Yıldırım Enerji Dağılımının S-Domeninde Analizi
Abstract
Fosil yakıtlarının çevreye verdiği zarar ve tükenmeye yüz tutmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmıştır ve dolayısıyla büyük bir enerji kaynağı olan yıldırım akımının kullanılması fikri de rağbet görmeye başlamıştır. Yıldırım enerjisinin direk olarak kullanılması şimdiye kadar mümkün olmamıştır fakat dolaylı olarak kullanımıyla ilgili çok sayıda fikir yürütülmüştür. Yıldırım akımının dolaylı olarak kullanımıyla ilgili olarak ileri sürülen bir yöntemde indüklenmeyle çevresinde oluşan gerilimin kullanılmasıdır. Yıldırım akımı düştüğü noktada bir enerji ürettiğinden, bu akımın kuplaj yoluyla çevresindeki iletkenlerde indüklediği bir voltaj vardır. Bu çalışmada bir iletkene yıldırım düşmesiyle yakınındaki yere dik duran başka bir iletkende indüklediği gerilimin analizi için yeni bir yöntem geliştirilmiş ve MATLAB benzetim programı yardımıyla enerji dağılımının benzetimi yapılmıştır. Öncelikle iki iletkenin ortak empedans hesabı yapılmış ve daha sonra bu iletkenlerin arasındaki uzaklık ve iletkenlerin boyu üç farklı değerde alınarak indüklenen gerilimin benzetimi yapılmıştır. Bu benzetim sonuçlarına göre iletkenlerin birbirine olan mesafesi ile ters orantılı olarak indüklenen gerilim değerinin değiştiği görülmüştür. Ayrıca ikinci iletkenin yüksekliği ile doğru orantılı olarak indüklenen gerilimin arttığı benzetim sonucunda görülmüştür.
Keywords
References
- 1. Tesla, N. (1905). The transmission of electrical energy without wires as a means for furthering peace. Electrical World and Engineer, 1, 21-21.
- 2. Brown, W. C. (1984). The history of power transmission by radio waves. IEEE Transactions on microwave theory and techniques, 32(9), 1230-1242.
- 3. Schlesak, J. J., Alden, A., & Ohno, T. (1985). Sharp (stationary high altitude relay platform)-rectenna and low altitude tests. In GLOBECOM'85-Global Telecommunications Conference (pp. 960-964).
- 4. Kurs, A., Karalis, A., Moffatt, R., Joannopoulos, J. D., Fisher, P., & Soljačić, M. (2007). Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances. science, 317(5834), 83-86.
- 5. Özdemir, E., Özdemir, Ş., Erhan, K., & Aktaş, A. (2017). Akıllı şebekelerde enerji depolama uygulamalarının önündeki fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32(2), 499-506.
- 6. Li, S., & Mi, C. C. (2014). Wireless power transfer for electric vehicle applications. IEEE journal of emerging and selected topics in power electronics, 3(1), 4-17.
- 7. Araneo, R., Celozzi, S., Tatematsu, A., & Rachidi, F. (2014). Time-domain analysis of building shielding against lightning electromagnetic fields. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 57(3), 397-404.
- 8. Rizk, M. E., Mahmood, F., Lehtonen, M., Badran, E. A., & Abdel-Rahman, M. H. (2015). Investigation of lightning electromagnetic fields on underground cables in wind farms. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 58(1), 143-152.
Details
Primary Language
Turkish
Subjects
Engineering
Journal Section
Research Article
Publication Date
June 15, 2020
Submission Date
July 19, 2019
Acceptance Date
March 22, 2020
Published in Issue
Year 2020 Volume: 9 Number: 2