Course Information
SemesterCourse Unit CodeCourse Unit TitleT+P+LCreditNumber of ECTS Credits
4EEM252Electromechanical Energy Conversion3+0+035

Course Details
Language of Instruction Turkish
Level of Course Unit Bachelor's Degree
Department / Program Electrical-Electronics Engineering
Mode of Delivery Face to Face
Type of Course Unit Compulsory
Objectives of the Course To teach modelling and analysis of electromechanical conversion systems and transformers.
Course Content Modelling and analysis of electromechanical conversion systems and transformers.
Course Methods and Techniques
Prerequisites and co-requisities None
Course Coordinator None
Name of Lecturers Prof.Dr. Feriha ERFAN KUYUMCU
Assistants None
Work Placement(s) No

Recommended or Required Reading
Resources Lecture Notes

Course Category
Mathematics and Basic Sciences %20
Engineering %30
Field %50

Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"

Assessment Methods and Criteria
In-Term Studies Quantity Percentage
Mid-terms 1 % 40
Final examination 1 % 60
Total
2
% 100

 
ECTS Allocated Based on Student Workload
Activities Quantity Duration Total Work Load
Course Duration 14 3 42
Hours for off-the-c.r.stud 14 4 56
Assignments 14 2 28
Mid-terms 1 2 2
Final examination 1 2 2
Total Work Load   Number of ECTS Credits 4 130

Course Learning Outcomes: Upon the successful completion of this course, students will be able to:
NoLearning Outcomes
1 Has knowledge about the fundamental laws of electromechanical energy conversion
2 Has ability to model and analyze the electromechanical energy conversion systems
3 Has knowledge about types, construction, working principles and roles of transformers
4 Has ability to model transformers
5 Has ability to analyze transformers


Weekly Detailed Course Contents
WeekTopicsStudy MaterialsMaterials
1 Elektrik Enerjisinin kullanımı, endüstriyel tüketim tanımı, enerji ve güç, tüketim araçları, Elektrik Makinalarının temel yapısı, tipleri, çeşitleri ve kullanım alanları.
2 Elektromagnetik Enerji Dönüşüm Prensipleri, endüktans, magnetik alan akısı, toplam akı, magnetik doyma, eşdeğer magnetik devre yapıları.
3 Elektrik Makinalarında kullanılan Temel Yasalar; (Endüksiyon Yasası, Biot Savart Yasası , Amper Yasası), Temel elektromagnetik tanımları, akı, magnetik endü ksiyon,endüktans, enerji ve güç.
4 Elektromagnetik Enerji Dönüştüren Sistemde Kayıplar, Demir Kayıpları ( Histerezis ve Fuko Kayıpları), Bakır Kayıpları ve Verim
5 Temel Enerji Dönüştüren Sistemler, Tek sargılı,çift sargılı, hava aralığı olan temel devre yapıları, Enerji dönüşüm prensipleri, basit enerji dönüştüren devre yapılarına örnekler.
6 Doğru Akım Makinaları, Motor ve Generatör çalışma, Doğru Akım Makinaları Konstrüksiyonu, Stator ve Rotor Yapısı.
7 Ara Sınav
8 Endüvi Sargıları, Basit Büklümlü ve Basit Dalgalı Sargıların yapıları, Örnek Sargı hesapları, komtrol şeması ve inkişaf( açılım şemaları), sargı faktörü, gerilim yıldızı ve örnekler
9 Doğru Akım Makinasında Uyarma Şekilleri ve Eşdeğer Devreler , Serbest Uyarmalı, Şönt
10 Doğru Akım Makinasında endüklenen Elektomotor Kuvvet (EMK), endüklenen moment ifadelerinin çıkartılması, Doğru Akım Makinasında Endüvi Reaksiyonu.
11 Doğru Akım Makinalarında Komütasyon, güç dengesi, verim ve kayıplar, Doğru Akım Makinası( Generatör ve Motor ) uygulamaları
12 Doğru Akım Generatör Karakteristikleri,Generatörlerin paralel Çalışması,Doğru Akım Motorlarına yol verme.
13 Doğru Akım Motorlarında Hız Ayarı
14 Doğru Akım Makinaları ile ilgili örnek problemler


Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P99
All 4 3 5 3 3 3 5
C1 4 2 5 2 2 4 5
C2 4 3 5 3 2 3 5
C3 3 3 4 3 2 3 5
C4 4 3 5 3 5 4 5
C5 4 3 5 3 5 3 5

bbb


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=206244&curProgID=92&lang=en