Muayene ve uygunluk süreçlerinizi planlamanıza yardımcı, ücretsiz ve hızlı çevrimiçi araçlar. Bilgileriniz yalnızca tarayıcınızda hesaplanır — kayıt veya e-posta gerekmez.

↓ 52 hesaplama aracı — açmak için başlığına tıklayın. Her araç için ayrıntılı rehber sayfası da vardır.

Kompanzasyon & Güç Kalitesi
Reaktif Güç & Kompanzasyon Ceza RiskiEndüktif/kapasitif oran ve ceza eşiği

Reaktif Güç & Kompanzasyon Ceza Riski

Aylık faturanızdaki enerji değerlerini girin; endüktif/kapasitif reaktif oranlarınızı, yaklaşık güç katsayınızı (cosφ) ve ceza eşiklerine göre durumunuzu görün.

Endüktif oran
Kapasitif oran
Yakl. güç katsayısı
Genel eşikler: Yaygın uygulamada aylık endüktif reaktif enerji ≤ aktif enerjinin %20'si, kapasitif ≤ %15'i olmalıdır (yaklaşık cosφ ≥ 0,98). Bağlayıcı eşik ve ceza koşulları EPDK mevzuatı ve dağıtım şirketinize göre değişebilir; tüketici sınıfınıza göre muafiyet olabilir. Bu araç ön bilgi amaçlıdır; kesin durum faturanız üzerinden değerlendirilir.
🔌Kompanzasyon Kondansatör GücüHedef cosφ için gereken kVAr

Kompanzasyon — Gerekli Kondansatör Gücü

Hedef güç katsayısına (cosφ) ulaşmak için gereken reaktif gücü (kVAr) hesaplayın. Reaktif ceza riski aracını tamamlar: sorunu tespit eden araca, çözümü boyutlandıran araç.

Gerekli kondansatör
tanφ₁ → tanφ₂
Not: Qc = P·(tanφ₁−tanφ₂). Sonuç gösterge niteliğindedir; gerçek pano tasarımında kademe adımlandırması, harmonik yük (detuned/reaktörlü kompanzasyon) ve rezonans mühendislik değerlendirmesi gerektirir. Değerler girişlerinize göre hesaplanır.
Güç & Enerji
🔺Güç Üçgeni Dönüştürücü (P/Q/S/cosφ)Aktif güçten S, Q ve faz açısı

Güç Üçgeni Dönüştürücü (P / Q / S / cosφ)

Aktif gücü (P) ve güç katsayısını (cosφ) girin; görünür gücü (S), reaktif gücü (Q) ve faz açısını (φ) anında görün.

Görünür güç S
Reaktif güç Q
Faz açısı φ
tanφ
Not: S = P/cosφ, Q = P·tanφ, S² = P² + Q². Değerler girdiğiniz P ve cosφ'ye göre hesaplanır. Endüktif yükte Q geciken (pozitif), kapasitif yükte önde (negatif) alınır.
Üç Faz Güç Hesaplayıcı (kW/kVA)U, I, cosφ’den P, S ve Q

Üç Faz Güç Hesaplayıcı (kW / kVA)

Gerilim, akım ve güç katsayısından aktif (kW), görünür (kVA) ve reaktif (kVAr) gücü hesaplayın.

Aktif güç P
Görünür güç S
Reaktif güç Q
Not: 3F: P=√3·U·I·cosφ, S=√3·U·I · 1F: P=U·I·cosφ, S=U·I · Q=√(S²−P²). Değerler girdilerinize göre hesaplanır; U hat (fazlar arası) gerilimidir.
🔥Kablo / Hat Güç Kaybı (I²R)İletken kaybı ve yıllık enerji

Kablo / Hat Güç Kaybı (I²R)

Bir iletim/dağıtım hattındaki iletken güç kaybını (I²R) hesaplayın; isterseniz yıllık enerji kaybını ve maliyetini de görün.

İletken direnci R
Güç kaybı
Yıllık enerji kaybı
Not: R = ρ·L/A · 3F kayıp = 3·I²·R, 1F kayıp = 2·I²·R (gidiş-dönüş). ρ: bakır 0,0178, alüminyum 0,0284 Ω·mm²/m (20 °C). Omik yaklaşımdır; sıcaklıkla direnç artışı ve harmonik etkiler ihmal edilmiştir. Kayıp, kesit büyütülerek veya güç katsayısı düzeltilerek azaltılır.
💵Enerji Tüketimi & MaliyetAylık/yıllık kWh ve TL

Enerji Tüketimi & Maliyet

Bir yükün (motor, aydınlatma, cihaz) aylık ve yıllık enerji tüketimini ve elektrik maliyetini hesaplayın.

Aylık enerji
Aylık maliyet
Yıllık maliyet
Not: Aylık enerji = P × günlük saat × ayda gün · Maliyet = enerji × tarife. Sonuç yalnızca aktif enerji tüketimidir; dağıtım/iletim bedelleri, vergiler, güç bedeli ve reaktif ceza dâhil değildir. Gerçek fatura tarifenize göre değişir.
📈Güç Faktörü Düzeltme KazancıAkım ve I²R kayıp azalması

Güç Faktörü Düzeltme Kazancı (Akım & Kayıp)

Güç katsayısını (cosφ) iyileştirdiğinizde hat akımının ve I²R kayıplarının ne kadar azaldığını görün. Kompanzasyonun faydasını sayısallaştırır.

Akım azalması
I²R kayıp azalması
Yeni akım I₂
Not: Aynı aktif güçte I₂/I₁ = cosφ₁/cosφ₂; hat kaybı akımın karesiyle orantılı olduğundan kayıp oranı (cosφ₁/cosφ₂)²'dir. Değerler girdilerinize göre hesaplanır; kablo ve trafo kapasitesinde de aynı oranda rahatlama sağlanır.
Tesisat & Kablo
📉Gerilim Düşümü & Kablo KesitiHattın %ΔU’su, %3–5 sınır kontrolü

Gerilim Düşümü & Kablo Kesiti

Bir hattın yaklaşık yüzde gerilim düşümünü hesaplayın ve %3–5 referans sınırlarıyla karşılaştırın.

Gerilim düşümü
Yüzde
Not: 3F: ΔU=√3·ρ·L·I·cosφ/A · 1F: ΔU=2·ρ·L·I·cosφ/A. Omik yaklaşımdır; kablo reaktansı ve sıcaklık düzeltmesi ihmal edilmiştir. Referans sınır: aydınlatma ≤ %3, diğer kullanımlar ≤ %5 (TS EN 60364 / ilgili yönetmelik). Kesin hesap için tam yöntem uygulanır.
🧵Kablo Yükü & Düzeltme (Ampacity)Sıcaklık/gruplama düzeltmeli kapasite

Kablo Yükü & Düzeltme Faktörü (Ampacity)

Kablonuzun katalog akım taşıma kapasitesini ortam sıcaklığı ve gruplamaya göre düzeltin; tasarım akımını karşılıyor mu görün.

Düzeltilmiş kapasite Iz
Düzeltme faktörü
Not: Iz = Iz₀ × k_sıcaklık × k_gruplama (IEC/HD 60364-5-52). Katalog değeri Iz₀ kablo üreticisinin tablosundan / ilgili standarttan alınır (döşeme yöntemi, iletken sayısı ve yalıtıma göre değişir). Düzeltme faktörleri PVC 70°C referansıdır; XLPE için farklıdır. Kesin seçim mühendislik doğrulaması gerektirir.
🔧Sigorta / Kesici Seçimi (Ib≤In≤Iz)Uygun standart anma akımı

Sigorta / Kesici Seçimi (Ib ≤ In ≤ Iz)

Tasarım akımı ve kablo kapasitesine göre uygun standart anma akımını (In) bulun (aşırı akım koruma koordinasyonu).

Önerilen anma akımı In
Kural
Ib ≤ In ≤ Iz
Not: IEC/HD 60364-4-43 koordinasyon kuralı: Ib ≤ In ≤ Iz ve I₂ ≤ 1,45·Iz. Standart MCB'lerde I₂=1,45·In olduğundan In ≤ Iz koşulu ikinci şartı da sağlar. Standart anma akımları arasından Ib'yi karşılayan en küçük değer seçilir. Kısa devre kesme kapasitesi ayrıca kontrol edilmelidir.
🧱Koruma / Topraklama İletkeni KesitiAdiabatik minimum kesit

Koruma / Topraklama İletkeni Kesiti (Adiabatik)

Bir arıza akımı ve açma süresi için gereken minimum koruma iletkeni kesitini adiabatik denklemle hesaplayın.

Hesaplanan S_min
Önerilen standart kesit
Not: S = √(I²·t)/k (TS EN 60364-5-54, Ek A). Adiabatik denklem yalnızca t ≤ 5 s için geçerlidir; k değeri iletken malzemesi ve yalıtımına bağlıdır. Alternatif basit kural: koruma iletkeni ≥ faz kesitinin yarısı. Nihai seçim mühendislik doğrulaması gerektirir.
📏Hedef ΔU’dan Min. Kablo Kesitiİzin verilen %ΔU için en küçük kesit

Hedef Gerilim Düşümünden Min. Kablo Kesiti

İzin verdiğiniz yüzde gerilim düşümüne göre gereken en küçük kablo kesitini bulun. Gerilim düşümü aracının tersidir.

Hesaplanan kesit
Standart kesit
İzin verilen ΔU
Not: A = k·ρ·L·I·cosφ / ΔU (3F: k=√3, 1F: k=2). Omik yaklaşımdır (reaktans ve sıcaklık ihmal). Seçilen kesit ayrıca akım taşıma kapasitesi ve kısa devre dayanımı açısından da doğrulanmalıdır — bu araç yalnızca gerilim düşümü kriterini verir.
🔥Kablo Kısa Devre Dayanımı (I²t)Kablo kısa devrede hayatta kalır mı

Kablo Kısa Devre Dayanımı (I²t)

Bir kablonun, olası kısa devre akımına ve koruma açma süresine termik olarak dayanıp dayanmadığını kontrol edin.

İzin verilen süre
Kablo I²t dayanımı
Arıza I²t
Not: Kablo dayanımı k²·S² ≥ I²·t olmalıdır (TS EN 60364-4-43). İzin verilen süre t_max = (k·S/I)². k değeri faz iletkeni içindir (koruma iletkeni k'sından farklı). Adiabatik yaklaşım t ≤ 5 s için geçerlidir; koruma açma eğrisi ayrıca değerlendirilmelidir.
Koruma Cihazları & Güvenlik
🛡️Kaçak Akım Rölesi (RCD) SeçimiIΔn eşiği ve röle tipi

Kaçak Akım Rölesi (RCD) Seçimi

Kullanım amacı ve yük tipine göre önerilen kaçak akım eşiği (IΔn) ve röle tipini görün.

Kaçak akım eşiği IΔn
Röle tipi
Not: IEC/HD 60364-4-41 uyarınca prizler ve personel koruması için ek koruma IΔn ≤ 30 mA önerilir; yangın koruması için tipik 300 mA. Tip seçimi yükün ürettiği kaçak akım biçimine bağlıdır: AC (sinüzoidal), A (darbeli DC bileşenli — elektronik), B (düz DC bileşen — invertör), EV şarjda Type A + 6 mA DC algılama veya Type B. Nihai seçim tesisat koşullarıyla belirlenir.
🔬İzolasyon (Megger) Direnci SınırlarıTest gerilimi ve minimum MΩ

İzolasyon (Megger) Direnci Sınır Değerleri

Devre nominal gerilimine göre uygulanacak test gerilimini ve minimum izolasyon direncini görün; ölçtüğünüz değeri karşılaştırın.

Test gerilimi
Min. izolasyon direnci
Not: Değerler IEC/HD 60364-6 (Çizelge) izolasyon direnci minimumlarıdır: SELV/PELV → 250 V DC test, ≥ 0,5 MΩ; ≤ 500 V → 500 V DC test, ≥ 1,0 MΩ; > 500 V → 1000 V DC test, ≥ 1,0 MΩ. Ölçüm faz-toprak ve faz-faz için ayrı yapılır; nihai değerlendirme saha koşullarına bağlıdır.
⚠️Ark Parlaması (Arc Flash) FarkındalıkRisk önceliği ve çalışma ihtiyacı

Ark Parlaması (Arc Flash) — Farkındalık Değerlendirmesi

Sistem koşullarınıza göre ark parlaması risk farkındalığınızı görün. Bu araç enerji (cal/cm²) hesaplamaz; yalnızca detaylı çalışma ihtiyacını önceliklendirir.

Önemli: Ark parlaması olay enerjisi (incident energy, cal/cm²) ve KKD sınıfı, yalnızca IEEE 1584 / NFPA 70E'ye göre yapılan detaylı ark parlaması çalışmasıyla belirlenir — gerçek kısa devre akımı, cihaz açma eğrisi ve çalışma mesafesi gerekir. Bu araç bu çalışmanın yerini tutmaz; öncelik ve farkındalık için bir ön göstergedir.
💥Kısa Devre Gücü & Empedans (Sk/Zk)Ik’den Sk ve şebeke empedansı

Kısa Devre Gücü & Empedans (Sk / Zk)

Bir noktadaki kısa devre akımından kısa devre gücünü (Sk) ve şebeke empedansını (Zk) hesaplayın; ya da tersini.

Kısa devre gücü Sk
Kısa devre akımı Ik
Empedans Zk
Not: Sk = √3·U·Ik · Zk = U/(√3·Ik). Ik veya Sk'den biri girilir, diğeri hesaplanır. Değerler simetrik kısa devre içindir; gerçek arıza akımı R/X oranı ve mesafeyle değişir. Kesici kesme kapasitesi (Icu) Ik üzerinde seçilmelidir.
🌩️SPD / Parafudr Seçim RehberiKurulum yeri ve riske göre tip

SPD / Parafudr Seçim Rehberi

Kurulum yeri, yıldırım riski ve topraklama sistemine göre uygun aşırı gerilim koruma cihazı (SPD) tipini görün.

Not: Bu bir seçim rehberidir; kesin SPD seçimi TS EN 61643 ve TS EN 62305-2 risk analizine göre yapılır. Up (koruma seviyesi) korunacak ekipmanın darbe dayanımının altında olmalı, yedek sigorta üretici verisine göre seçilmelidir. Parafudr, iletken uzunluğu 0,5 m'yi aşmayacak şekilde bağlanır (V bağlantı).
🔀Selektivite / Koordinasyon Ön KontrolAnma akımı oranı ile seçicilik

Selektivite / Koordinasyon Ön Kontrol

Üst ve alt koruma cihazının anma akımı oranına göre selektivite (seçicilik) olasılığını ön değerlendirin.

Anma akımı oranı
Not: Bu bir ön kontroldür. Aşırı yük bölgesinde selektivite için genel pratik oran ≈ 1,6'dır; kısa devre selektivitesi ancak üretici selektivite (koordinasyon) tablolarıyla ve açma eğrileriyle doğrulanır. Tam seçicilik akım-sınırlama, zaman kademelendirme veya bölge seçici kilitleme (ZSI) ile sağlanabilir.
Trafo & Dağıtım
🏭Trafo Yük & Kısa Devre AkımıTam yük ve yaklaşık kısa devre akımı

Trafo Tam Yük & Kısa Devre Akımı

Transformatör sekonderinde tam yük akımını ve yaklaşık kısa devre akımını hesaplayın (pano/kesici seçimi için ön bilgi).

Tam yük akımı I_n
Yakl. kısa devre I_k
Not: I_n=S/(√3·U), I_k≈I_n·100/uk. Sonsuz bara varsayımı (şebeke ve kablo empedansı ihmal) → sekonder terminalde ÜST sınır; gerçek arıza akımı mesafeyle düşer. Kesicinin kesme kapasitesi (Icu) bu değerin üzerinde seçilmelidir. Kesin koordinasyon için tam kısa devre analizi gerekir.
⚖️Trafo Yüklenme Oranı (%)Anma gücüne göre % yüklenme ve akım

Trafo Yüklenme Oranı (%)

Transformatörün anma gücüne göre yüzde yüklenmesini ve sekonder akımını hesaplayın; aşırı/düşük yüklenmeyi görün.

Yüklenme oranı
Görünür yük S
Sekonder akım
Not: Yüklenme = (P/cosφ) / S_anma · Sekonder akım = S_yük/(√3·U). Uygun süreklilik aralığı tipik %40–80'dir (verim ve yedek marj açısından); >%100 aşırı yüklenmedir. Kesin değerlendirme yük profili ve ortam sıcaklığına göre yapılır.
♻️Trafo Kayıp & Verim (Cu+Fe)Demir+bakır kaybı → verim

Trafo Kayıp & Verim (Demir + Bakır)

Etiketteki boşta (demir) ve yükte (bakır) kayıplarından, seçtiğiniz yüklenmede toplam kaybı ve verimi hesaplayın.

Verim
Toplam kayıp
Maksimum verim yükü
Not: Kayıp = P₀ + Pk·x² (x = yüklenme oranı) · Verim = P_çıkış / (P_çıkış + Kayıp), P_çıkış = S·x·cosφ. Demir kaybı yüke bağlı değildir; bakır kaybı yükün karesiyle artar. Maksimum verim demir ve bakır kayıplarının eşitlendiği x=√(P₀/Pk) noktasındadır. P₀ ve Pk değerleri trafo etiketinden alınır.
📐Trafo Gerilim Regülasyonu (%)Yük altında sekonder gerilim düşümü

Trafo Gerilim Regülasyonu (%)

Kısa devre gerilimi ve bakır kaybından, yük altında sekonder gerilim düşümünü (regülasyon) hesaplayın.

Regülasyon
uR (dirençsel)
uX (reaktif)
Not: uR = (Pk/S)·100, uX = √(uk²−uR²), Regülasyon ≈ x·(uR·cosφ + uX·sinφ) (x = yüklenme oranı). Birinci mertebe yaklaşımdır (ikinci mertebe terim ihmal, endüktif yük varsayımı). Pk ve uk trafo etiketinden alınır. Kesin değer tam eşdeğer devre ile bulunur.
💸Trafo Yıllık Kayıp MaliyetiBoşta+yükte kayıp → TL/yıl

Trafo Yıllık Kayıp Maliyeti

Boşta (demir) ve yükte (bakır) kayıplardan trafonun yıllık enerji kaybını ve maliyetini hesaplayın.

Yıllık kayıp enerji
Yıllık maliyet
Demir / Bakır payı
Not: Yıllık kayıp = (P₀ + Pk·x²) × saat · Maliyet = kayıp × tarife. Demir kaybı trafo enerjili olduğu sürece süreklidir; bakır kaybı ortalama yüklenmenin karesiyle orantılıdır. P₀ ve Pk etiketten alınır; yalnızca kayıp maliyetidir (dağıtım/vergi hariç).
🌡️Trafo Soğutma / Yağ Ön DeğerlendirmeYağ testi / termografi önceliği

Trafo Soğutma / Yağ — Ön Değerlendirme

Yüklenme, sıcaklık ve bakım göstergelerine göre trafo için yağ testi / termografi önceliğinizi görün. Bu ön değerlendirme farkındalık içindir.

Önemli: Bu ön değerlendirme, IEEE C57.91 yüklenme kılavuzuna göre yapılan sıcak-nokta/ömür analizinin veya laboratuvar yağ testinin (DGA, nem, dielektrik dayanım) yerini tutmaz; yalnızca bakım önceliklendirmesi içindir. Sıcak-nokta sıcaklığı ve kalan ömür, gerçek yük profili ve trafo verileriyle hesaplanır.
Jeneratör, UPS & Talep
🔋Jeneratör Boyutlandırma (kVA)Yük, eşzamanlılık ve marja göre güç

Jeneratör Boyutlandırma (kVA)

Toplam yük, güç katsayısı, eşzamanlılık ve yedek marja göre yaklaşık jeneratör gücünü (kVA) hesaplayın.

Önerilen güç
Etkin yük (kW)
Not: S(kVA) = P × eşzamanlılık × (1 + marj) / cosφ. Bu araç motor kalkış (yol verme) akımını kapsamaz — büyük doğrudan yol verilen motorlarda anlık talep jeneratörü çok zorlar ve ayrı değerlendirme gerektirir. UPS/kritik yükler ve gelecekteki büyüme de göz önünde bulundurulmalıdır.
Jeneratör Yakıt Tüketimi & OtonomiSaatlik/günlük dizel + tank otonomisi

Jeneratör Yakıt Tüketimi & Tank Otonomisi

Jeneratör yükü ve özgül yakıt tüketiminden saatlik/günlük dizel tüketimini ve tank otonomisini hesaplayın.

Saatlik tüketim
Günlük (24 sa)
Tank otonomisi
Not: Tüketim = yük × özgül tüketim. Özgül tüketim dizel jeneratörde tipik 0,25–0,30 L/kWh'tir (yük oranı ve motora göre değişir); kesin değer üreticinin yakıt eğrisinden alınır. Otonomi = tank / saatlik tüketim.
🔌UPS Batarya Otonomi SüresiYük ve bataryaya göre besleme süresi

UPS Batarya Otonomi Süresi

Yük ve batarya bilgilerine göre UPS'in yaklaşık besleme (otonomi) süresini hesaplayın.

Yaklaşık otonomi
Batarya enerjisi
Not: Kullanılabilir enerji = V × Ah × string × (DoD/100) × verim; süre = enerji / yük. Yaklaşık değerdir — yüksek akımda kapasite düşüşü (Peukert etkisi), batarya yaşı ve sıcaklık dikkate alınmamıştır. Gerçek otonomi batarya test/deşarj ölçümüyle doğrulanır.
🪫UPS Akü Boyutlandırma (Ah)İstenen süreden gereken kapasite

UPS Akü Boyutlandırma (Gerekli Ah)

İstenen otonomi süresi için gereken batarya kapasitesini (Ah) hesaplayın. UPS otonomi aracının tersidir: süreyi verir, kapasiteyi bulur.

Gerekli kapasite
Gerekli enerji
Not: Gerekli enerji = Yük × süre / verim · Ah = enerji / (V × DoD). Sonuç bir batarya dizisi (string) içindir. Peukert etkisi (yüksek akımda kapasite düşüşü) ihmal edilmiştir; gerçek değer batarya yaşı ve sıcaklığa göre değişir, deşarj testiyle doğrulanır.
📊Talep Gücü & EşzamanlılıkKurulu güçten talep gücü ve akımı

Talep Gücü & Eşzamanlılık

Kurulu (bağlı) gücünüzü eşzamanlılık faktörüyle çarparak tesisin talep gücünü ve yaklaşık talep akımını hesaplayın (ana besleme, sayaç ve trafo boyutlandırmaya ön bilgi).

Talep gücü
Talep akımı
Not: Talep gücü = Kurulu güç × eşzamanlılık faktörü; I = P/(√3·U·cosφ). Eşzamanlılık faktörü tesis tipine göre değişir (konut, ofis, endüstri farklıdır) ve gerçek yük profiliyle doğrulanmalıdır. Bu bir tahmindir; ana kesici, kablo ve trafo seçimi mühendislik hesabıyla kesinleştirilir.
Motor & Sürücü
⚙️Motor Tam Yük AkımıGüç/gerilim/cosφ/verimden anma akımı

Motor Tam Yük Akımı

Motor gücü, gerilim, güç katsayısı ve verime göre tam yük (nominal) akımını hesaplayın. Kesin değer motor etiketindedir.

Tam yük akımı I_n
Not: 3F: I_n=P/(√3·U·cosφ·η); 1F: I_n=P/(U·cosφ·η). Kesin değer motor etiketinden alınır; cosφ ve verim motora ve yüklenmeye göre değişir. Termik röle ve kablo bu akıma göre seçilir.
🔄Motor Kalkış (DOL) AkımıDoğrudan yol vermede kalkış akımı

Motor Kalkış (DOL) Akımı

Doğrudan yol vermede (DOL) motorun çektiği yaklaşık kalkış akımını hesaplayın.

DOL kalkış akımı
Not: Kalkış akımı ≈ (Il/In) × I_n. Doğrudan yol vermede kilitli rotor akımı tipik olarak anma akımının 6–8 katıdır; kesin oran motor etiketindeki kod harfinden bulunur. Yumuşak yol verme yöntemleri bu akımı düşürür.
🛡️Termik Röle AyarıAşırı yük rölesi önerilen ayarı

Termik (Aşırı Yük) Röle Ayarı

Motorun tam yük akımına göre termik aşırı yük rölesinin önerilen ayar değerini bulun.

Önerilen ayar
Röle aralığı (öneri)
Not: Aşırı yük rölesi motorun anma akımına ayarlanır (servis faktörlü motorlarda yaklaşık SF×I_n); IEC/EN 60947 kapsamında ayar aralığı bu değeri ortalayan bir röle seçilir. Açma sınıfı (Class 10 / 20 / 30) yükün kalkış süresine göre belirlenir.
🎛️Kalkış Yöntemi SeçimiDOL / yıldız-üçgen / softstarter / VFD

Motor Kalkış Yöntemi Seçimi

Motor gücü ve yük tipine göre uygun yol verme yöntemini görün (DOL, yıldız-üçgen, softstarter, VFD).

Not: Bu öneri genel bir rehberdir; nihai seçim şebeke kısıtları, kalkış sıklığı, kalkış süresi ve yük atalet momenti dikkate alınarak yapılır. Yıldız-üçgen yalnızca boşta/düşük yükte kalkışa uygundur.
🔌Motor Kompanzasyonu (kVAr)Motor güç katsayısı düzeltme

Motor Kompanzasyonu (kVAr)

Bir motorun güç katsayısını hedef değere çıkarmak için gereken kondansatör gücünü hesaplayın.

Gerekli kondansatör
Not: Qc = P·(tanφ₁−tanφ₂). Motor terminaline doğrudan bağlı kondansatörde aşırı kompanzasyondan kaçının — kondansatör gücü, motorun boşta mıknatıslama (reaktif) gücünü aşmamalıdır; aksi halde kendinden uyarma ve aşırı gerilim riski doğar. Bu nedenle hedef cosφ genelde 0,95 civarında tutulur.
Topraklama & Yıldırım
🌍Topraklama Direnci (Çubuk Elektrot)ρ ve çubuk boyutundan direnç

Topraklama Direnci (Çubuk Elektrot)

Toprak özdirenci ve çubuk boyutlarından tek çubuk elektrotun yaklaşık topraklama direncini hesaplayın.

Topraklama direnci
Kullanılan ρ
Not: R = ρ/(2πL)·(ln(8L/d)−1) (BS 7430 / IEEE 142 — düşey çubuk). Toprak özdirenci ρ ölçümle (Wenner 4-uçlu yöntem) belirlenir ve mevsime/neme göre değişir; tipik değerler yalnızca fikir vericidir. Sonuç tek çubuk içindir. Kesin değer saha ölçümüyle doğrulanır.
🌩️Yıldırım Riski — Ön DeğerlendirmeYapınız için koruma önceliği

Yıldırım Riski — Ön Değerlendirme

Yapınızın temel özelliklerini seçin; yıldırımdan korunma açısından önceliğinizi görün. Bu ön değerlendirme farkındalık ve önceliklendirme içindir.

Önemli: Bu ön değerlendirme, TS EN 62305-2'ye göre yapılan tam yıldırım risk analizinin (R1–R4 risk bileşenleri) yerini tutmaz; yalnızca farkındalık ve önceliklendirme amaçlıdır. Bağlayıcı koruma seviyesi (LPL) ve önlemler, gerçek bina/çevre verileriyle yürütülen detaylı risk analizi ile belirlenir. Patlayıcı ortam içeren yapılarda detaylı risk analizi zorunludur.
🗼Yıldırım Koruma Seviyesi (LPL) ParametreleriYuvarlanan küre, ağ, iniş iletkeni

Yıldırım Koruma Seviyesi (LPL) Parametreleri

TS EN 62305-3'e göre koruma seviyesini seçin; yuvarlanan küre yarıçapı, ağ göz aralığı ve iniş iletkeni ara mesafesini görün. İsteğe bağlı: direk/çubuk yüksekliği girerek zeminde korunan yarıçapı hesaplayın.

Yuvarlanan küre r
Ağ göz aralığı
İniş iletkeni ara mesafe
Korunan zemin yarıçapı
Not: Değerler TS EN 62305-3 (Çizelge 2 & 4) koruma seviyelerine karşılık gelir. Koruma açısı yüksekliğe bağlıdır (62305-3, Şekil 1) ve tek değer verilemez. Korunan zemin yarıçapı yuvarlanan küre yöntemiyle rp=√(2·r·h−h²) (h≤r için) hesaplanır — tek çubuk yaklaşımı. Gerekli koruma seviyesi risk analizinden gelir (bkz. Yıldırım Riski Ön Değerlendirme); bu araç seçilen seviyenin geometrik parametrelerini gösterir.
🔻İniş (İndirme) İletkeni SayısıÇevre ve LPL’e göre sayı

İniş (İndirme) İletkeni Sayısı

Yapı çevresine ve koruma seviyesine (LPL) göre gereken yaklaşık iniş iletkeni sayısını görün (TS EN 62305-3).

Yapı çevresi
Tipik ara mesafe
İniş iletkeni sayısı
Not: Sayı ≈ çevre / tipik ara mesafe (TS EN 62305-3 Çizelge 4: LPL I–II 10 m, III 15 m, IV 20 m), en az 2. Köşelere ve girişlere öncelik verilir; gerçek yerleşim yapı geometrisi, doğal bileşenler ve risk analizine göre belirlenir. Bu araç ön sayı verir.
🔗Ana Topraklama / Eşpotansiyel Bara KesitiFaz kesitinden PE ve bara

Ana Topraklama / Eşpotansiyel Bara Kesiti

En büyük faz iletkeni kesitinden koruma iletkeni (PE) ve ana eşpotansiyel bağlama iletkeni kesitini görün (TS EN 60364-5-54).

Koruma iletkeni (PE)
Ana eşpotansiyel bara
Not: PE kuralı (TS EN 60364-5-54, 543.1.2): faz S ≤ 16 → PE = S; 16 < S ≤ 35 → PE = 16; S > 35 → PE = S/2. Ana eşpotansiyel bağlama iletkeni ≥ PE/2, en az 6 mm² (Cu), üst sınır 25 mm² (Cu eşdeğeri). Topraklama iletkeni min 25 mm² Cu (korumasız gömülü) veya 6 mm² (korumalı). Bakır esaslıdır; alüminyum/çelik için eşdeğerine bakılır.
Aydınlatma & Verimlilik
💡Aydınlatma Uygunluğu (EN 12464-1)Referans lüks ve ölçüm karşılaştırma

Aydınlatma Uygunluğu (EN 12464-1)

Alan/görev türünü seçin; EN 12464-1 referans aydınlık düzeyini (Em) görün. İsterseniz ölçülen lüksü girip karşılaştırın.

Önerilen Em (referans)
Ölçülen
Not: Değerler EN 12464-1'e göre tipik referans korunan aydınlık düzeyleridir (Em); standardın güncel baskısı ve göreve göre değişir. Bu araç yalnızca ortalama aydınlık düzeyini karşılaştırır; düzgünlük (Uo), kamaşma (UGR) ve renksel geriverim (Ra) ayrıca değerlendirilir. Akredite aydınlatma ölçümü İSG ortam ölçümleri kapsamında iş ortağı laboratuvar ile yapılır.
🔆Armatür Sayısı (Lümen Yöntemi)N = E·A/(Φ·UF·MF)

Armatür Sayısı (Lümen Yöntemi)

Hedef aydınlık düzeyi ve alan için gereken armatür sayısını lümen yöntemiyle hesaplayın.

Gerekli armatür
Gerçekleşen ortalama
Not: N = (E·A) / (Φ·UF·MF). Kullanım faktörü (UF) mekân geometrisi, yansıtma ve armatür tipine; bakım faktörü (MF) kirlenme/yaşlanmaya bağlıdır — kesin değerler armatür verim tablolarından alınır. Sonuç ortalama aydınlık içindir; düzgünlük (Uo) ayrıca değerlendirilir.
📊Aydınlatma Güç Yoğunluğu (W/m²)Kurulu güç/alan + lm/W etkinlik

Aydınlatma Güç Yoğunluğu (W/m²)

Kurulu aydınlatma gücünü alana bölerek güç yoğunluğunu (W/m²) ve isterseniz ortalama etkinliği (lm/W) hesaplayın.

Güç yoğunluğu
Ortalama etkinlik
Not: Güç yoğunluğu = toplam güç / alan (W/m²) · Etkinlik = toplam lümen / toplam güç (lm/W). Düşük W/m² ile yeterli aydınlık verimli tesisatı gösterir. Bağlayıcı sınır standarda/projeye göre değişir (EN 15193 — LENI); modern LED etkinliği tipik olarak 100 lm/W üzerindedir.
💰LED Dönüşüm Geri Ödemesi (ROI)Yıllık tasarruf ve geri ödeme

LED Dönüşüm Geri Ödemesi (ROI)

Mevcut armatürleri LED'e çevirmenin yıllık tasarrufunu ve yatırımın geri ödeme süresini hesaplayın.

Yıllık tasarruf
Yıllık enerji tasarrufu
Geri ödeme süresi
Not: Yıllık tasarruf = adet × (Pmevcut − PLED)/1000 × saat × 365 × tarife. Hesap yılda 365 gün çalışma varsayar; gerçek tasarruf çalışma takvimi, bakım maliyeti ve armatür ömrüne göre değişir. Aydınlatma düzeyi (lüks) korunmalıdır — bkz. Aydınlatma Uygunluğu.
🔦Acil / Kaçış Aydınlatma (EN 1838)Asgari lüks + ölçüm karşılaştırma

Acil / Kaçış Aydınlatma (EN 1838)

Alan türüne göre EN 1838 asgari acil aydınlatma referansını görün; ölçtüğünüz lüksü karşılaştırın.

EN 1838 asgari referans
Ölçülen
Not: EN 1838 asgari değerleri: kaçış yolu ekseni 1 lx, açık alan (anti-panik) 0,5 lx, yüksek riskli görev alanı 15 lx (sürekli aydınlığın en az %10'u). Bunlar asgari korunan değerlerdir; süre (tipik 1 saat), düzgünlük (kaçış yolunda ≤ 40:1) ve devreye girme süresi ayrıca sağlanmalıdır. Kesin tasarım proje ve ilgili yönetmeliğe göredir.
Enerji Verimliliği & Üretim
🎚️VFD Enerji Tasarrufu (Afinite)Hız kontrolüyle pompa/fan tasarrufu

VFD (Frekans İnvertörü) Enerji Tasarrufu

Pompa/fan uygulamasında hız kontrolüyle (VFD) elde edilecek yaklaşık enerji tasarrufunu afinite yasasıyla hesaplayın.

VFD ile güç
Tasarruf gücü
Yıllık enerji tasarrufu
Not: Afinite yasası: pompa/fan gücü hızın küpüyle değişir (P ∝ n³). Hız %r'ye düşünce güç ≈ P·r³ olur; kısma (vana/damper) yönteminde güç yaklaşık sabit kalır, aradaki fark tasarruftur. Statik yükseklik ve sistem eğrisi ihmal edildiği için sonuç bir üst sınırdır; gerçek tasarruf saha ölçümüyle doğrulanır.
☀️GES Yıllık Üretim TahminikWp → yıllık kWh ve gelir

GES (Güneş) Yıllık Üretim Tahmini

Kurulu güç (kWp), eş güneşlenme saati ve performans oranından çatı/arazi GES'in yaklaşık yıllık üretimini tahmin edin.

Yıllık üretim
Özgül üretim
Yıllık gelir
Not: Üretim = kWp × PSH × 365 × PR. PSH (eş güneşlenme saati) bölgeye göre değişir (Türkiye tipik 4–5 sa; PVGIS/meteoroloji verisinden alınır). PR (performans oranı) sıcaklık, gölgelenme, kayıp ve verimi kapsar (tipik 0,75–0,85). Sonuç tahmindir; kesin üretim saha etüdüyle belirlenir.
💧Pompa Motor Gücü (Hidrolik)Debi/yükseklikten mil ve motor gücü

Pompa Motor Gücü (Hidrolik → Mil / Motor)

Debi ve basma yüksekliğinden pompanın hidrolik gücünü, mil gücünü ve gereken motor gücünü hesaplayın.

Hidrolik güç
Mil gücü
Önerilen motor
Not: Hidrolik güç (kW) = Q·H/367 (Q: m³/sa, H: m, su için) · Mil = hidrolik/pompa verimi · Motor = mil/motor verimi. Kavitasyon/NPSH, sistem kayıpları ve kalkış torku ayrıca değerlendirilir; motor için ayrıca marj (tipik %10–15) önerilir. Sonuç seçim için ön bilgidir.
💹Basit Yatırım Geri Ödeme (ROI)Geri ödeme süresi ve getiri

Basit Yatırım Geri Ödeme (Payback / ROI)

Bir enerji verimliliği yatırımının geri ödeme süresini ve basit getirisini hesaplayın.

Geri ödeme süresi
Basit yıllık getiri
Ömür boyu net kazanç
Not: Geri ödeme = yatırım / yıllık tasarruf · Basit getiri = tasarruf / yatırım. Basit (paranın zaman değeri hariç) yöntemdir; enflasyon, tarife artışı, bakım ve iskonto (NPV/IRR) dahil değildir. Yıllık tasarruf gerçekçi ve doğrulanabilir olmalıdır.
İSG & Ölçüm
🔊Günlük Gürültü Maruziyeti (LEX,8h)Eylem değerleri 80/85/87 dB(A)

Günlük Gürültü Maruziyeti (LEX,8h)

Ölçülen gürültü seviyesi ve maruziyet süresinden 8 saate normalize edilmiş günlük gürültü maruziyetini hesaplayın ve eylem değerleriyle karşılaştırın.

LEX,8h
Not: LEX,8h = L + 10·log₁₀(T/8). Eylem değerleri (Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunması Yönetmeliği / 2003/10/EC): alt eylem 80, üst eylem 85, maruziyet sınır değeri 87 dB(A) (sınır değer KKD dahil kulakta uygulanır). Tek gürültü kaynağı içindir; farklı seviyeler için birleşik hesap gerekir.
🔬İzolasyon Polarizasyon İndeksi (PI/DAR)Zamanlı direnç oranı ile yalıtım

İzolasyon Polarizasyon İndeksi (PI / DAR)

Zamanlı izolasyon direnci ölçümlerinden polarizasyon indeksini (PI) ve dielektrik soğurma oranını (DAR) hesaplayın; yalıtım durumunu değerlendirin.

Polarizasyon İndeksi (PI)
DAR
Not: PI = R(10 dk) / R(1 dk) · DAR = R(1 dk) / R(30 sn). Genel değerlendirme (IEEE 43): PI <1 riskli, 1–2 şüpheli, 2–4 iyi, >4 mükemmel. Modern düşük-soğurmalı yalıtımlarda yüksek başlangıç direnci nedeniyle düşük PI de kabul edilebilir; sonuç sıcaklık ve nemle birlikte değerlendirilir.
📳Titreşim Maruziyeti A(8)El-kol / tüm vücut eylem-sınır

Titreşim Maruziyeti A(8)

Titreşim büyüklüğü ve maruziyet süresinden 8 saate normalize günlük titreşim maruziyetini hesaplayın; eylem/sınır değerlerle karşılaştırın.

A(8)
Eylem değeri (EAV)
Sınır değeri (ELV)
Not: A(8) = a × √(T/8). Değerler (Titreşim Yönetmeliği / 2002/44/EC): el-kol EAV 2,5 – ELV 5,0 m/s²; tüm vücut EAV 0,5 – ELV 1,15 m/s². Tek kaynak içindir; farklı işler için birleşik hesap gerekir. Ölçüm ISO 5349 (el-kol) / ISO 2631 (tüm vücut) yöntemiyle yapılır.

Bu araçlar genel bilgilendirme amaçlıdır ve bağlayıcı bir muayene/uygunluk beyanı yerine geçmez. Kesin sonuçlar, ilgili mevzuat ve standartlara göre saha muayenesi ile belirlenir. Detaylı değerlendirme için teklif alabilirsiniz.