Elektrik Mühendisliği · Sayı 395 · 1995 / 3

GAZİZOLELİ TRAFO MERKEZLERİ (GIS) ÜZERİNE DENEYİMLER

Yüksek gerilim, koruma ve ölçme Teknik / bilimsel makale

Yıl
1995
Sayfa
6
Okuma süresi
12 dk
Görüntülenme
0

Konu

Yüksek gerilim, koruma ve ölçme

İlgili: Elektrik üretimi ve santraller, İletim ve dağıtım şebekeleri

Anahtar kelimeler

  • gaz izoleli trafo merkezi
  • GIS
  • MTBF
  • güvenilirlik
  • kesici ve ayırıcı
  • ömür maliyeti

Özet

Gaz izoleli trafo merkezlerinin (GIS) ABD ve dünya genelindeki güvenilirlik deneyimleri, arıza istatistikleri ve tarihsel dizayn sorunları incelenerek modern GIS teknolojisinin gelişimi ele alınıyor.

Tam metin

Metin PDF'ten otomatik çıkarılmıştır; tablo, şekil ve formüller eksik ya da hatalı olabilir. Özgün dizgi için PDF'e bakın.

Oz£T : Bu yazı ABD'dcki

GlS'lerin güvenilirlikleri üzerine yapılan, tüm elektrik enerjisi sektöründeki deneyimler ile son 20

GAZİZOLELİ TRAFO yıl içindeki ilk pilol çalışmalarıda gösteren araştırmaları içermekledir. MERKEZLERİ (GIS) İlk tesis edilen GIS'icrdc oluşan problemler, neticede oluşan yelersiz servis verileri GlS'lerin güveni

ÜZERİNE DENEYİMLER * lirliklerinin daha da iyi araştırıl malarına sebebiyet vermiştir. İlk tesis edilen GlS'lerin dizayn özel liklerinin gözden geçirilmesi suretiyle, GIS'lerle ilgili modern teknolojiye uyum sağlıyım dizayn ve işletme sistemleri sunulmuştur.

Son yılların deneyimlerine bağlı olarak yapılan gözlemlerde, dünyadaki oldukça fazla sayıdaki GIS'ler üzerine yapılan incelemeler neticesinde elde edilen veriler. GlS'lerin güvenilirliklerinin oldukça yüksek olduğunu göstermiştir.

Bu yazıda GIS dizaynındaki karışıklıklar ve Modern GlS'lerin pratik uygulamalardaki avantajları özetlenmiştir.

/. TANITIM

GlS'lerin tarihsel geçmişine

bakıldığı zaman 25 yıldan daha

uzun bir süredir servisle oldukları

gözlenir. GlS'lerin ilk yıllar devreye

girmeleriyle yeni olmalarından

dolayı bir takım problemler oluştur

A.Erikson. K.G. Pettersson ve AKenicky

malarına rağmen, şu anda nıükem . mel bir servis performansı

göstermektedirler. Bundan dolayı

GlS'lerin Enerji piyasasındaki yeri

Kısaltmalar GIS(Gas Insulated Substations) :Gaz izoleli trafo merkezleri AIS(Air Insulated Substation) : Hava izoleli trafo merkezleri MTBF(Mean Time Betvveen Failures): Arızalar arası ortalama süre LCC(Life Cycle Cost): Ömür maliyeti • IEEE Trans. on Povver Pelivery. Vol 10 No. 1 Ocak. 1995

sürekli artmaktadır. Elektrik Ener jisi yatırım şirketlerinin GlS'lcri seçmelerindeki en önemli nedenler yüksek güvenilirlik ve düşük ömür maliyetlerine ilave olarak. \tik merkezlerine daha yakın yerlerde

kurulabilme olanaklarının bulun

Özet Çeviri: Mehmet AYÖZCAN masıdır. Bu yazıda GlS'lerin Elk.Y.Müh. altyapısı analiz edilip, arıza istatistikleri incelenmiş. Kuzey

A *% O 395 ELEKTRİK | OO MÜHENDİSLİĞİ

Amerika ve diğer ülkeler anısında karşılaştırma yapılmıştır. Geçmişte yapılan GIS'lerle ilgili ana arıza tipleri tartışılıp. Modern GIS'lerin önemi üzerine durulmuştur. Ömür maliyeti kavramı üzerinde durul muş, GIS'ler ve AIS'ler ömür maliyetleri açısından karşılaş tırılmıştır.

2.

GIS GÜVENİLİRLİK

DENEYİMİ

2.1 Uluslararası Deneyim

•

1988 1993 yılları arası devreye alınan GIS'lerin %85 inde önemli bir arızaya rastlanmamıştır. Bu da GIS'de güvenilirliğin göstergesini oluşturmaktadır.

Aşağıdaki tabloda 170 800 KV arası GIS kesici ve ayırıcılarının MTBFleri verilmektedir. GlS'ler deki kesici ve ayırıcı dışındaki elemanlar için MTBF dalva uzundur.

MTBF GIS Kesicisi > 200 yıl MTBF GIS Ayırıcısı > 380 yıl

parça ve gaz bakımına ihtiyaç duyulduğu için)

GIS'lerle ilgili pilot çalışmaların

önemli bir kısmı Kuzey Amerika

imalatçıları tarafından yapılmıştır.

Yapılan araştırmada ABD'deki

GIS'lerin önemli arızalarla

karşılaştığı gözlenir

Arıza

yapmayan GIS tesisi yüzdesi

bakımından Kuzey Amerika ve

dünya çapındaki deneyim karşı

laştırılmış ve aşağıdaki tabloda

verilmiştir.

GIS'lerlc ilgili güvenilirlik tanımı 2.2 Kuzey Amerika Deneyimi

yapabilmek için aşağıdaki

kavramlar üzerindeki fark göz Son zamanlarda GIS'ler ve AJS'lerin

önüne alınmalıdır.

servis güvenilirlikleri üzerine

yapılmış birçok araştırma bulun

Önemli arızalar ve daha az maktadır. Üç önemli araştırma

önemli arızalar

grubunun 145 800 KV arası

Devreye alma (Test) ve Servis GIS'lerin her bir fiderinin her yıl

peri odu

için göstermiş olduğu arıza değeri

aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablodanda görüleceği gibi Kuzey

Adı CIGRE olan 10 20 kişilik Amerika'da GIS'lerin arıza değeri önemli bir çalışma grubunun 1992 diğer ülkelerden 5 kat daha fazladır.

yılındaki yapılan dünya çapındaki

yayınlanmış olan araştırmaları, CIGRE Dünya çapında 0.012

dünyadaki tesis edilmiş tüm EPRİ Kuzey Amerika

0.059

GIS'lerin %50 sini kapsamaktadır. Pilot araştırma

ABD 0.079

GIS'ler için MTBF(Anzalar arası

ortalama süre) 84 yıl olarak Pilot araştırmalar neticesinde

bulunmuştur.

aşağıdaki görüşlere yer verilmiştir.

Arıza yapmayan GIS tesisi

Kuzey Amerika Dünya çapında

% 50 % 70

3.

GIS'lerdeki

Geliştirilmesi

Dizaynın

3.1 Kuzey Amerika'da ilk tesis edilen GIS'lerin karşılaştıkları problemler

GIS'lerle ilgili olarakTablo 2 de Şekil 1 yıllara göre ana arıza sayısı gösterilmiştir. Şekil 2'de arıza kaynaklarına göre ana arıza sayısı tablo2'de gösterilmiştir.

GIS'lerle ilgili karşılaşılan deneyim aşağıda özetlenmiştir.

Elektrik Enerjisi yatırım şirket lerinin yapmış oldukları bir araştırmada GIS'lerin MTBFlerinde yıllar itibariyle önemli bir gelişme sağlandığı gözlenmiştir. Bir örnek verilecek olursa 1970 1987 yılları arasında devrede olan GIS'ler ile 1988 1993 yılları devrede olan benzer GIS'lerin MTBFlerindeki gelişine aşağıdaki tablol'de göste rilmektedir. Tablo 1

Voltaj seviyesi 145 KVdan 550 . KVa çıktığı zaman anza oranı

0.005'den 0.112'ye yükselmiştir.

Pilot araştırmada ,AIS'lerin hata oranı GIS'lerden daha küçük çıkmıştır. Ancak CIGRE araştırma grubunun dünya çapında yapmış olduğu araştırmada AIS'lerin hata oranı GIS'lerden 2 4 kat daha fazladır. GIS'lerin devre dışı kalma zamanı AIS'lerden daha uzundur. (Yedek

YÜKSEK GAZ KA Y1P1AR1

Yüksek gaz kayıplarının ana sebebi tesisteki by pass boru donanımının düşük maliyetli malzemeden yapılmış olmasıdır. Bu malzeme ple.viglass'dan yapılma olup, çatlak lara sebebiyet vermektedir. Tesisteki yuvarlak conta çaplarının yanlış kullamlmasıda . arızanın diğer sebeplerinden biridir.

İZOLATÖR PROBLEMLERİ

Toplam voltaj seviyesi (100 550 kV) Voltaj seviyesi (400 550 KV)

1970 1987 100 %

100 %

1988 1993 205 %

260 %

Nominal değeri 230 KV ve BİL değeri 900 KV olan mesnet izolatörleri 362 KV olan sistemde kullanılmış ve 67 izolatörden 23'ünde arıza kaydedilmiştir.

395 ELEKTRİK MOHENDİSÜÖI

20 A

n a

A 16 r

ı 14

z

a 12

S 10 a

> ı

\

\\_A

>*\ r\

1I

73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93

YIL

Şeki.1 : ABD'de tesis edilen GIS'lerin ana arıza grafiği

n fin

A •sn

^n

?0

M

H

A BcDE F

A: İzolatör kirlenmesi B: Buşing C: Kablo başlıkları D: Ayırıcılar E: Operatör hataları F: Diğerleri

Şekil.2 : ABD'de tesis ediler GlS'lerdeki ana arıza tiDİeri

İzolatörlerin en büyük arıza kaynağı izolatör elektrodu ile ana iletken arasındaki bağlantıdır. Bu bağlantı kısmının yüzey analizi yapıldığında 67 izolatörün 3 l'inde bağlantının sebep olduğu arızalar kayde dilmiştir. Bu arızalarada yüzeysel atlamalar ve deşarjların sebep olduğu anlaşılmıştır. Üçüncü gnıp problem ise kötü kalitede yay bağlantılarının kullanılmış olması dır. Bunun dışındaki izolatör anzalan parça kirlenmesi ve aşırı nemlenmeden dolayıdır.

AYIRICI PROBLEMLERİ

Ayırıcının bakımı yapılırken yağ

BUŞİNG PROBLEMLERİ

Yağ doldurulmuş kapasite buşin ginin sebep olduğu arızalardır. Yüzey basıncının azalmasıyla yağın SF6'ya veya SFö'nın yağa karışması şeklinde buşingin patlamasına sebep olan arızalardır.

OPERA TÖR HA TALARI

GIS'ler ve AIS'lerde yük altında ayırıcının açılması gibi operatör hataları gözlenmiştir. Ancak son zamanlarda uygun kilitleme sis temleriyle bu tür hatalar temiz lenmiştir.

olmuştur (Ayırıcı ve kesici parçaların kirlenmesi gibi). Şu anda 500 KVluk GIS merkezlerinde kötü kalitede malzeme kullanım oranı oldukça azdır. Ancak yukarıda bahsedilen merkezlerde malzeme kalitesi yükseltilememiş ve gencide arıza sebepleri malzeme kalite sinden kaynaklanmıştır. 1970'li yılların başında ilk GIS'ler kurulur ken isviçre yapımı GIS'lerde iletken desteği olarak yumurta biçimli mesnet izolatörler kullanılırdı. Bu izolatörler devreye alındıklarının ilk haftası içinde oldukça yüksek oranda hata sergilediler. Bu izolatörlerle ilgili aşağıda belirtilen kusurlar saptanmıştır.

lanmaları esnasında parça kir lenmesine sebebiyet verilir. Bunun da hidrolik sistemin bozulmasına ve ayırıcı hareket mili arızalarına sebebiyet verdiği gözlenmiştir.

1980 yılının ortalarında yapılan 500 KVluk 4 adet GIS özel bir ilgi çekmektedir. Çünki o yıllarda bu GIS'ler 500 KVluk voltaj seviye sinde yapılan ilk GIS'lerdi. Bu

Dış izolatör elektrodu ile izolatör arasındaki irtibat yetersizdir. Metalik elektrot ile epoxi materyel arasındaki yapışma yetersizdir.

KABLO BAŞLIĞI PROBLEMLERİ

merkezlerin gerek malzeme fabrika testi,gerekse merkezin devreye

Oldukça yüksek elektrik alan değerine sahiptir.

Kablo başlığı ile ilgili deneyim kazanılan problemler, imalatçının değiştirilmesi yoluyla çözülmüştür.

alınması ve montajı esnasında oluşan elektrik atlamaları malzeme kirlenmesine sebep

Bu tip izolatörler oldukça büyük

* Af\ 140

395 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

elektrik alanları oluşturdukları için Daha az parçayla aynı perfor

şimdiki dizaynlarda bu alan oldukça mansı sağlıvabilmek (Örneğin

küçüktür.

kesicilerde sadece kesme

ünitelerinin sayısı % 50 'ye

400 450 KVluk GIS'lerde oluşan düşürmenin yanında, diğer

birçok problemler ayırıcıların açma, elemanların sayisıda daha aza

kapama esnasında oluşan elektrik indirilebilir.

atlamalarından kaynaklanmaktaydı. Malzeme kalitesini geliştirmek

Bu tip problemler ( gerek işletme (Örneğin Gerilim trafosu gibi)

durumu, gerekse bölgesel durumlara bağlı olarak ) bazı merkezlerde görüldü. Bu tür merkezlerdeki

Teçhizatların daha güvenilir ve verimli olmalarını sağlamak.

kesicilerin açılıp kapatılması ile 170 300 KV arasındaki dizayn

hatlarda aşırı gerilim oluşumuna edilen Modern GIS'ler yukarıdaki

sebebiyet

veriliyordu.

Kesicilerle ilgili transient

analiz çalışmaları, ayırıcı

larda esaslı dizayn gelişi

mine sebep olmuştur.

Şu anda kullanılan:

ayırıcılar 800 KVluk voltaj i

seviyesinde bile çok yüksek

güvenilirlik

seviyesine

ulaşmışlardır.

3.2 Bugün ki GIS Dizaynının Özellikleri

Bugünki GIS dizaynı.

1960'ların sonu ve

1970'lerde Kuzey Ameri

ka'da tesis edilen ilk

GIS'lerden tamamıyla

farklı ve esaslı bir yapıya

prensiplere göre dizayn edilmiştir.

sahiptir. Günümüzdeki GIS sistemi Ve bu GIS'lerin temel amacı Servis

aşağıdaki temelleri prensip edin (Bakım, onarım, devre dışı kalma)

miştir.

maliyetlerini azaltarak "Ömür

maliyetlerini" minumuma indir

Sürekli bir öğreticilik yöntemi mektir. Modern GIS'lerde servis

(Rutin test.devreye alma ve güvenilirliğini artırmak, nöbet ve

işletmeye alma sistemleri bakını kolaylığı sağlayacak bir

arasında sürekli bir denetim dizaynın geliştirilmesi ile mümkün

kurulması)

olabilmektedir. Aşağıdaki örnekler

Hesaplama için daha gelişmiş Modern GIS teknolojisindeki cihazların dizaynı (CAD), test ve gelişmeleri göstermektedir.

fabrikasyon

Sürekli araştırma Sürekli üretim gelişimi

Bütün voltaj seviyeleri için bir tek kesme ünitesine sahip kesici kullanılması mümkün kılına

GIS dizaynını daha fazla geliştirmek mümkündür. Daha fazla geliştire bilmek için

bildiğinden dolayı bugünkü modern kesici teknolojisine teşekkür etmek gerekir. Bu şekilde basitleştirilmiş dizayn ile

parça sayısı azallılınışlır. CİGRE araştırma grubunun, yapmış olduğu incelemeler neticesinde, dünyadaki bütün kesicilerin önemli bir kısmında oluşan bir çok arızanın kesicinin mekanik özelliğinden kaynaklandığı gö rüşüne varılmıştır. Bu bakım dan kesicilerdeki mekaniki parça sayılarının azaltılması yolu ile kesicilerdeki güvenilirlik önemli bir şekilde artırılabilir.

Modern Kesicilerde kendinden

: yanma

teknolojisi,

kesiciler için ihtiyaç

duyulan enerji mikta

rının a/almasına sebep

olmuştur. Netice olarak

dizayndaki mekanik

kuvvetlerin azaltılması

ile hareket mekaniz

masını daha basil

yapmak ve kesicilerin

daha güvenilir olmasını

; sağlamak mümkündür.

. Bir tek kesme üniteli kesicilerin kullanımıyla i GIS tesislerinin genel yerleşimini ibasitIeştirmek I mümkündür. Fiziki boyutları düşürülmüş bu kesiciler dikey olarak yerleştirilme kolaylığı sağlar. Dolayısıyla izolatörlerinde dikey tesisi ile tesis, serbest parçaların sebep olabileceği arızalara karşı daha az hassasiyet gösterecektir. Bu şekilde GIS'lerin dcvrcdışı kalma ve onarını maliyetleri düşecektir.

Bu tür tasarımlara ilave olarak GIS'lerin daha iyi işletilmesi ve daha fazla güvenilirliğin sağla nabilmesi için. sürekli geliştirilme süreci içinde olmalıdırlar. Bu metod optimizasyoını sadece modern GIS'lere değil, ilk yılların dizaynı olan GIS'lerede uygulanabilir. Bu yolla,

Kalite emniyeti taınaınivlc

395 ELEKTRİK A A A MÜHENDİSLİĞİ I 1 I

geliştirilecek

hazırlığı, montaj, devreye

İmalat metodları geliştirilecek

alma, test gibi)

Daha hassas fabrika rutin testleri sağlanacak Fabrika ve şantiyede daha iyi kalite kontrolü olacak Fabrika testi yapılmış komple bir fıderin gemi nakliyesi sağla nabilecek (Kontrol teçhizat larımda içerecek şekilde)

CP= Düzeltici bakım maliyeti CR= Bakım onarım maliyeti CO= İşletme maliyeti CG= Tesis devre dışı kalma maliyeti CF=Modernizasyon/geliştirnıc CD= Kullanılıp tüketilen malzeme

Şantiye test metodları geliş tirilecek GIS tesis ve imalatçısı ara sındaki iletişim sürekli geliş tirilecek Personelin sistematik bir eğitimi olacak

LCC analizinde maliyet, merkezin tesis edildiği zaman referans alınıp, merkezin tesisinden sonra oluşa bilecek çeşitli servis maliyetleri faiz oranları göz önüne alınarak merkezin tesisindeki zamana göre ayarlanıp hesaplanır. En önemli

Kaliteli ürünlerle güvenilirliği artırmak mümkündür. Geçmişteki deneyimlerin sebep olduğu şimdiki GIS dizaynı sayesinde en yüksek voltaj sınıflarındaki modern GIS'lerin %85'nih üzerinde, büyük bir kısmında önemli bir arızaya rastlanmamıştır.

maliyet faktörlerine, tesisin plan laması ve dizaynı safhasında karar verilir. Geçmişte tesisin ilk maliyeti en önemli faktör olarak bilinirdi. Servis maliyetlerine daha az ağırlık verilirdi. Oysa tesisin devre dışı kalma zamanlan ve tesisteki bakım onarım maliyetleri tesisin başlangıç maliyetlerini artıran değerlerdir.

4. Güvenilirliğin ömür maliyeti cost)

sağlanması ve (LFF:Life cycle

LCC analizi özellikle büyük jeneratör gruplarının olduğu merkezlerde büyük önem arzeder. Çünki grupların devre dışı kalması

Birçok şirketin ana problemi maliyet hesabıdır. Gelirleri artırabilmek için servis maliyetini azaltmak gerekir. GIS'lerin servis maliyeti her zaman için AİS'lerden daha azdır. Burada tesisin her özel durumu için en

büyük mali kayıplara sebep olur. Bu bakımdan tesisin devre dışı kalma zamanının azaltılmasıyla elde edilecek karlar, başlangıçtaki tesis maliyetlerine verilecek primleri çok çabuk telaH eder.

önemli olan çözüm tesisin yaşamı LCC analizinde veri toplanması ve

boyunca LCC (Ömür maliyeti) hesabının çıkarılmasıdır.

hesaplanması da büyük bir önem arzetmektedir. Özellikle enerji

tüketimi açısından müşterinin 4.1 Ömür Maliyeti Kavramı (LCC) enerjiye talep imkanlarının araş

tırılması oldukça önemlidir. Bir merkezin tesisi ve yaşamı

boyunca şimdiki ve gelecekteki tüm 4.2 GIS ve AIS'lerin LCC bazında

maliyetlerinin toplamıdır.

karşılaştırılması

büyük önem arzetmektedir (Örneğin yük merkezlerine yakın seçilebilecek bir GIS düşünülebilir). Tesis tek hattı açısından güvenilirliği yüksek olan GIS tek hatta bir takını basitleştirilmeleri sağlar (Örneğin Birbuçuk kesicili sistem yerine Ring bara, Çift bara yerine tek bara uygulaması gibi) GIS'lerle AIS'lcr karşılaştırıldıkları zaman. GIS'lerin teslim tarihi kısadır sınırlı bir mühendislik gerektirir ve lesis edilmeleri kolaydır. Bütün bıı faktörler GIS'lerin tesis maliyet lerini düşüren faktörlerdir.

CP=Düzeltme bakım maliyeti

Modern GIS'ler AIS'lerle karşılaş tırıldıkları zaman pek fa/la bakıma ihtiyaç duymazlar ve bakım maliyetleri AİS'lerden azdır, (örneğin AIS'lerde izolatör tcmi/.Iiği vardır) Artan faiz oranları servis maliyetlerini düşürmenin yollarını araştırmıştır. Bu da aşağıda belirtilen faaliyetlerin oluşmasına sebep olmuştur.

Şirket

veya

imalatçılar

tarafından yedek parçalar için

yedek parça deposu bulundu

rulması ve bu parçalara ihtiyaç

bulunduğu zaman parçalara

yeterlik garantisi verilmesi.

Teçhizat uygunluk garantileri,

imalatçıların servis kontrat

larında sunularak hazırlanması.

Bakım yöntemlerinin sürekli

geliştirilmesi.

CR= Bakım Onarım Maliyeti

Bakım onarım maliyetini düşürmek için aşağıda belirtilen faktörler göz önüne alınmalıdır.

GIS AIS seçimindeki en önemli temel faktör LCC analizidir. LCC aşağıdaki formülle ifade edilir.

LCC=CI+CP+CR+CO+CG+CD CI= Toplam tesis maliyeti (Teçhizat, bina,yer, alan

CI=Tesis maliyeti

Tesis maliyeti sistem planlaması kavram ve tanımlama biçimlerinden etkilenen maliyetlerdir. Bu bakım dan tesis edilecek yer ve alanda

Onarımı çok kısa sürede yapılabilecek dizayn aranma lıdır.

Arızayı sürekli gözleyebilme ve önleyebilme imkanı olmalıdır.

Acil durumlar için yedek parça garantisi aranmalıdır.

3 9 5 " ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

CO.CG =İşIetme ve Tesis devre dışı kalma maliyetleri

Bu maliyetler personel maliyetleri ve

Analizler GIS'lerde birçok materyalin kullanılıp atılmak üzere tüketilen malzeme olduğunu çıkarmıştır. SF6 içeren (AIS veya

faktörlerini tanımlamak güç olmakla birlikte, dünyadaki tüm şirketlerin amacı tüm maliyetlerin minininim;! indirilmesi olmalıdır.

tesisin devre dışı kalmasıyla oluşan GIS) merkezlerde malzemenin 5. Netice ve Tavsiyeler maliyetlerdir. AIS ve GIS'ler için bu belirli bir süre sonra kullanılıp

maliyetler hemen hemen birbiriyle atılması durumunda gaz kaçağına Modern GIS'lerin güvenilirlik

aynıdır.

müsaade edilmemesi gerekir.

seviyesi oldukça yüksektir. GIS'lerin

ABD'deki ilk uygulamalarından

CF = Modernizasyon ve Geliştirme 4.3 LCC Analizinin neticeleri

doğan problemler araştırılmış, eski

GIS'lerdeki zayıf noktalar tcsbil

AIS ve GIS'lerin LCC maliyetleri, edilerek yok edilmiş ve yenilerinde

Modernizasyon ve Geliştirme özellikle tesis ve servis maliyetleri daha iyi dizayna gidilmiştir. Modern

maliyetlerini çıkarmak oldukça birçok şirketin deneyimleri göz GIS'ler LCC bazında birçok

güçtür. Bu tür maliyetleri LCC önüne alınarak karşılaştırılmış ve bakımdan verimli bir çözüm olarak

analizinde mutlaka bulundurmak bu karşılaştırılma neticesinde görülmektedir.

gerekir.

GIS'lerin servis performanslarıma

iyi olması dolayısı ile GIS'ler LCO

CD = Kullanılıp tüketilen malzeme bazında daha ucuz çözüm yolu

olarak görülmüştür. Bütün maliyet

OSMAN NURİ SAATÇİ

SUPHİ SUNKAR

\t

Mehmet Y ALÇIN

Necdet GİRİŞMEN

1962 Urfa doğumlu, Odamız 15940 sicil no.lu üyesi Sn. Osman Nuri SAATÇİ'yi kaybettik.

1950 Eskişehir doğumlu, 1957 Balıkesir Sındırgı

Odamız 4899 sicil no.lu doğumlu, Odamız 11443

üyesi Sn. Suphi SUNKAR'ı sicil no.lu üyesi Sn.

Mehmet YALÇIN'ı

1949 Ankara doğumlu, Odamız 4981 sicil no.lu üyesi Sn. Necdet GİRİŞMEN'i kaybettik

AİLESİNE, YAKINLARINA VE ODAMIZ TOPLULUĞUNA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

395 ELEKTRİK MflHENDlSÜÖI