Güç Artırımı

Elektrik Güç Artırımı: Nedir? Önemi (2026)

1 Nisan 2026
Ebru Annak Tanış - UEDAŞ Yetkili Fen Adamı
75 dk okuma
15 Ana Bölüm · 80+ Alt Bölüm · 80 Soru-Cevap

Mir Elektrik Proje Ofisi - Güç Artırımında 19 Yıllık Uzmanlık

2007'den beri Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da hizmet veren Mir Elektrik Proje Ofisi, UEDAŞ yetkili fen adamı kadrosuyla konut, iş yeri ve fabrika güç artırımı projelerinde uzmanlaşmıştır. 1000'i aşkın başarılı güç artırımı projesi, UEDAŞ onay süreçlerinde 19 yıllık deneyim ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızla yanınızdayız. Bu rehber, elektrik güç artırımı hakkında yazılmış en kapsamlı kaynaktır.

Elektrik güç artırımı, mevcut elektrik altyapınızın yetersiz kalması durumunda, daha fazla enerji çekebilmek için yapılan teknik ve idari işlemler bütünüdür. Yeni makineler eklemek, üretim kapasitesini artırmak, elektrikli araç şarj istasyonu kurmak veya mevcut tesisatın yetersiz kalması gibi durumlarda güç artırımı zorunlu hale gelir. Bu rehberde, konut, iş yeri ve fabrika ayrımını detaylandırarak, UEDAŞ kriterleri ışığında güç artırımının tüm yönlerini ele alıyoruz.

Rehberin Kapsamı

Bu rehberde: Güç artırımı nedir, neden gereklidir, konutlarda güç artırımı (detaylı), iş yerlerinde güç artırımı (detaylı), fabrikalarda güç artırımı (çok detaylı), trafo hesabı, kompanzasyon, UEDAŞ onay süreci adım adım, proje aşamaları, maliyet analizi, sık yapılan hatalar, 80 soru-cevap ve çok daha fazlası bulunmaktadır.

1. Güç Artırımı Nedir? Temel Kavramlar

1.1. Güç Artırımının Tanımı

Güç artırımı, bir abonenin sözleşme gücünün (talep ettiği maksimum güç) artırılması işlemidir. Elektrik dağıtım şirketi (UEDAŞ) ile yapılan abonelik sözleşmesinde belirtilen güç değerinin, ihtiyaçlar doğrultusunda yükseltilmesi ve buna uygun teknik altyapının oluşturulmasıdır.

1.2. Güç Artırımı Neden Gereklidir?

  • Yeni makine veya ekipman eklenmesi
  • Üretim kapasitesinin artırılması
  • Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu
  • Isı pompası, klima, elektrikli kombi gibi yüksek güçlü cihazların eklenmesi
  • Sık sık ana sigortanın atması (aşırı yük)
  • Gerilim düşümü sorunları (ışıkların kısılması, makinelerin yavaş çalışması)
  • Yeni bina inşaatı veya mevcut binanın kullanım amacının değişmesi

1.3. Güç Artırımı Yapılmazsa Ne Olur?

Sık sık sigorta atması: Aşırı yük nedeniyle ana sigorta sürekli atar, iş akışı durur.
Gerilim düşümü: Işıklar kısılır, makineler yavaş çalışır, motorlar ısınır.
Kablo ısınması: Aşırı akım nedeniyle kablolar ısınır, yangın riski oluşur.
UEDAŞ cezası: Sözleşme gücü aşılırsa ceza uygulanır.
Ekipman hasarı: Düşük gerilim ve harmonikler nedeniyle hassas cihazlar zarar görür.

2. UEDAŞ Kriterleri ve İlgili Yönetmelikler

2.1. UEDAŞ Yetki Alanı

UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.), Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. Bu illerdeki tüm güç artırımı başvuruları UEDAŞ'a yapılır.

2.2. Bağlantı Gücü ve Sözleşme Gücü

Bağlantı gücü: Tesisin şebekeye bağlanırken izin verilen maksimum güç (teknik kapasite).
Sözleşme gücü: Abonenin talep ettiği ve sözleşmede belirtilen güç (ticari kapasite).
Güç artırımı: Sözleşme gücünün, bağlantı gücüne kadar veya bağlantı gücü de artırılarak yükseltilmesi.

2.3. UEDAŞ Güç Artırımı Başvuru Kriterleri

  • Mevcut abonelik: Aktif bir abonelik olmalı, borç bulunmamalı.
  • Proje zorunluluğu: 50 kW ve üzeri güç artışlarında proje zorunludur. 50 kW altında basit başvuru yapılabilir.
  • Trafo zorunluluğu: 100 kW üzeri taleplerde trafo zorunluluğu başlar (OSB içinde değilse).
  • Teknik uygunluk: Şebekenin talep edilen gücü karşılayabilmesi (trafo kapasitesi, hat kapasitesi).

2.4. İlgili Yönetmelikler

  • Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (EKAT)
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
  • Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
  • UEDAŞ Dağıtım Yönetmeliği ve Teknik Şartnameleri

3. Konutlarda Güç Artırımı (Müstakil Ev, Apartman Dairesi, Villa)

3.1. Konutlarda Güç Artırımı Neden Gerekir?

  • Elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu (7 kW - 22 kW)
  • Isı pompası (hava su ısı pompası) eklenmesi (5 kW - 15 kW)
  • Elektrikli kombi veya termosifon eklenmesi (3 kW - 9 kW)
  • Yeni klima sistemleri (multi-split, VRF) (5 kW - 15 kW)
  • Sauna, jakuzi, havuz ekipmanları (3 kW - 10 kW)
  • Eski evlerde yetersiz altyapı (30-40 yıllık binalar)

3.2. Konut Güç Artırımı Süreci (Adım Adım)

3.2.1. Adım: İhtiyaç Analizi ve Yük Hesabı

Mevcut cihazların güçleri toplanır, eklenmek istenen cihazların güçleri eklenir, eş zamanlılık faktörü uygulanır.

Örnek konut yük hesabı:
Aydınlatma: 1 kW
Prizler: 3 kW
Klima: 3 kW
Elektrikli ocak: 5 kW
Çamaşır/bulaşık: 3 kW
Termosifon: 3 kW
Elektrikli araç şarj: 7 kW
Toplam: 25 kW
Eş zamanlılık faktörü: 0.6 → Talep: 15 kW

3.2.2. Adım: Mevcut Altyapı Kontrolü
  • Ana sigorta kapasitesi (mevcut: 25A, 40A, 63A?)
  • Kablo kesiti (binaya giriş kablosu, daire içi tesisat)
  • Topraklama durumu (topraklama direnci ölçümü)
  • Pano kapasitesi (ana şalter, sigortalar)
3.2.3. Adım: UEDAŞ Başvurusu

50 kW altı güç artışlarında basit başvuru yapılır. Gerekli evraklar:

  • Kimlik fotokopisi
  • Tapu veya kira sözleşmesi
  • Son fatura
  • Yetkili fen adamı raporu (opsiyonel, 50 kW altında gerekmeyebilir)
3.2.4. Adım: Teknik İnceleme ve Onay

UEDAŞ, başvuruyu inceler, şebeke kapasitesini kontrol eder. Uygun görülürse bağlantı görüşü verilir.

3.2.5. Adım: Tesisat Güncellemesi (Gerekirse)

Eğer mevcut tesisat yetersizse (kablo kesiti küçük, pano yetersiz), tesisat yenilenir. Bu işlem yetkili elektrikçi tarafından yapılır.

3.2.6. Adım: Sayaç Değişimi ve Abonelik Güncellemesi

UEDAŞ, yeni güce uygun sayaç takar (tek faz ise üç faza çevrilebilir). Abonelik sözleşmesi güncellenir.

3.3. Konutlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Apartmanlarda: Daire bazında güç artırımı yapılabildiği gibi, apartmanın ana girişinde de güç artırımı gerekebilir. Apartmanın ortak kullanım alanları (asansör, yangın merdiveni aydınlatması) için ayrı hesap yapılmalıdır.
  • Site ve villalarda: Müstakil evlerde trafo ihtiyacı doğabilir (özellikle 100 kW üzeri taleplerde).
  • Elektrikli araç şarjı: Otopark Yönetmeliği'ne göre yeni binalarda %10 şarj ünitesi zorunluluğu vardır. Mevcut binalarda şarj ünitesi kurulumu için güç artırımı gerekebilir.

Mir Elektrik Proje - Konut Güç Artırımı

Mir Elektrik Proje Ofisi olarak, konutlarda güç artırımı işlemlerinde uzman ekibimizle hizmet vermekteyiz. Elektrikli araç şarj ünitesi, ısı pompası, klima gibi ihtiyaçlarınız için güç artırımı başvurunuzu yapıyor, UEDAŞ süreçlerini takip ediyoruz. 19 yıllık deneyimimizle Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yanınızdayız.

4. İş Yerlerinde Güç Artırımı (Ofis, Mağaza, Restoran, Atölye)

4.1. İş Yeri Tiplerine Göre Güç İhtiyaçları

4.1.1. Ofisler
  • Bilgisayar, sunucu odası, klima, aydınlatma
  • Ortalama: 30-100 W/m²
  • Sunucu odası varsa 10-30 kW ek yük
4.1.2. Mağazalar
  • Aydınlatma (vitrin aydınlatması yüksek), klima, reklam panoları
  • Ortalama: 50-150 W/m²
4.1.3. Restoranlar
  • Mutfak ekipmanları (fırın, ocak, davlumbaz, soğutucu), klima, aydınlatma
  • Mutfak gücü: 20-50 kW
  • Toplam: 30-80 kW
4.1.4. Atölyeler
  • Makine parkı (torna, freze, kaynak), kompresör, havalandırma
  • Makine güçleri: 5-50 kW arası
  • Toplam: 20-150 kW

4.2. İş Yeri Güç Artırımı Süreci

4.2.1. Proje Zorunluluğu

50 kW ve üzeri güç artışlarında, yetkili fen adamı tarafından hazırlanmış elektrik projesi zorunludur. Projede:

  • Tek hat şeması (ana pano, tali panolar, besleme kabloları)
  • Yük hesabı (tüm cihazların güçleri, eş zamanlılık faktörü)
  • Kablo kesit hesapları (gerilim düşümü, akım taşıma kapasitesi)
  • Topraklama projesi (topraklama direnci hesabı)
  • Kompanzasyon projesi (reaktif güç hesabı, kondansatör seçimi)
4.2.2. UEDAŞ Proje Onayı

Hazırlanan proje UEDAŞ'a teslim edilir. UEDAŞ projeyi inceler, varsa revizyon talebinde bulunur. Onay süreci ortalama 2-4 hafta sürer.

4.2.3. Bağlantı Anlaşması

Proje onaylandıktan sonra UEDAŞ ile bağlantı anlaşması imzalanır. Bağlantı bedeli yatırılır.

4.2.4. Uygulama ve Kabul

Projeye uygun tesisat yenilemesi yapılır. UEDAŞ kontrolünde kabul işlemleri gerçekleştirilir.

4.3. İş Yerlerinde Özel Durumlar

  • Trafo ihtiyacı: 100 kW üzeri taleplerde trafo zorunluluğu doğabilir. OSB içinde değilse trafo tesis edilmelidir.
  • Kompanzasyon: 50 kW üzeri tesislerde kompanzasyon zorunludur. Reaktif güç cezasından kaçınmak için filtreli kompanzasyon tercih edilmelidir.
  • Yedekli besleme: Kritik iş yerlerinde (veri merkezi, hastane, laboratuvar) jeneratör veya UPS gerekebilir.

5. Fabrikalarda Güç Artırımı (Endüstriyel Tesisler)

5.1. Fabrika Güç Artırımının Kapsamı

Fabrikalarda güç artırımı, konut ve iş yerlerine göre çok daha karmaşık ve detaylıdır. Yeni üretim hatları, makine eklemeleri, kapasite artışları, proses değişiklikleri gibi nedenlerle güç artırımı gerekebilir.

Mir Elektrik Proje - Endüstriyel Güç Artırımı Uzmanlığı

19 yıldır Bursa'daki fabrikaların güç artırımı projelerinde uzmanlaşmış bir ekip olarak, BOSB, DOSAB, NOSAB başta olmak üzere tüm OSB'lerde ve bağımsız sanayi tesislerinde yüzlerce başarılı güç artırımı projesine imza attık. UEDAŞ onay süreçlerinde hızlı ve sorunsuz çözüm, doğru kapasite hesabı ve anahtar teslim hizmet anlayışımızla fabrikanızın ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz.

5.2. Fabrika Güç Artırımı Adımları (Detaylı)

5.2.1. Keşif ve Ön Analiz
  • Mevcut trafo gücü, yaşı, bakım durumu
  • Ana pano ve tali pano kapasiteleri, şalter boyutları
  • Kablo kesitleri, kablo yaşı, kablo güzergahları
  • Mevcut kompanzasyon sistemi (gücü, tipi, çalışma durumu)
  • Topraklama sistemi (ölçüm raporları)
  • Yük eğrileri (son 1 yıllık tüketim verileri, maksimum talep)
  • Üretim planlaması (vardiya sayısı, eş zamanlılık faktörü)
  • Gelecek büyüme planları (3-5 yıl içinde eklenecek makineler)
5.2.2. Yük Hesabı (Derinlemesine)
5.2.2.1. Mevcut Yüklerin Analizi
  • Mevcut makinelerin etiket güçleri (kW, kVA, A)
  • Çalışma saatleri, vardiya düzeni
  • Eş zamanlılık faktörü (tüm makineler aynı anda çalışıyor mu?)
  • Talep faktörü (maksimum talep / kurulu güç)
5.2.2.2. Yeni Eklenecek Yükler
  • Yeni makinelerin teknik şartnameleri
  • Yolverme akımları (5-8 katı, kompanzasyon etkisi)
  • Güç faktörleri (cos φ)
  • Harmonik üretme potansiyelleri (VFD kullanımı)

Fabrika yük hesabı formülü:

P_toplam = (P_mevcut × d_mevcut) + (P_yeni × d_yeni)

P_toplam: Toplam talep gücü (kW)
P_mevcut: Mevcut kurulu güç (kW)
d_mevcut: Mevcut talep faktörü (0.6-0.8)
P_yeni: Yeni kurulu güç (kW)
d_yeni: Yeni talep faktörü (0.7-0.9)

Örnek: Mevcut kurulu güç 500 kW (talep faktörü 0.7), yeni eklenecek makineler 200 kW (talep faktörü 0.8) ise:
P_toplam = (500 × 0.7) + (200 × 0.8) = 350 + 160 = 510 kW

5.2.3. Trafo Kapasite Hesabı ve Seçimi
5.2.3.1. Trafo Gücü Hesabı

Trafo gücü (kVA) = P_toplam / cosφ

P_toplam: Toplam talep gücü (kW)
cosφ: Hedef güç faktörü (0.95-0.98)

Yukarıdaki örnek için: Trafo gücü = 510 kW / 0.95 = 537 kVA → 630 kVA trafo seçilir.

5.2.3.2. Trafo Tipi Seçimi
  • Yağlı trafo: Dış ortam, düşük maliyet, yanıcı, yağ havuzu gerekli
  • Kuru tip trafo: İç ortam, yangın riski düşük, bakım gerektirmez, yüksek maliyet
  • Hermetik trafo: Kapalı tip, genleşme tankı yok
  • Verimlilik: A sınıfı (yüksek verimli) trafolar tercih edilmeli (IE3, IE4)
5.2.3.3. Gelecek Kapasitesi

Gelecekteki büyüme planlarına göre trafo gücüne %20-30 emniyet payı eklenmelidir. Trafo değişimi maliyetli olduğu için "bir kere yap, uzun süre kullan" mantığıyla hareket edilmelidir.

5.2.4. OG Tesisatı Projelendirme
5.2.4.1. OG Hücreleri
  • Giriş hücresi: OG hattının trafo merkezine girişi, ayırıcı, topraklama
  • Çıkış hücresi: Trafoyu besleyen hücre, kesici, koruma rölesi
  • Ölçü hücresi: Akım ve gerilim trafoları, sayaç
  • Koruma hücresi: Aşırı akım, toprak koruma, diferansiyel koruma
5.2.4.2. OG Kabloları
  • Tip: N2XSY, N2XS2Y (tek damarlı, ekranlı, XLPE izole)
  • Kesit hesabı: Akım taşıma kapasitesi, gerilim düşümü, kısa devre dayanımı
  • Kablo döşeme: Toprak altı veya kablo kanalı
5.2.4.3. Koruma Röleleri
  • 50/51: Aşırı akım koruma
  • 50N/51N: Toprak koruma
  • 87T: Diferansiyel koruma (büyük trafolar için)
  • 49: Termal koruma
  • Buchholz: Trafo içi arıza koruması (yağlı trafolarda)
5.2.5. AG Tesisatı ve Pano Revizyonu
5.2.5.1. Ana Pano
  • Ana şalter boyutu (yeni güce göre)
  • Bara boyutlandırması (akım taşıma kapasitesi, kısa devre dayanımı)
  • Form tipi (Form 1,2,3,4 - körleme ve bölmelendirme)
  • Yedek sigorta ve şalterler (gelecek ihtiyaçlar için)
5.2.5.2. Tali Panolar
  • Yeni makineler için yeni tali panolar
  • Mevcut tali panoların kapasite kontrolü (yeterli mi?)
  • Kablo kanalı ve tava kapasitesi (yeni kablolar için)
5.2.5.3. Kablo Kesit Hesapları

Akım taşıma kapasitesi: I = P / (√3 × U × cosφ)

Gerilim düşümü: ΔU = (√3 × I × L × (R × cosφ + X × sinφ)) / 1000

İzin verilen gerilim düşümü: ≤ %5

5.2.6. Kompanzasyon Sistemi (Reaktif Güç Dengesi)
5.2.6.1. Kompanzasyon Hesabı

Gerekli kompanzasyon gücü (kVAr) = P × (tan φ1 - tan φ2)

P: Toplam aktif güç (kW)
tan φ1: Mevcut güç faktörünün tanjantı
tan φ2: Hedef güç faktörünün tanjantı (0.95 için tan φ2 = 0.33)

Örnek: 510 kW, mevcut cos φ 0.7 (tan φ1 = 1.02) → Gerekli kVAr = 510 × (1.02 - 0.33) = 510 × 0.69 = 352 kVAr

5.2.6.2. Kompanzasyon Tipi Seçimi
  • Otomatik kompanzasyon: Değişken yükler için, reaktif güç kontrol röleli, kademeli kondansatör grupları
  • Filtreli kompanzasyon (detrôre): Harmonik üreten cihazlar varsa (VFD, UPS, LED) harmonik filtre bobinli kondansatörler
  • Sabit kompanzasyon: Sabit yükler için (transformatör mıknatıslanma akımı gibi)
5.2.6.3. Harmonik Analizi

VFD, UPS gibi cihazlar harmonik üretir. THD (Total Harmonic Distortion) sınırı TS EN 61000-3-2'ye göre kontrol edilmelidir. Harmonik değerleri yüksekse (THD > %8), filtreli kompanzasyon veya aktif filtre kullanılmalıdır.

5.2.7. Topraklama Sistemi Revizyonu
5.2.7.1. Topraklama Direnci Hesabı

Elektrot direnci: R = ρ / (2πL) × ln(4L/d)

ρ: Toprak özdirenci (Ωm) - fabrikalarda genellikle 50-200 Ωm
L: Elektrot boyu (m)
d: Elektrot çapı (m)

İzin verilen topraklama direnci: Trafo merkezi için ≤ 1 Ω, Koruma topraklaması için ≤ 10 Ω

5.2.7.2. Topraklama Ağı Genişletme
  • Yeni bina veya ekipman alanlarında topraklama ağı genişletilmeli
  • Ana eşpotansiyel bara (MEB) ve yardımcı eşpotansiyel baralar
  • Yıldırımdan korunma topraklaması (paratoner) ile birleştirme
5.2.8. Proje Hazırlama ve Onay Süreci
5.2.8.1. Proje İçeriği
  • Vaziyet planı (trafo merkezi, OG hattı, parsel bilgileri)
  • OG tek hat şeması (hücreler, trafo, koruma röleleri)
  • AG tek hat şeması (ana pano, tali panolar, besleme kabloları)
  • Kat planları (AG dağıtım, kablo kanalları)
  • Kuvvetlendirilmiş mahal planları
  • Topraklama projesi
  • Paratoner projesi (gerekliyse)
  • Kompanzasyon projesi (hesaplar, kondansatör seçimleri)
  • Yük listeleri ve güç tabloları
5.2.8.2. UEDAŞ Proje Onay Süreci
  • Projenin UEDAŞ'a teslimi (3 nüsha)
  • UEDAŞ teknik incelemesi (2-4 hafta)
  • Varsa revizyon talepleri ve düzeltmeler
  • Proje onayı ve kaşeleme
5.2.8.3. OSB İçinde İse

Fabrika bir OSB içindeyse, proje önce OSB teknik birimine teslim edilir. OSB onayından sonra UEDAŞ'a iletilir. OSB'lerin kendi proje onay kriterleri olabilir.

5.2.9. Bağlantı Anlaşması ve Bedel Ödemeleri
  • Proje onayı sonrası UEDAŞ ile bağlantı anlaşması imzalanır.
  • Bağlantı bedeli, talep edilen güç artış miktarına göre hesaplanır. (2026 yılı için yaklaşık 500-1500 TL/kW)
  • Trafo gücü artışı varsa, trafo bedeli ayrıca ödenir.
  • OSB içinde ise OSB'ye de bağlantı bedeli ödenebilir.
5.2.10. Uygulama ve Montaj
5.2.10.1. OG Tesisatı Montajı
  • OG hücrelerinin montajı
  • OG kablolarının çekilmesi ve ek yapılması (yetkili ekip)
  • Trafo montajı (vinc ile yerleştirme, bağlantılar)
5.2.10.2. AG Tesisatı Montajı
  • Ana pano ve tali panoların montajı
  • Kablo kanalı ve tava sistemlerinin kurulumu
  • Kabloların çekilmesi ve bağlantıları
  • Kompanzasyon panosunun montajı ve bağlantıları
5.2.10.3. Topraklama Montajı
  • Topraklama elektrotlarının çakılması
  • Topraklama iletkenlerinin döşenmesi
  • Eşpotansiyel baraların bağlanması
5.2.11. Test ve Kabul İşlemleri
5.2.11.1. Devreye Alma Testleri
  • Kablo süreklilik testleri
  • Yalıtkanlık direnci ölçümleri (megger testi)
  • Topraklama direnci ölçümleri
  • Koruma röle testleri (sekonder enjeksiyon)
  • Trafo testleri (dönüştürme oranı, mıknatıslanma akımı)
5.2.11.2. Geçici Kabul

UEDAŞ ve/veya OSB yetkilileri kontrolünde geçici kabul yapılır. Eksiklikler varsa tamamlanır. Geçici kabul sonrası tesis enerjilendirilir.

5.2.11.3. Sürekli Kabul

1 yıl işletme sonrası sürekli kabul yapılır. Tüm sistemlerin sorunsuz çalıştığı belgelenir.

5.2.12. Abonelik Güncellemesi

Yeni güce göre abonelik sözleşmesi güncellenir. Yeni sözleşme gücü, yeni tarife, yeni bağlantı gücü belirlenir.

5.3. Fabrika Güç Artırımında Dikkat Edilmesi Gereken 10 Kritik Nokta

5.3.1. Doğru Yük Hesabı ve Talep Faktörü

Fabrikalarda tüm makineler aynı anda çalışmaz. Talep faktörü (eş zamanlılık katsayısı) doğru belirlenmelidir. Aksi halde trafo kapasitesi gereksiz büyük seçilir (maliyet artar) veya küçük seçilir (yetersiz kalır).

5.3.2. Harmonik Analizi ve Filtreli Kompanzasyon

VFD kullanılan tesislerde harmonik seviyesi yüksektir. Standart kompanzasyon harmoniklerden etkilenir, kondansatörler patlayabilir. Filtreli kompanzasyon (detrôre) veya aktif filtre kullanılmalıdır.

5.3.3. Yolverme Akımları

Büyük motorlar (20 kW üzeri) yolverme anında 5-8 kat akım çeker. Bu durum, jeneratör seçiminde, trafo kapasitesinde ve şalter seçiminde dikkate alınmalıdır. Yıldız-üçgen, yumuşak yolverici veya VFD ile yol verme tercih edilmelidir.

5.3.4. Kısa Devre Dayanımı

Trafo gücü arttıkça kısa devre akımları da artar. Mevcut panoların, şalterlerin ve kabloların yeni kısa devre akımlarına dayanıp dayanmayacağı kontrol edilmelidir.

5.3.5. Gerilim Düşümü

Uzun kablo mesafelerinde gerilim düşümü sorun olabilir. Kablo kesitleri gerilim düşümü hesabına göre seçilmelidir. Özellikle büyük motorlara giden kablolarda gerilim düşümü motor performansını etkiler.

5.3.6. Seçicilik (Selektiflik)

Ana şalter ile tali şalterler arasında seçicilik sağlanmalıdır. Arıza durumunda sadece arızalı bölgenin enerjisi kesilmeli, diğer bölgeler çalışmaya devam etmelidir.

5.3.7. Yedekli Besleme ve ATS

Kesintisiz üretim gerekiyorsa jeneratör ve otomatik transfer şalteri (ATS) düşünülmelidir. Jeneratör gücü, kritik yüklerin toplamına göre seçilmelidir.

5.3.8. Enerji Verimliliği

Yeni yatırımda enerji verimliliği önlemleri alınmalıdır. Yüksek verimli motorlar (IE4, IE5), A sınıfı trafo, enerji izleme sistemi (SCADA), otomatik kompanzasyon, harmonik filtreler.

5.3.9. UEDAŞ ve OSB Koordinasyonu

OSB içindeki fabrikalarda, OSB teknik birimi ile UEDAŞ arasında koordinasyon sağlanmalıdır. OSB'nin kendi dağıtım şebekesi varsa, güç artırımı OSB üzerinden yapılır.

5.3.10. İş Güvenliği ve Yangın Güvenliği

Trafo merkezi, yeni panolar, OG hücreleri için yangın güvenliği önlemleri alınmalıdır. Trafo için gazlı söndürme sistemi, pano içi söndürme, yangın algılama sistemleri projelendirilmelidir.

6. Trafo Hesapları ve Seçimi (Detaylı)

6.1. Trafo Gücü Hesabı

Trafo gücü (kVA) = (P_kurulu × d) / cosφ

P_kurulu: Kurulu güç (tüm makinelerin etiket güçleri toplamı, kW)
d: Talep faktörü (0.5-0.9 arası, sektöre göre değişir)
cosφ: Hedef güç faktörü (0.95-0.98)

6.2. Sektörel Talep Faktörleri

Sektör Talep Faktörü (d)
Otomotiv (montaj)0.6-0.7
Tekstil (dokuma, boya)0.7-0.8
Gıda (üretim)0.6-0.8
Kimya (sürekli proses)0.8-0.9
Plastik (enjeksiyon)0.6-0.7
Metal işleme0.5-0.7
Mobilya0.5-0.6
Soğuk hava deposu0.7-0.8

6.3. Trafo Yüklenme Oranı

Trafo sürekli tam yükte çalışmamalıdır. Önerilen yüklenme oranı %70-80'dir. Bu sayede:

  • Trafo ömrü uzar
  • Aşırı ısınma önlenir
  • Gelecek büyüme için kapasite kalır
  • Kayıplar azalır (maksimum verim %50-70 yükte)

6.4. Trafo Standart Güçleri

Standart trafo güçleri: 50, 100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 kVA

7. Kompanzasyon Sistemleri Detaylı Analiz

7.1. Reaktif Güç Cezası

EPDK'ya göre, bir aylık dönemde çekilen reaktif enerji, aktif enerjinin %33'ünden fazla ise ceza uygulanır. (cos φ < 0.95). Ceza, aşan kısmın bedelinin 3 katıdır.

7.2. Harmonikli Ortamlarda Kompanzasyon

VFD, UPS, LED sürücüler harmonik üretir. Harmonikler kondansatörleri olumsuz etkiler:

  • Kondansatörler aşırı ısınır
  • Dielektrik malzeme bozulur
  • Kondansatör patlamaları olur

Çözüm: Filtreli kompanzasyon (detrôre) - kondansatörlere seri reaktör bağlanır. Reaktör, harmonik frekanslarında empedansı artırarak kondansatörü korur.

7.3. Kompanzasyon Kademeleri

Reaktif güç kontrol rölesi, yük durumuna göre kademeleri devreye alır/çıkarır. Kademe sayısı, yük profiline göre belirlenir (6, 8, 12 kademe). Kademeler genellikle 1:2:4 oranında (örnek: 5-10-20 kVAr) seçilir.

8. Güç Artırımı Maliyet Analizi

8.1. Konut Maliyetleri

  • UEDAŞ başvuru bedeli: Fiyat Alınmalı TL
  • Sayaç değişimi: Fiyat Alınmalı TL
  • Elektrikçi işçiliği (tesisat yenileme varsa):Fiyat Alınmalı TL
  • Proje (gerekirse): Sorulmalı TL
  • Toplam: Fiyat Alınması Gerekir TL

8.2. İş Yeri Maliyetleri

  • UEDAŞ bağlantı bedeli: 50 kW altı Fiyat Alınmalı TL, 50 kW üzeri Fiyat Alınmalı TL /kW
  • Proje bedeli: Fiyat Alınmalı TL
  • Tesisat yenileme (pano, kablo): Fiyat Alınmalı TL
  • Kompanzasyon: Fiyat Alınmalı TL
  • Toplam: Fiyat Alınmalı TL

8.3. Fabrika Maliyetleri

Maliyet Kalemi 500 kVA 1000 kVA 2500 kVA
Trafo (kuru tip)Fiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TL
OG hücreleriFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TL
Ana pano revizyonuFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TL
Kablolama ve montajFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TL
Kompanzasyon (filtreli)Fiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TL
UEDAŞ bağlantı bedeliFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TL
Proje ve mühendislikFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TL
TOPLAMFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TLFiyat Alınmalı TL

*2026 yılı tahmini fiyatlardır. Kesin teklif için Mir Elektrik Proje ile iletişime geçiniz.

9. Güç Artırımında Sık Yapılan Hatalar

  • Yetkisiz kişilere iş yaptırmak: UEDAŞ onayı gereken işlemleri yetkisiz kişiler yaparsa, proje onaylanmaz, ceza kesilir.
  • Yük hesabı yapmadan trafo seçimi: "Bir büyüğünü alalım" mantığıyla trafo seçimi, gereksiz yatırıma neden olur.
  • Harmonik analizi yapmadan kompanzasyon seçimi: VFD'li tesislerde standart kompanzasyon kullanılırsa kondansatörler patlar.
  • Gelecek planlarını hesaba katmamak: 3-5 yıl içinde eklenecek makineler düşünülmezse, kısa sürede yeniden güç artırımı gerekir.
  • UEDAŞ süreçlerini bilmemek: Eksik evrak, yanlış başvuru ile zaman kaybı.
  • Kısa devre hesabı yapmamak: Yeni trafo ile kısa devre akımları artar, mevcut şalterler dayanamayabilir.
  • Topraklama direncini ölçmemek: Yeni tesisatta topraklama yetersiz kalabilir, can güvenliği riski oluşur.

Mir Elektrik Proje - Güç Artırımı Hizmetlerimiz

19 yıldır Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da hizmet veren Mir Elektrik Proje Ofisi olarak, güç artırımı konusunda anahtar teslim hizmet sunuyoruz:

  • Keşif ve ön analiz (yük hesabı, talep faktörü, trafo seçimi)
  • Proje hazırlama (OG/AG, topraklama, paratoner, kompanzasyon)
  • UEDAŞ başvuru ve onay süreci takibi
  • OSB proje onay süreci takibi (BOSB, DOSAB, NOSAB ve diğerleri)
  • Malzeme seçimi ve tedarik danışmanlığı
  • Uygulama kontrolü ve şantiye takibi
  • Test ve devreye alma
  • Geçici ve sürekli kabul işlemleri
  • Abonelik güncellemesi

Hemen teklif alın: 0546 252 25 16

Güç Artırımı Hakkında 80 Kritik Soru-Cevap

Türkiye'de güç artırımı konusunda akla gelebilecek tüm soruların cevaplarını vermeye çalıştık

Genel Sorular

1 Güç artırımı nedir, neden gereklidir? Genel

Güç artırımı, elektrik aboneliğinde sözleşme gücünün yükseltilmesidir. Yeni makine eklenmesi, kapasite artışı, elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu gibi durumlarda gereklidir. Yapılmazsa sık sigorta atması, gerilim düşümü, kablolarda ısınma ve UEDAŞ cezası gibi sorunlar oluşur.

2 Hangi durumlarda güç artırımı yapılmalıdır? Genel

Ana sigorta sık sık atıyorsa, ışıklar kısılıyorsa (gerilim düşümü), yeni makine veya cihaz eklenecekse, elektrikli araç şarj ünitesi kurulacaksa, üretim kapasitesi artırılacaksa, mevcut tesisat yenilenecekse güç artırımı yapılmalıdır.

3 Güç artırımı yapılmazsa ne olur? Genel

Sık sık sigorta atması (iş akışı durur), gerilim düşümü (makineler yavaş çalışır, motorlar ısınır), kablo ısınması (yangın riski), UEDAŞ cezası (sözleşme gücü aşılırsa), ekipman hasarı (düşük gerilim ve harmonikler nedeniyle) gibi sorunlar oluşur.

4 Güç artırımı için nereye başvurulur? Genel

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da UEDAŞ'a başvurulur. OSB içindeki tesisler için önce OSB teknik birimine başvuru yapılır, OSB onayından sonra UEDAŞ süreci işler.

5 Güç artırımı ne kadar sürer? Genel

Konutlarda basit başvurular 1-2 haftada sonuçlanır. Projeli işlerde (fabrika, iş yeri) UEDAŞ onay süreci 2-4 hafta, uygulama 4-8 hafta, toplam 2-3 ay sürer. OSB içindeki işlerde OSB onay süreci eklenir.

7 Hangi durumlarda proje zorunludur? Genel

50 kW ve üzeri güç artışlarında yetkili fen adamı tarafından hazırlanmış elektrik projesi zorunludur. 50 kW altında basit başvuru yapılabilir, ancak tesisat yenileme gerekiyorsa proje gerekebilir.

8 Yetkili fen adamı kimdir? Genel

Elektrik mühendisleri veya UEDAŞ'a kayıtlı yetkili elektrik teknisyenleri/teknikerleridir. Proje hazırlama ve onay süreçlerinde yetkilidirler. Mir Elektrik Proje Ofisi'nde UEDAŞ yetkili fen adamı Ebru Annak Tanış görev yapmaktadır.

9 OSB içindeki tesislerde süreç farklı mı? Genel

Evet. OSB içindeki tesislerde proje önce OSB teknik birimine teslim edilir. OSB onayından sonra UEDAŞ'a iletilir. OSB'lerin kendi proje onay kriterleri olabilir. Ayrıca OSB bağlantı bedelleri farklı olabilir.

10 Güç artırımı sonrası elektrik faturası artar mı? Genel

Güç artırımı, daha fazla enerji çekebilmenizi sağlar. Eğer daha fazla enerji tüketirseniz faturanız artar. Ancak güç artırımı nedeniyle sabit güç bedeli de artabilir. Doğru projelendirme ile reaktif ceza ödemez, verimli çalışırsanız birim ürün başına enerji maliyetiniz düşebilir.

Konut Güç Artırımı

11 Evimde elektrikli araç şarj ünitesi kurmak istiyorum, güç artırımı gerekir mi? Konut

Evet, genellikle gerekir. Elektrikli araç şarj ünitesi 7 kW (tek faz) veya 22 kW (üç faz) güç çeker. Mevcut abone gücünüz (genelde 9-12 kW) yetersiz kalıyorsa güç artırımı yapmalısınız. Ayrıca şarj ünitesi için ayrı bir sigorta ve kablo çekilmesi gerekir.

12 Müstakil evimde ısı pompası kurmak istiyorum, ne yapmalıyım? Konut

Isı pompası (hava su, toprak kaynaklı) genellikle 5-15 kW güç çeker. Mevcut abone gücünüzü kontrol edin, yetersizse UEDAŞ'a güç artırımı başvurusu yapın. Ayrıca ısı pompası için ayrı bir sigorta ve uygun kesitte kablo çekilmelidir.

13 Apartman dairesinde güç artırımı nasıl yapılır? Konut

Daire bazında güç artırımı yapılabilir. Ancak apartmanın ana girişindeki sigorta ve kablo kapasitesi de kontrol edilmelidir. Tüm daireler güç artırımı yaparsa, ana girişte de güç artırımı gerekebilir. Apartman yönetimi ile koordineli hareket edilmelidir.

14 Evimde 3 faz var, güç artırımı ile tek faza geçebilir miyim? Konut

Hayır, güç artırımı mevcut faz sayısını değiştirmez. Tek faz aboneliğiniz varsa, güç artırımı ile 3 faza geçmek için ayrıca başvuru yapmalısınız (genelde 15 kW üzeri taleplerde 3 faz zorunludur).

15 Evimde sık sık sigorta atıyor, güç artırımı yapmalı mıyım? Konut

Önce sigorta atma nedenini tespit edin. Aşırı yükten kaynaklanıyorsa (çok fazla cihaz aynı anda çalışıyorsa), güç artırımı gerekebilir. Ancak kısa devre veya kaçak akım nedeniyle de sigorta atabilir. Yetkili bir elektrikçi kontrol etmelidir.

16 Konut güç artırımı için proje gerekir mi? Konut

50 kW altı güç artışlarında proje zorunlu değildir. Konutlar genelde bu sınırın altında olduğu için basit başvuru yapılır. Ancak tesisat yenileme gerekiyorsa (kablo, pano değişimi), yetkili elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

17 Müstakil evimde 100 kW üzeri güç talep edebilir miyim? Konut

Evet, ancak 100 kW üzeri taleplerde trafo zorunluluğu doğar. Trafo tesis etmeniz gerekir. Bu durumda proje hazırlanmalı, UEDAŞ onayı alınmalı ve trafo merkezi kurulmalıdır. Maliyet yüksektir.

18 Konut güç artırımında hangi evraklar gerekir? Konut

Kimlik fotokopisi, tapu veya kira sözleşmesi, son fatura, varsa yetkili elektrikçi raporu. UEDAŞ'ın internet sitesinden online başvuru da yapılabilir.

19 Konut güç artırımı ne kadar sürer? Konut

Basit başvurularda 1-2 hafta içinde sonuçlanır. Tesisat yenileme gerekiyorsa, elektrikçi işlemleri ile birlikte 2-3 hafta sürebilir.

20 Konut güç artırımı ücreti ne kadar? Konut

Kesin fiyat için UEDAŞ'tan bağlantı bedeli , yetkili proje firmalarından proje fiyat teklifi alınmalıdır.

İş Yeri Güç Artırımı

21 İş yerimde güç artırımı için proje gerekir mi? İş Yeri

50 kW ve üzeri güç artışlarında proje zorunludur. İş yerleri genelde bu sınırın altında olabilir, ancak restoran, atölye gibi iş yerleri 50 kW'ı geçebilir. Proje, yetkili fen adamı tarafından hazırlanmalıdır.

22 İş yerimde kompanzasyon zorunlu mu? İş Yeri

50 kW üzeri tesislerde kompanzasyon zorunludur. Reaktif güç cezasından kaçınmak için cos φ değeri 0.95'in üzerinde tutulmalıdır. Aksi halde faturanıza ceza yansır.

23 Restoranımda güç artırımı yapmak istiyorum, nelere dikkat etmeliyim? İş Yeri

Restoranlarda mutfak ekipmanları (fırın, ocak, davlumbaz, soğutucu) yüksek güç çeker. Toplam güç 30-80 kW arasında olabilir. Ayrıca klima ve aydınlatma eklenmeli. Talep faktörü genelde 0.7-0.8'dir. Proje hazırlatıp UEDAŞ'a başvurmalısınız.

24 Atölyemde yeni makineler ekledim, güç artırımı gerekir mi? İş Yeri

Yeni makinelerin toplam gücü, mevcut sözleşme gücünüzü aşıyorsa güç artırımı gerekir. Ayrıca yeni makineler için yeni tali pano ve kablo çekilmesi gerekebilir. Yük hesabı yapılarak trafo kapasitesi kontrol edilmelidir.

25 İş yerim OSB içinde değil, 100 kW üzeri güç talep edebilir miyim? İş Yeri

Evet, ancak 100 kW üzeri taleplerde trafo zorunluluğu doğar. Trafo tesis etmeniz gerekir. Ayrıca OG tesisatı projesi hazırlanmalı, UEDAŞ onayı alınmalıdır. Bu durumda maliyet artar.

26 İş yeri güç artırımı için UEDAŞ'a hangi evraklarla başvurulur? İş Yeri

Dilekçe, yetkili fen adamı tarafından hazırlanmış proje (50 kW üzerinde), kapasite raporu (OSB'de ise), tapu veya kira sözleşmesi, vergi levhası, imza sirküleri, son fatura.

27 İş yeri güç artırımı ne kadar sürer? İş Yeri

Proje hazırlığı 1-2 hafta, UEDAŞ onayı 2-4 hafta, uygulama 2-4 hafta, toplam 1.5-3 ay sürebilir. OSB içinde ise OSB onay süreci eklenir.

29 İş yerimde VFD'li makineler var, kompanzasyonda nelere dikkat etmeliyim? İş Yeri

VFD'ler harmonik üretir. Standart kompanzasyon kullanılırsa kondansatörler patlayabilir. Filtreli kompanzasyon (detrôre) tercih edilmelidir. Harmonik analizi yapılmalı, THD değeri kontrol edilmelidir.

30 İş yerimde jeneratör var, güç artırımı sonrası jeneratörüm yeterli mi? İş Yeri

Yeni güç artırımı sonrası jeneratör kapasitesi kontrol edilmelidir. Jeneratör, kritik yüklerin toplamını karşılamalıdır. Ayrıca yolverme akımları yüksek motorlar varsa jeneratör gücü 2-3 kat büyük seçilmelidir.

Fabrika Güç Artırımı

31 Fabrikamda güç artırımı yaparken ilk adım nedir? Fabrika

İlk adım, keşif ve ön analizdir. Mevcut tesisatın durumu, yük eğrileri, gelecek planları incelenir. Yük hesabı yapılır, trafo kapasitesi belirlenir. Ardından proje hazırlığına geçilir.

32 Fabrika güç artırımında talep faktörü nasıl belirlenir? Fabrika

Talep faktörü, tüm makinelerin aynı anda çalışma oranıdır. Sektöre göre değişir: Otomotiv: 0.6-0.7, Tekstil: 0.7-0.8, Kimya: 0.8-0.9, Gıda: 0.6-0.8, Metal: 0.5-0.7. Kesin değer, üretim planlaması ve vardiya düzenine göre belirlenir.

33 Trafo gücü nasıl hesaplanır? Fabrika

Trafo gücü (kVA) = (P_kurulu × d) / cosφ. P_kurulu: Kurulu güç, d: Talep faktörü, cosφ: Güç faktörü (0.95-0.98). Çıkan değere göre standart trafo gücü seçilir (400, 630, 800, 1000, 1250, 1600 kVA).

34 Yağlı trafo mu, kuru tip trafo mu seçmeliyim? Fabrika

Dış ortamda, bütçe kısıtlı ise yağlı trafo tercih edilir (yangın riski, yağ havuzu gerekli). İç ortamda, yangın güvenliği öncelikli ise kuru tip trafo tercih edilir (bakım gerektirmez, pahalı).

35 Fabrikamda harmonik sorunu var, ne yapmalıyım? Fabrika

Önce harmonik analizi yapın (THD ölçümü). THD yüksekse ( > %8), filtreli kompanzasyon (detrôre) kullanın. Aktif filtreler de tercih edilebilir. Ayrıca VFD'lerde harmonik filtreli sürücüler seçin.

36 Fabrikamda güç artırımı sonrası kısa devre akımları artar mı? Fabrika

Evet, trafo gücü arttıkça kısa devre akımları da artar. Mevcut panoların, şalterlerin ve kabloların yeni kısa devre akımlarına dayanıp dayanmayacağı kontrol edilmelidir. Gerekirse ekipman yenilenmelidir.

37 Fabrikamda güç artırımı için UEDAŞ onay süreci ne kadar sürer? Fabrika

Proje teslimi sonrası UEDAŞ incelemesi 2-4 hafta sürer. Varsa revizyon talepleri ile bu süre 4-6 haftaya uzayabilir. OSB içinde ise OSB onay süreci eklenir.

38 Fabrikamda güç artırımı maliyeti ne kadar? Fabrika

Kesin maliyet, mevcut altyapı durumu, trafo tipi, OSB/UEDAŞ bedelleri gibi faktörlere bağlıdır.

39 Fabrikam OSB içinde, güç artırımı süreci nasıl işler? Fabrika

Proje önce OSB teknik birimine teslim edilir. OSB projeyi inceler, onaylar. Onay sonrası UEDAŞ'a iletilir. OSB'lerin kendi proje onay kriterleri ve bağlantı bedelleri olabilir.

40 Fabrikamda güç artırımı yaparken enerji verimliliği için neler yapabilirim? Fabrika

Yüksek verimli motorlar (IE4, IE5), A sınıfı trafo, filtreli kompanzasyon, harmonik filtreler, enerji izleme sistemi (SCADA), otomatik kompanzasyon, gün ışığı sensörlü aydınlatma, VFD kullanımı.

41 Fabrikamda jeneratör ve ATS sistemi kurmalı mıyım? Fabrika

Kesintisiz üretim gerekiyorsa, kritik yükleriniz varsa (soğuk hava, veri merkezi, proses) jeneratör ve ATS şarttır. Jeneratör gücü, kritik yüklerin toplamına göre seçilmelidir.

42 Fabrikamda güç artırımı sonrası topraklama direncim yeterli mi? Fabrika

Trafo merkezi için topraklama direnci ≤ 1 Ω, koruma topraklaması için ≤ 10 Ω olmalıdır. Yeni tesisatta topraklama direnci ölçülmeli, yetersizse topraklama ağı genişletilmelidir.

43 Fabrikamda VFD kullanıyorum, motor kablosu seçiminde nelere dikkat etmeliyim? Fabrika

VFD'ler harmonik üretir, bu nedenle ekranlı kablo (N2XH FE180/E30) kullanılmalıdır. Kablo kesiti, motor akımına, kablo uzunluğuna ve gerilim düşümüne göre seçilmelidir. Ekranlama, EMI/RFI parazitleri önler.

44 Fabrikamda güç artırımı yaparken yangın güvenliği önlemleri nelerdir? Fabrika

Trafo merkezinde gazlı söndürme sistemi (FM200, Novec), pano içi söndürme, yangın algılama sistemleri (dedektörler), yangına dayanıklı kablolar (NHXH, FE180), kaçak akım koruma (yangın koruma tipi 300 mA).

45 Fabrikamda güç artırımı sonrası selektiflik (seçicilik) sağlanmalı mı? Fabrika

Evet, ana şalter ile tali şalterler arasında seçicilik sağlanmalıdır. Arıza durumunda sadece arızalı bölgenin enerjisi kesilmeli, diğer bölgeler çalışmaya devam etmelidir. Bu, üretim kaybını minimize eder.

46 Fabrikamda güç artırımı için hangi testler yapılmalıdır? Fabrika

Kablo süreklilik testi, yalıtkanlık direnci testi (megger), topraklama direnci ölçümü, koruma röle testleri (sekonder enjeksiyon), trafo testleri (dönüştürme oranı, mıknatıslanma akımı), termal kamera ile ısıl inceleme.

47 Fabrikamda güç artırımı yaparken UEDAŞ ile OSB arasında koordinasyon nasıl sağlanır? Fabrika

Proje önce OSB'ye teslim edilir, OSB onayı alınır. Onaylı proje ile UEDAŞ'a başvurulur. OSB'nin teknik şartnamelerine uygun proje hazırlanmalıdır. Mir Elektrik Proje, tüm OSB süreçlerinde deneyimlidir.

48 Fabrikamda güç artırımı için teşvik veya kredi var mı? Fabrika

Enerji verimliliği yatırımları için Enerji Verimliliği Destekleri (EVF), KOSGEB kredileri, bankaların yeşil enerji kredileri kullanılabilir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanabilir.

49 Fabrikamda güç artırımı sonrası abonelik nasıl güncellenir? Fabrika

Kabul işlemleri tamamlandıktan sonra UEDAŞ ile yeni abonelik sözleşmesi imzalanır. Yeni sözleşme gücü, yeni tarife, yeni bağlantı gücü belirlenir. OSB içinde ise OSB ile abonelik güncellenir.

50 Fabrikamda güç artırımı için neden Mir Elektrik Proje'yi tercih etmeliyim? Fabrika

2007'den beri Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da hizmet veriyoruz. UEDAŞ yetkili fen adamı kadromuzla, yüzlerce başarılı güç artırımı projesi, tüm OSB'lerde deneyim, anahtar teslim hizmet, hızlı onay süreci ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz.

Teknik Hesaplamalar

51 Yük hesabı nasıl yapılır? Teknik

Tüm cihazların etiket güçleri (kW) toplanır. Talep faktörü (eş zamanlılık katsayısı) uygulanır. Talep gücü = Toplam kurulu güç × Talep faktörü. Talep faktörü konutta 0.5-0.7, iş yerinde 0.6-0.8, fabrikada 0.5-0.9 arası değişir.

52 Trafo gücü hesabı formülü nedir? Teknik

Trafo gücü (kVA) = (P_kurulu × d) / cosφ. P_kurulu: Kurulu güç (kW), d: Talep faktörü, cosφ: Güç faktörü (0.95-0.98). Örnek: Kurulu güç 500 kW, talep faktörü 0.7, cosφ 0.95 ise trafo gücü = (500×0.7)/0.95 = 368 kVA → 400 kVA trafo seçilir.

53 Kompanzasyon hesabı nasıl yapılır? Teknik

Qc = P × (tan φ1 - tan φ2). P: Aktif güç (kW), tan φ1: Mevcut güç faktörünün tanjantı, tan φ2: Hedef güç faktörünün tanjantı (0.95 için tan φ2 = 0.33). Örnek: 500 kW, cos φ1 0.7 (tan=1.02) ise Qc = 500 × (1.02 - 0.33) = 345 kVAr.

54 Gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır? Teknik

ΔU = (√3 × I × L × (R × cosφ + X × sinφ)) / 1000. I: Akım (A), L: Kablo uzunluğu (m), R: Direnç (Ω/km), X: Reaktans (Ω/km). İzin verilen gerilim düşümü ≤ %5.

55 Kısa devre akımı nasıl hesaplanır? Teknik

Ik = (c × Un) / (√3 × Zk). c: Gerilim faktörü (1.05), Un: Nominal gerilim (V), Zk: Kısa devre empedansı (Ω). Trafo gücü arttıkça kısa devre akımı artar. Şalter seçiminde Icu ≥ Ik olmalıdır.

56 Kablo kesiti nasıl seçilir? Teknik

Kablo kesiti, akım taşıma kapasitesi (TS HD 60364-5-52), gerilim düşümü (≤%5) ve kısa devre dayanımına göre seçilir. Örnek: 16A priz için 2.5 mm², 25A için 4 mm², 40A için 6 mm², 63A için 10 mm², 100A için 25 mm², 200A için 70 mm² bakır kablo kullanılır.

57 Topraklama direnci kaç olmalıdır? Teknik

Trafo merkezi için ≤ 1 Ω, koruma topraklaması için ≤ 10 Ω, paratoner topraklaması için ≤ 10 Ω. Topraklama direnci düşük değilse, topraklama ağı genişletilmeli veya kimyasal topraklama yapılmalıdır.

58 Talep faktörü nedir, nasıl belirlenir? Teknik

Talep faktörü, tüm makinelerin aynı anda çalışma oranıdır. Sektöre, vardiya düzenine, üretim planlamasına göre değişir. Konut: 0.5-0.7, Ofis: 0.6-0.7, Restoran: 0.7-0.8, Fabrika: 0.5-0.9.

59 Güç faktörü (cos φ) nedir, neden önemlidir? Teknik

Güç faktörü, aktif gücün görünür güce oranıdır. Düşük güç faktörü reaktif güç cezasına neden olur. EPDK'ya göre cos φ ≥ 0.95 olmalıdır. Kompanzasyon ile güç faktörü yükseltilir.

60 Harmonik THD değeri kaç olmalıdır? Teknik

TS EN 61000-3-2 standardına göre THD (Total Harmonic Distortion) sınırı %8-10 civarındadır. THD yüksekse filtreli kompanzasyon veya aktif filtre kullanılmalıdır.

61 Yolverme akımı nedir, neden önemlidir? Teknik

Motorlar yol verirken 5-8 kat akım çeker. Bu durum, trafo kapasitesi, jeneratör seçimi ve şalter seçiminde dikkate alınmalıdır. Yıldız-üçgen, yumuşak yolverici veya VFD ile yol verme akımı düşürülür.

62 Seçicilik (selektiflik) nedir, nasıl sağlanır? Teknik

Arıza durumunda sadece arızalı bölgenin enerjisinin kesilmesidir. Ana şalter ile tali şalter arasında akım-zaman karakteristiği veya enerji seçiciliği sağlanır. TS EN 60947-2 standardına göre yapılır.

63 ATS (Otomatik Transfer Şalteri) nedir? Teknik

Şebeke-jeneratör arasında otomatik geçiş sağlayan sistemdir. Şebeke kesildiğinde jeneratörü devreye alır, şebeke geldiğinde tekrar şebekeye döner. Kritik yükler için kullanılır.

64 Tip B kaçak akım koruma nedir, nerede kullanılır? Teknik

Tip B kaçak akım koruma, AC kaçakların yanı sıra düzgün DC kaçakları da algılar. Elektrikli araç şarj istasyonları, UPS, VFD gibi DC kaçak üreten cihazlarda kullanılır.

65 IEC 61850 nedir? Teknik

Trafo merkezlerinde SCADA iletişimi için uluslararası standarttır. Koruma röleleri, ölçü cihazları ve kontrol sistemleri arasında dijital iletişim sağlar. Modern trafo merkezlerinde kullanılır.

UEDAŞ ve Proje Süreçleri

66 UEDAŞ güç artırımı başvurusu için hangi evraklar gerekir? UEDAŞ

Dilekçe, yetkili fen adamı tarafından hazırlanmış proje (50 kW üzerinde), kapasite raporu (OSB'de ise), tapu veya kira sözleşmesi, vergi levhası, imza sirküleri, son fatura, kimlik fotokopisi.

67 UEDAŞ onay süreci ne kadar sürer? UEDAŞ

Proje teslimi sonrası UEDAŞ incelemesi 2-4 hafta sürer. Varsa revizyon talepleri ile bu süre 4-6 haftaya uzayabilir. OSB içinde ise OSB onay süreci eklenir (1-3 hafta).

68 UEDAŞ bağlantı bedeli nedir, nasıl hesaplanır? UEDAŞ

Talep edilen güç artış miktarına göre hesaplanır. 2026 yılı için yaklaşık 500-1.500 TL/kW arasında değişir. Trafo gücü artışı varsa ayrıca trafo bedeli ödenir. OSB içinde ise OSB bağlantı bedelleri farklı olabilir.

69 Proje onayı alındıktan sonra ne yapılmalı? UEDAŞ

Bağlantı anlaşması imzalanır, bağlantı bedeli yatırılır. Ardından uygulama aşamasına geçilir. Uygulama tamamlandıktan sonra UEDAŞ kontrolünde kabul işlemleri yapılır.

70 Geçici kabul ve sürekli kabul nedir? UEDAŞ

Geçici kabul, tesisin tamamlanması sonrası UEDAŞ kontrolünde yapılan ilk kabuldür. Tesis enerjilendirilir. 1 yıl sonra sürekli kabul yapılır, tesisin sorunsuz çalıştığı belgelenir.

71 OSB içinde proje onay süreci nasıl işler? UEDAŞ

Proje önce OSB teknik birimine teslim edilir. OSB projeyi inceler, onaylar. Onay sonrası UEDAŞ'a iletilir. OSB'lerin kendi proje onay kriterleri ve bağlantı bedelleri olabilir.

72 Proje onay ücreti ne kadar? UEDAŞ

Fiyat Alınmalı TL.

73 Güç artırımı sonrası abonelik nasıl güncellenir? UEDAŞ

Kabul işlemleri tamamlandıktan sonra UEDAŞ ile yeni abonelik sözleşmesi imzalanır. Yeni sözleşme gücü, yeni tarife, yeni bağlantı gücü belirlenir.

74 Güç artırımı başvurusu online yapılabilir mi? UEDAŞ

Evet, UEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden online başvuru yapılabilir. Ancak proje onayı gereken durumlarda projenin fiziki teslimi gerekebilir.

75 Güç artırımı başvurusu kaç günde sonuçlanır? UEDAŞ

Basit başvurular 1-2 haftada sonuçlanır. Projeli işlerde UEDAŞ onay süreci 2-4 hafta, toplam süre 2-3 ay sürer.

Mir Elektrik Proje ve Diğer Sorular

76 Mir Elektrik Proje hangi illerde hizmet veriyor? Mir Elektrik

2007'den beri Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da hizmet vermekteyiz. UEDAŞ yetkili fen adamı kadromuzla bu illerdeki tüm güç artırımı projelerinde yanınızdayız.

77 Mir Elektrik Proje'nin referansları nelerdir? Mir Elektrik

BOSB, DOSAB, NOSAB başta olmak üzere tüm OSB'lerde yüzlerce başarılı güç artırımı projesi gerçekleştirdik. 1000'i aşkın tamamlanmış proje, 19 yıllık deneyim, UEDAŞ ve OSB süreçlerinde uzmanlık.

78 Güç artırımı için teklif nasıl alabilirim? Mir Elektrik

Telefon: 0546 252 25 16, E-posta: ebru@mirelektrikproje.com veya web sitemizdeki iletişim formu ile bize ulaşabilirsiniz. Keşif ve ön analiz için size en kısa sürede döneriz.

79 Güç artırımı projesi ne kadar sürede hazırlanır? Mir Elektrik

Konut/iş yeri için 1-2 hafta, fabrika için (keşif, yük hesabı, proje çizimleri) 2-4 hafta içinde proje hazırlanır. Acil durumlarda daha hızlı çalışabiliriz.

80 Güç artırımı sonrası periyodik kontroller zorunlu mu? Genel

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre tesisin periyodik kontrolleri yılda en az 1 kez yapılmalıdır. Topraklama ölçümü, termal kamera incelemesi, kaçak akım testleri yapılmalıdır.

Sonuç

Elektrik güç artırımı, konuttan fabrikaya kadar her ölçekteki yapı için önemli bir mühendislik sürecidir. Doğru projelendirme, UEDAŞ kriterlerine uygunluk, uygun ekipman seçimi ve profesyonel uygulama ile güvenli, verimli ve sorunsuz bir güç artırımı yapılabilir.

Bu rehberde, güç artırımının tüm yönlerini, konut, iş yeri ve fabrika ayrımını detaylandırarak, UEDAŞ kriterleri ışığında, matruşka modeliyle iç içe geçmiş detaylarıyla ele aldık. 80 soru-cevap ile Türkiye'de güç artırımı konusunda akla gelebilecek tüm soruları yanıtladık.

Mir Elektrik Proje İletişim

Güç artırımı ihtiyaçlarınız için 19 yıllık deneyimimizle yanınızdayız. Keşif, proje, UEDAŞ onay süreci, uygulama ve kabul işlemlerinde anahtar teslim hizmet sunuyoruz.

📞 0546 252 25 16 | 0546 252 25 15

✉️ ebru@mirelektrikproje.com

📍 Doğanbey Mh. Doğanbey Cd. Burçin 3 İş Hanı Kat 9 No: 906, Osmangazi - Bursa


Güç Artırımı İçin Hemen Teklif Alın

2007'den beri Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da güç artırımı projelerinde uzmanlaşmış ekibimizle, konut, iş yeri veya fabrikanız için en doğru çözümü sunuyoruz. Ücretsiz keşif ve teklif için bize ulaşın.

Adres

Doğanbey Mh. Doğanbey Cd. Burçin 3 İş Hanı Kat 9 No: 906
Osmangazi – Bursa

Telefon

0546 252 25 16
0546 252 25 15

E-posta

ebru@mirelektrikproje.com