Showing posts with label Electric. Show all posts
Showing posts with label Electric. Show all posts

1.8.14

TEORI DASAR LISTRIK

TEORI DASAR LISTRIK
1. TAHANAN DARI PENGHANTAR LISTRIK
Semua bahan bagaimanapun murninya selalu mempunyai tahanan listrik, yang mana tahanan ini tergantung tahanan jenis ( ρ ) bahan itu sendiri.
Tahanan tersebut tergantung dari bahan; berbanding lurus dengan panjang dan berbanding terbalik dengan penampang penghantar tersebut.
Temperatur juga akan mempengaruhi besarnya tahanan. Baik atau buruknya tahanan suatu penghantar ditentukan oleh;

30.7.12

Arus Hubung Singkat (Short Circuit)

>>> Arus Hubung Singkat (Short Circuit)

Arus hubung pendek adalah :
Arus lebih yang dihasilkan oleh gangguan dengan mengabaikan impedansi antara titik-titik pada potensial yang berbeda dalam kondisi layanan normal.

PUIL 2000 ( 1.9 ) mendefinisikan Arus Hubung Pendek adalah :
Arus lebih yang diakibatkan oleh gangguan impedans yang sangat kecil mendekati nol antara dua penghantar aktif yang dalam kondisi operasi normal berbeda potensialnya ( short circuit current ).

RUMUS DASAR LISTRIK

RUMUS  DASAR  LISTRIK


● V = I x R  ( Volt ).
● P ( 1 phasa ) = V x I x cos φ = I² x R x cos φ ( Watt ).
● P ( 3 phasa )  =√3 x VL x IL x cos φ ( Watt ).

Keterangan :
● V = Tegangan ( Volt ) Æ misal : 220 volt.
● I  = Arus ( Ampere ).
●R = Resistance ( Ohm ).
● P = Daya ( Watt ).
● VL = Tegangan antar phasa ( volt ) Æ misal : 380 volt.
● IL  = Arus Line ( Ampere ).

29.7.12

Cara kerja Mesin Las Listrik

Mesin Las

Sumber tenaga mesin las dapat diperoleh dari:
- motor bensin atau diesel
- gardu induk

Tenaga listrik tegangan tinggi dialihkan kebengkel las melalui beberapa transformator.
Tegangan yang diperlukan oleh mesin las biasanya:
- 110 Volt
- 220 Volt
- 380 Volt

Antara jaringan dengan mesin las pada bengkel, terdapat saklar pemutus.

Mesin las yang digerakkan dengan motor, cocok dipakai untuk pekerjaan lapangan atau pada bengkel yang tidak mempunyai jaringan listrik.





16.7.12

Rangkaian Kunci Pintu Elektronik



Berikut ini Gambar skema Rangkaian Kunci Pintu Elektronik beserta komponen dan cara pembuatannya

Rangkaian Kunci Pintu Elektronik. Tensi ekonomi tinggi sedangkan daya beli rendah dan tingginya pengangguran menyebabkan angka kriminalitas tinggi pula. Tindak kejahatan pun sering terjadi dimana-mana. Baik di pusat-pusat ekonomi, jalan bahkan di rumah. Pintu rumah merupakan sasaran utama pencuri atau perampok untuk bisa masuk dan menjarah isi rumah. Untuk itu maka dipasanglah kunci, namun sayang kunci ini kunci biasa yang gampang dijebol dan tidak bisa memberi peringatan bagi penghuni rumah kalau ada seseorang masuk tanpa izin.

Rangkaian Klakson Mobil

Berikut ini Gambar skema Rangkaian Klakson Mobil beserta komponen dan cara pembuatannya

Rangkaian Klakson Mobil. Rangkaian  ini bisa mereproduksi atau menciptakan suara klakson mobil modern. Tetapi hal ini terutama dirancang untuk model dan mainan,  dengan menggunakan kekuatan outputIC  audio amplifier yang tinggi, dapat digunakan juga dalam berbagai proyek.
Di bawah ini kami sertakan gambar Rangkaian Klakson Mobil  untuk Anda pelajari dan dipraktekkan.

Rangkaian Alarm Gas Beracun

Berikut ini Gambar skema Rangkaian Alarm Gas Beracun beserta komponen dan cara pembuatannya

Rangkaian Alarm Gas Beracun. Gas beracun adalah gas yang peredarannya di udara dan menyebabkan keracunan pada tubuh orang yang menghisapnya. Gas ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi berbahaya sekali bagi orang awam. Apalagi gas ini baru bisa diketahui keberadaannya dengan menggunakan detektor. Gas menyerang manusia melalui lubang pernafasan, terutama hidung. Sebagian besar orang mengenali adanya gas setelah tercium lewat hidung. Gas beracun ini diantaranya propana, metana, hidrogen sulfida, karbon monoksida, dan lain-lain.
Betapa pentingnya kita memiliki detektor untuk mengetahui sedini mungkin keberadaan gas beracun di sekitar lingkungan kita. Untuk itu marilah sekarang kita membuat alat yang bisa memberi peringatan akan adanya gas beracun. Pada kesempatan kali ini kami ketengahkan tentang Rangkaian Alarm Gas Beracun. Silakan Anda lihat dan pelajari gambar skema di bawah ini.

Antena aktif MW

Berikut ini Gambar skema Rangkaian Antena Aktif MW beserta komponen dan cara pembuatannya

Rangkaian Antena Aktif MW. This circuit is designed to amplify the input from a telescopic whip antenna. The preamplifier is designed to cover the medium waveband from about 550Khz to 1650Khz. The tuning voltage is supplied via RV2, a 10k potentiometer connected to the 12 Volt power supply.
Di bawah ini bisa Anda lihat Rangkaian Antena Aktif MW.

9.7.12

Mengenali Orangutan Liar di Bukit Lawang

Sekarang  ini makin sulit menemukan satwa yang dilindungi di alam bebas, misalnya orangutan. Satwa langka ini hanya bisa ditemui di beberapa titik di Indonesia. Selain Tanjung Puting di Kalimantan, orangutan yang masih hidup bebas berada di hutan Gunung Leuser.

Kawasan wisata Bukit Lawang berada di Sumatera Utara dan merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser yang membentang dari Sumatera Utara hingga Aceh. Objek wisata ini sudah lama dikenal oleh masyarakat sekitar namun pernah rusak parah akibat banjir besar pada tahun 2003.
Bukit Lawang sempat rusak parah akibat banjir besar. (Olenka Priyadarsani)
Memang, objek utama di Bukit Lawang adalah Sungai Bahorok — atau sering disebut Sei Bahorok. Sungai besar dengan hutan lebat di sisi kanan kirinya menjadikan tempat ini favorit bagi mereka yang ingin melarikan diri dari kesibukan kota besar.

Anda bisa menjelajahi hutan hingga sampai di Tangkahan, sebuah objek wisata menarik lainnya di Sumatera Utara. Bila Anda seorang petualang tangguh, mungkin Anda ingin melakukan jelajah hutan hingga ke Ketambe di wilayah Aceh bagian selatan. Karena keterbatasan waktu karena sedang melakukan backpacking lintas Sumatera Utara dalam waktu beberapa hari saja, saya hanya melakukan jelajah hutan satu hari.

Disertai seorang pemandu, saya memulai perjalanan singkat menjelajah Gunung Leuser. Hutan hujan tropis yang saya lalui masih cukup lebat, kicau burung terdengar bersahutan. Ranting berderak patah terinjak kaki-kaki kami. Beberapa kali kami harus melewati sungai kecil yang mengalir di tengah hutan.

   Bertemu orangutan liar, sebuah pengalaman menyenangkan. (Olenka Priyadarsani)Sungguh beruntung, kami bertemu dengan seekor orangutan besar yang tengah bergelantungan di dahan-dahan pohon. Pemandu kami memperingatkan untuk tidak terlalu dekat, karena orangutan tersebut masih liar. Berbekal kamera dengan lensa yang cukup memadai, kami berhasil mendapatkan gambar orangutan tersebut walaupun kurang sempurna.

Perjalanan memakan waktu sekitar 40 menit hingga saya sampai di Gua Kampret. Gua tersebut tidak begitu besar namun cukup menarik. Setelah puas mengambil gambar di dalam dan luar gua, kami pun meneruskan perjalanan menembus hutan. Dalam perjalanan pulang, kami melewati perkebunan karet dan coklat.

Selain perjalanan ke Gua Kampret, wisatawan dapat memilih trekking ke Panorama Point, dengan jalur yang lebih sulit. Ada beberapa jalur lain yang dapat diikuti tergantung minat dan stamina Anda.

Mungkin Anda hanya ingin bermalas-malasan? Bukit Lawang juga lokasi yang tepat untuk bersantai. Kebanyakan penginapan di lokasi ini menerapkan konsep eco-lodging. Banyak di antaranya yang menyediakan tempat tidur gantung di beranda, sehingga Anda dapat bersantai sambil menikmati hijaunya pemandangan.

Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas seperti bermain air di sungai, tubing, memancing, serta bersosialisai dengan masyarakat setempat. Di sore hari, menikmati kopi tentu sangat menyenangkan.

Bukit Lawang terletak sekitar 86 km dari Medan. Anda dapat menumpang bus Pembangunan Semesta atau mobil L-300 dari Terminal Pinang Baris di Medan. Waktu tempuh antara 3-4 jam karena kondisi jalan yang rusak.

Di Bukit Lawang ada beberapa pilihan penginapan dengan fasilitas standar, namun cukup memadai. Beberapa di antaranya adalah Jungle Inn,  Bukit Lawang Indah, Back to Nature Guesthouse.

Ayo berkenalan dengan orangutan di habitatnya!

Kunjungi juga blog perjalanan Olenka di www.backpackology.

7.7.12

Metode menghitung ukuran kabel


Metode menghitung ukuran kabel
 
Berikut ini metode menghitung ukuran kabel.Ukuran kabel harus memenuhi 3 hal berikut:
1.    Ampacity (kemampuan kabel menghantar arus),
2.       Voltage Drop (rugi2 padakabel),
3.    Short Circuit Withstand Capability (daya tahan kabel           terhadap arus shortcircuit saat terjadi gangguan) 

  1. Ampacity (kemampuan kabel menghantar arus),
Ampacity Kabel memiliki nilai ampacity yg berbeda2 berdasarkan ukurannya. Semakinbesar ukuran kabel semakin besar nilai ampacity nya maka semakin besarkemampuan kabel tsb untuk menghantar arus ke beban.Kabel harus memiliki nilai ampacity minimal lebih besar125% dari total arusbeban (berdasarkan NEC standard).Cable Ampacity ≥ 1.25 x Full Load Current

 Tabel besarnya nilai ampacity bisa didapat dari catalog vendor kabel ataubisa juga dipakai table ampacity dari beberapa standard misalnya Tabel B-310 NEC standard.Nilai ampacity juga berpengaruh terhadap ambient temperature dimanakabel akan digunakan sehingga perlu di koreksi (derating factor) denganmenggunakan correction factor yg sesuai. Table B-310 di NEC standard juga mencantumkan correction factor berdasarkan temperature dan jumlahconductor (grouping factor).
  1. Voltage Drop
Voltage drop adalah besarnya rugi2 yg terserap pada kabel dikarenakanadanya resistance dan reactance pada kabel. Semakin besar nilai resistancedan reactance maka semakin besar voltage drop nya. Semakin panjang kabel maka semakin besar nilai reasistance dan reactance nya. Dalam memilihukuran kabel, untuk mengurangi nilai resistance dan reactance agar voltagedrop berkurang bisa dengan cara memilih ukuran kabel yg lebih besar, ataudengan cara memparalel kabel.
Nilai resistance dan reactance pada kabel berbanding terbalik dengan luaspenampang kabel sebagaimana rumus yg sudah sering kita temukan dipelajaran fisika sbb:
R =
ρ
 L/AR = nilai impedance kabel (resistance dan reactance)
ρ= tahanan jenis
L = panjang cable
A = luas penampangUntuk menghitung voltage drop dapat
menggunakan rumus sbb:

Untuk 3 phase:
% Voltage Drop = I x (R cos.j + X sin.j ) x (L / 1000) x (100% x √3 / VLL)
Untuk 1 phase:
% Voltage Drop = 2 x I x (R cos.j + X sin.j ) x (L / 1000) x (100% / VLN)
I = current in ampere
R = Resistance in ohm/1000ftX= Reactance in ohm/1000ft
VLL = Voltage Line to Line (3 phase)
VLN = Voltage Line to neutral (1 phase)
L = Cable Length in Feet

Persyaratan besarnya maximum voltage drop yg diizinkan harus sesuaispesifikasi / standard yg digunakan, biasanya adalah sbb:
Main feeder ≤ 1 %
Branch circuit ≤ 3 %
Nilai resistance dan reactance bisa didapat dari catalog kabel vendor ataubisa mengacu standard yg dipakai misalnya Table 8 dan Table 9 NECstandard.Nilai cos.j bisa didapat dari factor daya misalnya factor daya
PF= 0.85 maka cos.j = 0.85 kemudian nilai sin.j bisa didapat dari rumus trigonometri sbb:
cos2j + sin2j = 1
  1. Short Circuit Withstand Capability
Setelah ukuran kabel ditentukan berdasarkan ampacity dan voltage drop,maka lakukan pengecekan ketahanan kabel terhadap arus short circuit.Biasanya data ketahanan kabel terhadap short circuit current bisa dilihat daricatalog kabel vendor, atau bisa menggunakan rumus sbb:
Minimum Cable size = Isc x √t / k
t = duration of short circuit
t = 0.04 for fuse protection
t = 0.06 for MCCB
t = 0.4 for VCB
k = 135 for copper conductor with XLPE or EPR insulation

Ukuran kabel dapat diterima apabila sudah memenuhi 3 criteria diatas.Selamat menghitung.

5.7.12

9 Solusi Kurangi Kantung Plastik

Setiap tahunnya, setiap orang Indonesia menggunakan 700 kantung plastik. Tas-tas ini didapat gratis dari saat belanja, jajan, baik di warung, kaki lima, pasar swalayan, sampai pasar tradisional. Total, setiap tahunnya, Indonesia menghabiskan sekitar 100 milyar kantung plastik.

Kantung plastik dalam jumlah sebanyak itu tentu memiliki bahaya. Bukan hanya bertanggungjawab atas kematian 100 ribu hewan laut per tahun, kantung plastik juga bisa membahayakan hutan. Belum lagi jika kita mengingat fakta bahwa butuh 1000 tahun buat plastik terurai di alam.

Kita bisa berperan aktif dalam mengurangi konsumsi tas plastik yang beredar. Salah satunya dengan mengatakan 'tidak' buat kantung plastik. Selain itu, masih ada sembilan cara mengurangi konsumsi kantung plastik seperti dalam infografik di bawah ini.

Cara mana yang sudah Anda lakukan?