37
1 PENGENALAN TEKNIK DASAR KELISTRIKAN

PENGENALAN

  • Upload
    zaynah

  • View
    66

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PENGENALAN. TEKNIK DASAR KELISTRIKAN. Batas arus Pengaruh pada tubuh manusia 0 - 0,9 mA Belum merasakan pengaruh 0,9 - 1,2 mA Baru terasa adanya arus listrik tapi tidak menimbulkan kejang - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PENGENALAN

1

PENGENALAN

TEKNIK DASAR KELISTRIKAN

Page 2: PENGENALAN

2

PENGAMAN TEGANGAN SENTUH

Batas arus yang melewati tubuh manusia

Batas arus Pengaruh pada tubuh manusia

0 - 0,9 mA Belum merasakan pengaruh

0,9 - 1,2 mA Baru terasa adanya arus listrik tapi tidak

menimbulkan kejang

1,2 - 1,6 mA Mulai terasa se akan2 ada yang merayap didalam tangan

1,6 - 6,0 mA Tangan sampai kesiku merasa kesemutan

6,0 - 8,0 mA Tangan mulai kaku, rasa kesemutan makin bertambah

13 - 15,0 mA Rasa sakit tak tertahankan penghantar masih

dapat dilepas

15 - 20,0 mA Otot tidak sanggup lagi melepaskan penghantar

20 - 50,0 mA Dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia

50 - 100,0 mA Batas arus yang dapat menyebabkan kematian

Page 3: PENGENALAN

3

PENGAMAN TEGANGAN SENTUH

Besar dan Lama tegangan Sentuh Maksimum (IEC)

UNTUK MENGHINDARI ADANYA ARUS YANG LEWAT DIDALAM TUBUH PAKAIALAH K3 YG BAIK DAN BENAR..

Tegangan sentuh Waktu Pemutusan

Maksimum

(Volt) rms (detik)

< 50

50 1,0

75 0,5

90 0,2

110 0,2

150 0,1

220 0,05

280 0,03

UTAMAKAN KESELAMATAN DALAM BEKERJA, NYAWA MANUSIA HANYA SATU.

Page 4: PENGENALAN

4

MACAM-MACAM BESARAN LISTRIK DAN SATUANYA. MACAM-MACAM BESARAN LISTRIK DAN SATUANYA.

BESARAN LISTRIK BESARAN SATUAN ALAT UKUR

Arus (I) Ampere Ampere-meter

Tegangan (V) Volt Volt-meter

Tahanan/hambatan ® Ohm Ohm-meter

Daya semu (S) VA VA-meter

Daya aktif (P) Watt Watt-meter

Daya reaktif (Q) Var Var-meter

Energi aktif (E) Watt-jam kWh-meter

Energi reaktif VAR-jam kVARh-meter

Faktor Daya - Cos - meter

Frekuensi (F) Herz Frekuensi-meter

Page 5: PENGENALAN

5

PENGENALAN ARUS SEARAH.ARAH ARUS MAJU

PENGENALAN ARUS SEARAH.ARAH ARUS MAJU

Batere

S0

A+

-

I

+ -V

Page 6: PENGENALAN

6

PENGENALAN ARUS SEARAH.ARAH ARUS TERBALIK

PENGENALAN ARUS SEARAH.ARAH ARUS TERBALIK

Batere

S0

A+

-

I

+- V

Page 7: PENGENALAN

7

RANGKAIAN LISTRIKRANGKAIAN LISTRIKHUKUM OHM :HUKUM OHM :

V = I X R Dimana :

V : Tegangan (Volt).I : Arus (Amp).R : Tahanan (Ohm)

Dimana :V : Tegangan (Volt).I : Arus (Amp).R : Tahanan (Ohm)

Dilihat dari rumus diatas :- Tahanan R berbanding lurus dengan Tegangan- Tahanan R berbanding terbalik dgn Arus.

Dilihat dari rumus diatas :- Tahanan R berbanding lurus dengan Tegangan- Tahanan R berbanding terbalik dgn Arus.

Page 8: PENGENALAN

8

CONTOH HUKUM OHM

Suatu penghantar yang terbuat dari kawat tembaga mempunyai tahanan 4 besarnya kuat arus yang mengalir sebesar 25 A.Diminta menghitung besarnya tegangan yang dibutuhkan ?

Diketahui R = 4 I = 25 A

Ditanyakan : V ?

Penyelesaian :

V = 100 VoltV = 100 Volt

V = I x R = 25 x 4

Page 9: PENGENALAN

9

TAHANAN LISTRIKTAHANAN LISTRIKTAHANAN (HAMBATAN) SUATU KONDUKTORDAPAT DIRUMUSKAN :

R = L/A

Dimana :R : Tahanan ().Tahanan jenis.(mm2/m)L : Panjang (m).A : Penampang (mm2)

L

A

Page 10: PENGENALAN

10

UNSUR PADA 00C(mm2/m)

Perak

Tembaga

Mas

Alumunium

Besi.

-

-

0,0163

0,0175

0,0220

0,0262

0,1000

0,00390

0,00390

0,00377

0,00400

0,00550

RESISTIVITAS DAN KOEFISIEN TEMPERATURRESISTIVITAS DAN KOEFISIEN TEMPERATUR

Page 11: PENGENALAN

11

CONTOH TAHANAN LISTRIK

Segulung kawat tembaga yang panjangnya 1000 mmempunyai penampang 4 mm2.Berapa besarnya tahanan kawat ini ?

Diketahui : l = 1000 m A = 4 mm2

cu = 0,0175 mm2/m

Ditanyakan : Tahanan (R).

Penyelesaian : R = cu x l A

= 0,0175 x 1000 4

R = 4,375 R = 4,375

4

5,17=

Page 12: PENGENALAN

12

PERUBAHAN TAHANAN TERHADAP SUHU

Rt = Ro (1 + o.Δt)

Dimana : Rt : Nilai tahanan sesudah temp berubah.Ro : Nilai tahanan sebelum temp berubah.o : Koefisien temp.Δ t : Perubahan temperatur (t2 – t1).

Dimana : Rt : Nilai tahanan sesudah temp berubah.Ro : Nilai tahanan sebelum temp berubah.o : Koefisien temp.Δ t : Perubahan temperatur (t2 – t1).

Page 13: PENGENALAN

13

CONTOH SOAL :CONTOH SOAL :

Sepotong kawat tembaga pada suhu 200 C mempunyaitahanan 10 Berapa besarnya tahanan kawat pada suhu 750 C

Diketahui : t1 = 200 C t2 = 750 C R0 = 10 Ditanyakan : Rt

= 10 (1 + 0,0039 (75 – 20))= 10 (1 + 0,0039 x 55)= 10 (1 + 0,2145)= 10 x 1,2145

Rt = 12,145

Penyelesaian : Rt = Ro (1 + αo.Δt).

Page 14: PENGENALAN

14

HUKUM KIRCHOFF 1HUKUM KIRCHOFF 1

Pada setiap rangkaian listrik, jumlah aljabardari arus-arus yang bertemu di suatu titikadalah Nol.

Pada setiap rangkaian listrik, jumlah aljabardari arus-arus yang bertemu di suatu titikadalah Nol.

RUMUS KIRCHOFF 1 :

I = 0Atau :I1 + (-I2) + (-I3) + I4 + (-I5) = 0

Atau :I1 + I4 = I2 + I3 + I5

I1

I3

I2

I5 I4

Page 15: PENGENALAN

15

CONTOH SOAL : HUKUM KIRCHOFF 1CONTOH SOAL : HUKUM KIRCHOFF 1

Pada suatu jaringan mensuplai satu titik, dimana titikTersebut mengalirkan pada 3 percabangan menuju lampu(lihat gambar) I1 = 10 A, I2 = 2 A, I3 = 5 ABerapa besar beban di percabangan 4 (I4) ??

I2I1

I3

I4

I = 0

Diketahui : I1 = 10 A, I2 = 2 A, I3 = 5 A

Ditanya : Besar arus I4

Jawab : lihat gambar, menurut hukum Kirchoff I

I1 – I2 – I3 – I4 = 0I1 - I2 - I3 = I4

10 - 2 - 5 = I4

10 – 7 = I4I4 = 3 A

Page 16: PENGENALAN

16

HUKUM KIRCHOFF 2HUKUM KIRCHOFF 2

Jumlah aljabar dari hasil kali arus dgntahanan pada setiap konduktor dalamsuatu rangkaian tertutup (mesh), samadengan jumlah aljabar dari ggl.

S

a b c

def

R1 R2E I R = GGL = EI R = GGL = E

1. abefa = E = I1 R1

3. acdfa = E = I2 R2

2. bcdeb = 0 = I2 R2 – I1 R1

I1

I2I

I II

Page 17: PENGENALAN

17

RANGKAIAN LISTRIK RANGKAIAN LISTRIK (seri)(seri)

RANGKAIAN LISTRIK RANGKAIAN LISTRIK (seri)(seri)

A

V

PADA HUBUNGAN SERI : PADA HUBUNGAN SERI :

P

N

R1 R2 R3

Rt = R1 + R3+ R2

V = V1 + V2 + V3

I = I1 = I2 = I3

UNTUK ARUS DI MASING – MASING BEBANSAMA DENGAN ARUS YANG DIBANGKITKANUNTUK ARUS DI MASING – MASING BEBANSAMA DENGAN ARUS YANG DIBANGKITKAN

V1

I1

V2

I2

V3

I3A

V

I

Page 18: PENGENALAN

18

RANGKAIAN LISTRIK (Paralel)RANGKAIAN LISTRIK (Paralel)RANGKAIAN LISTRIK (Paralel)RANGKAIAN LISTRIK (Paralel)

A

V

P

N

(E = I x R)

R1 R2

I2 I3

R3

I1

A

V

I

PADA HUBUNGAN PARALEL :

I = I1 + I2 + I3

R1

=R1

1R3

1+

R2

1+

UNTUK TEGANGAN DI MASING – MASINGPERCABANGAN SAMA DENGAN SUMBER

V = V1 = V2 = V3

Page 19: PENGENALAN

19

RANGKAIAN LISTRIK (PARALEL)RANGKAIAN LISTRIK (PARALEL)RANGKAIAN LISTRIK (PARALEL)RANGKAIAN LISTRIK (PARALEL)

R1

R2Rt

R3

Bila diketahui suatu rangkaian listrik (lihat gambar)R1 = 2 R2R3 = 4, berapa besar Rt ??

Diketahui : Lihat gambar R1 = 2 R2 = 3R3 = 4

Ditanyakan : Rt ( R total)

Jawab : Rumus paralel

R1

=R1

1R3

1+

R2

1+ Rt

1=

21

41

+31

+ =126

123

+124

+

=Rt1

1213

=1312Rt = 0,923

TAHANAN LISTRIK BILA DIHUBUNGKAN PARALEL HASILNYA AKAN SEMAKIN KECIL.

Page 20: PENGENALAN

20

DAYA DAN ENERGI LISTRIKDAYA DAN ENERGI LISTRIK

HUKUM OHM menyebutkan bahwa :

V = I x R

DAYA dalam sirkit DC adalah :

DAYA (P) = TEG (V) x ARUS (I)

WATT = VOLT x AMP

Karena V = I x R, maka : P = I2 RKarena V = I x R, maka : P = I2 R

Page 21: PENGENALAN

21

DAYA PADA SIRKIT ACDAYA PADA SIRKIT AC

DAYA PADA SIRKIT AC DAN DC TIDAK SAMAMENGAPA ????

Karena :1. KARAKTERISTIK BEBAN (RLC).2. FREKUENSI (GELOMBANG).

Page 22: PENGENALAN

22

SEGI TIGA DAYA

SATU PHASA

SEGI TIGA DAYA

SATU PHASA

S (VA)

Q (VAR)

P (WATT)

DAYA = TEG x ARUS x Faktor Daya

P = V x I x Cos P = V x I x Cos Watt

Page 23: PENGENALAN

23

DAYA SEMU ( VA )DAYA SEMU ( VA )

DAYA AKTIF ( WATT )DAYA AKTIF ( WATT )

DAYA REAKTIF ( VAR )DAYA REAKTIF ( VAR )

CA

B

COS

B/C

SIN

A/C

RUMUS ABCRUMUS ABC

C = √(A2+B2)C2 = A2 + B2

Page 24: PENGENALAN

24

Menuang minuman soda ke dalam gelasMenuang minuman soda ke dalam gelas

Busa soda makin kecil (rendah)

Sudut nya makin kecil Tinggi

Aktif

Tinggi

semu

SUDUT (DERAJAT)

Tinggi

reaktif

BUSA SODA

SODA

SUDUT (DERAJAT)

Page 25: PENGENALAN

25

ENERGI LISTRIKENERGI LISTRIKEnergi listrik adalah suatu kekuatan / kemampuan untuk melakukan kerja / gerak, untuk mem-berikan kalor, menimbulkan cahaya atau keperluan lainnya dalam listrik yang dinyatakan dlmsatuan kilo Watt jam.

Energi listrik adalah suatu kekuatan / kemampuan untuk melakukan kerja / gerak, untuk mem-berikan kalor, menimbulkan cahaya atau keperluan lainnya dalam listrik yang dinyatakan dlmsatuan kilo Watt jam. Sedangkan energi itu sendiri merupakan jumlahdaya yang terpakai dalam jangka waktu tertentu Sedangkan energi itu sendiri merupakan jumlahdaya yang terpakai dalam jangka waktu tertentu

W = P x tW = P x tDimana :W : JouleP : Watt.t : detik

1 Wh = 3600 Joule1 Joule = 0,24 Kalori

Page 26: PENGENALAN

26

CONTOH SOAL :Pada pelanggan rumah tangga pemakaianya setiap harisebagai berikut : pemakaian lampu TL : 3 x 40 Watt selama 5 jam, kulkas 100 Watt, setrika 300 Watt selama 3 jam, Tivi50 Watt selama 10 jam dan pompa air 125 Watt selama 4 jam.Berapa Energi yang dipakai selama sebulan ???

Diketahui : seperti soal diatas.Ditanya : pemakaian Energi sebulan.Jawab : Lampu TL 3 x 40 W x 5 x 30 = 18.000 Wh Kulkas 100 W x 24 x 30 = 72.000 Wh Setrika 300 W x 3 x 30 = 27.000 Wh Tivi 50 W x 10 x 30 = 15.000 Wh Pompa air 125 W x 4 x 30 = 15.000 Wh Jumlah = 147.000 Wh

Jadi pemakaian Energi listrik setiap bulan :

E = 147.000 Wh = 147 kWh

Page 27: PENGENALAN

27

TEORI TRANSFORMATORAPA ITU TRANSFORMATOR ?

Page 28: PENGENALAN

28

FLUKS YG SINUSOIDE AKAN MENGHASILKAN TEGANGAN INDUKSI e1 (HUKUM FARRADAY)

e2 = - N2 ddt

e2 = - N2 w maks Cos wt)

E2 = 4,44.N2 .f.maks

• e1 = - N1 ddt

• e1 = N1 d( maks SIN wt)/dt

= - N1 w.maks COS wt (tertinggal 900 dari

HARGA EFEKTIFNYA:

• E1 = N1.2.f.maks = √2. 4,44.N1.f maks

• PADA RANGKAIAN SKUNDER :

Page 29: PENGENALAN

29

• DENGAN MENGABAIKAN RUGI TAHANAN DAN ADANYA FLUX BOCOR

SEHINGGA :E1/E2 = N1/N2

E1/E2 = V1/V2 = N1/N2 = a

a = PERBANDINGAN TRANSFORMASI

SEHINGGA E1 DAN V1, BESARAN SAMA TETAPIBERLAWANAN ARAH

Page 30: PENGENALAN

30

TAP CHANGER TRAFO

N1 N2E1

E2

E1 BERBANDING LURUS DENGAN N1

N1 BERBANDING LURUS DENGAN a

E1/E2 = N1/N2 = a

JADI DISINI SUDAH JELAS BAHWA TEG SKUNDERTERGANTUNG DARI PERBANDINGAN LILITANN1 DENGAN N2 ATAU BESAR KECILNYA a.

JADI DISINI SUDAH JELAS BAHWA TEG SKUNDERTERGANTUNG DARI PERBANDINGAN LILITANN1 DENGAN N2 ATAU BESAR KECILNYA a.

Page 31: PENGENALAN

31

ALAT UKUR ENERGI LISTRIKALAT UKUR ENERGI LISTRIK

Alat yang digunakan untuk mengukur energi listrikdesebut meter kWh.Untuk menghitung Energi listriknya dapatdirumuskan sbb :

Alat yang digunakan untuk mengukur energi listrikdesebut meter kWh.Untuk menghitung Energi listriknya dapatdirumuskan sbb :

P = tc

n

.

3600000.x Fct x Fpt

Dimana :P : daya yang terukur (Watt).T : waktu banyaknya putaran piringan (detik).N : putaran piringan meter kWh.C : konstanta meter kWh.Fct : faktor ct.Fpt : faktor pt.

Dimana :P : daya yang terukur (Watt).T : waktu banyaknya putaran piringan (detik).N : putaran piringan meter kWh.C : konstanta meter kWh.Fct : faktor ct.Fpt : faktor pt.

Page 32: PENGENALAN

32

U

S

PENGERTIAN FREKUENSI. PENGERTIAN FREKUENSI.

f =p.n60

= Hertz

f : Frek dalam Hertz

p : Pasang kutup

n : Banyaknya putaran setiap menit

0

Max

Page 33: PENGENALAN

33

Perubahanpositip

Perubahannegatip

Harga sesaatHarga sesaat Ampli-

tudoAmpli-tudo

1 Perubahan1 Perubahan

Waktu (T)Waktu (T)

T/S

+

-

Periode Frekuensi

FREKUENSI DAN PERIODEFREKUENSI DAN PERIODE

Page 34: PENGENALAN

34

FREKUENSI DAN PERIODE ARUS BOLAK-BALIK

Waktu yang diperlukan oleh arus bolak-balik untuk kembali pada harga yang sama dari arah yang sama (1 putaran) disebut periode dengan simbul T dan dinyatakan dalam detik/put.

Waktu yang diperlukan oleh arus bolak-balik untuk kembali pada harga yang sama dari arah yang sama (1 putaran) disebut periode dengan simbul T dan dinyatakan dalam detik/put.

Amplitudo adalah harga maximum arus yang ditunjukan garis grafis.

Amplitudo adalah harga maximum arus yang ditunjukan garis grafis.

Harga sesaat adalah harga yang ditunjukan garis grafik pada suatu saat.

Harga sesaat adalah harga yang ditunjukan garis grafik pada suatu saat.

Page 35: PENGENALAN

35

FREKUENSI SISTEMFREKUENSI SISTEM

Frekuensi sistem PLN adalah 50 Hz Frekuensi sistem PLN adalah 50 Hz

Dalam waktu 1 detik menghasilkan 50 gelombang. Dalam waktu 1 detik menghasilkan 50 gelombang.

1 (satu) Gelombang membutuhkan waktu 1/50 detik. 1 (satu) Gelombang membutuhkan waktu 1/50 detik.

Untuk mencapai gelombang penuh (periode penuh) dibutuhkan waktu T detik. Untuk mencapai gelombang penuh (periode penuh) dibutuhkan waktu T detik.

f

1

Jadi : T = 1 f

Dimana : = Dimana : = 2

2

Maka : 2 f

Sehingga : fSehingga : f

Page 36: PENGENALAN

36

PENGERTIAN ARUS BOLAK-BALIK. PENGERTIAN ARUS BOLAK-BALIK.

Perubahanpositip

Perubahannegatip

Arus bertambahpada arah positip

Arus berkurangpada arah positip

Arus bertambahpada arah negatip

Arus berkurangpada arah negatip

I +

I -

Gelombang Sinuside 1 periodeGelombang Sinuside 1 periode

Page 37: PENGENALAN

37

TERIMA KASIH

ATAS PERHATIAN DAN KESABARANNYA

SELAMAT BERPUASA DAN BERHARI RAYA 1341 H

MOHON MAAF LAHIR BATIN

TERIMA KASIH

ATAS PERHATIAN DAN KESABARANNYA

SELAMAT BERPUASA DAN BERHARI RAYA 1341 H

MOHON MAAF LAHIR BATIN

WASSALAM