tag:blogger.com,1999:blog-90898263747250076752024-03-14T01:05:55.907+07:00Kamus ListrikKamus Listrik, Kamus Kelistrikan, Dasar-Dasar Listrik Besaran Listrik ,Tips Kelistrikan Pengukuran Listrik ,Pembangkitan Listrik System Proteksi Listrik ,Instalasi Listrik ,Pentanahan Listrik ,Distribusi Listrik ,Konversi Energi Listrik Listrik ,Tegangan Tinggi Mesin Listrik ,Rangkaian Listrik Transmisi dan Gardu ListrikUnknownnoreply@blogger.comBlogger122125tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-55655831423105244932014-06-08T10:00:00.000+07:002014-06-08T10:00:03.278+07:00Apasih DCS itu ?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Apasih DCS itu ?<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_q46DY4dJhO4ZHcWiODezu4-ZU0GqJzE2Ox5qdF3yWk0y2v19pCevjdtE3NvCTS46hAXotl_S-hQu-kE60sNVPd7HmFdxv5IebK5UGFYjBISy-Gsv7Y47q_3Q70VQBDM0N-Aqg6kr_9wI/s1600/ABB-DCS-Freelance-2000-AC800F-439994.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_q46DY4dJhO4ZHcWiODezu4-ZU0GqJzE2Ox5qdF3yWk0y2v19pCevjdtE3NvCTS46hAXotl_S-hQu-kE60sNVPd7HmFdxv5IebK5UGFYjBISy-Gsv7Y47q_3Q70VQBDM0N-Aqg6kr_9wI/s1600/ABB-DCS-Freelance-2000-AC800F-439994.jpg" height="215" width="320" /></a></div>
<br />
Sedikit overview saja tentng DCS pada powerplant. DCS (distributed control system) adalh sebuah sistem yang terintegrasi menggunakan kontroller, protokol komunikasi, dan komputer yang dapat memudahkan user untuk mengontrol peraltan-peralatan yang menggunakan sinyal analog maupun digital dari kontrol room. jadi, ketika kita ingin mengontrol sebuah valve, tidak hanya kontrol on-off, tetapi juga berapa besar bukaannya semisal dari 0%-100% bisa kita lakukan dengan mudah.<br />
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-60927145203000284782014-06-07T11:02:00.002+07:002014-06-07T11:02:31.925+07:00PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK TAHUN 2014<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div justify="" text-align:="">
<h2 style="text-align: left;">
PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK TAHUN 2014</h2>
<span style="background-color: white; color: #424242; line-height: 15px; text-align: justify;">Kepada pelanggan PT PLN (Persero), dengan ini kami mengumumkan bahwa tarif tenaga listrik bagi beberapa Golongan Tarif mengalami penyesuaian mulai tanggal 1 Mei 2014. Penyesuaian tersebut berdasarkan </span><a href="http://www.pln.co.id/dataweb/Permen-09-2014.pdf" style="background-color: white; color: #8080ff; line-height: 15px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; text-decoration: none;">Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).</a></div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
Pelanggan yang mengalami penyesuaian tarif tenaga listrik adalah:</div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
1. Golongan Tarif yang akan diterapkan penyesuaian tarif bulanan (<em style="margin: 0px; padding: 0px;">tariff adjustment</em>), yaitu:<br />
a. R-3/TR, untuk Rumah Tangga besar, dengan daya 6600 VA ke atas,<br />
b. P-1/TR, untuk Kantor Pemerintah skala menengah, dengan daya 6600 VA sd 200 kVA,<br />
c. B-2/TR , untuk Bisnis skala menengah, dengan daya 6600 VA sd 200 kVA, dan<br />
d. B-3/TM, untuk Bisnis skala besar, dengan daya di atas 200 kVA.</div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
<a href="http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2011/03/1.png" style="color: #8080ff; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;"><img alt="1" class="alignleft wp-image-9984" src="http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2011/03/1.png" height="211" style="border: none; float: left; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px;" width="598" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
Besarnya penyesuaian tarif (<em style="margin: 0px; padding: 0px;">tariff adjustment</em>) setiap bulan akan diinformasikan melalui www.pln.co.id dan Contact Center PLN 123.</div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
2. Golongan Tarif I-3/TM, untuk Industri skala menengah dengan daya di atas 200 kVA, dan merupakan Perusahaan Terbuka (<em style="margin: 0px; padding: 0px;">Go Public</em>), akan disesuaikan secara bertahap dua bulanan hingga November 2014.</div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
3. Golongan Tarif I-4/TT, untuk Industri skala besar dengan daya 30 MVA ke atas, akan disesuaikan secara bertahap dua bulanan hingga November 2014.</div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
<a href="http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2011/03/2.png" style="color: #8080ff; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;"><img alt="2" class="alignleft wp-image-9987" src="http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2011/03/2.png" height="137" style="border: none; float: left; margin: 5px 5px 5px 0px; padding: 0px;" width="495" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
Sedangkan golongan tarif lainnya tidak mengalami kenaikan.</div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
<a href="http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2011/03/TTL-adj-mei-20114.jpg" style="color: #8080ff; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;"><img alt="TTL adj mei 20114" class="alignnone size-medium wp-image-10248" src="http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2011/03/TTL-adj-mei-20114-300x239.jpg" height="239" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;" width="300" /></a></div>
<div style="background-color: white; color: #424242; font-familly: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-sizze: 11px; line-height: 15px; padding: 0px 0px 5px; text-align: justify;">
<a href="http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2011/03/Penyesuaian-TTL-Juni-2014.jpg" style="color: #8080ff; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;"><img alt="Penyesuaian TTL Juni 2014" class="alignnone size-medium wp-image-10202" src="http://www.pln.co.id/wp-content/uploads/2011/03/Penyesuaian-TTL-Juni-2014-300x276.jpg" height="276" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;" width="300" /></a><br />
sumber: pln.co.id</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-60581394442788143482014-03-03T17:46:00.002+07:002014-03-03T17:46:48.373+07:00Cara Hemat Listrik di Kulkas<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h2 style="text-align: left;">
Cara Hemat Listrik di Kulkas</h2>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH7NxPrOso3jycDjUiODGk6Y1tnM5wXAAaxcf1MZ50lB0lnXoVrRGoMOle-sb8e-PpeiqwRvIEwVFtiAkUkCtuNfk8eULq7yEeXoznxDye8OVKlT4VnaDZo9oxkauMXt3nZu1OthRjSDo2/s1600/Cara-hemat-listrik-kulkas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Cara Hemat Listrik di Kulkas" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH7NxPrOso3jycDjUiODGk6Y1tnM5wXAAaxcf1MZ50lB0lnXoVrRGoMOle-sb8e-PpeiqwRvIEwVFtiAkUkCtuNfk8eULq7yEeXoznxDye8OVKlT4VnaDZo9oxkauMXt3nZu1OthRjSDo2/s1600/Cara-hemat-listrik-kulkas.jpg" height="282" title="Cara Hemat Listrik di Kulkas" width="320" /></a></div>
<br />
Meskipun merupakan peralatan yang dipakai tiap hari, bukan berarti kita tidak bisa menghemat penggunaan listrik di kulkas. Penghematan listrik kulkas, meskipun mungkin kecil tetap berkontribusi terhadap penghematan listrik secara keseluruhan.<br />
<br />
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghemat listrik untuk kulkas di rumah Anda.<br />
<br />
1. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas akan menyebabkan kinerja kompresor meningkat sehingga konsumsi listrik akan meningkat pula. Untuk setiap menit anda membuka pintu lemari es, di perlukan 3 menit full energi untuk mengembalikan suhu kulkas ke suhu yang diinginkan.<br />
<br />
2. Pintu kulkas harus ditutup rapat, buka hanya jika diperlukan. Kalau pintu kulkas Anda kurang rapat bisa dikunci. Beberapa kulkas sudah menggunakan sistem kunci.<br />
<br />
3. Atur suhu kulkas sesuai kebutuhan.<br />
<br />
4. Jangan memasukkan makanan dan minuman yang masih panas. Selain itu, tempatkan kulkas jauh dari sumber panas seperti kompor atau oven. Beri jarak sedikitnya 5 hingga 7 cm dari dinding, sehingga udara dapat beredar di sekitarnya<br />
<br />
5. Potong atau bahan makanan dalam porsi yang lebih kecil. Ukuran yang lebih kecil memerlukan energi yang lebih sedikit untuk memasaknya.<br />
<br />
6. Susun isi kulkas dengan rapi agar udara dingin bisa mengalir ke sela-sela kulkas sehingga menghemat energi.<br />
<br />
7. Isi kulkas tidak melewati pintu dan rak nya, karena pemakaian energi akan menjadi kurang efisien.<br />
<br />
8. Pastikan karet penutup disekitar pintu bersih dan rapat. Karet penutup yang masih baik harus bisa menjepit selembar kertas. Apabila kertas dapat dengan mudah di tarik, berarti sudah waktunya mengganti karet penutup. Jangan segan membeli yang baru.</div>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-73455935677285529632012-12-25T13:15:00.004+07:002012-12-25T13:15:52.237+07:00Cara Kerja Timer di Kelistrikan<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
Cara Kerja Timer<br />
<br />
Pada saat timer ditenagai atau mendapatkan supply tegangan, maka timer akan mulai menghitung, ketika jumlah hitungan actual sama dengan setting ( jarum merah ), maka kontak output timer akan bekerja, Kontak timer berupa normally close (nc) dan normally open (no)<br />
<br />
Ada beberapa item indikator pada bagian timer yang perlu diketahui :<br />
<br />
<ol style="text-align: left;">
<li>Power : Berfungsi sebagai indikator bahwa supply tegangan sudah masuk</li>
<li>Out : Berfungsi sebagai indikator bahwa output timer kerja ( waktu actual = Set )</li>
<li>A : Mode timer ( on delay mode )</li>
<li>0-12 : Scala timer ( bisa dirubah )</li>
<li>Sec : Satuan timer dalam second / detik. ( bisa dirubah dalam satuan jam/hari )</li>
<li>Jarum merah : Berfungsi sebagai indikator set, dirubah dengan cara diputar.</li>
<li>Ratings</li>
<li>Tegangan kerja : 100-240 Vac / 100-125 Vdc</li>
<li>Kapasitas beban 5 A 250 Vac.</li>
<li>Konsumsi daya : 1.6 Watt ( relay on ).</li>
</ol>
<br />
<br />
Salah satu contoh penggunaan timer adalah, digunakan untuk memberi delay / timing pada sarana input atau masukan dari sensor seperti photo sensor atau lainnya, sehingga ketika sensor bekerja, akan didelay terlebih dulu oleh timer tsb. Hal ini bertujuan melindungi rangkaian agar tidak on-off ketika sensor tertutup benda yang hanya sekilas lalu saja. ( dalam hal ini tergantung pemakaiannya ).<br />
</div>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-1321292005710273542012-08-09T19:29:00.000+07:002012-08-09T19:31:08.966+07:00Kelistrikan kereta api listrik<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both;">
Berikut adalah gambar <b><a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2012/08/kelistrikan-kereta-api-listrik.html">kelistrikan dari KRL</a></b> :</div>
<div class="separator" style="clear: both;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhApD2Gn3HuDTOOQwVo0xczMd2sl7v8nXEX9OJvCMVs0xGKAxy2BE2uagNNXxWR8oUzqN6peNvg2FmSyytR7I0wmwn-oPbalWWT4mc2CqU0L3xHh3uTa_ScgUd48txEf8thmiNShZ-ztXHV/s1600/kelistrikan+KRL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="369" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhApD2Gn3HuDTOOQwVo0xczMd2sl7v8nXEX9OJvCMVs0xGKAxy2BE2uagNNXxWR8oUzqN6peNvg2FmSyytR7I0wmwn-oPbalWWT4mc2CqU0L3xHh3uTa_ScgUd48txEf8thmiNShZ-ztXHV/s640/kelistrikan+KRL.jpg" width="640" /></a>(sumber : LIPI)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both;">
Dari gambar di atas kita dapat mengetahui kelistrikan dari KRL itu sendiri yaitu :</div>
<div class="separator" style="clear: both;">
1. Catenery</div>
<div class="separator" style="clear: both;">
2. Pantograph</div>
<div class="separator" style="clear: both;">
3. Line Filter</div>
<div class="separator" style="clear: both;">
4. Line Chopper</div>
<div class="separator" style="clear: both;">
5. DC Link</div>
<div class="separator" style="clear: both;">
6. Inverter</div>
<div class="separator" style="clear: both;">
7. Brake Resistor</div>
<div class="separator" style="clear: both;">
8. Braking Chopper</div>
<div class="separator" style="clear: both;">
9. Motor Listrik AC</div>
<div class="separator" style="clear: both;">
<br /></div>
<br class="Apple-interchange-newline" /></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-1944567930432800682012-08-09T19:25:00.000+07:002012-08-09T19:30:11.070+07:00Kabel LAA kereta api listrik<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Ada yang pernah dengan LAA? kalau yang belum pernah dengar, LAA ini adalah singkatan dari <b>Listrik Aliran Ata</b>s. LAA ini sangat familiar sekali dengan Kereta Listrik (KRL).<br />
<br />
Kabel LAA ini sering disebut juga dengan sistem <b>Catenery</b><br />
<br />
Berikut gambarnya :<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7mn3sHEym2HCyftBx-CDsPlAc59URDoKDoAgTEgOE4md9y7hfJXDqqhxuVp400vJdnm1P23sOpZAtUaeO-dxFeBsqu9Xo2nNb94IyOuB9RQFybwm7961Y7Z_vrHQCZHieNMvaBMCgT2y4/s1600/Kabel+LAA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="246" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7mn3sHEym2HCyftBx-CDsPlAc59URDoKDoAgTEgOE4md9y7hfJXDqqhxuVp400vJdnm1P23sOpZAtUaeO-dxFeBsqu9Xo2nNb94IyOuB9RQFybwm7961Y7Z_vrHQCZHieNMvaBMCgT2y4/s400/Kabel+LAA.jpg" width="400" /></a> (sumber: <a href="http://rri.co.id/">http://rri.co.id</a>)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Kabel LAA ini posisinya berada di atas KRL. Kabel ini sangat berbahaya jika tersentuh oleh manusia. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Pada umumnya tegangan yang digunakan adalah tegangan DC , adapun tegangannya bisa mencapai 1500 Volt. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Untuk info dari <b><a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2012/08/kelistrikan-kereta-api-listrik.html" target="_blank">kelistrikan KRL silahkan lihat disini</a></b> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-20914713072520390542012-08-09T19:02:00.000+07:002012-08-09T19:02:42.100+07:00Standar kabel Indonesia - International<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Produksi kabel harus memenuhi standar. Standar kabel yang biasa digunakan adalah standar Industri Indonesia dan International, seperti :<br />
<br />
<ol style="text-align: left;">
<li>IEC : International Electrotechnical Commission</li>
<li>VDE<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>: Verband Deutscher Elektrotechniker</li>
<li>BSi <span style="white-space: pre;">: </span>British Standards Institution</li>
<li>ASTM : American Society for Testing Materials</li>
<li>NEMA
: National Electrical Manufacturers Association</li>
<li>SNI
: Standar Nasional Indonesia (Indonesia National Standard)</li>
<li>SPLN
: Standar Perum Listrik Negara (National Electricity Company Standard)</li>
<li>STEL
: Standar Telekomunikasi (National Telecommunication Standard)</li>
<li>DIN
: Deutsche Industries Norm</li>
<li>JIS
: Japanese Industrial Standard</li>
</ol>
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-78833687198124378702012-07-31T19:39:00.001+07:002012-07-31T19:39:56.190+07:00Tipe Pelanggan Bisnis PLN<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfYiZ-JCD16p4_JVaHU4G3KodLntmq2KVyjoBrMXtTfYT9H4XFzqpH5GHZ1C4Umv7WFtohlFS_ksgdB7Os1yJV6Bbr5UTbj5-Nqh7cXRp_iKN6tjCKgUlEEZAUIo9n310RxsBbtQeZtpBe/s640/Pabrik.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="219" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfYiZ-JCD16p4_JVaHU4G3KodLntmq2KVyjoBrMXtTfYT9H4XFzqpH5GHZ1C4Umv7WFtohlFS_ksgdB7Os1yJV6Bbr5UTbj5-Nqh7cXRp_iKN6tjCKgUlEEZAUIo9n310RxsBbtQeZtpBe/s320/Pabrik.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Definisi <a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2012/07/tipe-pelanggan-bisnis-pln.html" target="_blank">Pelanggan Bisnis</a></b><br />
<div>
<br /></div>
<div>
<div>
Pelanggan yang termasuk kedalam golongan tarif Bisnis adalah Pelangan yang sebagian atau seluruh tenaga listrik dari PT PLN (Persero) digunakan untuk salah satu atau beberapa kegiatan berbentuk :</div>
<div>
• Usaha jual beli barang, jasa, dan pehotelan</div>
<div>
• Usaha perbankan</div>
<div>
• Usaha perdagangan ekspor/impor</div>
<div>
• Kantor Firma, CV, PT atau badan hukum/perorangan yg bergerak dalam bidang usaha perdagangan.</div>
<div>
• Usaha pergudangan dimana sebagian atau seluruh bagunan digunakan untuk tempat penyimpanan badang atau material</div>
<div>
• Usaha peorangan atau badan hukum yang sebagian besar atau seluruh kegiatannya merupakan penjualan barang atau jasa</div>
<div>
• Usaha-usaha lainnya yang bertendensi komersial seperti praktek dokter, dan lain sebagainya.</div>
<div>
Berbeda dengan aturan Tarif Tenaga Listrik sebelumnya, usaha dengan kegiatan pengolahan yang memberikan nilai tambah atas sesuatu produk, dapat dikeluarkan dari kelompok tarif bisnis dan dimasukkan dalam kelompok Industri. Kebijakan ini diambil demi konsistensi penerapan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) atau International Standard Industrial Classification of All Economics Activities (ISIC).</div>
<div>
Contoh : Perbengkelan las/bubut, Bengkel karoseri, Pertukangan dan kerajinan mebel, Dan lain sebagainya.</div>
</div>
<div>
<br />
<b>Permintaan Sambungan </b><b>Pelanggan Bisnis</b><br />
<br />
<br />
Pengajuan permohonan sambungan baru dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :<br />
a) Pengajuan permohonan sambungan baru dapat dilakukan melalui saluran telepon Call Center PLN 123<br />
b) Datang langsung ke Kantor Pelayanan PLN terdekat dengan domisili/lokasi bangunan yang akan disambung listriknya dengan membawa :<br />
Fotocopy kartu identitas pemilik/pengguna bangunan (KTP/SIM) yang masih berlaku.<br />
Denah/peta lokasi bangunan (diperlukan untuk memudahkan dalam proses survey lapangan)<br />
Surat Kuasa bila pengajuan permohonan diwakilkan<br />
Membayar Biaya Penyambungan<br />
<br />
Setelah persyaratan diatas dipenuhi, tahapan berikutnya adalah :<br />
Pemberkasan administrasi permohonan sambungan baru,<br />
Survey lapangan untuk mengetahui secara persis kondisi kelistrikan dilapangan (kondisi teknis, jarak dengan tiang terdekat, jarak dengan trafo terdekat, dan informasi teknis lainnya).<br />
Calon pelanggan menyelesaikan proses admistrasi di Kantor PLN. Proses pembayaran biaya penyambungan hanya dapat dilakukan di Kantor PLN dan atau melalui Bank yang ditunjuk.<br />
Menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).<br />
PLN akan melakukan penyambungan listrik ke bangunan pelanggan, setelah seluruh proses administrasi terselesaikan dan secara teknis sudah dapat dilakukan penyambungan.<br />
<br />
Perhatian :<br />
PLN tidak memiliki kewenangan terhadap instalasi listrik di dalam bangunan milik pelanggan, sebab instalasi listrik tersebut milik pelanggan.<br />
Pelanggan menentukan sendiri Perusahaan Instalatur yang akan membangun instlasi listrik di bangunan miliknya.<br />
PLN tidak memilik kewenangan yang terkait dengan segala ketentuan tentang instalasi listrik.<br />
<br />
<b>Permintaan tambah daya </b><b><a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2012/07/tipe-pelanggan-bisnis-pln.html" target="_blank">Pelanggan Bisnis</a></b><br />
<br />
<br />
Pelanggan datang langsung ke Kantor Pelayanan PLN terdekat dengan domisili/lokasi bangunan yang akan dirubah/ditambah dayanya dengan membawa :<br />
Fotocopy kartu identitas pemilik/pengguna bangunan (KTP/SIM) yang masih berlaku.<br />
Denah/peta lokasi bangunan (diperlukan untuk memudahkan dalam proses survey lapangan).<br />
Pelunasan tagihan listrik bulan terakhir<br />
Membayar biaya tambah daya.<br />
<br />
Pengajuan permohonan sambungan baru juga dapat dilakukan melalui saluran telepon Call Center PLN 123.<br />
<div>
<br /></div>
<div>
sumber : www.pln.co.id</div>
<div>
<br /></div>
<br />
</div>
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-51950713502369271062012-06-28T22:35:00.000+07:002012-06-28T22:35:39.350+07:00Jenis-jenis las listrik dan cara penggunaa las listrik<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
*Mesin las ada dua macam, yaitu:<br />
1. mesin las D.C (direct current – mesin las arus searah)<br />
2. mesin las A.C (alternating current – mesin las arus bolak-balik)<br />
<br />
Pemasangan kabel skunder, pada mesin las D.C dapat diatur / dibuat menjadi DCSP atau DCRP.<br />
- bila kabel elektroda dihubungkan kekutub negative mesin, dan kabel masa dihubungkan kekutub positif maka disebut hubungan polaritas lurus (D.C.S.P)<br />
Pada hubungan D.C.S.P, panas yang timbul, sepertiga memanaskan elektroda dan dua pertiga memanaskan benda kerja.<br />
Berarti benda kerja menerima panas lebih banyak dari elektroda.<br />
<br />
- bila kabel elektroda dihubungkan kekutub positif mesin, dan kabel masa dihubungkan kekutub negative maka disebut hubungan polaritas terbaik (D.C.R.P)<br />
<br />
catatan:<br />
DCSP = direct current straight polarity<br />
DCRP = direct current revers polarity<br />
<br />
- pada hubungan D.C.R.P, panas yang timbul, dua pertiga memanaskan elektroda dan sepertiga memanaskan benda kerja. Berarti elektroda menerima panas yang lebih banyak dari benda kerja<br />
<br />
- kapan dipergunakan D.C.R.P, tersebut?<br />
Ini tergantung pada :<br />
- bahan benda kerja<br />
- posisi pengelasan<br />
- bahan dan salutan elektroda<br />
- penembusan yang diinginkan<br />
<br />
Pada mesin las A.C, kabel masa dan kabel elektroda dapat dipertukarkan tanpa mempengaruhi perubahan panas yang timbul pada busur nyala.<br />
<br />
Keuntungan-keuntungan pada mesin D.C antara lain:<br />
- busur nyala stabil<br />
- dapat menggunakan elektroda bersalut dan tidak bersalut<br />
- dapat mengelas pelat tipis dalam hubungan DCRP<br />
- dapat dipakai untuk mengelas pada tempat-tempat yang lembab dan sempit<br />
<br />
Keuntungan-keuntungan pada mesin A.C, antara lain:<br />
- busur nyala kecil, sehingga memperkecil kemungkinan timbunya keropos pada rigi-rigi las<br />
- perlengkapan dan perawatan lebih murah<br />
<br />
Besar arus dalam pengelasan dapat diatur dengan alat penyetel, dengan jalan memutar handle menarik atau menekan, tergantung pada konstruksinya.<br />
<br />
Besar ampere yang dihasilkan mesin dapat dilihat pada skala ampere.<br />
<br />
A. Penyetelan<br />
Terutama untuk benda-benda yang besar, diperlukan perangkaian yang baik untuk mempermudah penyetelan kampuh. Selain itu kemungkinan perubahan bentuk yang terjadi akibat panas selama pengelasan berlangsung dapat dihindarkan / dikurangi. Untuk itu diperlukan terutama:<br />
- kelem C<br />
- pasak<br />
- baut<br />
- jembatan<br />
- rantai<br />
- dan sebagainya<br />
<br />
Dalam memanjang kampuh, benda kerja harus dibiarkan supaya dapat memuai dengan bebas.<br />
Untuk menyetel / mengepas dua ujung plat yang telah dirol, atau plat datar dipergunakan:<br />
- kelem C<br />
- rantai<br />
- pasak<br />
Untuk menyetel sambungan siku dipergunakan kelem siku dan pasak.<br />
<br />
Menyetel dengan memakai baut dan kelem datar.<br />
Cara menyetel jarak kampuh (kampuh V terbuka/ V tertutup) dengan memakai baut.<br />
<br />
Cara menyetel/meluruskan sambungan dengan memakai pasak. Untuk mengatasi pelentingan pelat.<br />
<br />
Untuk menarik benda kerja ke posisi yang diinginkan dengan memakai baut, sebelum maupun selama mengelas.<br />
<br />
Cara menekan benda ke posisi yang diinginkan dengan memakai pasak, sebelum maupun selama mengelas.<br />
<br />
B. Mengatur Tegangan<br />
Pada mesin las modern, tegangan pengelasan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan.<br />
Mesin las umumnya mempunyai tegangan 60 – 80 Volt sebelum terjadi busur nyala. Tegangan ini disebut tegangan terbuka atau tegangan atau tegangan pembakar.<br />
Bila busur nyala telah terjadi (sedang mengelas) maka tegangan turun menjadi 20 – 40 Volt. Ini dinamakan tegangan kerja. Tegangan kerja disesuikan dengan diameter elektroda.<br />
<br />
Untuk elektroda: 1,5 – 5,5 mm tegangan kerja 20 – 30 Volt.<br />
Untuk elektroda: 4,5 – 6,4 mm tegangan kerja 30 – 40 Volt.<br />
<br />
C. Mengatur Ampere<br />
Arus pengelasan ditentukan oleh: diameter elektroda, tebal bahan, jenis elektroda dan posisi pengelasan.<br />
Pengaturan arus dilakukan dengan memutar handel atau knop.<br />
Arus pengelasan yang dipakai dapat dilihat/ dibaca pada skala arus, yang terdapat pada mesin las.<br />
Perkiraan arus yang dipakai untuk mengelas, dapat dilihat pada table yang tertera pada setiap bungkus elektroda, misalnya sebagai berikut:<br />
diameter (mm) x panjang daerah polaritas arus elektroda (A)<br />
2,6 x 350 45 – 95 Ac atau Dc<br />
<br />
D. Menebalkan Permukaan<br />
Menebalkan benda kerja yang telah aus (poros, bidang-bidang luncur dsb) dapat dilakukan dengan las.<br />
Dan untuk mencapai ukuran yang diperlukan, rigi-rigi las selanjutnya dikerjakan dengan menyekrap atau membubut.<br />
Untuk mencegah perubahan bentuk pada bidang datar, maka pengelasan dilakukan berurut dan bergantian pada kedua permukaannya.<br />
<br />
E. Posisi – Posisi Pengelasan<br />
Posisi pengelasan ada empat macam:<br />
1. posisi dibawah tangan (lihat w, h)<br />
2. posisi mendatar / horizontal (lihat q)<br />
3. posisi vertical (lihar s)<br />
4. posisi diatas kepala (lihat u)<br />
<br />
F. Membuat Rigi – Rigi<br />
sambungan terisi dengan rata, maka pada permukaan penyambungan diadakan pengayunan elektroda.<br />
Batas pemunduran elektroda dan kecepatan pengisian kawah normal.<br />
Batas pemunduran elektroda terlalu jauh, atau kecepatan pengisian terlalu lama, sehingga terjadi sambungan rigi-rigi yang tinggi.<br />
Batas pemunduran elektroda terlalu pendek atau waktu pengisian terlalu singkat, sehingga terjadi sambungan rigi-rigi yang rendah.<br />
<br />
G. Menyambung Rigi – Rigi<br />
Apabila elektroda habis sebelum sampai pada batas pengelasan, maka untuk menyambung kembali, diperlukan cara tertentu.<br />
Baik buruknya penyambungan tergantung pada:<br />
- kondisi kawah yang akan disambung<br />
- kecepatan penyambungan<br />
- batas mundur elektroda<br />
Sebelum penyambungan rigi-rigi dimulai bersihkan terak sepanjang kira-kira 15 mm (bila ujung kawah masih pijar, penyambungan dapat dilakukan tanpa pembuangan terak).<br />
Busur nyala dimulai 5 – 10 mm dari kanan kemudian elektroda digerakkan kekiri sampai mendekati rigi-rigi yang akan disambung. Kemudian teruskan pengelasan menurut arah yang diperlukan.<br />
<br />
H. Mematikan Busur Nyala<br />
Agar ujung akhir rigi-rigi las tidak keropos dan tidak terlalu rendah, maka untuk memutuskan atau melepaskan busur nyala dari benda kerja dibutuhkan cara :<br />
-cara a: elektroda diangkat, lalu sedikit diturunkan, baru diayun keluar.<br />
-cara b, elektroda diangkat sedikit lalu diturunkan kembali sambil dilepas dengan mengayunkan kekiri atas.<br />
-cara c, diperlihatkan cara pelepasan elektroda yang salah.<br />
<br />
I. Hasil Rigi – Rigi<br />
Dengan melihat hasil rigi-rigi las dapat diketahui kesalahan-kesalahan pengelasan.<br />
a. besar arus, kecepatan gerak elektroda dan jarak busur nyala normal.<br />
b. besar arus, kecepatan gerak elektroda normal, tetapi jarak busur terlalu besar, sehingga terjadi sedikit percikan disekitar rigi-rigi. Selain itu penembusan dangkal.<br />
c. jarak busur nyala dan kecepatan elektroda normal, tetapi arus terlalu besar sehingga banyak terjadi percikan disepanjang rigi-rigi. Garis-garis rigi-rigi meruncing.<br />
d. kecepatan gerak elektroda normal, tetapi arus terlalu rendah sehingga rigi-rigi menjadi tinggi dan penembusan dangkal. Penyalaan elektroda sukar.<br />
e. besar arus, busur nyala normal tetapi kecepatan jalan elektroda terlalu lambat. Rigi-rigi tinggi dan lebar.<br />
f. besar arus, jarak busur nyala normal tetapi kecepatan jalan elektroda terlalu tinggi, sehingga bentuk permukaan rigi-rigi jelek. Penembusan juga dangkal<br />
<br />
J. Ayunan Elektroda<br />
Untuk mendapatkan rigi-rigi yang lebih besar dan memperdalam penembusan, perlu mengayun elektroda.<br />
lima macam ayunan.<br />
Pengayunan ini terutama penting dilakukan pada pengelasan kampuh V, X, U dan sebagainya.<br />
Cara 1 : tanpa ayunan, untuk pengelasan benda tipis.<br />
Cara 2, 3 : ayunan setengah lingkaran dan ayunan gergaji, untuk pengelasan benda yang tebalnya sedang.<br />
Cara 4, 5 : ayunan segi empat dan segi tiga, untuk pengelasan benda tebal.<br />
<br />
K. Tinggi Awal Busur<br />
Bila pengelasan dimulai dipinggir sekali, maka penembusan awal rigi-rigi sering kurang baik.<br />
Untuk mengisi hal ini, maka titik awal pengalaan dimulai kira-kira 10 – 20 mm dari tepi kampuh yang akan dilas.<br />
Elektroda dimundurkan mencapai tepi, lalu dikembalikan kearah lintasan yang diperlukan.<br />
Jarak busur nyala ditinjau dari jenis salutan elektroda digolongkan sebagai berikut:<br />
a. elektroda bersalut sedang, jarak busur = 0,7 d<br />
b. elektroda bersalut tipis, jarak busur = 0,9 d<br />
c. elektroda bersalut tebal (elektroda kontak), jarak busur = 0,8 d<br />
d. elektroda bersalut sedang mengandung ferro, jarak busur = 0,8 d<br />
catatan:<br />
d = diameter kawat elektroda<br />
d‾ = jarak busur nyala<br />
<br />
L. Menyalakan Elektroda<br />
Elektroda dapat dinyalakan dengan dua cara, yaitu:<br />
1. cara sentakan<br />
2. cara goresan<br />
Pertama ialah elektroda diturunkan lurus sampai menyentuh benda kerja dan langsung diangkat (cepat) sampai jarak kira-kira 1x diameter elektroda.<br />
Kemudian diturunkan sampai terjadi tinggi busur yang diinginkan (kira-kira 0,8 x diameter elektroda)<br />
<br />
Kedua ialah seperti menggoreskan korek api. Setelah busur terjadi tinggi nyala dipertahankan kira-kira 0,8 kali diameter elektroda diatas bidang kerja.<br />
<br />
Arah penggoresan dapat kekiri maupun kekanan<br />
Pasanglah tameng, sebelum elektroda menyala.<br />
Perpendekan elektroda, harus diikuti dengan penurunan tangan, agar sudut elektroda dan tinggi busur tetap dapat dipertahankan<br />
<br />
M. Menjepit Elektroda<br />
Sebelum bekerja, semua kelengkapan keselamatan kerja harus disiapkan.<br />
Jepitlah ujung elektroda pada bagian yang tidak bersalut.<br />
Elektroda harus dijepit dengan kuat pada tang.<br />
<br />
Sumber : <a href="http://alfian07.wordpress.com/">http://alfian07.wordpress.com</a><br />
</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-60117428306436542902012-06-16T09:25:00.001+07:002012-06-16T09:25:23.124+07:00Tips Pemilihan MCB dan Cara pemasangannya.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<br />
Pemilihan pemutus tenaga ditentukan oleh beberapa hal :<br />
<br />
<br />
1.Standar<br />- SPLN 108 / SLI 175, bila digunakan oleh pemakai umum (instalasi perumahan – kapasitas pemutusan rendah)- IEC 60947-2, bila digunakan oleh ahlinya (aplikasi industri - kapasitas pemutusan tinggi<br />
<br />
2.Kapasitas pemutusan<br />Kapasitas pemutusan suatu pemutus tenaga harus lebih besar dari arus hubungsingkat pada titik instalasi di mana pemutus tenaga tersebut dipasang. Pada diagram garissuatu sistem, disarankan untuk juga menyebutkan besar kapasitas pemutusan di sampingarus pengenal pemutus tenaga yang digunakan.<br />
<br />
3.Arus pengenal<br />Arus pengenal pemutus tenaga harus disesuaikan dengan besarnya arus beban yangdilewatkan kabel dan lebih kecil dari arus yang diijinkan pada kabel.<br />
<br />
4.Tegangan<br />Tegangan operasional pengenal pemutus tenaga harus lebih besar atau sama dengantegangan sistem.<br />
<br />
<b>Ketentuan pemasangan MCB:</b><br />MCB harus menyertakan fixed unadjustable time/current tripping characteristic yang dikalibrasi berdasarkan Standard Internasional/B.S 3871 Bagian 1 pada temperatur 40derajat Celcius. Kemampuan-kemampuan lainnya harus seperti yang ditentukan untuk MCCB. Semua sirkuit MCB yang melindungi sirkuit luar harus yang otomatis dandilengkapi dengan pelindung yang sesuai terhadap beban lebih dan hubung singkat.Kapasitas pemutusan hubung singkat dari circuit breaker tidak boleh kurang dari tingkatkesalahan yang terjadi maksimum di titik dimana sirkuit tersebut bertanggung jawab atas pemilihan dan pemberian jenis circuit breaker yang tepat untuk perlindungan jenis sirkuityang berbeda. MCB masuk dari panel-panel distribusi dimana feeder <br />dipasang denganmeteran listrik PLN harus dari jenis yang diizinkan oleh PLN</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-37020291491612425362012-06-16T09:19:00.001+07:002012-06-16T09:19:09.783+07:00Definisi, Jenis dan Cara Kerja MCB<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://opan.files.wordpress.com/2008/04/kontaktor20a.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="312" src="http://opan.files.wordpress.com/2008/04/kontaktor20a.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
MCB atau pemutus tenaga berfungsi untuk memutuskan suatu rangkaian apabila adaarus yamg mengalir dalam rangkaian atau beban listrik yang melebihi kemampuan. Misalnyaadanya konsleting dan lainnya. Pemutus tenaga ini ada yang untuk satu phase dan ada yanguntuk 3 phase. Untuk 3 phase terdiri dari tiga buah pemutus tenaga 1 phase yang disusunmenjadi satu kesatuan. Pemutus tenaga mempunyai 2 posisi, saat menghubungkan makaantara terminal masukan dan terminal keluaran MCB akan kontak.<br />
<br />
MCB bekerja dengan cara pemutusan hubungan yang disebabkan oleh
aliran listrik lebih dengan menggunakan electromagnet/bimetal. cara
kerja dari MCB ini adalah memanfaatkan pemuaian dari bimetal yang panas
akibat arus yang mengalir untuk memutuskan arus listrik. Kapasitas MCB
menggunakan satuan Ampere (A), Kapasitas MCB mulai dari 1A, 2A, 4A, 6A,
10A, 16A, 20A, 25A, 32A dll. MCB yang digunakan harus memiliki logo SNI
pada MCB tersebut<br />
Cara mengetahui daya maximum dari MCB adalah dengan mengalikan
kapasitas dari MCB tersebut dengan 220v ( tegangan umum di Indonesia ).<br />
<br />
contoh<br />
Untuk MCB 6A mempunyai kapasitas menahan daya listrik sebesar :<br />
6A x 220v = 1.200 Watt<br />
Beberapa kegunaan MCB :<br />
<ol>
<li>Membatasi Penggunaan Listrik</li>
<li>Mematikan listrik apabila terjadi hubungan singkat ( Korslet )</li>
<li>Mengamankan Instalasi Listrik</li>
<li>Membagi rumah menjadi beberapa bagian listrik, sehingga lebih mudah untuk mendeteksi kerusakan instalasi listrik</li>
</ol>
<b>Jenis-Jenis MCB</b><br />
<br />Berdasarkan waktu pemutusannya, pengaman-pengaman otomatis dapat terbagi atas:<br />
<br />1. Otomat-L (Untuk Hantaran)<br />Pada Otomat jenis ini pengaman termisnya disesuaikan dengan meningkatnya suhuhantaran. Apabila terjadi beban lebih dan suhu hantarannya melebihi suatu nilai tertentu,elemen dwi logamnya akan memutuskan arusnya. Kalau terjadi hubung singkat, arusnyadiputuskan oleh pengaman elekromagnetiknya. Untuk arus bolak-balik yang sama dengan 4In-6 In dan arus searah yang sama dengan 8 In pemutusan arusnya berlangsug dalam waktu0.2 detik.<br />
<br />2. Otomat-H (Untuk Instalasi Rumah)<br />Secara termis jenis ini sama dengan Otomat-L. Tetapi pengaman elektromagnetiknyamemutuskan dalam waktu 0,2 sekon, jika arusnya sama dengan 2,5 In–3 In untuk arus bolak- balik atau sama dengan 4 In untuk arus searah. Jenis Otomat ini digunakan untuk instalasirumah. Pada instalasi rumah, arus gangguan yang rendah pun harus diputuskan dengancepat. Sehingga jika terjadi gangguan tanah, bagian-bagian yang terbuat dari logam tidak akan lama bertegangan.<br />
<br />
3. Otomat-G<br />Jenis Otomat ini digunakan untuk mengamankan motor-motor listrik kecil untuk arus bolak-balik atau arus searah, alat-alat listrik dan juga rangkaian akhir besar untuk penerangan, misalnya penerangan pabrik. Pengaman elektromagnetiknya berfungsi pada 8In-11 In untuk arus bolak-balik atau pada 14 In untuk arus searah. Kontak-kontak sakelarnyadan ruang pemadam busur apinya memiliki konstruksi khusus. Karena itu jenis Otomat inidapat memutuskan arus hubung singkat yang besar, yaitu hingga 1500 ampere. <br />
<br />
<b>Cara kerja MCB</b><br />
<br />
1. Thermis<br />; Prinsip kerjanya berdasarkan pada pemuaian atau pemutusan dua jenis logamyang koefisien jenisnya berbeda. Kedua jenis logam tersebut dilas jadi satu keping (bimetal)dan dihubungkan dengan kawat arus. Jika arus yang melalui bimetal tersebut melebihi arusnominal yang diperkenankan maka bimetal tersebut akan melengkung dan memutuskanaliran listrik.<br />2. Magnetik <br />; Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan arus hubung singkat yang cukup besar untuk menarik sakelar mekanik dengan prinsip induksi elektromagnetis. Semakin besar arushubung singkat, maka semakin besar gaya yang menggerakkan sakelar tersebut sehinggalebih cepat memutuskan rangkaian listrik dan gagang operasi akan kembali ke posisi off .Busur api yang terjadi masuk ke dalam ruangan yang berbentuk pelat-pelat, tempat busur apidipisahkan, didinginkan dan dipadamkan dengan cepat</div>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-79518874902679030072012-04-25T07:31:00.001+07:002012-04-25T07:31:57.835+07:00Cara cas HP agar baterai awet<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span style="font-family: trebuchet ms;"><span style="font-size: 100%;">Banyak
yang mengeluh tentang performa batere hp yang baru saja diganti,
ternyata mutu dan daya tahannya tidak seperti batere asli bawaan pabrik.
Bedanya jauh, setelah berdialog dan mendiagnosa, tahulah kini
permasalahannya. Kesalahan ternyata tidak 100% terletak pada batere
pengganti saja, tetapi yang utama adalah sikap bagaimana memperlakukan
batere pengganti secara benar. Teman dan relasi saya ternyata belum
sepenuhnya memahami bagaimana memperlakukan batere secara benar. Lalu
bagaimana sebaiknya kita memperlakukan batere pengganti?<br /></span></span><strong><span style="font-family: trebuchet ms;"><span style="font-size: 100%;">Di bawah ini ada beberapa hal yang perlu rekan cermati.</span></span></strong><span style="font-family: trebuchet ms;"><span style="font-size: 100%;">1). Saat Pengecasan yang tepat<br />Saat
pengecasan batere yang paling tepat adalah pada saat indikator pada
batere menunjukkan batas minimal (1 garis) tetapi jangan sampai sudah
didahului “tone”atau ada tulisan batere lemah. Apalagi sampai
berkali-kali “tone”tadi berbunyi mengingatkan pemiliknya. Namun
kenyataannya kita sering di tengah perjalanan atau dalam situasi kerja
yang sibuk, HP kita berbunyi tidak cuma sekali mengingatkan kita kalau
batere lemah perlu dicas. Nah,karena tidak bawa cas akhirnya HP merana
kekurangan tenaga. Bahkan tragisnya ada yang sampai “tewas” seketika.
Andaikata sudah bawa cas,bingung lagi musti ngecas di mana?rumah
teman,kantor,atau rumah makan?</span></span><br />
<a name='more'></a><br />Saran : Pada saat HP berbunyi
mengingatkan batere lemah, apabila tidak memungkinkan isi batere(cas)
sebaiknya HP dinonaktifkan saja. Ini untuk menyelamatkan batere dari
kemungkinan kerusakan dan penurunan performa batere. Jangan tunggu
sampai HP padam dengan sendirinya. Konsekuensinya Anda tidak bisa
melakukan komunikasi melalui HP. Antisipasi : bawa batere cadangan,atau
HP yang lain (nggak maksa lho, ya kalau pas punya duit buat beli).<br /><br />Ah,kalau
begitu dicas saja pada saat indikator batere masih setengah penuh! *(Ya
nggak juga, karena hal itu selain pemborosan kadang malah memicu
ketidakstabilan performa batere).<br /><br />2). Lama Pengecasan yang tepat<br />Lama
pengecasan pada umumnya sekitar 3 sampai 4 jam, namun lebih bijaksana
segera menghentikan pengecasan begitu indikator batere sudah menunjukkan
penuh (tidak bergerak) atau ada tulisan “batere penuh “. Segera
hentikan dan cabut instalasi pengecasan. Namun pada sebagian kasus
banyak rekan masih beranggapan bahwa makin lama pengecasan akan semakin
baik/semakin tahan lama. Ada pula yang mengecas semalam suntuk karena
dia ketiduran sampai keesokan harinya. Pada sebagian jenis HP/batere
tertentu memang ada outlet kelebihan energi saat pengecasan, namun
tipe-tipe batere yang lain hal itu justru merusak karena over dosis
muatan listriknya. Kadang ada reaksi spontan batere menggembung.Akhirnya
batere tidak jadi tahan lama justru malah makin ngedrop. Sebaliknya,
pengecasan yang tidak maksimal/tidak sampai indikator penuh akan
menimbulkan penurunan performa batere, dipakai sebentar saja sudah pasti
akan ngedrop.<br /><br />Saran : Cas batere begitu dia membutuhkan atau “lapar” dan hentikan begitu dia sudah tak membutuhkan atau “kenyang”.<br /><br />3). Alat dan cara pengecasan yang benar<br />a. Cas<br />Di
pasaran banyak tersedia cas sesuai dengan segala macam tipe HP dalam
berbagai model yang menarik. Andaikata cas original bawaan pabrik sudah
rusak Anda tak perlu khawatir menggunakan cas pengganti di pasaran.
Memang kualitasnya agak berbeda, namun bukan berarti tidak lebih baik.
Ada memang kejadian cas baru beli tapi dipakai kurang memberikan tenaga
yang maksimal, kadang baru dipakai sebentar sudah hang/eror. Tetapi itu
jarang terjadi. Andai terjadipun Anda pasti akan mendapat ganti yang
baru gratis pula (asal ada perjanjian/garansi).<br /><br />Saran : belilah
cas yang sesuai dengan tipe HP Anda. Jangan asal cas langsung main
tancep. Mintalah garansi pada Conter kepercayaan Anda. Janganpula mudah
tergoda dengan iming-iming ini cas ori,asli,dsb.<br /><br />Pada saat
mengecas Anda perlu memastikan saluran kabel antara yang menuju arus
listrik dan yang menuju HP harus terkoneksi dalam posisi yang benar dan
sempurna(tidak goyah/renggang). Namun kadang ada rekan yang tidak
menyadari saat mengecas arus listrik tidak mau masuk-masuk juga,atau
kadang masuk kadang tidak. Setelah saya teliti ternyata hubungan kabel
stop kontaknya kurang pas /masih renggang atau goyah.<br /><br />Pengecasan
batere HP agar hasilnya lebih optimal maka HP perlu dinonaktifkan.
Karena pengecasan batere pada saat HP on/hidup akan membutuhkan waktu
lebih lama. Kinerja batere juga terpengaruh karena harus melakukan dua
pekerjaan sekaligus yaitu mengisi dan mengeluarkan energi secara
bersamaan.<br /><br />b. Batere<br />Pengecasan pada batere baru perlu
perlakuan khusus. Ibarat motor baru mesti pakai reiyen dulu.
Nah,pengecasan batere baru biasanya ada petunjuk khusus pada kemasannya.
Namun jika tidak ada, Anda perlu melakukan pengecasan selama minimal 8
jam dalam posisi HP non aktif. Hal ini diulangi lagi pada pengecasan
kedua dan ketiga. Maksudnya agar seluruh elemen di dalam batere aktif
sempurna seluruhnya. Pengecasan batere baru yang kurang dari ketentuan
akan mengakibatkan sebagian elemen di dalam batere tidak aktif,akibatnya
kinerja dan performa batere tidak bisa maksimal seperti yang kita
harapkan.<br /><br /><strong>Tips Menghemat Baterai Ponsel</strong><br />Ponsel
musik memang rentan mengalami masalah baterai yang cepat habis. Saya
akan memberikan beberapa tips untuk menghindarkan agar baterai ponsel
Anda tidak cepat habis.<br /><br />1. Sebaiknya, redupkan "brightness" yang
ditampilkan dalam ponsel Anda.Kecerahan ini dapat dikurangi sekitar 50%
memang sih tampilan ponsel Anda tidak ceria seperti dulu. Tapi dengan
ini umur hidup baterai Anda dapat lebih awet dan tahan lama.<br />2. Lebih
baik jika Anda memperpendek durasi backlight layar dan keypad ponsel
Anda. Pertama, pilih dulu durasi yang paling pendek, jika terasa tidak
nyaman, Anda dapat memperpanjang durasi waktu backlight ponsel Anda.<br />3.Gunakan ringtone seperlunya dan dengan volume yang tidak terlalu besar.<br />4.
Jangan gunakan dual mode (GSM dan UMTS), jika kebetulan Anda
menggunakan ponsel 3G. Pilih saja jaringan GSM,jika ditempat Anda masih
belum dijangkau sinyal 3G. Dengan ini baterai tidak akan terkuras ketika
ponsel Anda sedang mencari sinyal 3G.<br />5. Jangan biasakan baterai
dalam keadaan kosong total, sebaiknya Anda segera isi ketika meter
menunjukan 50%. Kemudian hindarkan baterai dari suhu yang panas agar
tidak meledak.<br />Jika memungkinkan, gunakan saja mode flight, jadi
ponsel Anda dapat berkonsentrasi memutar musik dan tidak terbeban dengan
kinerjanya sebagai ponsel.<br />6. Karena ponsel hanya untuk memainkan
musik, sebaiknya fokus saja digunakan untuk mendengarkan musik dan radio
saja. Matikan game dan jangan sering berselancar ke web dengan
menggunakan GPRS.<br />7. Yang terpenting jika ingin baterai Anda berumur
lebih panjang, Saat melakukan pengisian baterai matikan ponsel Anda,
jangan membiasakan mencharger ponsel dalam keadaan hidup. Agar pengisian
akan lebih optimal.Semoga bermanfaat....<br />
<br />
<span style="font-family: trebuchet ms;"><span style="font-size: 100%;">Sumber : http://yysdapena.blogspot.com/2009/10/mengecas-batere-hp-yang-baik-dan-benar.html </span></span></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-56354532312642796072011-10-08T12:16:00.000+07:002011-10-08T12:16:42.083+07:00Start sistem pada genset<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Sistem starting atau menghidupkan pada mesih genset diesel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:<br /><br />Manual<br />System start ini biasanya hanya digunakan pada mesin genset yang dayanya relative kecil, cara menghidupkannya dengan menggunakan penggerak engkol, jadi system ini bergantung pada faktor manusia sebagai operatornya.<br /><br />Start Elektrik<br />System ini biasanya digunakan oleh mesin genset yang dayanya sedang, system ini menggunakan motor dengan sumber listriknya dari baterai atau accu dengan kekuatan 12 sampai 24volt untuk menghidupkannya. Cara kerjanya saat dinyalakan motor DC mendapatkan suplai listrik dari baterai atau accu yang lalu menghasilkan torsi yang dipakai menggerakkan mesin sampai mencapai putaran tertentu. Karena arus listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan motor DC maka digunakan Dinamo sebagai generator DC, pengisian ulang baterai atau menggunakan battery charger. Pada saat disel tidak bekerja maka suplai listrik charger didapat dari PLN, ketika diesel bekerja maka suplai listrik di dapat dari generator. Pengaman tegangan berfungsi untuk memonitor tegangan apabila baterai sudah mencapai tengangan standar 12-24V maka secara otomatis hubungan baterai charger dan baterai akan diputus oleh pengaman tegangan.<br /><br />Start Kompresi<br />sistem ini biasanya digunakan oleh mesin genset yang dayanya besar, menggunakan motor dengan udara tekanan tinggi untuk start mesin diesel, cara kerjanya dengan menyimpan udara di dalam suatu botol udara kemudian udara tersebut di kompresi menjadi udara panas dan solar dimasukkna ke dalam fuel injection pump. Akibatnya terjadi pembakaran, pada saat tekanan turun pada batas minimum yg dibutuhkan maka kompresor secara otomatis akan mulai menaikkan tekanan udara di dalam tabung hingga mencukupi untuk menyalakan mesin diesel. </div>
Unknownnoreply@blogger.com0Jalan Merdeka, Bandung, Indonesia-6.9147444 107.6098111-7.1670169 107.29395410000001 -6.6624719 107.9256681tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-64218525641621960222011-09-09T14:33:00.001+07:002011-09-09T14:34:57.895+07:00Preventive Maintenance (II)<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div align="justify" style="color: black;">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">
Preventive maintenance adalah suatu pengamatan secara sistematik
disertai analisis teknis-ekonomis untuk menjamin berfungsinya suatu
peralatan produksi dan memperpanjang umur peralatan yang bersangkutan.
Tujuan preventive maintenance adalah untuk dapat mencapai suatu tingkat
pemeliharaan terhadap semua peralatan produksi agar diperoleh suatu
kualitas produk yang optimum. Adapun kegiatan Preventive Maintenance
meliputi:</span></div>
<div style="color: black;">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;"></span></div>
<ol style="color: black;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><br />
<li>Inspeksi
(inspection), adalah kegiatan pemeliharaan periodik untuk memeriksa
kondisi komponen peralatan peralatan produksi dan area sekitar peralatan
produksi. Lihat, rasa, dengar, adalah kegiatan pemeliharaan untuk
memeriksa kondisi peralatan melalui penglihatan, perasaan dan
pendengaran.</li>
<br />
<li>Pemeliharaan berjalan (running maintenance), adalah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan tanpa mengehentikan kerja peralatan.</li>
<br />
<li>Penggantian komponen kecil (small repair), adalah kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian komponen kecil.</li>
<br />
<li>Pemeliharaan
berhenti (shutdown maintenance), adalah pemeliharaan yang dapat
dilakukan hanya pada saat peralatan produksi berhenti.</li>
</span></ol>
<span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;">
</span><br />
<div align="justify">
<span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;">Dengan memanfaatkan <span style="font-weight: bold;">prosedur maintenance yang baik</span>, dimana terjadi koordinasi yang baik antara bagian produksi dan maintenance maka <span style="font-weight: bold;">akan diperoleh</span>:</span></div>
<span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;">
</span><br />
<ul><div align="justify">
<span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span></div>
<span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Kuantitas Stop peralatan produksi dapat dikurangi (down time peralatan produksi diperkecil)</span></li>
<span style="font-family: Arial; font-size: small;"> <br />
<li>Biaya perbaikan yang mahal dapat dikurangi</li>
<br />
<li>Interupsi terhadap jadwal yang telah direncanakan waktu produksi maupun pemeliharaan dapat dihilangkan atau dikurangi.</li>
</span></span></ul>
<span style="color: black; font-family: Arial; font-size: small;">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;"><br /><div align="justify">
Salah
satu dari tujuan Preventive Maintenance adalah untuk menemukan suatu
tingkat keadaan yang menunjukan gejala kerusakan sebelum alat-alat
tersebut mengalami kerusakan fatal. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan
membuat perencanaan dan penjadwalan kegiatan maintenance dengan
interupsi sekecil mungkin terhadap proses produksi. </div>
<div align="justify">
Pada
dasarnya tidak cukup hanya dengan membuat perencanaan penjadwalan
(scheduled maintenance) yang matang akan tetapi perlu diperhatikan
usaha-usaha untuk memusatkan perhatian pada unit-unit peralatan produksi
yang dianggap rawan dan kritis. <span style="font-weight: bold;">Suatu kualifikasi terhadap unit yang rawan</span> didasarkan pada:</div>
<ol><br />
<li>Kerusakan pada unit tersebut dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan kerja.</li>
<br />
<li>Kerusakan dapat mempengaruhi jalannya proses produksi dan kualitas produk.</li>
<br />
<li>Kerusakan dapat menyebabkan proses produksi terhenti.</li>
<br />
<li>Modal yang tertanam pada unit tersebut dinilai cukup tinggi.</li>
</ol>
<br /><br /><div align="justify">
Untuk
memelihara atau memeriksa seluruh unit secara ketat dan teratur hanya
sekedar menghilangkan kemungkinan kerusakan pada peralatan produksi
adalah suatu usaha yang tidak praktis karena memerlukan manusia-manusia
dengan persyaratan tinggi dan biaya yang tidak sedikit. Akibat bentuk
dan saat terjadinya gangguan sangat sulit untuk diperkirakan secara
dini, maka pemeliharaan perlu dilakukan secara teratur dan periodik dari
waktu ke waktu terhadap semua unit instalasi. Untuk melakukan hal
tersebut maka dibutuhkan usaha-usaha pemeliharaan yang antara lain
meliputi :</div>
<ol><br />
<li>Pemeliharaan rutin </li>
<br />
<li>Pemeliharaan (sifatnya perbaikan) kecil/medium </li>
<br />
<li>Bongkar seluruhnya (overhaul) </li>
</ol>
<br /><div align="justify">
Pemeliharaan
rutin adalah usaha pemeliharaan terhadap unit-unit instalasi yang
dilakukan secara rutin dan periodik dengan interval waktu pelaksanaan
yang tetap dan singkat. </div>
<div align="justify">
Jenis pekerjaan yang termasuk dalam <span style="font-weight: bold;">pemeliharaan rutin</span>
pada dasarnya adalah usaha pemeliharaan yang dilakukan tanpa melelui
proses pembongkaran. Bentuk pekerjaan dalam pemeliharaan rutin antara
lain adalah:</div>
<ul><br />
<li><span style="font-weight: bold;">Inspeksi rutin</span>
adalah merupakan peninjauan secara visual terhadap kondisi fisik
komponen dari unit instalasi peralatan produksi. Pekerjaan ini biasanya
dilakukan secara rutin setiap satu hari sampai satu minggu sekali,
tergantung kebutuhan.</li>
<br />
<li><span style="font-weight: bold;">Pengetesan rutin</span>,
merupakan usaha untuk mengatur atau memantau kondisi kerja suatu
komponen sacara rutin agar komponen dapat diusahakan untuk beroperasi
pada kondisi normal.</li>
</ul>
<br /><br />Kegiatan-kegiatan yang umum dilakukan dalam pemeliharaan rutin misalnya :<ul><br />
<li>Memeriksa fungsi dari mekanisme komponen </li>
<br />
<li>Memeriksa dan menyetel (adjustment) </li>
<br />
<li>Membersihkan </li>
<br />
<li>Mengencangkan bagian-bagian yang kendur </li>
</ul>
<br /><br /><div align="justify">
Pemeliharaan
kecil/medium adalah usaha perbaikan-perbaikan ringan terhadap gejala
gangguan yang berhasil terdeteksi selama pemeriksaan rutin. Perbaikan
ringan sangat penting peranannya dalam mencapai tingkat keberhasilan
proses pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu komponen unit
instalasi. <br />
<br />
Kegiatan Overhaul pada mesin biasanya dilakukan
secara periodik dan sangat teratur serta mempunyai konsentrasi dan
perhatian yang lebih dibanding pemeriksaan rutin dan pemeliharaan kecil.
Pada kegiatan ini dilakukan pembongkaran mesin untuk mengecek kondisi
komponen mesin secara menyeluruh dimana dimaksudkan untuk mengetahui
kemungkinan kerusakan yang terjadi pada mesin yang tidak dapat diketahui
hanya dengan pemeriksaan rutin. Contoh kegiatan seperti ini misalnya
pada penggantian batu tahan api di tanur/kiln pabrik semen. <br />
<br />
Disamping
dilakukan pemeliharaan dengan perencanaan dan penjadwalan yang matang,
didalam preventive maintenance dikenal pula kegiatan yang sering disebut
dengan pemeliharaan prediktif (predictive maintenance) yang dapat
diartikan sebagai strategi pemeliharaan dimana pelaksanaannya didasarkan
pada kondisi peralatan produksi itu sendiri <br />
<br />
Mengingat tingkat
kepastian 100% tidak pernah ada maka orang lebih suka menggunakan
istilah prediksi atau perkiraan untuk memastikan pendapatnya. Dalam
menduga-duga inipun pada dasarnya dibutuhkan dukungan data dan
pengetahuan yang cukup mendalam tentang perilaku dari peralatan produksi
yang diamati. <br />
<br />
Beberapa <span style="font-weight: bold;">contoh dukungan pengetahuan</span> yang diperlukan untuk mengantisipasi keadaan ini antara lain : </div>
<ul><br />
<li>Penguasaan prinsip kerja alat yang bersangkutan. </li>
<br />
<li>Penguasaan karakteristik alat. </li>
<br />
<li>Pengalaman pengoperasian alat yang sama di masa lalu baik oleh diri sendiri maupun orang lain.</li>
<br />
<li>Penguasaan dan pengambilan data yang tepat.</li>
<br />
<li>Penguasaan pengolahan data.</li>
<br />
<li>Kemampuan mengkorelasikan antara satu kejadian dengan kejadian lain dalam kaitannya dengan bidang maintenance.</li>
<br />
<li>Berwawasan luas dalam bidang peralatan produksi kaitannya dengan kemajuan teknologi. </li>
</ul>
<br /><br /><div align="justify">
Seperti
telah diketahui, preventive maintenance berfungsi menangani langsung
hal-hal yang bersifat mencegah terjadinya kerusakan pada
fasilitasfasilitas yang dilakukan dengan jalan memeriksa alat/fasilitas
secara teratur dan berkala serta memperbaiki kerusakan kecil yang
dijumpai selama pemeriksaan. Bagaimanapun baiknya kondisi suatu
peralatan produksi yang telah direncanakan, keausan dan kerusakan selama
pemakaian pada umumnya masih dapat terjadi, namun demikian laju keausan
dan kerusakan ini masih dapat diperkirakan besarnya bila peralatan
produksi/alat dipakai dalam kondisi normal.<br />
<br />
Khususnya dalam
bidang peralatan listrik dan elektronika sering diperingatkan bahwa
kerusakan-kerusakan komponen listrik adalah bahaya yang selalu mangancam
sehingga tidak ada alat/instrument yang dapat memeriksa dan mengukur
terhadap kerusakan komponen secara detail. Yang umum dilakukan dalam
praktek, contohnya adalah mengganti semua bola lampu listrik dalam waktu
tertentu, jadi tidak menggantinya satu persatu setelah bola lampu
tersebut padam. Hal yang sama juga pada dilakukan pada menggantian
bearing pada peralatan produksi. <br />
<br />
Contoh diatas adalah contoh
kasus dari pendekatan predictive maintenance. Predictive maintenance
juga merupakan suatu teknik yang banyak dipakai dalam cara produksi
berantai dimana bila ada gangguan darurat sedikit saja pada sistem
produksi tersebut akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Seperti
misalnya sistem produksi dengan sistem inline process, apabila proses
produksi tersebut terhenti karena kerusakan yang terjadi pada inline
process tersebut maka dapat dibayangkan kegagalan produksi yang terjadi.
<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKA6B_Y9EZCOYQQsvBgxvw7-eLuJvDnGad5ee1dRfRznSl1hKt7aVCzNo3tBqFrRpBRinK1ITh6ouQmAFErrxV2n7VnjyJDMcchoXOzYXRXT1vameprUDI0-Qe5UAPiws5Pg7BFpypA-8/s1600/1.JPG"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5521826553574989874" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKA6B_Y9EZCOYQQsvBgxvw7-eLuJvDnGad5ee1dRfRznSl1hKt7aVCzNo3tBqFrRpBRinK1ITh6ouQmAFErrxV2n7VnjyJDMcchoXOzYXRXT1vameprUDI0-Qe5UAPiws5Pg7BFpypA-8/s400/1.JPG" style="display: block; height: 280px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a><br />
<br />
Jadi
Predictive maintenance adalah merupakan bentuk baru dari Planned
Maintenance dimana penggantian komponen/suku cadang dilakukan lebih awal
dari waktu terjadinya kerusakan. Untuk membantu melaksanakan predictive
maintenance terdapat suatu diagram analisa predictive yang sering
digunakan yang mengacu pada kondisi peralatan produksi besangkutan.
Diagram analisa ini sering dikenal dengan instilah Bath Tube Curve
karena grafik yang dihasilkan yang menyerupai bak mandi. <br />
<br />
Pada
diagram analisa tersebut dibagi menjadi 3 phase lifetime dari suatu
peralatan produksi. Phase I atau sering juga disebut dengan early
failure karena pada phase ini peralatan produksi dalam kondisi running
in/masih baru (penyesuaian) dan pertama kali dioperasikan maka permukaan
kerja (working surface) dari peralatan produksi masih kasar. Pada
kondisi ini terdapat proses penghalusan permukaan tersebut karena
terjadinya kontak kerja permukaan. Setelah melewati phase ini, karena
permukaan bidang kerja sudah halus maka tingkat kontak kerja permukaan
juga sudah menurun karena permukaan kerja peralatan produksi sudah pada
kondisi stabil. Phase II ini dikenal sebagai useful life-period. Pada
periode inilah yang akan menentukan umur peralatan produksi sebenarnya.
Karena permukaan bidang kerja mempunyai lapisan kekerasan dengan
ketebalan yang terbatas maka bila lapisan keras ini sudah habis terkikis
maka laju keausan/kerusakan akan meningkat kembali. Hal ini akan
berlangsung selama phase III yang dikenal sebagai periode keausan cepat
(wearing out period). <br />
<br />
Pada contoh kasus penggantian bearing
peralatan produksi, dengan mengacu pada diagram analisa predictive
tersebut maka penggantian sebaiknya dilakukan sebelum phase III atau
menjelang phase II berakhir dengan demikian kondisi bearing tidak sampai
rusak parah sehingga kerusakan pada peralatan produksi yang fatal
akibat hancurnya bearing dapat dihindari dan tidak merambat pada
komponen yang lain sehingga terhentinya proses produksi yang lama dapat
dicegah. <br />
<br />
Dalam predictive maintenance terdapat beberapa metode
dalam mamantau atau monitoring kondisi dari suatu peralatan produksi,
antara lain : </div>
<ol><br />
<li>Monitoring minyak pelumas Dengan cara
mengambil sample oli dari peralatan produksi untuk mengecek
kekentalannya atau melihat kuantitas oli yang masih tersimpan di tangki
oli sesuai dengan anjuran dari manual book mesin merupakan cara-cara
untuk monitoring minyak pelumas. </li>
<br />
<li>Monitoring Visual Metode
ini menggunakan panca indera yang meliputi lihat, rasa, dengar guna
mengetahui kondisi mesin. Untuk lebih akurat bisanya digunakan alat
Bantu.</li>
<br />
<li>Monitoring kinerja Merupakan teknik monitoring
kondisi peralatan produksi dengan cara memeriksa dan mengukur parameter
kinerja dan kemudian dibandingkan dengan standarnya. </li>
<br />
<li>Monitoring
Geometris Diharapkan penyimpangan geometris yang terjadi pada peralatan
produksi dapat diketahui dan kemudian dilakukan kegiatan meliputi
pengukuran leveling dan pengukuran posisi (alignment).</li>
<br />
<li>Monitoring
getaran Monitoring ini memeriksa dan mengukur letak getaran secara
rutin dan terus menerus sehingga getaran yang akan mengakibatkan
kerusakan peralatan produksi lebih lanjut dapat dicegah.</li>
</ol>
<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Historical record pada Preventive maintenance </span><br /><br />Pencatatan
riwayat peralatan produksi yang dirawat perlu dilakukan untuk memantau
perkembangan dan kondisi peralatan produksi dari waktu ke waktu. Adapun
tujuan pencatatan riwayat peralatan produksi secara umum adalah : <ol><br />
<li>Preventive
maintenance dengan historical record yang baik akan menghasilkan kerja
yang lebih efektif karena kondisi peralatan produksi dapat termonitor.</li>
<br />
<li>Bila
menggunakan metode inspeksi dengan program-program yang ketat akan
mengasilkan hasil yang baik dengan biaya relative cukup murah
dibandingkan dengan nilai perbaikan dari sebuah kerusakan yang terjadi.</li>
<br />
<li>Siklus Overhaul peralatan produksi dapat diprakirakan dengan baik bila data historical record diperoleh dengan lengkap. </li>
<br />
<li>Usaha untuk memperpanjang siklus overhaul akan berhasil bila data dari historical record lebih ketat. </li>
<br />
<li>Makin akurat penentuan diagnosis kerusakan pada peralatan produksi maka biaya preventive maintenance semakin ekonomik. </li>
</ol>
<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Keuntungan dan Kerugian Preventive maintenance </span><br /><br />Keuntungan dari preventive maintenance antara lain : <ol><br />
<li>Preventive
maintenance bersifat antisipasif, oleh karenanya bagian produksi maupun
bagian maintenance seharusnya dapat melakukan prakiraan dan penjadwalan
produksi yang baik. </li>
<br />
<li>Preventive maintenance dapat meminimumkan waktu berhentinya peralatan produksi (down time).</li>
<br />
<li>Preventive maintenance dapat meningkatkan mutu pengendalian suku cadang. </li>
<br />
<li>Preventive maintenance dapat menurunkan tingkat kegiatan pekerjaan yang bersifat darurat.</li>
</ol>
<br /><br />Kerugian
dari Preventive maintenance adalah dapat terjadi pemborosan suku cadang
bila penggantian suku-suku cadang dilakukan sebelum rusak.<br /><br />Dari berhasilnya program preventive maintenance yang baik maka perlu dikembangkan hal-hal sebagai berikut : <ol><br />
<li>Suatu paket pencatatan (historical record) data maintenance yang baik. </li>
<br />
<li>Adanya pengertian yang saling menunjang antara bagian produksi dan bagian maintenance. </li>
<br />
<li>Para teknisi maintenance menunjukkan kemampuannya sebagai pekerja yang baik. </li>
<br />
<li>Memiliki program inspeksi yang baik. </li>
<br />
<li>Memiliki program perbaikan yang korektif. </li>
<br />
<li>Preventive maintenance memiliki sistem administrasi yang baik.</li>
</ol>
Sumber : http://maintenance-group.blogspot.com </span></span><br />
<div style="color: black;">
</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-65381633545438278682011-09-09T14:31:00.002+07:002011-09-09T14:31:48.468+07:00Preventive Maintenance<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Melalui pemanfaatan prosedur preventive maintenance yang baik, dimana
terjadi koordinasi yang baik antara bagian produksi dan maintenance,
maka akan didapat manfaat:<br />
<br />
1. Meningkatkan safety condition<br />
2. Menurunkan down time<br />
3. Meningkatkan umur peralatan<br />
4. Kerugian waktu produksi dapat di perkecil<br />
5. Biaya perbaikan yang mahal dapat di kurangi atau diperkecil<br />
6. Interupsi terhadap jadwal yang telah direncanakan waktu produksi <br />
maupun maintenance dapat dihilangkan atau dikurangi.<br />
<br />
Baik bagian produksi maupun bagian maintenance mempunyai tujuan yang
sama yaitu menghasilkan produk dengan kualitas baik dengan efisien dan
biaya rendah.<br />
<br />
Maintenance merupakan kunci untuk menjamin kelangsungan produksi dimana
preventive maintenance merupakan sarana, baik untuk untuk bagian
produksi maupun bagian maintenance untuk mencapai produksi yang pada
tingkat biaya perbaikan yang minimum.<br />
<br />
Sebenarnya, salah satu dari tujuan preventive maintenance adalah untuk
menemukan suatu tingkat keadaan yang menunjukan gejala kerusakan sebelu
alat tersebut mengalami kerusakan yang fatal.<br />
<br />
Hal ini dapat dilakukan dengan jalan membuat perencanaan dan penjadwalan
kegiatan maintenance dengan interupsi sekecil mungkin pada bagian
produksi.<br />
<br />
Pada saat ini orang-orang bagian maintenance lebih menyukai melakukan
pekerjaan yang terencana dan terjadwal dan menghindari pekerjaan -
pekerjaan yang mendadak.<br />
<br />
Oleh karena itu mereka berusaha meningkatkan daya guna dari
sumber-sumber yang ada baik sumber daya manusia untuk memperpanjang umur
peralatan produksi.<br />
<br />
Berhubung dengan bertambah rumitnya dan mahalnya harga mesin-mesin baru
maka dianggap perlu untuk memilki program-program maintenance yang
terencana.<br />
<br />
Sebetulnya tidak cukup dengan hanya menetapkan bahwa setiap mesin harus
memiliki program pemeliharaan yang terencana untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya kerusakan mesin, tetapi harus juga diadakan usaha
untuk sedapat mungkin menghindari terjadinya interupsi-interupsi pada
jadwal yang telah ditetapkan.<br />
<br />
Hal ini dapat dilaksanakan dengan memusatkan perhatian pada unit-unit yang dianggap rawan atau kriris.
<br />
<br />
Suatu kualifikasi terhadap unit yang rawan didasarkan pada:<br />
1. Kerusakan pada unit tersebut dapat membahayakan keselamatan dan<br />
kesehatan pada pekerja.<br />
2. Kerusakan dapat mempengaruhi kualtas produksi.<br />
3. Kerusakan dapat menyebabkan proses produksi terhenti.<br />
4. Modal yang tertanam pada unit tersebut dinilai cukup tinggi.<br />
<br />
Ini berarti perhatian terhadap preventive maintenance harus diarahkan
secara menyeluruh dan terperinci pada unit-unit yang dianggap kritis
saja.<br />
<br />
Dengan perkataan lain, suatu unit dapat dimasukan dalam program kegiatan
preventive maintenance apabila kegiatan ini dapat lebih menghemat biaya
dibanding dengan biaya maintenance secara tidak teratur (random.) ini
berarti biaya preventive maintenance harus lebih rendah dari pada biaya
akibat terhentinya mesin, biaya perbaikan atau biaya penggantian dengan
mesin baru. <br />
<br />
Sumber : http://maintenance-group.blogspot.com</div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-18074541156330498582011-05-14T06:21:00.003+07:002011-05-14T06:26:16.636+07:00Pengujian Transformator<p>Pengujian transformator dilaksanakan menurut SPLN’50-1982 dengan melalui tiga macam pengujian, sebagaimana diuraikan juga dalam IEC 76 (1976), yaitu:<br /><span style="font-weight: bold;">a. Pengujian Rutin</span><br /> Pengujian rutin adalah pengujian yang dilakukan terhadap setiap transformator, meliputi:<br /></p><ul><li>pengujian tahanan isolasi</li><li>pengujian tahanan kumparan</li><li>pengujian perbandingan belitan</li><li>pengujian vector group</li><li>pengujian rugi besi dan arus beban kosong</li><li>pengujian rugi tembaga dan impedansi</li><li>pengujian tegangan terapan (Withstand Test)</li><li>pengujian tegangan induksi (Induce Test).</li></ul><p><span style="font-weight: bold;">b. Pengujian Jenis</span><br /> Pengujian jenis adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap sebuah transformator yang mewakili transformator lainnya yang sejenis, untuk menunjukkan bahwa semua transformator jenis ini memenuhi persyaratan yang belum diliput oleh pengujian rutin. Pengujian jenis terdiri dari pengujian:<br /></p><ul><li>pengujian kenaikan suhu</li><li>pengujian impedansi</li></ul><p> </p><p><span style="font-weight: bold;">c. Pengujian khusus</span><br /> Pengujian khusus adalah pengujian yang lain dari uji rutin dan jenis, dilaksanakan atas persetujuan pabrik denga pembeli dan hanya dilaksanakan terhadap satu atau lebih transformator dari sejumlah transformator yang dipesan dalam suatu kontrak. Pengujian khusus meliputi :<br /></p><ul><li> dielektrik</li><li> pengujian impedansi urutan nol pada transformator tiga phasa</li><li> hubung singkat</li><li> harmonik pada arus beban kosong</li><li> tingkat bunyi akuistik</li><li> daya yang diambil oleh motor-motor kipas dan pompa minyak.</li></ul><p><span style="font-weight: bold;">d. Pengujian rutin</span><br /> Yang termasuk pengujian rutin adalah pengukuran tahanan isolasi. Pengukuran tahanan isolasi dilakukan pada awal pengujian dimaksudkan untuk mengetahui secara dini kondisi isolasi transformator, untuk menghindari kegagalan yang fatal dan pengujian selanjutnya, pengukuran dilakukan antara:<br />• sisi HV-LV<br />• sisi HV-Ground<br />• sisi LV-Groud<br />• X1/X2-X3/X4 (transformator 1 phasa)<br />• X1-X2 dan X3-X4 ) transformator 1 phasa yang dilengkapi dengan circuit breaker.<br />Pengukuran dilakukan dengan menggunakan megger, lebih baik yang menggunakan baterai karena dapat membangkitkan tegangan tinggi yang lebih stabil. Harga tahanan isolasi ini digunakan untuk kriteria kering tidaknya transformator, juga untuk mengetahui apakah ada bagian-bagian yang terhubung singkat.<br /><span style="font-weight: bold;">e. Pengukuran tahanan kumparan</span><br /> Pengukuran tahanan kumparan adalah untuk mengetahui berapa nilai tahanan listrik pada kumparan yang akan menimbulkan panas bila<br />kumparan tersebut dialiri arus. Nilai tahanan belitan dipakai untuk perhitungan rugi-rugi tembaga transformator. Pada saat melakukan pengukuran yang perlu diperhatikan adalah suhu belitan pada saat pengukuran yang diusahakan sama dengan suhu udara sekitar, oleh karenanya diusahakan arus pengukuran kecil.<br /> </p><p>Peralatan yang digunakan untuk pengukuran tahanan di atas 1 Ohm adalah Wheatstone Bridge, sedangkan untuk tahanan yang lebih kecil dari 1 ohm digunakan Precition Double Bridge. Pengukuran dilakukan pada setiap phasa transformator, yaitu antara terminal:<br />1) Pengukuran pada terminal tegangan tinggi<br /> a) Pada transformator 3 phasa<br /> - phasa A - phasa B<br /> - phasa B - phasa C<br /> - phasa C - phasa A<br /> b) Transformator 1 phasa<br /> Terminal H1-H2 untuk transformator double bushing dan Terminal H dengan Ground untuk transformator single bushing dan pengukuran sisi tegangan rendah<br /> c) Pada transformator 3 phasa<br /> - phasa a - phasa b<br /> - phasa b - phasa c<br /> - phasa c - phasa a<br /> d) Transformator 1 phasa (terminal X1-X4 dengan X2-X3 dihubung singkat). </p><p><br /> f. Pengukuran perbandingan belitan<br /> Pengukuran perbandingan belitan adalah untuk mengetahui perbandingan jumlah kumparan sisi tegangan tinggi dan sisi tegangan rendah pada setiap tapping, sehingga tegangan output yang dihasilkan oleh transformator sesuai dengan yang dikehendaki, toleransi yang diijinkan adalah:<br /></p><ul><li>a. 0,5 % dari rasio tegangan atau</li><li>b. 1/10 dari persentase impedansi pada tapping nominal.</li></ul><p>Pengukuran perbandingan belitan dilakukan pada saat semi assembling yaitu, setelah coil transformator diassembling dengan inti besi dan setelah tap changer terpasang, pengujian kedua ini bertujuan untuk mengetahui apakah posisi tap transformator telah terpasang secara benar dan juga untuk pemeriksaan vector group transformator. Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan Transformer Turn Ratio Test (TTR), misalnya merk Jemes G. Biddle Co Cat. No.55005 atau Cat. No. 550100-47.<br /> g. Pemeriksaan vector group<br /> </p><p> Pemeriksaan vector group bertujuan untuk mengetahui apakah polaritas terminal-terminal transformator positif atau negatif. Standar dari notasi yang dipakai adalah Additive dan Subtractive. </p><p><br /> h. Pengukuran rugi dan arus beban kosong<br /> Pengukuran dilakukan untuk mengetahui berapa daya yang hilang yang disebabkan oleh rugi histerisis dan eddy current dari inti besi (core) dan besarnya arus yang ditimbulkan oleh kerugian tersebut. Pengukuran dilakukan dengan memberikan tegangan nominal pada salah satu sisi dan sisi lainnya dibiarkan terbuka. suhu acuan 75ºC </p><p><br /> i. Pengujian tegangan terapan (Withstand Test)<br /> Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji kekuatan isolasi antara kumparan dan body tangki. Pengujian dilakukan dengan memberi tegangan uji sesuai dengan standar uji dan dilakukan pada:<br /></p><ul><li> tegangan tinggi terhadap sisi tegangan rendah dan body yang di ke tanahkan</li><li> tegangan rendah terhadap sisi tegangan tinggi dan body yang di ke tanahkan</li><li> pengujian 60 detik </li></ul><p><br /> j. Pengujian tegangan induksi<br /> Pengujian tegangan induksi bertujuan untuk mengetahui kekuatan isolasi antara layer dari tiap-tiap belitan dan kekuatan isolasi antara belitan transformator.<br />Pengujian dilakukan dengan memberi tegangan supply dua kali tegangan nominal pada salah satu sisi dan sisi lainnya dibiarkan terbuka. Untuk mengatasi kejenuhan pada inti besi (core) maka frekuensi yang digunakan harus dinaikkan sesuai denga kebutuhan. Lama pengujian tergantung pada besarnya frekuensi pengujian dan waktu pengujian maksimum adalah 60 detik. </p><p><br />k. Pengujian kebocoran tangki<br /> Pengujian kebocoran tangki dilakukan setelah semua komponen transformator sudah terpasang. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kondisi paking dan las transformator. Pengujian dilakukan dengan memberikan tekanan nitrogen (N2) sebesar kurang lebih 5 psi dan dilakukan pengamatan pada bagian-bagian las dan paking dengan memberikan cairan sabun pada bagian tersebut. Pengujian dilakukan sekitar 3 jam apakah terjadi penurunan tekanan.<br /> </p> l. Pengujian jenis (Type Test)<br /> a) Pengujian kenaikan suhu<br /> Pengujian kenaikan suhu dimaksudkan untuk mengetahui berapa kenaikan suhu oli dan kumparan transformator yang disebabkan oleh rugi-rugi transformator apabila transformator dibebani. Pengujian inijuga bertujuan untuk melihat apakah penyebab panas transformator sudah cukup effisien atau belum.<br />Pada transformator dengan tapping tegangan di atas 5% pengujian kenaikan suhu dilakukan pada tappng tegangan terendah (arus tertinggi), pada transformator dengan tapping maksimum 5% pengujian dilakukan pada tapping nominal. Pengujian kenaikan suhu sama dengan pengujian beban penuh, pengujian dilakukan dengan memberikan arus transformator sedemikian hingga membangkitkan rugi-rugi transformator, yaitu rugi beban penuh dan rugi beban kosong.<br /> b) Pengujian tegangan impulse<br /> Pengujian impulse ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dielektrik dari sistem isolasi transformator terhadap tegangan surja petir. Pengujian impuls adalah pengujian dengan memberi tegangan lebih sesaat dengan bentuk gelombang tertentu. Bila transformator mengalami tegangan lebih, maka tegangan tersebut hampir didistribusikan melalui effek kapasitansi yang terdapat pada :<br />- antar lilitan transformator<br />- antar layer transformator<br />- antara coil dengan ground<br /> c) Pengujian tegangan tembus oli<br /> Pengujian tegangan tembus oli dimaksudkan mengetahui kemampuan dielektrik oli. Hal ini dilakukan karena selain berfungsi sebagai pendingin dari transformator, oli juga berfungsi sebagai isolasi. Persyaratan yang ditentukan adalah sesuai denga standart SPLN 49 - 1 : 1982, IEC 158 dan IEC 296 yaitu:<br />> = 30 KV/2,5 mm sebelum purifying<br />> = 50 KV/2,5 mm setelah purifying<br />Peralatan yang dapat digunakan misalnya merk hipotronics type EP600CD.<br />Cara pengujian adalah sebagai berikut:<br /> bersihkan tempat contoh oli dari kotoran dengan mencucinya dengan oli sampai bersih<br /> ambil contoh oli yang akan diuji, usahakan pada saat pengambilan contoh oli tidak tersentuh tangan atau terlalu lama terkena udara luar karena oli ini sangat sensitive<br /> tempatkan contoh oli pada alat tetes<br /> nyalakan power alat tetes<br /> tekan tombol start dan counter akan mencatat secara otomatis sejauh mana kemampuan dielektrik oli tersebut. Setelah counter berhenti dan tombol reset menyala, tekan tombol reset untuk mengembalikan ke posisi semula<br /> hasil pengujian tegangan tembus diambil rata-ratanya setelah dilakukan 5 (lima) kali dengan selang waktu 2 menit. 4. Pencampuran Minyak Transformator Shell Diala B dengan Univolt 80.Minyak transformator memiliki dua fungsi yang sangat signifikan, yaitu sebagai pendingin dan isolator. PLN sebagai perusahaan penyedia listrik nasional beserta LMK menetapkan bahwa minyak transformator standar yang digunakan di Indonesia adalah Shell Diala B. Tetapi pada praktiknya di lapangan masih ditemui penggunaan dan pencampuran minyak transformator antara merk Shell Diala B dengan Univolt 80. Pencampuran terjadi ketika minyak transformator di dalam transformator memiliki merk. Shel Diala B dan Oil additional oil hose memiliki merk Univolt 80. Proses pencampuran minyak transformator shell Diala B dengan Univolt 8.0 terjadi pada saat proses purifikasi. Berikut adalah langkahlangkah atau proses purifikasi minyak transformator:<br />1. Pemasangan pipa-pipa penghubung antara transformator dengan mesin purifikasi<br />2. Pengel udara dalam pipa<br />3. Pembukaan inlet dan outlet valve<br />4. Penambahan minyak transformator dari additional oil hose<br />5. Filterisasi<br /> Pencampuran kedua jenis minyak ini dilakukan dengan mengacu hasil pengujian atau pemeriksaan terhadap sampel-sampel yang dilakukan di Laboratorium PLN. Untak mengetahui keandalan dari penggunaan minyak Shell Diala B, Univolt 80 dan campurannya dilakukan pengujian terhadap tujuh sampel dari minyak baru tersebut. Sifat yang diuji adalah berat jenis pada 20 derajat celcius, viskositas kinematik pada 20 derajat celcius, titik nyala, angka kenetralan, uji korosipengeringan tembaga, tegangan tembus dan ketahanan oksidasi (kadar kotoran). Pencampuran memiliki perbandingan, yaitu:<br />Kode Contoh I Univolt 80 100%<br />Kode Contoh II Univolt 80 80% Shell Diala B 20%<br />Kode Contoh III Univolt 80 60% Shell Diala B 40%<br />Kode Contoh IV Univolt 80 50% Shell Diala B 50%<br />Kode Contoh V Univolt 80 40% Shell Diala B 60%<br />Kode Contoh VI Univolt 80 20% Shell Diala B 80%<br />Kode Contoh VII Shell Diala B 100%.<br />Minyak Univolt 80, Shell Diala B dan campurannya memiliki sifat penyerapan terhadap udara luar yang relatif sama. Kedua jenis minyak ini memiliki sifat-sifat awal yang sesuai dengan spesifikasi minyak isolasi berdasarkan SPLN 49-1,1982. Dari viskositasnya tampak bahwa kedua jenis minyak transformator ini termasuk kelas satu. Berdasarkan hasil pengupan nampak bahwa sifat-sifat campuran kedua, minyak masih berada diantara sifat-sifat kedua minyak, ini berarti tidak ada pengaruh reaksi antara rninyak Shell Diala B dengan Univolt 80 yang dapat menyebabkan sifat-sifat bergeser dari sifat-sifat awalnya. Berdasarkan<br />hasil uji viskositasnya, campuran minyak Shell Diala B dengan Univolt 80 dalam berbagai perbandingan termasuk dalam kelas satu.<br />5. Keselamatan Kerja<br /> Peraturan-peraturan dasar yang menyangkut semua peralatan listrik berlaku pula untuk nsformator dengan berapa ciri khas. Bila mengadakan perbaikan dan pemeliharaan sebuah transformator yang perlu dan penting untuk diperhatikan adalah melepaskan transformator dari semua hubungan pada sisi primer maupun pada sisi sekunder. Maksud melepaskan sisi sekunder menjaga kemungkinan terjdinya suatu umpan balik setelah dilepaskan, alat pembukannya dikunci dalam posisi terbuka. Jika mempergunakan sekering kawat lebur ini perlu disimpan untuk menjaga sengaja dipasang lagi oleh orang lain. Setelah dilepaskan, kumparan primer dan skunder dihubungkan dengan tanah untuk menghilangkan kemungkinan masih adanya sisa, energi di dalam transformator. Pentanahan ini baru dilepaskan setelah semua pekerjaan selesai. Walaupun jaraknya lebih jauh, pentanahan bejana transformator diperiksa apakah berada dalam keadaan baik. Jika bejana akan dibuka karena diperlukan pemeriksaan didalamnya, harus dan perhatikan bahwa di dalam bejana tidak akan terdapat suatu tekanan. Hal ini dilakukan dengan bantuan sebuah katup yang terletak di atas cairan isolasi. Jika dipergunakan gas, mulai bejana transformator harus dikosongkan dan<br />diisi dengan udara bersih. Perhatian yang khusus harus diberikan bila transformator mempergunakan bahan askarel sebagai cairan isolasi. Bahan askarel ini<br />hendaknya jangan terkena kulit karena mempunyai efek, terutama pada mata, hidung dan bibir yang dapat menjadi serius. Transformator yang berisi askarel hendaknya juga jangan dibuka jika masih berada dalam keadaan pahas, karena uapnya racun. Jika tidak dapat dihindari untuk membuka transformator dalam keadaan panas, agar hal itu dilakukan ditempat yang mempunyai ventilasi yang baik, dan personil perlu dihindari dari kena uapnya. Perlu merupakan suatu prosedur tetap bila seseorang memasuki sebuah bejana transformator, agar dijaga dan dibantu oleh seorang lain yang berada di luarnya. Perhatian agar alat-alat seperti obeng, tang dan lain sebagainya tidak tertinggal di dalam jika pekerjaan selesai. Sebaliknya disusun suatu daftar peralatan yang dipakai, dan yang tepat diperiksa, setelah pekerjaan selesai dan sebelum disambungkan pada sumber pada sumber listrik, perlu diperhatikan bahwa semua keadaan telah aman dan<br />baik.<br /><br /><br />Tags : pengujian transformator, trafo uji , pngujian trafo, cara uji trafo, cara uji transformatorUnknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-30435059696607436592011-05-14T06:14:00.001+07:002011-05-14T06:18:47.814+07:00Tipe-tipe Switchgear<p>A piece of switchgear may be a simple open-air isolator switch or it may be insulated by some other substance. An effective although more costly form of switchgear is <i>gas insulated switchgear</i> (GIS), where the conductors and contacts are insulated by pressurized <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_hexafluoride" title="Sulfur hexafluoride">sulfur hexafluoride</a> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gas" title="Gas">gas</a> (SF<sub>6</sub>). Other common types are oil or vacuum insulated switchgear.</p> <p>The combination of equipment within the switchgear enclosure allows them to interrupt fault currents of thousands of amps. A circuit breaker (within a switchgear enclosure) is the primary component that interrupts fault currents. The quenching of the arc when the ciruit breaker pulls apart the contacts open (disconnects the circuit) requires careful design. Circuit breakers fall into these four types:</p> <ul><li>Oil circuit breakers rely upon vaporization of some of the oil to blast a jet of oil through the arc.</li><li>Gas (SF<sub>6</sub>) circuit breakers sometimes stretch the arc using a magnetic field, and then rely upon the dielectric strength of the SF<sub>6</sub> to quench the stretched arc.</li><li>Vacuum circuit breakers have minimal arcing (as there is nothing to ionize other than the contact material), so the arc quenches when it is stretched a very small amount (<2–3 mm). Vacuum circuit breakers are frequently used in modern medium-voltage switchgear to 35,000 volts.</li><li>Air circuit breakers may use compressed air (puff) to blow out the arc, or alternatively, the contacts are rapidly swung into a small sealed chamber, the escaping of the displaced air thus blowing out the arc.</li></ul> <p>Circuit breakers are usually able to terminate all current flow very quickly: typically between 30 ms and 150 ms depending upon the age and construction of the device.</p> <p>Several different classifications of switchgear can be made<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Switchgear#cite_note-2"><span>[</span>3<span>]</span></a></sup>:</p> <ul><li>By the current rating.</li><li>By interrupting rating (maximum <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Short_circuit" title="Short circuit">short circuit</a> current that the device can safely interrupt) <ul><li>Circuit breakers can open and close on fault currents</li><li>Load-break/Load-make switches can switch normal system load currents</li><li>Isolators may only be operated while the circuit is dead, or the load current is very small.</li></ul> </li><li>By voltage class: <ul><li>Low voltage (less than 1,000 volts AC)</li><li>Medium voltage (1,000–35,000 volts AC)</li><li>High voltage (more than 35,000 volts AC)</li></ul> </li><li>By insulating medium: <ul><li>Air</li><li>Gas (SF<sub>6</sub> or mixtures)</li><li>Oil</li><li>Vacuum</li></ul> </li><li>By construction type: <ul><li>Indoor (further classified by IP (Ingress Protection) class or NEMA enclosure type)</li><li>Outdoor</li><li>Industrial</li><li>Utility</li><li>Marine</li><li>Draw-out elements (removable without many tools)</li><li>Fixed elements (bolted fasteners)</li><li>Live-front</li><li>Dead-front</li><li>Open</li><li>Metal-enclosed</li><li>Metal-clad</li><li>Metal enclose & Metal clad</li><li>Arc-resistant</li><li>By IEC degree of internal separation <sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Switchgear#cite_note-3"><span>[</span>4<span>]</span></a></sup> <ul><li>No Separation (Form 1)</li><li>Busbars separated from functional units (Form 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b)</li><li>Terminals for external conductors separated from busbars (Form 2b, 3b, 4a, 4b)</li><li>Terminals for external conductors separated from functional units but not from each other (Form 3a, 3b)</li><li>Functional units separated from each other (Form 3a, 3b, 4a, 4b)</li><li>Terminals for external conductors separated from each other (Form 4a, 4b)</li><li>Terminals for external conductors separate from their associated functional unit (Form 4b)</li></ul> </li></ul> </li><li>By interrupting device: <ul><li>Fuses</li><li>Air Blast Circuit Breaker</li><li>Minimum Oil Circuit Breaker</li><li>Oil Circuit Breaker</li><li>Vacuum Circuit Breaker</li><li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_hexafluoride_circuit_breaker" title="Sulfur hexafluoride circuit breaker">Gas (SF<sub>6</sub>) Circuit breaker</a></li></ul> </li><li>By operating method: <ul><li>Manually-operated</li><li>Motor-operated</li><li>Solenoid/stored energy operated</li></ul> </li><li>By type of current: <ul><li>Alternating current</li><li>Direct current</li></ul> </li><li>By application: <ul><li>Transmission system</li><li>Distribution</li></ul> </li><li>By purpose <ul><li>Isolating switches (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Disconnector" title="Disconnector">disconnectors</a>)</li><li>Load-break switches.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Switchgear#cite_note-4"><span>[</span>5<span>]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Switchgear#cite_note-5"><span>[</span>6<span>]</span></a></sup></li><li>Grounding (earthing) switches</li></ul> </li></ul> <p>A single line-up may incorporate several different types of devices, for example, air-insulated bus, vacuum circuit breakers, and manually-operated switches may all exist in the same row of cubicles.</p> <p>Ratings, design, specifications and details of switchgear are set by a multitude of standards. In North America mostly <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE" title="IEEE" class="mw-redirect">IEEE</a> and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI" title="ANSI" class="mw-redirect">ANSI</a> standards are used, much of the rest of the world uses <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission" title="International Electrotechnical Commission">IEC</a> standards, sometimes with local national derivatives or variations.</p><p><br /></p><p>Maaf belum sempat translate neeh ;-)<br /></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-31259779823285900702011-05-14T06:05:00.003+07:002011-05-14T06:14:27.439+07:00Apasih Switchgear ??<p><b>Switchgear</b> adalah <a href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panel&action=edit&redlink=1" class="new" title="Panel (halaman belum tersedia)">panel</a> distribusi yang mendistribusikan beban kepanel-panel yang lebih kecil kapasitasnya. Dalam <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia" title="Bahasa Indonesia">bahasa Indonesia</a> artinya Panel Tegangan Menengah (PTM) atau juga disebut MVMDB (<i>Medium Voltage Main distribution Board</i>) dan sedangkan untuk tegangan rendah disebut LVMDB (<i>Low Voltage Main Distribution Board</i>).</p> <p>Pada pelaksanaannya banyak pelaku dilapangan menggunakan istilah yang berbeda-beda, kadang ada yang menyebut <i>Distribution Board</i>, <i>Switchgear</i>, <i>MCC</i>, <i>Panel</i> dan sebagainya.</p><p>Source : wikipedia.</p><p>Switchgear itu pada prinsipnya sama dengan panel distribusi. Yaitu mendistribusikan beban kepanel-panel yang lebih kecil kapasitasnya. Mungkin kalau dibahasa indonesiakan Panel Tegangan Menengah (PTM) atau juga disebut MVMDB (Medium Voltage Main distribution Board) dan kalau utk teg. Rendahnya disebut LVMDB (Low Voltage Main Distribution Board).<br />Pada pelaksanaannya dilapangan banyak pelaku dilapangan menggunakan istilah yang berbeda-beda, kadang ada yang menyebut Distribution Board, Switchgear, MCC, Panel dsb.<br /></p><p>Source : migas-indonesia</p><p>Switchgear adalah panel hubung bagi yang berfungsi untuk menempatkan komponen – komponen listrik dalam sistem distribusi tenaga listrik. Gangguan pada switchgear dapat mempengaruhi kelangsungan pasok energi listrik sehingga mengganggu operasi mesin dan kinerja unit menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu SDM yang kompeten, pelatihan ini dapat memberikan solusi terhadap masalah pemeliharaan switchgear di unit pembangkit.</p><p>Source : PLN-Pusdiklat</p><p><br /></p><p><br /></p><p>Tags : switchgear, apakah Switchgear, fungsi dari Switchgear, Switchgear adalah, fungsi Switchgear </p>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-77865016837586514212011-04-06T20:19:00.001+07:002011-04-06T21:56:13.489+07:00Keandalan dan Kualitas Listrik<span style="font-weight:bold;">Sistem Tenaga Listrik</span><br /><br />Untuk lebih mudah memahami keandalan dan kualitas listrik, kita harus mengetahui apa yang dinamakan “Sistem Tenaga Listrik” yang akan mempresentasikan cara pembangkitan, penyaluran dan pendistribusian energi listrik.<br />Secara umum sistem tenaga listrik terdiri dari:<br /><br /><span style="font-style:italic;">1. Pusat Pembangkit Listrik (Power Plant);</span><br />Yaitu tempat energi listrik pertama kali dibangkitkan, dimana terdapat turbin sebagai penggerak mula (prime mover) dan generator yang membangkitkan listrik. Biasanya di pusat pembangkit listrik juga terdapat gardu induk (GI). Peralatan utama pada gardu induk antara lain: Transformer, yang berfungsi untuk menaikkan tegangan generator (11,5 kV) menjadi tegangan transmisi / tegangan tinggi (150 kV) dan juga peralatan pengaman dan pengatur. Jenis pusat pembangkit yang umum antara lain: PLTA (Pusat Listrik Tenaga Air), PLTU (Pusat Listrik Tenaga Uap), PLTG (Pusat Listrik Tenaga Gas), PLTN (Pusat Listrik Tenaga Nuklir).<br /><br /><span style="font-style:italic;">2. Saluran Transmisi (Transmission Line);</span><br /><span class="fullpost"><br />Berupa kawat-kawat yang di pasang pada menara atau tiang dan bisa juga melalui kabel yang di pendam di bawah permukaan tanah, saluran transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit, yang umumnya terletak jauh dari pusat beban, ke gardu induk penurun tegangan yang memiliki transformer penurun tegangan dari tegangan transmisi ke tegangan distribusi (menengah). Saluran transmisi ini mempunyai tegangan yang tinggi agar dapat meminimalkan rugi-rugi daya (<span style="font-style:italic;">power losses</span>) disaluran. Contoh dari saluran transmisi di Indonesia adalah : SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi, dengan tegangan kerja 70--150 kV), SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dengan tegangan kerja 500 kV).<br /><br /><span style="font-style:italic;">3. Sistem Distribusi;</span><br />Yang merupakan sub-sistem tersendiri yang terdiri dari: Pusat Pengatur Distribusi ( Distribution Control Centre, DCC ) , Saluran tegangan menengah (6 kV dan 20 kV, biasa juga disebut tegangan distribusi primer) yang merupakan saluran udara atau kabel tanah, Gardu Distribusi (GD) tegangan menengah yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan menengah dan trafo sampai dengan panel-panel distribusi tegangan rendah (380 V, 220 V) yang menghasilkan tegangan kerja/tegangan jala-jala untuk industri dan konsumen perumahan.<br /><br /><span style="font-weight:bold;">Pentingnya Keandalan dan Kualitas Listrik</span><br /><br />Pemadaman listrik yang terlalu sering dengan waktu padam yang lama dan tegangan listrik yang tidak stabil, merupakan refleksi dari keandalan dan kualitas listrik yang kurang baik, dimana akibatnya dapat dirasakan secara langsung oleh pelanggan.<br /><br />Sistem tenaga listrik yang andal dan energi listrik dengan kualitas yang baik atau memenuhi standar, mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat modern karena peranannya yang dominan dibidang industri, telekomunikasi, teknologi informasi, pertambangan, transportasi umum, dan lain-lain yang semuanya itu dapat beroperasi karena tersedianya energi listrik. Perusahaan-perusahaan yang bergerak diberbagai bidang sebagaimana disebutkan diatas, akan mengalami kerugian cukup besar jika terjadi pemadaman listrik tiba-tiba atau tegangan listrik yang tidak stabil, dimana aktifitasnya akan terhenti atau produk yang dihasilkannya menjadi rusak atau cacat.<br /><br />Negara-negara yamg memiliki sistem pembangkit, transmisi dan distribusi energi listrik dengan teknologi dan peralatan mutakhir serta manajemen yang baik seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis dan negara-negara maju lainnya benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap keandalan dan kualitas listrik karena pengaruhnya yang krusial terhadap roda perekonomian.<br /><br /><span style="font-weight:bold;">Parameter-Parameter yang Menentukan Keandalan dan Kualitas Listrik</span><br /><br />Ukuran keandalan dan kualitas listrik secara umum ditentukan oleh beberapa parameter sebagai berikut:<br /><br /><span style="font-style:italic;">1. Frekuensi dengan satuan hertz (Hz); </span><br />Yaitu jumlah siklus arus bolak-balik (alternating current, AC) per detik. Beberapa negara termasuk Indonesia menggunakan frekuensi listrik standar, sebesar 50 Hz.<br /><br />Frekuensi listrik ditentukan oleh kecepatan perputaran dari turbin sebagai penggerak mula. Salah satu contoh akibat dari frekuensi listrik yang tidak stabil adalah akan mengakibatkan perputaran motor listrik sebagai penggerak mesin-mesin produksi di industri manufaktur juga tidak stabil, dimana hal ini akan mengganggu proses produksi.<br /><br />Gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem frekuensi:<br />a. Penyimpangan terus-menerus (Continuous Deviation); frekuensi berada diluar batasnya pada saat yang lama (secara terus-menerus), frekuensi standar 50 Hz dengan toleransi 0,6 Hz ------ (49,4 – 50,6 Hz)<br />b. Penyimpangan sementara (Transient Deviation); penurunan atau penaikkan frekuensi secara tiba-tiba dan sesaat.<br /><br /><span style="font-style:italic;">2. Tegangan atau voltage dengan satuan volt (V);</span><br />Tegangan yang baik adalah tegangan yang tetap stabil pada nilai yang telah ditentukan. Walaupun terjadinya fluktuasi (ketidak stabilan) pada tegangan ini tidak dapat di hindarkan, tetapi dapat di minimalkan.<br /><br />Gangguan pada tegangan antara lain :<br />a. <span style="font-style:italic;">Fluktuasi Tegangan</span>; seperti: Tegangan Lebih (Over Voltage), Tegangan Turun (Drop Voltage) dan tegangan getar (flicker voltage)<br /><br />Tegangan lebih pada sistem akan mengakibatkan arus listrik yang mengalir menjadi besar dan mempercepat kemunduran isolasi (deterioration of insulation)<br />sehingga menyebabkan kenaikan rugi-rugi daya dan operasi, memperpendek umur kerja peralatan dan yang lebih fatal akan terbakarnya peralatan tersebut. Peralatan-peralatan yang dipengaruhi saat terjadi tegangan lebih adalah transformer, motor-motor listrik, kapasitor daya dan peralatan kontrol yang menggunakan coil/kumparan seperti solenoid valve, magnetic switch dan relay. tegangan lebih biasanya disebabkan karena eksitasi yang berlebihan pada generator listrik (over excitation), sambaran petir pada saluran transmisi, proses pengaturan atau beban kapasitif yang berlebihan pada sistem distribusi.<br /><br />Tegangan turun pada sistem akan mengakibatkan berkurangnya intensitas cahaya (redup) pada peralatan penerangan; bergetar dan terjadi kesalahan operasi pada peralatan kontrol seperti automatic valve, magnetic switch dan auxiliary relay; menurunnya torsi pada saat start (starting torque) pada motor-motor listrik. Tegangan turun biasanya disebabkan oleh kurangnya eksitasi pada generator listrik (drop excitation), saluran transmisi yang terlalu panjang, jarak beban yang terlalu jauh dari pusat distribusi atau peralatan yang sudah berlebihan beban kapasitifnya.<br /><br />b.<span style="font-style:italic;">Tegangan Kedip (Dip Voltage)</span>; adalah turunnya tegangan (umumnya sampai 20%) dalam perioda waktu yang sangat singkat (dalam milli second). Penyebabnya adalah hubungan singkat (short circuit) antara fasa dengan tanah atau fasa dengan fasa pada jaringan distibusi. Tegangan kedip dapat mengakibatkan gangguan pada: stabilisator tegangan arus DC, electromagnetic switch, variable speed motor, high voltage discharge lamp dan under voltage relay. <br /><br />c. <span style="font-style:italic;">Harmonik Tegangan (Voltage Harmonic)</span>; adalah komponen-komponen gelombang sinus dengan frekuensi dan amplitudo yang lebih kecil dari gelombang asalnya (bentuk gelombang yang cacat), contoh :<br />Gelombang asal : (28,3) sin (t) kV.<br />Harmonik ke-3 : (28,3/3) sin (3t) kV.<br />Harmonik ke-5 : (28,3/5) sin (5t) kV.<br /><br />Tegangan harmonik dapat mengakibatkan: panas yang berlebihan, getaran keras, suara berisik dan terbakar pada peralatan capacitor reactor (power capacitor); meledak pada peralatan power fuse (power capacitor); salah beroperasi pada peralatan breaker; suara berisik dan bergetar pada peralatan rumah tangga (seperti TV, radio, lemari pendingin dsb.); dan pada peralatan motor listrik, elevator dan peralatan-peralatan kontrol akan terjadi suara berisik, getaran yang tinggi, panas yang berlebihan dan kesalahan operasi. Kontribusi arus harmonik akan menyebabkan cacat (distorsi) pada tegangan, tergantung seberapa besar kontribusinya.<br /><br />Cara mengurangi pengaruh tegangan harmonik yang terjadi pada sistem adalah dengan memasang harmonic filter yang sesuai pada peralatan-peralatan yang dapat menyebabkan timbulnya harmonik seperti arus magnetisasi transformer, static VAR compensator dan peralatan-peralatan elektronika daya (seperti inverter, rectifier, converter, dsb.)<br /><br />d. <span style="font-style:italic;">Ketidak seimbangan tegangan (Unbalance Voltage)</span>; umumnya terjadi di sistem distribusi karena pembebanan fasa yang tidak merata.<br /><br />Gangguan-gangguan tegangan sebagaimana dijelaskan diatas dapat menyebabkan peralatan-peralatan yang menggunakan listrik, beroperasi secara tidak normal dan yang paling fatal adalah kerusakan atau terbakarnya peralatan.<br /><br /><span style="font-style:italic;">3. Interupsi atau Pemadaman Listrik;</span><br />Interupsi ini dapat dibedakan menjadi:<br />a. Pemadaman yang direncanakan (Planned Interruption/scheduled interruption); adalah pemadaman yang terjadi karena adanya pekerjaan perbaikan atau perluasan jaringan pada sistem tenaga listrik.<br />b. Pemadaman yang tidak direncanakan (Unplanned Interruption); adalah pemadaman yang terjadi karena adanya gangguan pada sistem tenaga listrik seperti hubung singkat (short circuit).<br /><br />Parameter-parameter yang menentukan keandalan dan kualitas listrik sebagaimana dijelaskan diatas adalah sesuatu yang meyakinkan (measureable) dan dapat diminimalkan dengan cara mengkoreksi terhadap konfigurasi dan peralatan pada sistem, manajemen serta sumber daya manusia yang handal dari perusahaan yang menjual energi listrik.<br /><br /></span><span class="fullpost">Ditulis oleh: Hanif Guntoro<br />sumber : http://dunia-listrik.blogspot.com<br /></span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-8019697055304715762011-04-03T14:21:00.001+07:002011-04-03T14:25:32.675+07:00KONDUKTOR, ISOLATOR DAN SEMIKONDUKTOR<span style="color: #000000"></span>Bahan - bahan yang berhubungan dengan arus listrik dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : <br /><p align="left"> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><b style="color: rgb(0, 0, 0);">1. Bersifat Konduktor</b><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><b style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Bersifat Isolator</b><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><b style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Bersifat Semikonduktor</b><br /><br /><br />Penjelasannya :<br /><br />1. Bahan - bahan yang bersifat konduktor ialah bahan - bahan yang mudah mengalirkan arus listrik jika dihubungkan dengan sumber tegangan.<br />Misalnya : tembaga, besi, emas, dll<br />dari bahan - bahan yang paling bagus untuk mengalirkan arus listrik adalah EMAS.<br />karena pada bahan konduktor mempunyai banyak sekali elektron bebas, yang paling banyak elektron bebasnya adalah emas.<br /><br /><br /><br /><span style="color: #000000"> 2. Bahan - bahan yang bersifat isolator ialah bahan - bahan yang akan menghambat arus listrik bila dihubungkan dengan sumber tegangan.<br />Misalnya : gelas, kaca, karet, kayu, dll<br />kenapa tidak dapat menghantarkan arus listrik ?<br /><br />karena dalam bahan yang bersifat isolator seluruh lintasan elektronnya memiliki ikatan yang kuat dengan intinya atau dengan kata lain pada bahan isolator tidak mempunyai elektron bebas sehingga walau diberi tegangan listrik tidak akan membuat elektron - elektronnya bergerak. </span><br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 3. Bahan - bahan yang bersifat semikonduktor ialah bahan - bahan yang pada kondisi tertentu akan bersifat sebagai isolator dan pada kondisi lain akan bersifat sebagai konduktor<br />Misalnya : germaniun, silicon, dll<br /><br />kapan bahan - bahan semikonduktor dapat bersifat isolator dan bersifat konduktor ?<br /><br />Bahan - bahan tersebut akan bersifat isolator jika dalam temperatur yang rendah.<br /><br />Bahan - bahan tersebut akan bersifat konduktor jika dalam temperatur tinggi.<br /><br />menggapa demikian ?<br /><br />karena dalam temperatur rendah seluruh lintasan elektron terisi penuh oleh elektron, dan ketika dalam temperatur tinggi karena pada temperatur yang tinggi akan ada ikatan - ikatan yang pecah sehingga menyebabkan adanya elektron - elektron bebas.<br /></span></span></p><p align="left"><span style="color: #000000"><span style="color: #000000"></span> Sumber : http://www.listrik.jw.lt/<br /></span></p>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-34331642625204633632011-03-09T12:53:00.000+07:002011-03-09T12:55:05.486+07:00Kurangi penggunaan listrik mulai dari komputer<p> <strong>Mengurangi energi listrik yang digunakan, berarti turut menekan pengeluaran biaya. Mulailah penghematan dari komputer yang biasa digunakan.</strong> </p> <p> Energi listrik telah menjadi kebutuhan esensial. Memang untuk mendapat listrik sangat mudah. Namun sebenarnya dengan bahan bakar dari fosil makin berkurang ditambah harganya terus meningkat, pembangkit listrik kerap menghadapi kendala. </p> <p> Tak pelak lagi, pembangkit listrik sering mengalami kesulitan mendapat bahan bakar. Akibatnya produksi energi listrik menurun. Defisit pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga hingga industri tidak bisa dihindari lagi. Pemadaman listrik pun dilakukan. <br />Oleh karena itu, sumber bahan bakar dari energi terbarukan terus didorong untuk dikembangkan. Penggunaan sumber bahan bakar dari fosil terus dikurangi. </p> <p> Terlebih lagi emisi dari penggunaan bahan bakar minyak telah pula memicu gas rumah kaca seperti karbondioksida, metana, dan karbonmonosida. Gas-gas rumah kaca merupakan gas yang menimbulkan pemanasan global yang diitandai dengan pemanasan global. </p> <p> Untuk turut mengurangi dampak pemanasan global, sebenarnya bisa dilakukan melalui penghematan penggunaan energi listrik. Dengan menekan pemborosan, selain mengurangi beban pembangkit listrik, telah turut pula melakukan mitigasi pemanasan global. </p> <p> Penghematan sebenarnya bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Bukan hanya di perkantoran dan industri, penghematan juga bisa dilakukan di rumah tangga dalam skala kecil. Apalagi banyak sekali peralatan di rumah tangga yang menggunakan listrik. Sebut saja lampu, AC, kulkas, televisi, mesin cuci, pompa air, computer, dan banyak lagi. </p> <p> Komputer atau dikenal juga dikenal personal computer (PC) bukan lagi barang baru. Peralatan ini dengan ditemui, baik pada kantor-kantor maupun pada rumah tangga. Namun ternyata penggunaan komputer yang terus menerus bisa menyebabkan pembengkakan tagihan listrik. Ada beberapa cara yang bisa digunakan agar biaya listrik bisa dipangkas. </p> <p> Secara umum, penghematan biaya listrik di komputer bisa dilakukan oleh siapapun pemakainya. Asalkan ada kemauan untuk berhemat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menghemat listrik komputer. </p> <p> Satu, atur tingkat terang-gelapnya layar monitor (brightness) secukupnya. Ternyata makin terang layar monitor, makin besar energi yang dibutuhkan. Sehingga usahakan agar sesuai kebutuhan Anda saja.<br />Dua, pilihlah monitor komputer hemat energi. Di pasaran kini sudah banyak dijual monitor yang masuk kategori hemat energy. Jika tidak mengerti dan memahami mengenai jenis monitor hemat energi, Anda bisa ditanyakan pada saat pembelian. </p> <p> Tiga, hindari penggunaan screensaver dan standby power karena meski kecil tetap saja ada energi listrik yang digunakan. Empat, hindari pula penggunaan komputer secara berlebihan, misalnya untuk main games semalam suntuk atau menyetel MP3 sepanjang hari. </p> <p> Selain cara-cara yang bisa dilakukan di atas, secara otomatis komputer juga bisa distel agar hemat energi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Memang sedikit teknis. Tetapi bisa Anda coba mencobaya dan ditanggung tidak rumit. </p> <p> Empat, untuk menuju menu pilihan setingan power pada layar utama atau desktop klik kanan lalu pilih properties, lalu pilih tabulasi screen saver dan tekan tombol yang bertuliskan power. Cara lainnya yaitu dari menu kontrol panel di windows explorer pilih power options. </p> <p> Lima, bila kotak pilihan seting tenaga listrik sudah terbuka kita tinggal setting sesuai dengan situasi, kondisi, toleransi dan kebutuhan kita. Misalnya untuk turn off monitor, kita bisa mematikan monitor secara otomatis yang tidak digunakan setelah menit atau jam yang kita pilih. Contoh : After 15 minutes berarti layar monitor akan mati setelah 15 menit tidak ada aktivitas di komputer. Turn off hard disks. Artinya, kita bisa mematikan semua hard disk secara otomatis yang tidak digunakan setelah menit atau jam yang kita pilih. Misalnya after one hour berarti semua harddisk akan dimatikan setelah satu jam tidak ada aktivitas di komputer </p> <p> Bisa dipilih pula sistem standby. artinya bisa mematikan sementara sistem komputer secara otomatis yang tidak digunakan setelah menit atau jam yang kita pilih. Misalnya, after two hours berarti komputer akan akan mati sementara setelah dua jam tidak ada aktivitas di komputer. Dalam mode ini pekerjaan yang sedang dijalankan tidak akan hilang. Langkah lain adalah mengaktifkan system hibernate. Yang bisa dilakukan mematikan komputer secara otomatis yang tidak digunakan setelah menit atau jam yang kita pilih. Jangan lupa pada tabulasi Hibernate pilih enable hibernation. Dalam mode ini pekerjaan yang sedang dijalankan tidak akan hilang. </p> <p> Enam, untuk mengaktifkan kembali coba goyang atau klik di mouse. Jika tidak bisa coba tekan tombol di keyboard. Jika ternyata power mati coba tekan tombol power di CPU komputer kita.<br />Program hemat energi memang tidak bisa sekedar slogan belaka. Harus dimulai dari diri sendiri. Hemat memang bukan berarti memakai listrik secara terbatas. Tapi tentu saja sesuai kebutuhan. Untuk rumah tangga, perlu dilakukan sosialisasi terus menerus sehingga kesadaran akan tumbuh dengan sendirinya. </p> <p> Yang harus diingat juga hemat energi memang bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau instansi seperti PLN. Hemat energi adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk para pemakai di rumah tangga dan industri. Tentu saja, bila program penghematan ini dilakukan semua pihak, bukan hanya biaya yang lebih irit, bumi kitapun akan mendapatkan manfaatnya. </p> <p> </p> <p> <strong>Mengontrol Tagihan Listrik, Kenapa Tidak?</strong> </p> <p> Rumah tangga ternyata memiliki kontribusi yang sangat besar pada konsumsi energi listrik. Karena itu, penghematan listrik di rumah tangga tentu akan sangat memberi bermanfaat, bukan hanya bagi rumah tangga itu sendiri tapi juga bagi penghematan energi. </p> <p> Ringkasnya, efisiensi sangat besar artinya dan akan menyebabkan banyak perubahan. Penghematan energi listrik juga akan menghemat pengeluaran pada anggaran keluarga atau rumah tangga. Daripada untuk bayar listrik, dananya bisa digunakan untuk liburan keluarga, tabungan pendidikan dan banyak hal berguna lainnya. </p> <p> Sebuah perubahan perilaku yang mendasar harus dilakukan yaitu budaya hemat listrik. Artinya kita harus mulai jeli pada peralatan listrik yang kita pakai sehari-hari. Misalkan mulai pilih peralatan hemat energi. Walau sedikit mahal, banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan di kemudian. Konsumen juga bisa memperhatikan keberadaan label sertifikasi hemat energi yang dikeluarkan badan sertifikasi, biasanya memang produk luar negeri. Keberadaan sertifikat ini akan lebih menjamin alat yang kita beli. </p> <p> Listrik memang merupakan kebutuhan hidup manusia yang sungguh tidak bisa digantikan lagi. Namun yang kita rasakan bersama harga tagihan listrik tidak turun-turun bahkan cenderung naik. Semua orang pasti menginginkan tagihannya lebih ringan. Ada berapa cara yang dilakukan sehingga, kita bisa mengontrol tarif listrik dirumah kita dengan pola hidup sederhana. </p> <p> Langkah awal, cobalah periksa lagi kapasitas daya listrik dari PLN. Kebutuhan daya listrik bisa masuk ke dalam golongan 900-1300VA, 1300-2200VA atau lebih besar dari 2200VA, dan kemudian harus diperhatikan juga, sesuaikah dengan yang terpasang di rumah? Bila pemakaian setrum ternyata lebih rendah di banding kapasitas terpasang, datanglah ke PLN dan minta diturunkan. Ini salah satu langkah penghemantan. </p> <p> Kedua, mulai menghitung kebutuhan daya listrik yang diperlukan per-hari. Lihat lagi peralatan listrik yang ada di rumah dan kebiasaan penggunaannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau malah sudah berlebihan? </p> <p> Pelajari secara rinci perhitungan penggunaan setrum, baik untuk yang pasca bayar maupun pra bayar.<br />Tiga, prinsip umum penghematan yaitu gunakan secukupnya dan sesuai kebutuhan. Misalnya, memasang lampu di tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan penerangan sesuai kebutuhan. Misalkan jika di ruangan tersebut cukup dengan lampu 20 Watt, tidak perlu berlebihan memasang lampu dengan daya yang lebih tinggi, karena itu sangat mempengaruhi beban listrik di rumah.<br />Selain itu yang bisa dilakukan adalah hanya menyalakan lampu yang benar-benar diperlukan. Sedapat mungkin rumah harus mempunyai pencahayaan yang cukup pada siang hari sehingga tidak perlu ada tambahan lampu pada siang hari. </p> <p> Jika rumah terasa panas dan harus memasang air conditionerg (AC), matikan AC ketika pendinginan tidak sedang diperlukan. Ini juga berlaku untuk semua jenis kipas angin. Untuk peralatan elektronik lain, tentu saja gunakan sesuai kebutuhan. Misalnya, menyetrika pada siang hari dan jangan terlalu sering. </p> <p> Yang juga penting diingat gunakanlah peralatan elektronik atau komponen-komponen listrik yang berkualitas, selain tahan lama, biasanya peralatan yang berkualitas mempunyai penghantar yang bagus. </p> Pilihlah juga peralatan yang hemat energi dan membutuhkan daya secukupnya. Perawatan yang baik dan cara penggunaan yang benar untuk setiap peralatan listrik yang ada, akan sangat membantu meng-efesien-kan penggunaan setrum.<br />Nah, kalau lanngkah-langkah ini konsisten dilakukan, niscaya tagihan listrik di rumah tidak lagi membengkak. Kalaupun ada kenaikan, pastilah karena memang tarif listrik yang memang sedang naik. Anda setuju?<br /><br />sumber : http://www.listrikindonesia.com/berita-191-hemat-listrik--melalui-penggunaan-komputer.htmlUnknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-27527366630747496182011-03-01T16:12:00.001+07:002011-03-01T16:15:22.107+07:00Pembangkit listrik tenaga angin<p align="justify"> Pemenuhan energi listrik untuk berbagai kebutuhan saat ini dirasakan masih sangat tergantung pada sumberdaya energi tak terbarukan yang relatif semakin terbatas.<br /> <br /> Oleh karena itu dimasa mendatang pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan merupakan alternatif yang perlu terus dikembangkan agar dapat mencapai daerah perdesaan sekalipun daerah tersebut terpencil.<br /> <br /> Pemanfaatan Energi Listrik Terbarukan dan Ramah Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan.<br /> <br /> Penerapan pembangkit listrik tenaga angin [ energi terbarukan ] akan dikembangkan di daerah terpencil, terutama di pegunungan dan di pulau-pulau yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN.<br /> <br /> Saat ini 30 persen daerah terpencil belum terjangkau listrik PLN. Pelaksanaan program kelistrikan diutamakan di kawasan timur Indonesia. Energi terbarukan yang akan dimanfaatkan adalah energi angin dan mikro hidro.<b><a href="http://www.kincirangin.info/index.php" class="titlelink"><br /></a></b></p> <ol><li> <p align="justify">Bioethanol.<br /> Di tahun 1990-an, bioethanol di Brazil telah menggantikan 50% kebutuhan bensin. </p></li><li> <p align="justify">Biodiesel.<br /> Biodiesel telah digunakan di beberapa negara, seperti Brazil dan Amerika, sebagai pengganti solar. </p></li><li> <p align="justify">Tenaga Angin.<br /> Pembangkit listrik tenaga angin sebagai jenis pembangkitan energi dengan laju pertumbuhan tercepat di dunia dewasa ini.<br /> Saat ini kapasitas total pembangkit listrik yang berasal dari tenaga angin untuk Indonesia dengan estimasi kecepatan angin rata-rata sekitar 3 m/s / 12 Km/jam, 6.7 knot/jam turbin skala kecil lebih cocok digunakan, di daerah pesisir, pegunungan, dataran.<br /> Perlu diketahui bahwa kecepatan angin bersifat fluktuatif, sehingga pada daerah yang memiliki kecepatan angin rata-rata 3 m/s, akan terdapat pada saat-saat dimana kecepatan anginnya lebih besar dari 3 m/s - pada saat inilah turbin angin dengan cut-in win speed 3 m/s akan bekerja.<br /> Selain untuk pembangkitan listrik, turbin angin sangat cocok untuk mendukung kegiatan pertanian dan perikanan, seperti untuk keperluan irigasi, aerasi tambak ikan, dsb. </p></li><li> <p align="justify">Tenaga Panas Bumi.<br /> Indonesia diperkirakan memiliki cadangan tenaga panas bumi tak kurang dari 27 GW. Pemanfaatan tenaga panas bumi di Indonesia masih sangat rendah, yakni sekitar 3%. </p></li><li> <p align="justify">Mikrohidro.<br /> Mikrohidro adalah pembangkit listrik tenaga air skala kecil. </p></li><li> <p align="justify">Tenaga Surya.<br /> Energi yang berasal dari radiasi matahari?namun harganya sangat mahal. </p></li><li> <p align="justify">Tenaga Panas Bumi.<br /> Sebagai negara yang terletak di daerah ring of fire, Indonesia memiliki cadangan tenaga panas bumi yg besar. </p></li><li> <p align="justify">Kesimpulan.<br /> Krisis energi saat ini sekali lagi mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa usaha serius dan sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan sumber energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil perlu segera dilakukan. </p></li></ol><br />Sumber : http://www.kincirangin.info/Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-84648467380884474222010-11-05T13:51:00.003+07:002010-11-05T13:58:42.870+07:00Jenis Gardu Induk VS Faktor Ekonomis<p>Penggunaan <a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2010/11/jenis-gardu-induk-listrik-lengkap.html">jenis-jenis Gardu Induk</a> harus melibatkan prinsip ekonomis, sehingga penerapan dan pembangunan <a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2010/11/info-lengkap-gardu-induk-listrik.html">Gardu Induk</a> dilakukan secara efektif dan efisien.</p>Berikut klasifikasi penempatan <a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2010/11/info-lengkap-gardu-induk-listrik.html">gardu induk</a> berdasarkan factor ekonomis:<br /><br /> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr> <td valign="top" width="160"><strong>Item/jenis</strong></td> <td valign="top" width="160"><strong>Pasangan Luar</strong></td> <td valign="top" width="160"><strong>Pasangan Dalam</strong></td> <td valign="top" width="160"><strong>Bawah Tanah</strong></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Saluran Transmisi yang keluar</td> <td valign="top" width="160">Atas Tanah</td> <td valign="top" width="160">Terutama Bawah Tanah</td> <td valign="top" width="160">Hanya bawah Tanah</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Keselarasan dengan lingkungan</td> <td valign="top" width="160">Cocok untuk daerah jalur hijau dan daerah Industri</td> <td valign="top" width="160">Cocok untuk daerah perumahan dan daerah Industri</td> <td valign="top" width="160">Cocok untuk jalan-jalan yang ramai dan banyak gedung-gedung tinggi</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Pencegahan terhadap gangguan suara</td> <td valign="top" width="160">Agak sukar</td> <td valign="top" width="160">Mudah</td> <td valign="top" width="160">Mudah</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Pencegahan terhadap kebakaran</td> <td valign="top" width="160">Mudah</td> <td valign="top" width="160">Mudah</td> <td valign="top" width="160">Sukar,perlu hati-hati</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Pencegahan terhadap banjir</td> <td valign="top" width="160">Sukar didaerah rendah</td> <td valign="top" width="160">Mudah</td> <td valign="top" width="160">Sukar,perlu hati-hati</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Pencegahan terhadap salju</td> <td valign="top" width="160">Sukar dan perlu hati-hati</td> <td valign="top" width="160">Tidak perlu</td> <td valign="top" width="160">Tidak perlu</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Pencegahan terhadap debu dan pengotoran garam</td> <td valign="top" width="160">Sukar dan perlu hati-hati</td> <td valign="top" width="160">Tidak perlu</td> <td valign="top" width="160">Tidak perlu</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Daerah yang diperlukan</td> <td valign="top" width="160">Besar</td> <td valign="top" width="160">Sedang</td> <td valign="top" width="160">Kecil</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Mudah atau sukar dibangun</td> <td valign="top" width="160">Mudah</td> <td valign="top" width="160">Agak sukar</td> <td valign="top" width="160">Agak sukar</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Waktu pembangunan</td> <td valign="top" width="160">Singkat</td> <td valign="top" width="160">Agak lama</td> <td valign="top" width="160">Lama</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Harga Tanah</td> <td valign="top" width="160">Cocok bila harga tanah murah</td> <td valign="top" width="160">Cocok bila harga tanah sangat mahal</td> <td valign="top" width="160">Cocok bila harga tanah sangat mahal</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="160">Operasi dan pemeliharaan</td> <td valign="top" width="160">Mudah</td> <td valign="top" width="160">Agak sukar</td> <td valign="top" width="160">Agak sukar</td></tr></tbody></table>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-48265452987468005352010-11-05T13:39:00.003+07:002010-11-05T13:51:44.713+07:00Jenis Gardu Induk Listrik Lengkap<p><span class="fullpost">Jenis gardu Induk diklasifikasikan berdasarkan kebutuhannya, yaitu :<span style="font-weight: bold;"><br /></span></span></p><p><span class="fullpost"><span style="font-weight: bold;">Menurut Jenis Pelayanannya :</span></span><br /></p><ol><li>Gardu Transmisi, yaitu gardu induk yang melayani untuk TET dan TT.</li><li>Gardu Distribusi, yaitu gardu induk yang melayani untuk TM<span class="fullpost"></span></li></ol><p><span style="font-weight: bold;">Menurut </span><span class="fullpost"><span style="font-weight: bold;">Jenis </span></span><span style="font-weight: bold;">Kontruksinya :</span><br /></p> <ol><li>Gardu Induk jenis pasang dalam :</li><li>Gardu Induk jenis pasang luar</li><li>Gardu Induk jenis setengah pasang luar</li><li>Gardu Induk jenis pasang bawah Tanah</li><li>Gardu Induk jenis Mobil</li></ol> <ol><li>Gardu Induk jenis pasang luar adalah Gardu Induk yang terdiri dari peralatan tinggi pasang luar,misalnya Transformator, peralatan penghubung (switch gear) yang mempunyai peralatan control pasang dalam seperti meja penghubung (switch board).Pada umumnya,gardu induk untuk transmisi yang mempunyai kondensator pasangan dalam dan sisi tersier trafo utama dan trafo pasangan dalam disebut juga sebagai pasangan luar.Jenis gardu ini memerlukan tanah yang luas akan tetapi biaya konstruksinya murah dan pendinginnya mudah Oleh karena itu biasanya gardu induk jenis ini dipasang dipinggiran kota</li><li>Gardu Induk jenis pasang dalam adalah semua komponen yang berada pada gardu induk terpasang didalam,meskipun ada beberapa sejumlah kecil peralatan terpasang diluar.Gardu induk ini dipakai dipusat kota,dimana harga suatu lokasi sangat tidak relevan (mahal) dan biasa digunakan untuk menghindari kebakaran dan gangguan suara</li><li>Gardu Induk jenis pasang setengah pasang luar adalah gardu induk yang sebagian dari peralatan tegaangan tingginya terpasang didalam gedung.Gardu ini juga dapat dikatakan sebagai jenis setengah pasang dalam.Biasanya jenis gardu ini bermacam-macam bentuknya dengan berbagai pertimbangan yang sangat ekonomis serta pencegahan kontaminasi garam</li><li>Gardu Induk jenis pasang bawah tanah dimana hamper semua peralatan terpasang dalam bangunan bawah tanah.Biasanya alat pendinginnya terletak diatas tanah terletak dipusat kota seperti dijalan-jalan kota yang ramai dimana kebanyakan gardu induk ini dibangun dibawah jalan raya</li><li>Gardu induk jenis mobil yaitu dimana gardu jenis ini dilengkapi dengan peralatan diatas kereta hela (trailer).Gardu ini biasa digunakan jika ada gangguan disuatu gardu lain maka digunakan gardu jenis ini guna pencegahan beban lebih berkala dan juga biasa digunakan pada pemakaian sementara dilokasi pembangunan tenaga listrik.Maka dapat dikatakan bahwa gardu ini tidak dijadikan sebagai gardu utama melainkan sebagai gardu induk cadangan (sebagai penghubung yang dapat berpindah-pindah)</li></ol><span class="fullpost"><span style="font-weight: bold;">Menurut </span></span><span class="fullpost"><span style="font-weight: bold;">Jenis </span></span><span class="fullpost"><span style="font-weight: bold;">Isolasinya</span></span> :<br /><ol><li>Gardu induk yang menggunakan udara guna mengisolir bagian-bagian yang bertegangan dan bagian bertegangan lainnya dan dengan bagian yang tidak bertegangan/tanah.</li><li>Gardu induk yang menggunakan gas guna mengisolir bagian-bagian yang bertegangan dan bagian bertegangan lainnya dan dengan bagian yang tidak bertegangan/tanah. Isolasi gas yang digunakan adalah gas SF6 pada tekanan tertentu.</li></ol><span class="fullpost"><span style="font-weight: bold;">Menurut </span></span><span class="fullpost"><span style="font-weight: bold;">Jenis </span></span><span class="fullpost"><span style="font-weight: bold;">rel</span></span> :<br /><ol><li>Gardu induk dengan satu rel (single busbar).</li><li>Gardu induk dengan dua rel (double busbar).</li><li>Gardu induk dengan dua rel sistem 1,5 PMT (one and half circuit breaker).</li></ol>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9089826374725007675.post-28117922451533519462010-11-05T13:12:00.005+07:002010-11-05T13:39:07.969+07:00Info Lengkap Gardu Induk ListrikPernah mendengar istilah <a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2010/11/info-lengkap-gardu-induk-listrik.html">Gardu Induk</a> dong?? Pasti anak teknik ngerti istilah ini, bahkan orang umum pun bisa tau apa istilah <a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2010/11/info-lengkap-gardu-induk-listrik.html">Gardu Induk</a> walaupun mereka hanya lihat dari bentuk bangunan, gedung atau lokasi yang dekat dengan lingkungannya.<br /><br />Pelajaran mengenai <a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2010/11/info-lengkap-gardu-induk-listrik.html">Gardu Induk</a> bisa difahami tidak dalam waktu dekat, artinya pemahaman memerlukan waktu yang mendalam, bahkan waktu kuliah 3 Sks (kalau gk salah, hehehe... lupa sey).<br /><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsfVd5i0yP0nDlmsz3PVySwDzUplFBNCtxgtppOaI2Zx9BYDTztPu6Lz7QPpgcILLNx7049JUMX6PSDxDg_oeWpTZ3YwOc75WrIiWyjDwjLnkG2gXvMKeoD9jUZ8ncYmKcTJqrg3Qko76d/s1600/GI.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 278px; height: 208px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsfVd5i0yP0nDlmsz3PVySwDzUplFBNCtxgtppOaI2Zx9BYDTztPu6Lz7QPpgcILLNx7049JUMX6PSDxDg_oeWpTZ3YwOc75WrIiWyjDwjLnkG2gXvMKeoD9jUZ8ncYmKcTJqrg3Qko76d/s400/GI.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5535948767573824578" border="0" /></a><br /><div style="text-align: center;">Gambar : <a href="http://google.com/">google.com</a> , <a href="http://media.vivanews.com/">vivanews.com</a><br /><br /><span style="font-size:78%;">"Lihat petugas diatas, mereka adalah petugas yang berada dilingkungan Gardu Induk.<br />Mereka mulia bukan, karena mereka sadar Gardu Induk merupakan hal vital dalam kelistrikan"</span><br /><a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2010/11/info-lengkap-gardu-induk-listrik.html"><br /></a></div><a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2010/11/info-lengkap-gardu-induk-listrik.html">Gardu Induk</a> merupakan simpul didalam sistem tenaga listrik, yang terdiri dari susunan dan rangkaian sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya, tempat melakukan kerja switching rangkaian suatu sistem tanaga listrik dan untuk menunjang keandalan sistem tenaga listrik terkait.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Pengertian dan Fungsi <a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2010/11/info-lengkap-gardu-induk-listrik.html">Gardu induk</a>.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Gardu Induk</span> adalah suatu instalasi listrik mulai dari TET (Tegangan Ekstra Tinggi), TT (Tegangan Tinggi) dan TM (Tegangan Menengah) yang terdiri dari bangunan dan peralatan listrik.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Fungsi Gardu Induk</span> adalah untuk menyalurkan tenaga listrik (kVA, MVA) sesuai dengan kebutuhan pada tegangan tertentu. Daya listrik dapat berasal dari Pembangkit atau dari gardu induk lain. Fungsi lainnya adalah :<br /><ol><li>Untuk mengatur aliran daya listrik dari saluran transmisi ke saluran transmisi lainnya yang kemudian didistribusikan ke konsumen</li><li> Sebagai tempat control</li><li>Sebagai pengaman operasi system</li><li>Sebagai tempat untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi</li></ol>Oleh karena itu,jika dilihat dari segi manfaat dan kegunaan dari gardu induk itu sendiri,maka peralatan dan komponen dari gardu induk harus memiliki keandalan yang tinggi serta kualitas yang tidak diragukan lagi,atau dapat dikatakan harus Optimal dalam kinerjanya sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak merasa dirugikan oleh kinerjanya.OLeh karena itu,sesuatu yang berhubungan dengan rekonstruksi pembangunan gardu induk harus memiliki syarat-syarat yang berlaku dan pembanguna gardu induk harus diperhatikan besarnya beban.<br /><br />Maka prencanaan suatu <a href="http://kamuslistrik.blogspot.com/2010/11/info-lengkap-gardu-induk-listrik.html">gardu induk</a> harus memenuhi persyaratan sebagai berikut <ol><li>Operasi,yaitu dalam segi perawatan dan perbaikan mudah</li><li>Flexsibel</li><li>Konstruksi sederhana dan Kuat</li><li>Memiliki tingkat keandalan dan daya guna yang tinggi</li><li>Memiliki tingkat keamanan yang tinggi</li></ol>Baca Juga :<br /><ol><li>Jenis-Jenis Gardu Induk</li><li>Gardu Induk dan Nilai Ekonomi</li></ol>Unknownnoreply@blogger.com2