Tampilkan postingan dengan label Pentanahan Listrik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pentanahan Listrik. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 14 Mei 2011

Tipe-tipe Switchgear

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 gas insulated switchgear (GIS), where the conductors and contacts are insulated by pressurized sulfur hexafluoride gas (SF6). Other common types are oil or vacuum insulated switchgear.

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:

  • Oil circuit breakers rely upon vaporization of some of the oil to blast a jet of oil through the arc.
  • Gas (SF6) circuit breakers sometimes stretch the arc using a magnetic field, and then rely upon the dielectric strength of the SF6 to quench the stretched arc.
  • 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.
  • 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.

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.

Several different classifications of switchgear can be made[3]:

  • By the current rating.
  • By interrupting rating (maximum short circuit current that the device can safely interrupt)
    • Circuit breakers can open and close on fault currents
    • Load-break/Load-make switches can switch normal system load currents
    • Isolators may only be operated while the circuit is dead, or the load current is very small.
  • By voltage class:
    • Low voltage (less than 1,000 volts AC)
    • Medium voltage (1,000–35,000 volts AC)
    • High voltage (more than 35,000 volts AC)
  • By insulating medium:
    • Air
    • Gas (SF6 or mixtures)
    • Oil
    • Vacuum
  • By construction type:
    • Indoor (further classified by IP (Ingress Protection) class or NEMA enclosure type)
    • Outdoor
    • Industrial
    • Utility
    • Marine
    • Draw-out elements (removable without many tools)
    • Fixed elements (bolted fasteners)
    • Live-front
    • Dead-front
    • Open
    • Metal-enclosed
    • Metal-clad
    • Metal enclose & Metal clad
    • Arc-resistant
    • By IEC degree of internal separation [4]
      • No Separation (Form 1)
      • Busbars separated from functional units (Form 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b)
      • Terminals for external conductors separated from busbars (Form 2b, 3b, 4a, 4b)
      • Terminals for external conductors separated from functional units but not from each other (Form 3a, 3b)
      • Functional units separated from each other (Form 3a, 3b, 4a, 4b)
      • Terminals for external conductors separated from each other (Form 4a, 4b)
      • Terminals for external conductors separate from their associated functional unit (Form 4b)
  • By interrupting device:
  • By operating method:
    • Manually-operated
    • Motor-operated
    • Solenoid/stored energy operated
  • By type of current:
    • Alternating current
    • Direct current
  • By application:
    • Transmission system
    • Distribution
  • By purpose

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.

Ratings, design, specifications and details of switchgear are set by a multitude of standards. In North America mostly IEEE and ANSI standards are used, much of the rest of the world uses IEC standards, sometimes with local national derivatives or variations.


Maaf belum sempat translate neeh ;-)

Minggu, 03 April 2011

KONDUKTOR, ISOLATOR DAN SEMIKONDUKTOR

Bahan - bahan yang berhubungan dengan arus listrik dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :


1. Bersifat Konduktor
2. Bersifat Isolator
3. Bersifat Semikonduktor


Penjelasannya :

1. Bahan - bahan yang bersifat konduktor ialah bahan - bahan yang mudah mengalirkan arus listrik jika dihubungkan dengan sumber tegangan.
Misalnya : tembaga, besi, emas, dll
dari bahan - bahan yang paling bagus untuk mengalirkan arus listrik adalah EMAS.
karena pada bahan konduktor mempunyai banyak sekali elektron bebas, yang paling banyak elektron bebasnya adalah emas.



2. Bahan - bahan yang bersifat isolator ialah bahan - bahan yang akan menghambat arus listrik bila dihubungkan dengan sumber tegangan.
Misalnya : gelas, kaca, karet, kayu, dll
kenapa tidak dapat menghantarkan arus listrik ?

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.


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
Misalnya : germaniun, silicon, dll

kapan bahan - bahan semikonduktor dapat bersifat isolator dan bersifat konduktor ?

Bahan - bahan tersebut akan bersifat isolator jika dalam temperatur yang rendah.

Bahan - bahan tersebut akan bersifat konduktor jika dalam temperatur tinggi.

menggapa demikian ?

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.

Sumber : http://www.listrik.jw.lt/

Kamis, 26 Agustus 2010

Kunci Utama Kelistrikan

Berikut adalah kata kunci untuk kelistrikan di blog ini :
  1. nomenklatur kabel.
  2. sistem proteksi untuk keselamatan listrik.
  3. cara mengakali meteran listrik.
  4. tanah memiliki resistansi.
  5. pengertian elektron dan proton.
  6. bloom energy.
  7. cara baca satuan besaran listrik PLN.
  8. lambang satuan listrik.
  9. jenis kabel listrik download.
  10. bentuk gelombang sinyal listrik ac.
  11. fungsi elektron,proton,dan neutron .
  12. bentuk gelombang sinyal listrik ac.
  13. nomenklatur kabel.
  14. lambang besaran listrik.
  15. jenis jenis relay proteksi pada trafo distribusi.
  16. relay tegangan kurang.
  17. metoda CT (current transformer) di kwh meter.
  18. simbol biaya rekening listrik.
  19. cara membaca satuan angka meteran listrik.
  20. download nama simbol satuan fisika.

Jumat, 19 Februari 2010

Jenis-Jenis Pembumian Tenaga Listrik

Senin, 08 Februari 2010

Resistansi Pembumian pada Sistem Tenaga Listrik

Elektrode bumi tergantung pada jenis dan keadaan tanah serta pada ukuran dan susunan elektrode.

Jenis elektrode

Panjang pita
atau penghantar
pilin

Panjang batang
atau pipa

Pelat vertikal
dengan sisi
atas + 1 m
dalam tanah

Resistans pembumian

10m 25m 50m 100m
20 10 5 3

1m 2m 3m 5m
70 40 30 20

0,5x1m 1x1m
35 25


Contoh: untuk mencapai resistans pembumian suatu elektrode bumi sebesar 5 ohm, maka menurut Tabel 1 dan 2 untuk tanah liat atau ladang dengan resistans jenis tanah liat atau tanah ladang dengan t = 100 ohm-m, diperlukan sesuatu elektrode pita dengan panjang 50 m atau 4-elektrode batang, masing-masing panjangnya 5m, yang disusun dalam lingkaran dengan diameter 15m. Untuk pasir basah dengan t=200 ohm maka terdapat resistans pembumian sama dengan 6 ohm dan panjang pita pembumian 100m

Untuk mendapatkan reistans pembumian yang hasilnya sama bila dipakai pelat elektrode, maka memerlukan bahan yang lebih banyak dari pada elektrode pita atau batang tanah.

Contoh untuk menentukan resistans pembumian suatu elektrode:
  • Suatu elektrode pita dengan ukuran 30mm x 4mm (l x t) dengan panjang L=40 mm.
  • Resistans jenis tanah rt = 180 ohm-m.
  • Resistans pembumian dapat dihitung dengan rumus dalam Tabel 3.

Jenis elektrode

Perhitungan tepat

Perbandingan pendekatan

Batang

Rbt = (rt / 2pL) x
(ln 4L / d)

pada L < rbt="rt / L
pada L > 10m; Rbt=1,5
rt / L

Pita

Rpt = (rt / pL) x
(ln 2L / d)

pada L < rpt="2rt / L
pada L > 10m; Rpt=3
rt / L


dst.nya




Resistansi berdasarkan jenis tanah

Resistansi jenis tanah sangat berguna untuk di gunakan pada saat akan dilakukannya pentanahan/pembumian sistem tenaga. Sedangkan tanah sendiri memiliki banyak jenisnya. Resistansi sebuah tanah di tentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kandungan air di dalam tanah.

Berdasarkan PUIL 1987, resistansi dari jenis tanah adalah sbb :

Jenis Tanah

Resistans jenis tanah rt
dalam ohm-m

Tanah rawa

10.....40

Tanah liat dan tanah ladang

20.....100

Pasir basah

50.....200

Kerikil basah

200....3000

Pasir/kerikil kering

<>

Tanah berbatu

2000....3000

Air laut dan air tawar

10.....100


Nilai-nilai tersebut pada Tabel 1 seluruhnya berlaku untuk tanah lembab sampai basah. Pasir kering mutlak atau batu adalah suatu bahan isolasi yang bagus, sama seperti air destilasi. Maka elektrode bumi selalu harus ditanam sedalam mungkin dalam tanah, sehingga dalam musim kering selalu terletak dalam lapisan tanah yang basah.

Rabu, 03 Februari 2010

Blog terlengkap mengenai kelistrikan

Disini blog lengkap mengenai kelistrikan, jadi enjoy aja ya

Kamus Listrik Rangking

 

Site Info


Google Sitemap Generator
Bloglisting.net - The internets fastest growing blog directory Engineering Blogs - BlogCatalog Blog Directory
Kamus Listrik Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template