Rabu, 18 Maret 2020

Bagaimana Prinsip Kerja Aturan Tangan Kanan dan Kiri Sebagai Dasar Beroperasinya Motor dan Generator ? ()(

1. Aturan Fleming Tangan Kiri (Motor Listrik)

        Aturan tangan kiri Fleming untuk motor listrik adalah salah satu dari sepasang mnemonik visual, yang lain adalah aturan tangan kanan Fleming (untuk generator). Mereka berasal oleh John Ambrose Fleming , pada akhir abad ke-19, sebagai cara sederhana untuk mengetahui arah gerak dalam motor listrik , atau arah arus listrik dalam generator listrik.
                                                    
        Ketika arus mengalir melalui kabel penghantar, dan medan magnet eksternal diterapkan melintasi aliran itu, kabel penghantar mengalami gaya tegak lurus baik ke medan itu dan ke arah aliran arus (yaitu mereka saling tegak lurus). Tangan kiri dapat dipegang, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, sehingga mewakili tiga sumbu yang saling orthogonal pada ibu jari, jari depan dan jari tengah. Setiap jari kemudian ditugaskan ke kuantitas (gaya mekanik, medan magnet dan arus listrik). Tangan kanan dan kiri masing-masing digunakan untuk generator dan motor.

2. Aturan Fleming Tangan Kanan (Generator DC) 

         Aturan tangan kanan Fleming (untuk generator ) menunjukkan arah arus yang diinduksi ketika konduktor yang terhubung ke sirkuit bergerak dalam medan magnet . Ini dapat digunakan untuk menentukan arah arus dalam gulungan generator.
                       
                                  
          Ketika sebuah konduktor seperti kawat yang terpasang pada sirkuit bergerak melalui medan magnet, arus listrik diinduksi dalam kawat karena hukum induksi Faraday . Arus di kawat dapat memiliki dua kemungkinan arah. Aturan tangan kanan Fleming memberikan arah mana arus mengalir.

           Tangan kanan dipegang dengan ibu jari , jari telunjuk dan jari tengah saling tegak lurus satu sama lain (pada sudut kanan), seperti yang ditunjukkan dalam diagram.
  • Titik ini menunjuk pada arah konduktor relatif terhadap medan magnet.
  • Jari pertama diarahkan ke arah medan magnet. (utara ke selatan)
  • Kemudian jari se cd mewakili arah arus yang diinduksi atau dihasilkan dalam konduktor (dari terminal dengan potensial listrik lebih rendah ke terminal dengan potensial listrik lebih tinggi, seperti pada sumber tegangan).
                                                https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Ejs_Open_Source_Direct_Current_Electrical_Motor_Model_Java_Applet_%28_DC_Motor_%29_80_degree_split_ring.gif
       Huruf tebal dalam petunjuk di atas memberikan cara mnemonik untuk mengingat urutan. Mnemonik lain untuk mengingat aturan adalah initialism "FBI", singkatan dari Force (atau gerak), B simbol untuk medan magnet, dan I simbol untuk saat ini. Huruf-huruf berikutnya sesuai dengan jari-jari berikutnya, dihitung dari atas. Ibu jari -> F; Jari pertama -> B; Jari kedua -> I.
 
       Ada juga aturan tangan kiri Fleming (untuk motor listrik ). Aturan yang diserahkan dengan tepat dapat ditarik dari huruf " g ", yang ada di "ri g ht" dan " g enerator".

3. Dasar Fisik Untuk Aturan
                                                 
         Ketika elektron, atau partikel bermuatan apa pun, mengalir dalam arah yang sama (misalnya, sebagai arus listrik dalam konduktor listrik , seperti kawat logam ) mereka menghasilkan medan magnet silinder yang membungkus sekeliling konduktor (seperti yang ditemukan oleh Hans Christian Ørsted ). 

         Arah medan magnet yang diinduksi kadang-kadang diingat oleh aturan pembuka botol Maxwell Yaitu, jika arus konvensional mengalir menjauh dari penampil, medan magnet berjalan searah jarum jam di sekitar konduktor, dalam arah yang sama dengan pembuka botol yang harus diputar untuk menjauh dari penampil. Arah medan magnet yang diinduksi juga kadang-kadang diingat oleh aturan pegangan tangan kanan , seperti yang digambarkan dalam ilustrasi, dengan ibu jari menunjukkan arah arus konvensional, dan jari-jari menunjukkan arah medan magnet. Keberadaan medan magnet ini dapat dikonfirmasi dengan menempatkan kompas magnetik di berbagai titik di sekeliling konduktor listrik yang membawa arus listrik yang relatif besar.

         Ibu jari menunjukkan arah gerakan dan jari telunjuk menunjukkan garis-garis medan dan jari tengah menunjukkan arah arus yang diinduksi.
 
           Hukum Faraday: gaya gerak listrik yang diinduksi dalam sebuah konduktor berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnet pada konduktor.













>>>>>> Terimakasih <<<<<<
 
Share:

Minggu, 29 Desember 2019

apa itu "GENERATOR" ?



Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Proses ini dikenal sebagai pembangkit listrik. Sebelum hubungan antara magnet dan listrik ditemukan, generator menggunakan prinsip elektrostatik.


Konsep generator pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday yang berkebangsaan Inggris, seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas ini.
Dari gambar tersebut, bila konduktor digerakkan maju mundur antara kutub utara dan kutub selatan maka jarum galvanometer akan bergerak. Gerakan tersebut menunjukkan adanya gaya listrik yang dihasilkan.

Ada 2 cara untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, yaitu dengan:
1. Generator arus searah (DC Generator)
2. Generator arus bolak balik (AC Generator)




...File Presentasi...
Share:

Jumat, 27 Desember 2019

Prinsip Kerja PLTA dan Komponen Pendukungnya

Pada dasarnya PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) bekerja dengan cara mengubah energi potensial (dari DAM atau air terjun) menjadi energi mekanik (dengan bantuan turbin air), kemudian dari energi mekanik tersebut dikonversi menjadi energi listrik (dengan bantuan generator). Di wilayah yang bergunung-gunung dengan banyak sumber air, PLTA sangat ideal. Pembangkit listrik ini biasanya disatukan dengan waduk yang digunakan untuk  pertanian dan penanggulangan banjir.




  • Komponen PLTA dan Cara Kerjanya :
        1. Waduk (Reservoir)
Waduk (reservoir) adalah tempat jutaan meter kubik air yang akan diubah energinya menjadi energi mekanik penggerak turbin
 
        2. Bendungan (dam)
Bendungan (dam) adalah suatu bangunan menahan laju air sehingga mencapai ketinggian tertentu agar menghasilkan energi yang besar saat air dialirkan.

        3. Intake

Intake (pemasukan) adalah fasilitas yang digunakan untuk mengambil air dari reservoir ke dalam saluran air. Intake terdiri dari : Pintu (gate) & Saringan (filter).

        4. Control Gate

Control Gate (gerbang kontrol) adalah pengatur masuknya air ke dalam penstock yang menuju turbin. Control Gate dapat dibuka dan ditutup sesuai waktu operasi ataupun jika terjadi masalah pada turbin atau komponen lain.

        5. Penstock

Penstock (pipa pesat) adalah saluran air masuk ke turbin dengan sudut kemiringan tertentu.

        6. Powerhouse

            - Turbin
Turbin adalah alat untuk mengubah energi potensial air menjadi menjadi energi mekanik. Dimana sistem kerja dari turbin adalah ketika ada suatu aliran air yang cukup kencang, dan aliran air tersebut menabrak dan kemudian mendorong sudu-sudu secara kontinyu akibatnya turbin tersebut berputar.

            - Generator

Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik.

            - Transformator

Transformator adalah alat untuk menaikkan tegangan sehingga mencapai nilai yang diinginkan untuk tegangan transmisi. Transformator terdiri dari sebuah inti dari susunan lapisan yang mempunyai dua isolasi yaitu dari sisi tegangan rendah dan dari sisi tegangan tinggi.

        7. Power Lines

Power Lines (jalur transmisi daya) berfungsi untuk mendistribusikan listrik yang telah dibangkitkan.

        8. Outflow

Outflow yaitu kanal untuk mengarahkan aliran air kembali ke saluran irigasi / sungai yang berasal dari draf tube untuk pemanfaatan lebih lanjut.
  

...File Presentasi...


⇛ Download Disini ⇚

    Share:

    Cari Blog Ini

    About me

    Foto saya
    Surabaya City, East Java, Indonesia