UNIVERSITAS GUNADARMA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INDUKSI ELEKTOMAGNETIK
Advertisements

MOTOR ASINKRON 3 FASA By Susilo Hadi.
MAGNET Benda yang dapat menarik besi disebut MAGNET.
Tahukah kamu gambar apakah ini ?
KEMAGNETAN SMP BPK PENABUR HOLIS.
INDUKSI ELEKTROMAGNETIK
Medan Listrik yang Ditimbulkan oleh Perubahan Fluks Magnetik
KEMAGNETAN.
UNIVERSITAS GUNADARMA
MENJELASKAN PRINSIP-PRINSIP KEMAGNITAN LISTRIK
GENERATOR SINKRON DAN MOTOR SINKRON
Oleh: Ahmad Firdaus Rakhmat Andriyani
Kontrol Motor Induksi dan Motor Sinkron. Motor Induksi.
PRINSIP-PRINSIP DASAR ELEKTROMAGNETIK PADA KEMAGNETAN MOTOR
FISIKA II.
Mesin Arus Searah Pertemuan 10
MOTOR INDUKSI Pertemuan 11
Generator Sinkron Generator sinkron: arus DC diterapkan pada lilitan rotor untuk mengahasilkan medan magnet rotor. Rotor generator diputar oleh prime.
Instalasi Arus Bolak-balik
MEDAN MAGNET DAN INDUKSI ELEKTROMAGNETIK
Generator listrik.
GGL IMBAS 1/5/2018 Stttelkom.
FLUKS MAGNET.
KEMAGNETAN.
Elektromagnetik Oleh: Ervan H. Harun.
INDUKSI ELEKTROMAGNETIK.
Generator Sinkron Sebagian besar energi listrik yang dipergunakan oleh konsumen untuk kebutuhan sehari-hari dihasilkan oleh generator sinkron fasa banyak.
MESIN LISTRIK.
PRINSIP KERJA ALAT UKUR
Menggunakan Hasil Pengukuran
KULIAH MOTOR DC.
MOTOR DC 07.
Sebuah bola lampu yang memiliki hambatan 440  dipasang pada suatu tegangan 220 V. Berapa kuat arus yang mengalir melalui lampu? A. 5 A B. 0,5 A C.
KEMAGNETAN Oleh ABDUL RAHMAN, S.Pd.
Klasifikasi Motor Listrik
KEMAGNETAN Oleh Arif Kristanta, S.Pd.
INDUKSI ELEKTROMAGNETIK MAGNET JARUM saklar Besi lunak Sumber arus
BATERAI Baterai berfungsi untuk menyimpan arus listrik dan juga sebagai sumber arus listrik pada saat mesin kendaraan belum hidup.
INDUKSI ELEKTROMAGNETIK.
PRINSIP KERJA ALAT UKUR
M. Hariansyah Mesin-mesin Listrik I FT – UIKA Bogor
prepared by electrical section team
Induksi Elektromagnetik
KEMAGNETAN.
Hukum Ohm.
PERENCANAAN GENERATOR ASINKRON
PERENCANAAN GENERATOR ASINKRON
INDUKSI ELEKTOMAGNETIK
MEDAN MAGNET DAN INDUKSI ELEKTROMAGNETIK
Sistem Pembangkit Tenaga Listrik
Generator AC Juwari Sutono
GENERATOR ARUS SEARAH Generator adalah suatu alat pembangkit, bisa listrik, bisa frekuensi, bisa pulsasi. Generator arus bolak-balik, disebut juga alternator,
EKI SAPUTRA/RISTYA NURIKA/SUCI ALDILA
Pengertian Motor DC Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan.
Medan Listrik yang Ditimbulkan oleh Perubahan Fluks Magnetik
Motor Listrik.
TEGANGAN DAN ARUS BOLAK BALIK SK 2 TEGANGAN DAN ARUS BOLAK BALIK.
FISIKA II. Gerak Gaya Listrik (GGL) Electromotive Force (EMF)
KEMAGNETAN.
Induksi Elektromagnetik
Seminar Fisika PENERAPAN PRINSIP INDUKSI ELEKTROMAGNETIK PADA GENERATOR LISTRIK AC Diajukan Oleh : NURUL IZZATI NIM Mahasiswa Fakultas Tarbiyah.
Induksi Elektromagnetik G Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya.
Induksi Elektromagnetik
MOTOR DC EKSITASI TERPISAH
Induksi Elektromagnetik
1. Perbedaan Generator sinkron dan Asinkron 2. Konstruksi Generator Sinkron 3. Bagian-bagian Dari Generator 4. Penggunaan Bagian-bagian Dari Generator.
Induksi Elektromagnetik
Gayuh Sandy Pangestu Muhamad Naufal Yuldam Radityo Bagas Waskito Teknik Elektro – Regular Khusus Universitas Pancasila.
DASAR – DASAR KELISTRIKAN. Dasar – dasar kelistrikan Komposisi benda Substance Molecules Atoms Suatu benda bila kita bagi, kita akan mendapatkan suatu.
Induksi Elektromagnetik G Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya.
Transcript presentasi:

UNIVERSITAS GUNADARMA GENERATOR DC TEKNIK TENAGA LISTRIK TEKNIK MESIN UNIVERSITAS GUNADARMA 07

BAGIAN GENERATOR Terminal Komutator Rangka stator Ujung pelindung Jangkar Pemegang sikat dan sikat arang Sepatu Kutup Ujung pelindung Penggerak Kumparan Medan

bagian bergerak yang disebut Rotor, dan bagian diam yang disebut Stator. Masing-masing bagian mempunyai lilitan kawat. Pada Stator, lilitan kawat berfungsi sebagai pembangkit medan magnet. Pada Rotor, pembangkit gaya gerak listrik.

Prinsip Pembangkitan Tegangan pada Generator Sepotong penghantar yang dialiri arus yang bergerak dengan kecepatan v didalam pengaruh medan magnet, akan menimbulkan tegangan induksi sebesar V. Untuk menentukan besarnya tegangan induksi yang ditimbulkan oleh arah gerakan penghantar tersebut digunakan kaedah Flamming tangan kanan. Medan magnet mempunyai arah dari kutub utara ke kutub selatan. Arus di dalam penghantar searah dengan empat jari, sedangkan arah gerakan searah dengan ibu jari, seperti ditunjukkan pada gambar disamping

Apabila didalam medan magnet terdapat 1 batang konduktor yang digerakkan maka konduktor tersebut terbangkit gaya gerak listrik

Kerapatan magnet sebuah generator diketahui = 0.85 T dipotong oleh 500 kawat penghantar, dan bergerak dengan kecepatan 5 m/s. Jika panjang penghantar keseluruhan adalah 100 mm, berapa- kah besarnya tegangan induksi yang dihasilkan? Jawab: V = B.ℓ.v.z = 0.85 T. 0.1 m. 5 m/s. 500 = 212.5 Volt

Prinsip kerja Generator DC Pembangkitan tegangan induksi oleh sebuah generator diperoleh melalui dua cara: dengan menggunakan cincin-seret; dengan menggunakan komutator.

Gambar Tegangan Rotor yang dihasilkan melalui cincin-seret dan komutator Jika ujung belitan rotor dihubungkan dengan slipring berupa dua cincin (ini disebut cincin seret), seperti ditunjukkan Gambar (1), maka dihasilkan listrik AC berbentuk sinusoidal. Bila ujung belitan rotor dihubungkan dengan komutator satu cincin Gambar (2) dengan dua belahan, maka dihasilkan listrik DC dengan dua gelombang positip

Generator DC dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan dari rangkaian belitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar (anker).

GENERATOR DC Penguatan terpisah Penguatan sendiri Penguatan Shunt seri Penguatan Kompon

Penguat terpisah Kumparan membutuhkan sumber tegangan arus dari luar. Misal dari baterai atau accu

Penguatan sendiri Pada sistem ini tidak dibutuhkan sumber tegangan atau arus dari luar, cukup dari generator itu sendiri

Penguatan shunt dikontrol dengan tahanan variabel yang dihubungkan seri dengan medan.jika tahanan dinaikkan arus medan turun menyebabkan tegangan output juga turun, Drop tegangan terminal yang disebabkan kenaikan beban, lebih besar dibanding generator penguat terpisah karena arus medan juga turun bersamaan turunnya tegangan. Jika dicoba menaikkan beban generator melebihi batasnya, tegangan terminal akan turun secara cepat digunakan untuk pengisi batere dan penerangan

Contoh soal generator penguatan terpisah Diketahui Generator dengan hambatan dalam 15 Ohm dengan penguatan terpisah menghasilkan tegangan jangkar sebesar 3500 V. Menghasilkan arus jangkar 20 A. Hitunglah tegangan beban yang dipasang pada generator tersebut. 500V Diketahui Generator dengan hambatan dalam 15 Ohm dengan penguatan terpisah menghasilkan tegangan jangkar sebesar 3500 V. Beban yang dipasang pada generator mendapat tegangan 1250 V. Hitunglah arus jangkar generator tersebut. 15A

Contoh soal generator penguatan sendiri secara seri Diketahui Generator penguatan sendiri dengan hambatan dalam 160 Ohm ditambah tahanan seri sebesar 40 Ohm menghasilkan tegangan jangkar sebesar 10,5 KV dan arus jangkar 40 A. Hitunglah tegangan beban yang dipasang pada generator tersebut. 2,5KV Diketahui Generator dengan hambatan dalam 42 Ohm dengan penguatan sendiri menghasilkan tegangan jangkar sebesar 6,2KV dan arus jangkar 35A. Beban yang dipasang pada generator mendapat tegangan 2,7 KV. Tentukan tahanan seri yang harus dipasang pada generator tersebut. 58 Ohm

Penguatan kompon Sifatnya diantara penguat seri dan Shunt Nilai kompon tergantung pada jumlah lilitan seri yang dililitkan pada inti kutub.

Persamaan yang digunakan Eg =Ia Ra + V sik + VL Vf =If Rf Pin =Ia Eg VL =IL RL Dimana : Vf : tegangan penguat medan(volt) If :arus penguat medan (Ampere) Rf :tahanan penguat medan(ohm) V sik :tegangan drop sikat generator(volt) VL :Tegangan beban(volt) Eg:Tegangan jangkar generator(volt)

Persamaan yang digunakan Pout =IL VL Plosses=Pin -Pout η=Pout/Pin x 100 % Plosses=Ia .Ra +(Vsik Ia)+If.Rf+Rugi tetap generator Dimana : VL : tegangan beban IL :arus beban Pin : daya yang dibangkitkan generator Vsik :tegangan drop sikat generator η :efisiensi generator Plosses :daya yang hilang Ra : tahanan motor

Mengukur kwalitas generator Precent of regulation = Regulation Semakin kecil nilai presentase regulasi tegangan, maka semakin baik kwalitas generator

CONTOH Sebuah generator penguat terpisah mempunyai data parameter sebagai berikut : Tegangan shunt = 100Volt dan tahanan shunt = 200ohm. Tegangan beban 230 volt, arus beban 450A, tahanan belitan jangkar 0,03 ohm dan drop tegangan masing-masing sikat1Volt TENTUKAN: Tentukan arus medan dan tegangan yang bangkit oleh generator Tentukan besarnya daya yang hilang pada generator Tentukan efisiensinya

jawab  

Mator Sakalangkong TRETAN 07