PENGUKURAN BEBAN SESAAT MENGGUNAKAN WATTHOUR METER

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Selamat Datang Dalam Tutorial Ini 1. Petunjuk Dalam mengikuti tutorial jarak jauh ini, pertanyakanlah apakah yang disampaikan pada setiap langkah presenmtasi.
Advertisements

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBOROSAN ENERGI LISTRIK
MACAM – MACAM ALAT UKUR DAN PENGGUNAANYA
INTEGRAL LIPAT TIGA Bentuk Umum :
Energi Listrik Tujuan Pembelajaran : Mahasiswa poltekes kebidanan memahami konsep energi listrik dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sambil.
AC-AC Converter Elektronika Daya.
I. KARAKTERISTIK BEBAN 8. Utilization factor 1. Demand 9. Plant factor
1. Cosphi meter (Cos φ)..
PENGUKURAN DAYA DGN WATTMETER
Rangkaian Penyearah.
Rangkaian RL tanpa sumber
ENERGI DAN DAYA LISTRIK
POWER AND POWER FACTOR. Impedance (Ohm) Impedance is a ratio between voltage and current Unit of impendance is Ohm and simbolized by Z Series Impedance.
Contoh Soal Metode HP Proses(3)
DAYA (POWER) LISTRIK.
PENGUKURAN BEBAN SESAAT MENGGUNAKAN WATTHOUR METER
Bab.6 Pemasangan Mutimeter menurut fungsinya
TRAFO INSTRUMENT.
ALAT UKUR DAYA-FAKTOR KERJA-FREKUENSI
Energi dan Daya Listrik
Bab 1 pendahuluhan Lebih dari satu setengah abad yang lalu, telah banyak diperoleh sumbangan mengenai ilmu pengukuran besaran listrik. Selama periode.
KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN
Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945
Bab VIII Listrik Dinamis 2.


PENGUKURAN LISTRIK M. Hariansyah, Ir.,MT
Rangkaian DC.
KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN
UMAR MUHAMMAD,ST.,MT PERTEMUAN IV
Memasang peralatan proteksi
PERSEDIAAN Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, barang dalam proses yang dimiliki koperasi dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih.
PRINSIP KERJA ALAT UKUR
RANGKAIAN ARUS SEARAH.
Menggunakan Hasil Pengukuran
Arus dan Hambatan.
Irnin Agustina Dwi Astuti, M.Pd.
MACAM – MACAM ALAT UKUR DAN PENGGUNAANYA
PENGUKURAN LISTRIK Powerpoint Templates.
BIODATA NAMA N.I.P JABATAN UNIT KERJA STATUS KEL. ALAMAT
Komponen Daya.
KWH METER.
Analisis Daya AC Steady State
METODA HARGA POKOK PESANAN
TRANSFORMATOR Pertemuan 7-8
GERAK Sebuah mobil bergerak menempuh jarak 100 km dalam waktu 4 jam. Besar kecepatan mobil tersebut adalah km/jam 40 km/jam 250 km/jam 400 km/jam.
VI. PERHITUNGAN SUSUT TEGANGAN DAN RUGI DAYA
PENGENALAN ALAT UKUR LISTRIK
INTEGRAL LIPAT DUA: Bentuk Umum :
PRINSIP KERJA ALAT UKUR
ENERGI DAN DAYA LISTRIK
RANGKAIAN LISTRIK Kuliah Teknik Lstrik sistem kelistrikan
PENGUKURAN ARUS DAN TAHANAN GERAK DASAR
RANGKAIAN ARUS SEARAH ( DC)
KWH METER.
BENTUK - BENTUK SIMETRIS AKAR- AKAR
Alat Ukur Faktor Daya (Cos phi meter).
PENDAHULUAN Ada dua macam arus yang telah tersedia bagi para konsumen, diantaranya adalah : · Arus Searah (Direct Current/DC), yang mana idealnya aliran.
COS PHI METER.
Pemeliharaan Sistem Kontrol Proteksi
Pengukuran : Pembatasan : 1. PENGENALAN APP 1.1. Pengertian
Pengukuran Arus dan Tegangan
BIODATA Nama N.I.D Tugas / Jabatan Unit Kesatuan Status Keluarga
FAKTORIAL.
Elektrodinamometer dalam Pengukuran Daya
TEORI LISTRIK TERAPAN. 1. RUGI TEGANGAN 1.1.PENDAHULUAN Kerugian tegangan atau susut tegangan dalam saluran tenaga listrik adalah berbanding lurus dengan.
PPG Teknik Elektro Universitas Negeri Medan 2017 PENGUKURAN FAKTOR DAYA Oleh : Nisrina (Cos phi meter)
Prinsip Motor Listrik.
Energi Listrik dan Daya Listrik Energi Listrik Pengukuran besarnya energi listrik bisa dilakukan pada saat terjadi perubahan energi listrik menjadi kalor.
ELASTISITAS.
Transcript presentasi:

PEMBACAAN METER (INSTANTANEOUS LOAD MEASUREMENTS USING WATTHOUR METERS)

PENGUKURAN BEBAN SESAAT MENGGUNAKAN WATTHOUR METER PEMAKAIAN DAYA SESAAT. DICATAT DALAM INTERVAL WAKTU TERTENTU. INSTANTANEOUS DEMAND : 3,6 x Kr x Kh (I) Di = ------------------- ……. (kW) T

INSTANTANEOUS DEMAND : 3,6 x Kr x Kh x CTR x PTR (II) Di = -------------------------------------- … (kW) T dimana : Di = Instantaneous demand (pemakaian daya sesaat (kW) Kr = jumlah putaran disk dalam periode waktu tertentu (rev) Kh = Konstanta watthour meter (Wh / rev) T = waktu dalam detik CTR = Curent Transformer ratio PTR = Potential Transformer ratio

PEMBACAAN I PEMBACAAN II 32 59 27 40 Suatu beban diukur energinya 2 kali dengan Sebuah Watt hour meter yg mempunyai konstanta Kh = C = 7,2 Wh/rev, dan diperoleh data sbb. PEMBACAAN I PEMBACAAN II Putaran dari disk (rev) Interval waktu perputaran disk (T) 32 59 27 40 Hitung instantaneous demands Di dan demands rata2 Dav

PENYELESAIAN: Pembacaan I : 3,6 x Kr x Kh Pembacaan II : 3,6 x Kr x Kh D1 = ------------------- ……. (kW) T Instantaneous demand : D1 = (3,6x32x7,2) / 59 = 14,058 kW Pembacaan II : 3,6 x Kr x Kh D2 = ------------------- ……. (kW) Instantaneous demand D2 = (3,6x27x7,2) / 40 = 17,496 kW Demand rata-rata : Dav = ( D1 + D2 ) / 2 = (14,058 + 17,496) kW / 2 Dav = 15,777 kW.

Bilamana daya yg diperoleh dari soal di atas adalah hasil dari pengukuran beban dengan watthour meter dan menggunakan trafo Instrumen dengan perbandingan arus dan tegangan masing2 CTR = 100, PTR = 1. Kemudian bila konstanta meter yg baru adalah 1,8 Wh/rev, maka tentukanlah Di dari kedua pembacaan tersebut dan hitung D av nya ! Pembacaan I 3,6 x Kr x Kh x CTR x PTR D1 = -------------------------------------- (kW) T D1 = (3,6x32x1,8x100x1) : 59 = 351,4 kW Pembacaan II D2 = -------------------------------------- (kW) D2 = (3,6x27x1,8x100x1) : 40 = 437,4 kW D av = (351,4 +437,4) : 2 = 394,4 kW

Sebuah beban diukur dengan Watt-hour meter dan Var-hour meter dengan menggunakan CT dan PT sehingga memberikan hasil pembacaan Uraian PEMBACAAN W-h Var-h I II Perputaran disk 20 30 10 Interval waktu untuk perputaran disk 50 60 Bila konstanta watt-hour meter yang baru adalah 1,2 Wh/rev dan CTR = 80, PTR = 20, maka tentukanlah : Di (Kw) b. D av (Kw) c. Di (K var) d. D av (K var) dan e. KVA av

Penyelesaian: a. D i (kW) D1 = (3,6x20x1,2x80x20) / 50 = 2764,8 kW D2 = (3,6x30x1,2x80x20) / 60 = 3456 kW b. D av = (2764,8 + 3456)kW / 2 = 3110,4 kW c. D i (kVAR) D1 = (3,6x10x1,2x80x20) / 50 = 1382,4 kVAR D2 = (3,6x20x1,2x80x20) / 60 = 2304 kVAR d. D av = (1382,4 + 2304)kVAR / 2 = 1843,2 kVAR e. Rata-rata demand KVA : D av (KVA) D av = V¯[(Dav(kW)2 + (Dav(kVAR)2] D av(kVA) = V¯[(3110,4)2 + (1843,2)2] = 3615,5 KVA