Induksi Magnet

26
Induksi Elektromagnetik G Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya ggl induksi dan arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan Apa yang membuat jarum galvano menyimpang ? Bagaimana hal itu dapat terjadi ?

Transcript of Induksi Magnet

  • 1. Induksi ElektromagnetikInduksi elektromagnetik adalahgejala munculnya ggl induksi danarus listrik induksi pada suatuGpenghantar akibat perubahanApa yang membuat jarum galvano menyimpang ?jumlah garis gaya magnet yangmemotong kumparanBagaimana hal itu dapat terjadi ?

2. Apa yang terjadi dengan jarum galvanometer saatpenghantar digerakkan memotong garis garisgaya magnet ?Jika ada penyimpangan jarum galvanometer dapatmenjelaskan ada apa pada ke dua ujung penghataryang dihubungkan pada galvanometer GApa yang terjadi saat penghantar digerakkan G0 G1searah garis garis gaya magnet ?mengapa jarum galvanometer tidak dapat menyimpang ?Jika jarum galvanometer tidak menyimpang menjelaskan padakedua ujung penghantar yang dihubungkan dengangalvanometer tidak ada apa ? 3. Cara menimbulkan GGL Induksi G Menggerakkan magnet masuk keluar kumparan Memutar magnet di depan kumparan 4. dc G Memutus mutus arus pada kumparan primeryang didekatnya terdapat kumparan sekunder 5. ACG Mengalirkan arus listrik bolak balik pada kumparanprimer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. 6. Arah arus listrik induksi Arah arus lisrik induksi dapat ditentukan dengan hukumLents : Arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan.G 7. Kutub Utara magnet bergerak mendekati kumparanArah arus listrik induksi G 8. Kutub Utara magnet bergerak menjauhi kumparan Arah arus listrik induksi G 9. Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi1. GGL Induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flug magnet.G tG 10. Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi1. GGL Induksi sebanding dengan jumlah lilitanG NG 11. Besar GGL Induksi : 1. Sebanding dengan jumlah lilitan 2. Sebanding dengan kecepatan perubahanjumlah garis gaya magnet yang memotongkumparan = N t = ggl induksi (volt) N = jumlah lilitan = kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet (Weber/s)t 12. contoh Sebuah kumparan yangmemiliki jumlah lilitan 300 = Ntlilitan bila terjadiperubahan jumlah garis 1000 - 3000gaya magnet di dalam = 300kumparan dari 3000 Wb60menjadi 1000 Wb dalam- 2000setiap menitnya tentukan = 300besar ggl induksi yang60dihasilkan ? = 10000volt 13. Generator ACIFF1 B 12I1 I2B2 1F2AD Saat penghantar pada sisi AB berputar 90 o sampai di A1B1 maka penghantar AB memotong garis-garis gaya magnet sehingga pada penghantar AB muncul arus listrik induksi Arah arus listrik induksi pada penghantar AB dapat ditetukan sebagai berikut : Karena penghantar bergerak berlawanan arah jarum jam maka arus listrik induksi harus menghasilkan gaya yang searah jarum jam untuk melawan gerak penghantar. Arus listrik mengalir dari B1 ke A1 Saat penghantar pada sisi A1B1 berputar 90o sampai di A2B2 B C maka penghantar A1B1 memotong garis-garis gaya magnet sehingga pada penghantar AB muncul arus listrik induksi Karena penghantar bergerak searah jarum jam maka arus listrik induksi harus menghasilkan gaya yang berlawanan arah jarum jam untuk melawan gerak penghantar. Arus listrik 14. Generator DC F1 1I1 B 1AD Saat penghantar pada sisi AB berputar 180 o, penghanta AB memotong garis-garis gaya magnet sehingga pada penghantar AB muncul arus listrik induksi Arah arus listrik induksi pada penghantar AB dapat ditetukan sebagai berikut : Karena penghantar bergerak berlawanan arah jarum jam maka arus listrik induksi harus menghasilkan gaya yang searah jarum jam untuk melawan gerak penghantar. Arus listrik mengalir dari B1 ke A1 B C Arus terputus Penghantar CD menenpai posisi AB dengan arah putaran yang sama arus tetap mengalir ke atas, sehingga aah arus tetap pada satu arah. 15. Alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik 1. Dinamo AC Cincin luncurMagnetSikat karbon Kumparan Bentuk gelombang AC V t 16. 2. Dinamo dcSikat karbon MagnetKomutatorCincin belahKumparan V Bentukgelombang dc t 17. 3. Dinamo Sepeda Roda dinamo Sumbu dinamo Magnet Inti besi kumparan 18. 4. Transformator Alat untuk mengubah tegangan bolak-balik ( AC ) Bagian utama TransformatorSumberTegangan AC Kumparan Kumparan Kumparan Kumparan primer sekunder primer sekunderInti besi Inti besi 19. Jenis Transformator 1. Transformator step up2. Transformator step down Ciri ciri Ciri ciri Penaik Tegangan Penurun Tegangan Ns > Np Ns < Np Vs > Vp Vs < Vp Is < Ip Is > IpNp NsNp NsVpVsVp Vs 20. Persamaan TransformatorPada trnasformator jumlah lilitan transformator sebandingdengan tegangannya. Np = Jumlah lilitan primerNp Vp Ns = Jumlah lilitan sekunder= Vp = Tegangan primerNs Vs Vs = Tegangan sekunderTransformator ideal jika energi yang masuk pada transformatorsama dengan energi yang keluar dari transformatorWp = WsVp. Ip . t = Vs . Is . t Vp Is Is = kuat arus sekunder = Ip Vs Ip= kuat arus primer 21. NpNsVpVs Lampu Primer Sekunder MasukanKeluar In Put Out Put Dicatu Hasil Dihubungkan pada Dihubungkan pada lampu sumbertegangan 22. Contoh Jawab Sebuah transformatorNp=Vp memiliki jumlah lilitan Ns Vsprimer dan sekunder adalah 6000 240 V=6000 lilitan dan 200 lilitan 200 Vs jika kumparan primer 6000 Vs = 240 V. 200transfomator diberitegangan 240 volt maka240 V. 200 Vs = tegangan yang dihasilkan 6000 transformator adalah Vs = 8 volt 23. Efisiensi Transformator Efisiensi Transformator adalah perbandingan energi yangkeluar dari transformator dengan energi yang masuk padatransformator Ws = Efisiensi transformator=x100% Wp Ws = energi sekunderWp = energi primer Ps Ps = daya sekunder=x100% Pp Pp = daya primer Vs Is= x100% Vp Ip 24. Penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh 20 kVkV0Trafo 15 StepGenerator PLTA down Trafo30MW Step10000 VUp 220 V Trafo Step down 25. Transmisi energi listrik jarak jauhBila pada PLTA gambar di atas menghasilkan daya 30 MW dantegangan yang keluar dari generator 10.000 volt akan ditransmisikan jika hambatan kawat untuk transmisi 10 .1. Dengan Arus Besar 2. Dengan Tegangan TinggiKita tentukan kuat arus transmisiKita tentukan kuat arus transmisi PP I=I= VV 30.000.000 watt30.000.000 watt I=I= 10.000 volt 150.000 volt I = 3.000 Akuat arus tinggi I = 200 Akuat arus rendahDaya yang hilang diperjalanan karenaDaya yang hilang diperjalanan karenaberubah menjadi kalor adalahberubah menjadi kalor adalah P = I2 RP = I2 R = 3.0002 . 10 = 2002 . 10 = 90 MW daya yang hilang besar= 0,4 MW daya yang hilang kecil 26. Keuntungan Transmisi energi listrik jarak jauhdengan tegangan tinggi :1. Energi listrik yang hilang kecil2. Memerlukan kabel yang diameternya kecil sehingga harganya lebih murah