Laporan Tetap Praktikum TTT Aym

80
LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK TEGANGAN TINGGI NAMA : PUTRANUSA PERKASA NIM : 03111004063 KELOMPOK : VI (ENAM) ANGGOTA: 1. David Jujur (03111004049) 2. Andi Yusuf Masalan (03111004067) 3. Samuel Sihombing (03111004073) TANGGAL : 3 April 2014 ASISTEN : Lukmanul Hakim, ST LABORATORIUM TEKNIK TEGANGAN TINGGI DAN PENGUKURAN LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

description

laporan tetap prk. ttt

Transcript of Laporan Tetap Praktikum TTT Aym

MODUL PRAKTIKUM

LAPORAN PRAKTIKUMTEKNIK TEGANGAN TINGGI

NAMA

: PUTRANUSA PERKASANIM

: 03111004063KELOMPOK: VI (ENAM)ANGGOTA: 1. David Jujur

(03111004049)

2. Andi Yusuf Masalan

(03111004067)

3. Samuel Sihombing (03111004073) TANGGAL : 3 April 2014ASISTEN : Lukmanul Hakim, STLABORATORIUM TEKNIK TEGANGAN TINGGI

DAN PENGUKURAN LISTRIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK TEGANGAN TINGGI

PERCOBAAN I

Pembangkitan dan Pengukuran Tegangan Tinggi AC

NAMA

: PUTRANUSA PERKASANIM

: 03111004063KELOMPOK: VI (ENAM)ANGGOTA: 1. David Jujur

(03111004049)

2. Andi Yusuf Masalan

(03111004067)

3. Samuel Sihombing (03111004073) TANGGAL : 3 April 2014ASISTEN : Lukmanul Hakim, STLABORATORIUM TEKNIK TEGANGAN TINGGI

DAN PENGUKURAN LISTRIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

PERCOBAAN 1

I. Nama Percobaan : Pembangkitan dan Pengukuran Tegangan Tinggi AC

II.Tujuan Percobaan : 1. Mempelajari dan mengamati cara-cara pembangkitan tegangan tinggi dengan menggunakan transformator tegangan tinggi satu fasa.

2. Mempelajari dan mengamati cara-cara pengukuran tegangan tinggi bolak-balik dengan menggunakan metode-metode

- Sela bola,

- Pembagi tegangan kapasitif.

3. Mempelajari dan mengamati karakteristik tembus dari beberapa elektroda yang diberi tegangan tinggi bolak-balik.

4. Mempelajari cara menentukan tegangan tembus dengan menggunakan konsep efisiensi medan.

III.Alat-alat Yang digunakan

1. Trafo Pembangkit Tegangan Tinggi 220V/60 kV, 5 kV A

2. Elektroda-elektroda Bola, Piring, Jarum, Batang

3. Instrumen Ukur dan Panel Kontrol

4. Barometer

5. Voltmeter AC

IV.Teori DasarUmumnya pada laboratorium-Iaboratorium, tegangan tinggi bolak-balik diperoleh dengan cara menaikkan tegangan jala-jala dengan menggunakan transformator penguji tegangan tinggi satu phasa. Untuk memperoleh harga tegangan yang melebihi batas rating tegangan dari sebuah transformator, maka dibuatlah suatu susunan cascade dari beberapa buah transformator.

A. Metode Pengukuran Tegangan Tinggi Bolak-Balik Dengan Sela Bola

Pada gambar (1) diperlihatkan prinsip pengukuran tegangan puncak dengan menggunakan susunan elektroda bola. Salah satu bola diketanahkan dan bola yang lain diberi tegangan bolak-balik U(t).Untuk suatu sela S tertentu, terdapat suatu harga puncak U(t) yang dapat menyebabkan tembus pada sela, sehingga terjadi breakdown pada beda tegangan

, dim ana sesaat sebelum breakdown, harga U(t) sama dengan harga . Gejala breakdown ini dipengaruhi oleh suatu kelambatan waktu statistik yang singkat yang merupakan waktu penantian timbulnya sebuah eIektron untuk mengawali suatu lompatan elektron, dan suatu kelarnbatan waktu formatif yang sarna singkatnya yang diperlukan agar terjadi breakdown tegangan atau kenaikan arus yang cepat pada jalur lompatan elektron.

Agar hasil pengukuran tegangan cukup baik, rnaka harus diusahakan Jangan sampai terjadi gejala "Pre-Discharge" dan gejala korona sebelum breakdown, dengan cara membatasi lebar sela S sedemikian rupa, sehingga medan listrik pada sela bola bersifat homogen.

Tegangan breakdown pada sela bola dengan isolasi udara dapat ditentukan berdasarkan rumus berikut :

Ud = kd Udo (1)Dimana:

Kd adalah faktor koreksi yang harganya ditentukan oleh kerapatan udara relatif (RAD), yang dapat ditentukan harganya berdasarkan rumus :

.

B. Metode Pengkuran Tegangan Tinggi Bolak-Balik Dengan Pembagi Tegangan Kapasitif Pembagi tegangan kapasitif berfungsi menurunkan harga tegangan yang tinggi ke harga tegangan yang dapat diukur dengan aman. Proses pengukuran dapat dijelaskan dengan menggunakan keterangan seperti gambar (2).

Dengan mengabaikan arus-arus yang mengalir pada cabang-cabang CM1 dan CM2, maka didapatkan harga tegangan U2 sebagai berikut :

(3)

Kapasitor CM2 diisi melalui dioda D2 sampai ke harga tegangan puncak dari U2 ke U2 maks. Galvanometer G akan menunjukkan harga rata-rata dari UG dimana:

(4)

Sedangkan

(5)

Substitusikan persamaan (1.2) clan 1.4) ke persamaan (1.3) akan menghasilkan :

Jadi :

(6)

V. Prosedur Percobaan :

A. Pembangkit dan Pengukuran Tegangan Tinggi Bolak Balik

1. Rangkaian Percobaan :

TH = Transformator tegangan tinggi, 100 kV rms , 5 kVA

CST =Pembagi tegangan kapasitif, 100 kV rms , 500 pF

CWS =Bagian pengukuran dari pembagi tegangan kapasitif

SB =Voltmeter AC pada kontrol box

TSM =Pengukur arus AC pada sisi sekunder transformator tegangan tinggi

S = Sela bola

R6 = Tahanan peredam tegangan AC

R7 = Tahanan peredam tegangan impuls

F =Arrester

2. Kalibrasi

1. Catat temperatur dan tekanan udara sekeliling.

2. Buat rangkaian pereobaan seperti diatas.

3. Atur lebar sela S pada harga tertentu.

4. Atur trafo pengatur, sehingga harga tegangan pada sela S dapat menyebabkan tembus.

5. Catat penunjukkan voltmeter pada SB sesaat sebelum terjadi tembus.

6. Atur kembali sela S untuk beberapa harga, dan untuk setiap harga S Inl diulangi pereobaan diatas.

7. Gunakan elektroda bola dengan D = 10 em dan pereobaan dilakukan untuk nilai S = 1,0; 1,5 ; 2,0; 2,5 ; 3,0 em.

8. Matikan sumber listrik.

9. Bandingkan nilai yang ditunjukkan pada voltmeter.

B. Karakteristik Tembus Beberapa Elektroda

1. Ganti susunan bola pada gambar (3) dengan elektroda yang lain seeara bergantian, seperti piring-piring, jarum-jarum, batang-batang.

2. Untuk setiap susunan elektroda, atur lebar S dan naikkan harga tegangan selasela, dengan mengatur transformator pengatur, sampai terjadi tembus.

3. Catat penunjukkan SB sesaat sebelum terjadi tembus.

4. Lakukan pereobaan ini dengan lebar sela seperti diatas.

5. Setelah percobaan seperti diatas dilakukan dengan semua elektroda, maka turunkan tegangan sampai minimum dan matikan sumber listrik. Catatan: Untuk setiap elektroda, maka harga-harga lebar sela S harus sama

VIII. Pertanyaan dan Jawaban

Pertanyaan :1. Jelaskan cara kerja alat ukur tegangan SB.

2. Buat tabel-tabel yang berisi hasil-hasil percobaan tegangan oleh alat ukur SB dan harga tegangan yang dihitung dari pengukuran sela bola.

3. Jelaskan kegunaan dan prinsip kerja arrester yang dipasang pada SISI tegangan rendah transformator.

4. Gambarkan kurva tegangan tembus Ub sebagai fungsi dari setiap elektroda.

5. Jelaskan proses terjadinya tembus pada elektroda dan bandingkan serta jelaskan perbedaan antara elektroda-elektroda tersebut. Jawaban :1. Cara kerja alat ukur tegangan SB adalah berdasarkan prinsip pembagi tegangan kapasitif. Kapasitor CS dan CWS diberi tegangan puncak Vs, dimana karakteristik tegangan AC berbentuk sinusoidal, CS dan CWS akan melepaskan muatan yang melalui sela pada saat tegangan puncak pelepasan kapasitor telah mencapai harga tegangan tersebut maka akan terjadi flash over pada sela bola. Harga dari tegangan puncak pada tegangan tembus sama dengan tegangan jatuh pada CWS yang terukur pada voltmeter SB.2. Tabel hasil percobaan tegangan oleh alat ukur SB dan harga tegangan yang dihitung dari pengukuran sela bola dapat dilihat di halaman Data Hasil Percobaan.

3. Berikut adalah kegunaan dan prinsip kerja arrester :Kegunaan arrester :

Untuk menjaga kumparan tegangan rendah dari pengukuran perubahan tegangan yang besar secara tiba-tiba pada saat melakukan percobaan.

Arrester dipasang di sisi sekunder agar sisi belitan primer tidak terbakar akibat lonjakan pada saat terjadi tegangan tembus.

Arrester akan bekerja dengan tahanan non linear, jadi saat terjadi lonjakan arrester akan memotong lonjakan arus tersebut, sehingga alat akan normal kembali.Prinsip kerja arrester : Melewatkan arus lebih ke sistem pentanahan/grounding, sehingga tidak menimbulkan tagangan lebih yang dapat merusak isolasi peralatan listrik. Pada saat keadaan normal arrester berlaku sebagai konduktor dengan pentanahan relatif rendah.

4. Gambar kurva tegangan tembus Ub sebagai fungsi dari setiap elektroda terlampir di halaman lampiran grafik.5. Proses terjadinya tembus pada elektroda dan serta perbedaan antara elektroda-elektroda tersebut :

Bila sisi primer transformator disuplay oleh tegangan, maka phasa sisi sekunder terdapat tegangan yang besarnya dapat dilihat pada voltmeter. Pada sisi primer ini terdapat dua ujung yang bermuatan listrik tidak sama. Apabila diantara kedua ujung diberi sela yang kecil, maka akan terjadi perpindahan muatan listrik atau loncatan energi listrik. Perpindahan muatan inilah yang menyebabkan tembus elektroda.

Perbedaan tembus pada setiap elektroda :

Elektroda bola

Kuat medan yang terbentuk pada elektroda bola belum hampir merata. Hal ini menyebabkan diperlukannya muatan yang cukup besar terkumpul pada sekitar elektroda untuk menghasilkan tegangan tembus.

Elektroda Piring

Proses tembus udara diantara dua elektroda terjadi melalui proses ionisasi tumbukan dari molekul yang jumlahnya bertambah secara eksponensial. Oleh karena itu, elektroda ini mempunyai medan yang homogenyang berarti tembus pada elektroda piring lebih sulit dan membutuhkan tegangan tembus yang besar.

Elektroda Jarum

Dengan menggunakan elektroda jarum akan terbentuk ketidak homogenan medan, sehingga tegangan tembus pada elektroda jarum akan lebih mudah tembus dengan tengangan yang rendah dan arus yang sangat tinggi yang dikarenakan luas penampang nya kecil. Elektroda Batang

Adanya ketidak homogenan membuat medanya lebih sedikit berbeda, sehingga pembentukan avalanche lebih lambat. Tegangan tembus pada elektroda batang akan lebih besar daripada tegangan tembus elektroda jarum.

VI. Data Hasil PercobaanNoElek-trodaJarak

(mm)Parameter

Teg. Input

(V)Teg. Tembus

(kV)Arus

(mA)Tekanan

(Atm)Kelembaban

(%)Suhu

(F)

1Jarum-Jarum Homogen1103,516983,58486

103,520983,58486

11322983,58486

212525983,58486

13526983,58486,5

13526983,58486,5

313524983,58486,5

154,528983,58486,5

15528983,58486,5

415529983,58486,5

195,529983,58486,5

195,729983,58486,5

518630983,58986,5

206,132983,58986,5

206,134983,58986,5

NoElek-trodaJarak

(mm)Parameter

Teg. Input

(V)Teg. Tembus

(kV)Arus

(mA)Tekanan

(Atm)Kelembaban

(%)Suhu

(F)

2Batang-Batang Homogen110317984,58487,5

10316984,58487,5

10317983,58487,5

2124,524985,58487,5

124,524985,58487,5

124,532985,58487,5

320732983,58487,5

20732983,58487,5

20734983,58487,5

425936983,58487,5

25838093,58487,5

25838983,58487,5

528942985,58487,5

28942982,58487,5

28942982,58487,5

Teg. Input

(V)Teg. Tembus

(kV)Arus

(mA)Tekanan

(Atm)Kelembaban

(%)Suhu

(F)

3Piring-Piring Homogen1710983,198786

710,5983,198786

711983,58786

210314983,58786

103,516983,58786

103,519983,58786

3144,522983,58786

14524983,58786

14524983,58686

421736983,58686

21740983,58686

217,540983,58686

529950983,58686

29950983,58586

29940983,58586

Teg. Input

(V)Teg. Tembus

(kV)Arus

(mA)Tekanan

(Atm)Kelembaban

(%)Suhu

(F)

4Bola-Bola Homogen1102129838986

82109838986

82119838987

2154,5259838987

165269838987

175269838987

322738983,58987

247,536983,58987

237,539983,58987

430948983,58987

30947983,58987

30947983,58987

5------

------

------

VII. PENGOLAHAN DATA

Jarum1. Pada Jarak 1 mm

Vinput

Kesalahan absolute

= 0,6633 10,33

= 0,6633 + 10,33 = 10,9933

= 0,6633 10,33 = -9,6667 Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

= 3,667 + 0,3336 = 4,0006

= 3,667 - 0,3336 = 3,3334 Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

= 2,663 + 18,67 = 21,337

= 2,663 18,67 = - 16,003

Kesalahan relative

2. Pada Jarak 2 mmVinput

Kesalahan absolute

= =

=

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

= 0 + 5 = 5

= 0 5 = -5 Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

3. Pada jarak 3mm

Vinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

4. Pada jarak 4mm Vinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

5. Pada Jarak 5 mm

Vinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Batang1. Pada Jarak 1 mm

Vinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

2. Pada Jarak 2 mmVinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

3. Pada Jarak 3 mmVinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

4. Pada Jarak 4 mmVinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

5. Pada Jarak 5 mmVinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Piring

1. Pada Jarak 1 mm

Vinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

2. Pada Jarak 2 mm

Vinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

3. Pada Jarak 3 mm Vinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

4. Pada Jarak 4 mm Vinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

5. Pada Jarak 5 mm Vinput

Voutput

Ioutput

Karena (I output) melebihi 50 mA maka pengukuran tidak dilanjutkanBola

1. Pada Jarak 1 mm

Vinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

EMBED Equation.3

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

2. Pada Jarak 2 mm Vinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

EMBED Equation.3

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

3. Pada Jarak 3 mm

Vinput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Voutput

EMBED Equation.3

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

Ioutput

Kesalahan absolute

Kesalahan relative

4. Pada Jarak 4 mm

Vinput

Voutput

EMBED Equation.3 Ioutput

Karena (I output) melebihi 50 mA maka pengukuran tidak dilanjutkanLAMPIRAN GRAFIK (Vout terhadap Jarak)

Tegangan Tinggi AC

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK TEGANGAN TINGGI

PERCOBAAN IITegangan Tinggi Impuls

NAMA: PUTRANUSA PERKASANIM

: 03111004063KELOMPOK: VI (ENAM)ANGGOTA: 1. David Jujur

(03111004049)

2. Andi Yusuf Masalan

(03111004067)

3. Samuel Sihombing (03111004073) TANGGAL : 3 April 2014ASISTEN : Lukmanul Hakim, STLABORATORIUM TEKNIK TEGANGAN TINGGI

DAN PENGUKURAN LISTRIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013PERCOBAAN III.Nama Percobaan: Tegangan Tinggi impuls

II.Tujuan Percobaan:

1. Mempelajari dan memahami pembangkitan tegangan impuls dan pengukurannya

2. Mempelajari kemungkinan (probabilitas) tembus tegangan tinggi impuls pada elektroda.

III.Alat alat Yang Digunakan:1. Trafo penaik tegangan 60 KV, 5 KVA

2. Generator Marx.

3. Cathode Ray Oscilloscop.

4. Instrumen Pengukuran.

IV. Teori DasarDalam keadaan kerja, peralatan peralatan elektik selain dapat dibebani tegangan kerjanya, juga harus memiliki ketahanan terhadap pembebanan tegangan lebih impuls akibat sambaran petir maupun akibat proses pengoperasian saklar daya. Penguasaan cara pembangkitan tegangan tinggi impuls diperlukan, agar dapat dihasilkan bentuk tegangan yang mendekati kejadian pembebanan transien yang terjadi di jaringan dan agar dapat dilakukan penelitian dasar tentang tembus elektrik.

Bentukbentuk gelombang tegangan tinggi impuls diperlihatkan pada gambar (1)

Gambar 1. Bentuk-bentuk gelombang tegangan impulsTegangan impuls terpotong adalah tegangan impuls yang tiba tiba menjadi nol pada saat mencapai puncak atau sewaktu di muka atau ekor.

Tegangan impuls eksponensial ganda dipergunakan untuk peniruan teganagn surja petir dan tegangan surja hubung. Perbedaan antara tegangan impuls surja petir dan surja hubung ditentukan pada lama waktu muka dan waktu ekor, seperti terlihat pada gambar ( 2 ). Tegangan impuls surja petir memiliki bentuk 1,2/50 yang berarti waktu muka T1 = 1,2 s dan waktu setengah ekor T2 = 50 s. Tegangan impuls surja hubung memiliki bentuk 250/2500 yang berarti waktu mencapai puncak T1 = 250 s dan setengah ekor T2 = 2500 s.

a. Tegangan impuls surja petir

b. Tegangan impuls surja hubungGambar 2. Bentuk gelombang tegangan impuls4.1. Pembangkitan Tegangan TerpaduRangkaian dasar pembangkitan tegangan impuls surja petir dan surja hubung adalah sama, hanya berbeda besar elemen-elemen rangkaiannya. Rangkaian dasar yang biasa digunakan adalah seperti pada gambar (3).

Gambar 3. Rangkaian dasar pembangkitan tegangan impulsPertama-tama kondensator impuls Cs diisi muatan dengan tegangan tinggi searah melalui tahanan tinggi sampai dicapai tegangan pemuat U0. Dengan penyalaan sela percik F, terjadi pelepasan muatan mengisi kondensatorbeban Cb. Kemudian ke tahanan pelepas Re. Teganganb impul diperoleh dari terminal kondensator beban Cb.

Jika diinginkan waktu muka T1 yang singkat, maka pelepasan muatan yang mengisi kondensator Cb harus secepat mungkin dicapai dengan , sedang waktu ekor T2yang lama ditentukan oleh tahanan pelepas Re yang jauh lebih besar dibanding tahanan peredam Rd. Konstanta waktu pelepasan muatan ke kondensator Cb, yang menentukan besar waktu muka, besarnya secara pendekatan adalah Rd x Cb. Waktu muka ekor tegangan impuls ditentukan oleh pelepasan muatan dari kedua kondensator diaras. Tinggi harga puncak tegangan impulsdiperoleh dengan pembanding muatan U0 Cs dan Cb. Derajat efisiensi dari rangkaian pembangkitan adalah : =

Secara umum diharapkan dengan tegangan pemuat U0 yang ada dapat diperoleh tegangan puncak yang tinggi, maka biasanyadipilih harga Cs >Cb. Dengan demikian maka waktu ekor tegangan impuls ditentukan oleh konstanta waktu Cs Re. Besaran lain yang penting pada pembangkitan tegangan impuls adalah energi impuls yang ditentukan oleh :

W =

Untuk pembangkitan tegangan impuls sangat tinggi biasanya digunakan rangkaian pelipat ganda Marx, seperti terlihat pada gambar (4). Disini sejumlah kondensator impuls yang sama, secara paralel menerima pengisian muatan dan secara seri terjadi pelepasan muatan. Dengan demikian jumlah keseluruhan tegangan penguat sesuai dengan jumlah tingkatan rangkaian.

Gambar 4. Rangkaian palipat ganda Marx tiga tingkatPengisian muatan pada kondensator impuls Cs adalah melalui tahanan yang tinggi RL yang dipasang paralel, sampai dicapai tegangan pemuat setiap tingkat sebesar U0. Dengan demikian penyalaan sela percik, maka kondensator-kondensator Cs terhubung secara seri dan terjadi pelepasan muatan ke kondensator beban Cbmelalui tahanan-tahanan peredam Rd. Selanjutnya pelepasan muatandari semua kondensator akan melalui tahanan pelepas Re dan juga Rd. Rangkaian Cascade Marx n tingkat dapat dibuat rangkaian pengganti satu tingkatnya, dengan besaran-besarannya menjadi :U0= n U0Rd = n RdCs =

Re= n Re

Denikian juga sama halnya digunakan pembangkit impuls Cascade menurut rangkaian (3.a).

4.2. Pengukuran Tegangan Impuls

Pengukuran tegangan impuls dapat dilakukan dengan sela percik bola, karena kejadian tembus elektrik sela udara trejadi beberapa s setelah dicapai tegangan tembus statis. Dengan demikian sela percik bola dapat dipergunakan untuk pengukuran tegangan puncak impuls yang tidak terlalu cepat dan untuk waktu ekor T2 50 s. Hal ini berlaku dengan mananggap bahwa di dalam ruang antara sela bola terjadi pembawa muatan yang cukup, dimana tembus elektrik akan langsung terjadi jika telah dicapai tinggi dan kuat medan tertentu.

4.2.1. Waktu Keterlambatan Penyalaan

Kejadian tembus elektrik pada gas merupakan akibat perkembangan avalance dengan adanya ionisasi tumbuhan molekul-molekul gas. Paa sela elektroda di udara. Pelepasan muatan dapat diawali jika terjadi muatan pembawa pada posisi yang baik di dalam ruang medan listrik. Jika pembawa muatan tidak berada pada posisi tersebut, maka walaupuntegangan anjak ionisasi Ue telah dilampaui, pelepasan muatan baru diawali setelah selang waktuketerlambatan statis ts. Setelah terbentuk avalance elektron pertama untuk pengembangan kenal pelepasan selanjutnya sampai erjadi tembus elektrik memerlukan waktu pembentukan ts. Jumlah waktu-waktu tersebut yaitu setelah sicapai tegangan anjak ionisasi Us pada t1 sampai terjadi tembus elektrik, disebut waktu kelambatan penyalaan tembus elektrik.

Tv = ta + ts

Waktu keterlambatan penyalaan tersebut dapat dilihat pada gambar (5).

Gambar 5. Penentuan waktu kelambatan penyalaan

Pada tembus elektik tegangan impuls4.2.2. Probabilitas Tembus Elektrik

Berdasarkan pengertian waktu kelambatan penyalaan seperti yang diuraikan di atas, maka pada pengukuran tegangan puncak impuls dengan sela percik bola tidak dapat diketahui besar perbedaan harga puncak tegangan U dengan tembusnya Ud. Perbedaan ini dapat diketahui hanya jika dilakukan berulang kali tembus elektrik pada sela bola tersebut.

Syarat terjadinya tembus elektrik, secara pendekatan dapat dipergunakan kriteria waktu, dimana jika waktu setekah dicapai tegangan anjak ionisasi melebihi waktu kelambatan penyalaan Tv, maka dapat dipastikan tembus elektrik akan terjadi. Karena adanya simpangan pada ts dan ta, maka waktu pembentukan waktu Tv akan tidak konstan. Harga rata-rata dari Tv berarti juga harga-harga tegangan tembus Ud-50, dimana dalam hal ini dari sekian kali pembebanan tegangan setengahnya terjadi tegangan tembus elektrik. Secara umum dikatakan sebagai harga perubahan probabilitas tembus P untuk harga puncak atau tegangan impuls. Gambar 6 menjelaskan fungsi distribusi tegangan tembus impuls pada suatu sela percik bola. Probabilitas tembus adalah nol untuk < Us, dimana tegangan tembus memiliki harga batas bawah Ud-0 dan disebut sebagai tegangan ketahanan yang sangat penting pengertiannya untuk perhitungan kekuataan elektrik suatu isolasi. Ud-50 adalah harga tegangan yang dipergunakan untuk pengukuran dengan sela percik bola. Ud-100 adalah harga tegangan kepastian terjadi tembus elektik. Hal ini memiliki arti penting untuk sela percik pengaman pada suatu arrester yang merupakan batas atas daerah simpangan tegangan impuls.

V. Prosedur Percobaan :

A. Pembangkitan Tegangan Tinggi Impuls Petir

1. Buat rangkaian percobaan seperti berikut tanpa obyek pengujian.

2. Catat temperatur dan tekanan udara sekeliling

3. Atur sela bola S dari elektroda bola pada harga tertentu.

4. Naikkan tegangan yang ditunjukkan oleh SM sampai dengan harga tertentu yang diperkirakan dapat menyebabkan tembus pada sela bola, bila dilakukan trigger.

5. Lakukan trigger secara manual. Bila belum terjadi tembus naikkan harga tegangan SM dan di trigger lagi sampai terjadi tembus.

6. Catat harga tegangan yang diunjukkan oleh SM dan SV setiap kali terjadi tembus.

7. Atur kembali lebar sela S untuk beberapa harga dan untuk setiap harga S ini dilakukan percobaan seperti di atas.

B. Tingkat Kemungkinan Terjadinya Tegangan Tembus Pada Beberapa Elektroda.

Lakukan prosedur percobaan di atas dengan mengganti susunan elektroda bola-bola, jarum-jarum, piring-piring, batang-batang yang dipasang secara bergantian.C. Pengaruh Homogenitas Medan Terhadap Tegangan Impuls Pada Beberapa Elektroda.

1. Lakukan prosedur percobaan di atas dengan memakai susunan elektroda bola-piring dan jarum-piring sebagai obyek pengujian (TO).

2. Atur harga sela dari TO untuk harga-harga yang digunakan, sehingga tembus pada TO adalah 50 % dari tembus pada sela S.VIII. Pertanyaan dan Tugas :

1. Hitung besar waktu muka T1 dan waktu ekor T2.2. Hitung besar derajat efisiensi dari rangkaian tersebut berdasarkan elemen rangkaian.3. Buat kurva tegangan SV terhadap tegangan SM berdasarkan data pengamatan pada percobaan tanpa obyek pengujian.4. Buat kurva tegangan Ud-50 terhadap S dari setiap elektroda yang digunakan.5. Berikan analisa dan kesimpulan saudara.Jawaban :

1. Hitung besar waktu muka T1 dan waktu ekor T2?Diketahui :

CS = 500 pF = 500 x 10-12 F

CB = 1200 pF = 1200 x 10-12 F

RB = Rp // Rs

= (1,8 X 8,5) / (1,8 + 8,5)

= 1,7627 k

RD = RSL1 + RSL2 + RSL3 +Rk

= 345 + 115 + 115 + 50

= 625

T1 = ( RD + RB ) ( CS X CB )

= ( 625 + 1762,7 ) (( 500 x 10-12 ) x ( 1200 x 10-12 ))

= 2387,7 x (6 x 10-19) = 1,43262 x 10-19 Sekon

T2 = (( RD x RB ) / ( RD + RB )) x (( CS x CB ) / ( CS + CB )

= (( 625 x 1762,7 ) / ( 625 + 1762,7 )) x (( 500 x 10-19 ) x ( 1200 x 10-19 ) / ( 500 x 10-19) + ( 1200 x 10-19 ))

= ( 1101687,5 / 2387,7 ) x (6 x 10-19 / 1700 x 10-19 )

= 461,401 x (3,529 x 10-10)

=1,6283 X 10-7 Sekon

2. Hitung besar derajat efisiensi dari rangkaian tersebut berdasarkan elemen rangkaian? = CS / (CS + CB )

= 500 / ( 500 + 1200 )

= 0,2941 x 100%

= 29,41 %

3. Buat kurva tegangan (V) terhadap tegangan tembus (Kv) berdasarkan data pengamatan pada percobaan tanpa obyek pengujian?TERLAMPIR4. Buat kurva tegangan Ud-50 terhadap S dari setiap elektroda yang digunakan?TERLAMPIR5. Berikan analisa dan kesimpulan saudara?TERLAMPIRVII. Data Hasil Percobaan

NoJarak (mm)Teg. Tembus HV (kV)Arus (mA)Tekanan (atm)Kelembapan (%)Suhu (0F)

1262,28598186

618598186

61,88598186

241828598186

162,88598186

182,68598186

362238598186

223,38598186

223,48598186

48283,48598186

303,48598186

303,48598186

VIII. Pengolahan Data

a. Tegangan Tembus (kV)

Tegangan tembus (VB) pada S = 2 mmVb rata-rata

QUOTE

Kesalahan absolut

Kesalahan relatif

Tegangan tembus (VB) pada S = 4 mmVb rata-rata

EMBED Equation.3

QUOTE

Kesalahan absolut

Kesalahan relatif

Tegangan tembus (VB) pada S = 6 mmVb rata-rata

EMBED Equation.3

QUOTE

Kesalahan absolut

Kesalahan relatif

Tegangan tembus (VB) pada S = 8 mmVb rata-rata

EMBED Equation.3

QUOTE

Kesalahan absolut

Kesalahan relatif

b. Arus (mA)

Arus (I) pada S = 2 mmIb rata-rata

EMBED Equation.3

QUOTE

Kesalahan absolut Kesalahan relatif

Arus (I) pada S = 4 mmIb rata-rata

EMBED Equation.3

QUOTE

Kesalahan absolut Kesalahan relatif

Arus (I) pada S = 6 mmIb rata-rata

EMBED Equation.3

QUOTE

Kesalahan absolut Kesalahan relatif

Arus (I) pada S = 8 mmIb rata-rata

EMBED Equation.3

QUOTE

Kesalahan absolut Kesalahan relatif

LAMPIRAN GRAFIK

_1430582113.unknown

_1430587198.unknown

_1430588426.unknown

_1430590991.unknown

_1458555392.unknown

_1458556592.unknown

_1458556917.unknown

_1458557076.unknown

_1458557638.unknown

_1458557842.unknown

_1458557246.unknown

_1458557015.unknown

_1458556732.unknown

_1458555769.unknown

_1458555785.unknown

_1458555666.unknown

_1430592466.unknown

_1430592659.unknown

_1430592878.unknown

_1430592971.unknown

_1430593017.unknown

_1458555362.unknown

_1430593022.unknown

_1430593000.unknown

_1430592903.unknown

_1430592958.unknown

_1430592898.unknown

_1430592777.unknown

_1430592811.unknown

_1430592666.unknown

_1430592568.unknown

_1430592630.unknown

_1430592531.unknown

_1430592122.unknown

_1430592329.unknown

_1430592458.unknown

_1430592139.unknown

_1430591092.unknown

_1430591098.unknown

_1430591040.unknown

_1430590678.unknown

_1430590830.unknown

_1430590867.unknown

_1430590971.unknown

_1430590859.unknown

_1430590768.unknown

_1430590792.unknown

_1430590685.unknown

_1430590551.unknown

_1430590615.unknown

_1430590657.unknown

_1430590593.unknown

_1430590247.unknown

_1430590432.unknown

_1430590478.unknown

_1430589804.unknown

_1430589859.unknown

_1430587925.unknown

_1430588214.unknown

_1430588283.unknown

_1430588341.unknown

_1430588378.unknown

_1430588292.unknown

_1430588239.unknown

_1430588261.unknown

_1430588225.unknown

_1430588087.unknown

_1430588173.unknown

_1430588194.unknown

_1430588150.unknown

_1430587992.unknown

_1430588037.unknown

_1430587953.unknown

_1430587607.unknown

_1430587804.unknown

_1430587843.unknown

_1430587871.unknown

_1430587817.unknown

_1430587649.unknown

_1430587763.unknown

_1430587625.unknown

_1430587489.unknown

_1430587546.unknown

_1430587572.unknown

_1430587533.unknown

_1430587279.unknown

_1430587451.unknown

_1430587224.unknown

_1430583548.unknown

_1430584118.unknown

_1430584680.unknown

_1430586801.unknown

_1430586939.unknown

_1430587097.unknown

_1430587166.unknown

_1430587013.unknown

_1430586885.unknown

_1430586922.unknown

_1430586828.unknown

_1430586462.unknown

_1430586513.unknown

_1430586698.unknown

_1430586779.unknown

_1430586548.unknown

_1430586505.unknown

_1430586252.unknown

_1430586308.unknown

_1430586389.unknown

_1430584813.unknown

_1430585193.unknown

_1430586182.unknown

_1430585166.unknown

_1430584743.unknown

_1430584458.unknown

_1430584539.unknown

_1430584563.unknown

_1430584592.unknown

_1430584554.unknown

_1430584482.unknown

_1430584501.unknown

_1430584467.unknown

_1430584252.unknown

_1430584328.unknown

_1430584345.unknown

_1430584304.unknown

_1430584185.unknown

_1430584242.unknown

_1430584169.unknown

_1430583899.unknown

_1430584020.unknown

_1430584079.unknown

_1430584097.unknown

_1430584061.unknown

_1430583971.unknown

_1430583991.unknown

_1430583952.unknown

_1430583693.unknown

_1430583784.unknown

_1430583849.unknown

_1430583765.unknown

_1430583634.unknown

_1430583656.unknown

_1430583575.unknown

_1430582647.unknown

_1430582979.unknown

_1430583367.unknown

_1430583444.unknown

_1430583541.unknown

_1430583416.unknown

_1430583311.unknown

_1430583332.unknown

_1430583205.unknown

_1430583235.unknown

_1430583261.unknown

_1430583030.unknown

_1430582820.unknown

_1430582905.unknown

_1430582929.unknown

_1430582871.unknown

_1430582725.unknown

_1430582748.unknown

_1430582691.unknown

_1430582388.unknown

_1430582541.unknown

_1430582603.unknown

_1430582629.unknown

_1430582572.unknown

_1430582442.unknown

_1430582485.unknown

_1430582414.unknown

_1430582268.unknown

_1430582344.unknown

_1430582355.unknown

_1430582322.unknown

_1430582242.unknown

_1430582258.unknown

_1430582233.unknown

_1430582180.unknown

_1430577947.unknown

_1430581414.unknown

_1430581603.unknown

_1430581831.unknown

_1430582072.unknown

_1430582081.unknown

_1430581910.unknown

_1430581950.unknown

_1430581870.unknown

_1430581795.unknown

_1430581801.unknown

_1430581618.unknown

_1430581508.unknown

_1430581574.unknown

_1430581586.unknown

_1430581539.unknown

_1430581477.unknown

_1430581489.unknown

_1430581442.unknown

_1430581466.unknown

_1430578418.unknown

_1430578728.unknown

_1430579348.unknown

_1430579646.unknown

_1430580069.unknown

_1430580715.unknown

_1430580953.unknown

_1430580222.unknown

_1430579896.unknown

_1430579604.unknown

_1430579630.unknown

_1430579532.unknown

_1430578790.unknown

_1430578890.unknown

_1430578762.unknown

_1430578554.unknown

_1430578629.unknown

_1430578696.unknown

_1430578578.unknown

_1430578485.unknown

_1430578527.unknown

_1430578447.unknown

_1430578318.unknown

_1430578350.unknown

_1430578384.unknown

_1430578344.unknown

_1430578243.unknown

_1430578283.unknown

_1430578197.unknown

_1430578170.unknown

_1397202091.unknown

_1430280586.unknown

_1430577012.unknown

_1430577798.unknown

_1430577858.unknown

_1430577921.unknown

_1430577828.unknown

_1430577442.unknown

_1430577683.unknown

_1430577139.unknown

_1430576359.unknown

_1430576957.unknown

_1430576982.unknown

_1430576464.unknown

_1430576177.unknown

_1430576247.unknown

_1430280641.unknown

_1430280758.unknown

_1430575568.unknown

_1430280700.unknown

_1430280611.unknown

_1430248741.unknown

_1430250512.unknown

_1430280454.unknown

_1430280574.unknown

_1430280425.unknown

_1430250440.unknown

_1430250474.unknown

_1430250351.unknown

_1397293308.unknown

_1430018066.unknown

_1430018080.unknown

_1430018194.unknown

_1430016332.unknown

_1397376771.unknown

_1397202093.unknown

_1397285060.unknown

_1397210148.unknown

_1397202092.unknown

_1397202084.unknown

_1397202087.unknown

_1397202089.unknown

_1397202090.unknown

_1397202088.unknown

_1397202085.unknown

_1397202086.unknown

_1397201928.unknown

_1397112941.unknown

_1397113340.unknown

_1397114787.unknown

_1397115397.unknown

_1397113898.unknown

_1397113275.unknown

_1396981686.unknown

_1396982014.unknown

_1290560957.unknown

_1396981544.unknown

_1290563281.unknown

_1290543531.unknown