Tampilkan postingan dengan label Kumpulan Rumus Fisika SMA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kumpulan Rumus Fisika SMA. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 April 2012

RUMUS-RUMUS DASAR ELEKTRIKAL (ARUS LISTRIK)

1. Arus pada Daya Nyata (P)
Line to netral/ 1 fasa
I =     P / (V x Cos Ø)

Line to line/ 3 fasa
I =    p / (√3 x V x Cos Ø)


2. Arus pada Daya Semu (S)
Line to netral/ 1 fasa
I =    S / V

Line to line/ 3 fasa
I =   S / (√3 x V)

3. Arus pada Daya Reaktif (Q)
Line to Netral / 1 fasa
I =    Q / (V x Sin Ø)
Line to line / 3 fasa
I =   Q / (√3 x V x Sin Ø)
Ket :
I           =  Arus (Ampere)
P          =  Daya Nyata (Watt)
S          =  Daya Semu (VA)
Q          =  Daya Reaktif (VAR)
V          =  Tegangan (Volt)
Cos φ   =  Faktor daya
Sin φ    =  Faktor daya


Arus Nominal
Untuk menentukan kemampuan hantar arus suatu penghantar yang mensuplai peralatan listrik, terlebih dahulu harus diketahui  besarnya arus nominal dari peralatan tersebut, yang biasanya arus nominal sudah tertera pada name plate pada peralatan tersebut. Jika tidak tertera pada name plate-nya maka kemampuan hantar arus dari suatu penghantar dapat dicari dengan rumus dibawah ini, rumus ini digunakan untuk menentukan arus nominal dari peralatan yang digunakan sistem tiga fasa :
I =    P / (√3 V x Cos Ø)

Ket :
I =  Arus peralatan (Ampere)
P =  Daya masukan peralatan (Watt)
V =  Tegangan (Volt)
Cos φ =  Faktor daya

Arus Hubung-singkat Kejut
Arus Hubung-singkat dapat merusak instalasi karena:
  1. Pengaruh Termis, Kalau arus hubung-singkatnya berlangsung terlalu lama, kabel-kabelnya akan menjadi terlalu panas, sehingga isolasinya menjadi rusak.
  2. Pengaruh Dinamis, Arus Hubung-singkat kejut dapat merusak instalasi karena gaya-gaya elektro-dinamis yang ditimbulkan. Arus hubung-singkat kejut ini hanya berlangsung singkat sekali.
Arus Hubung-singkat Kejut Pada Beban L-L
Ls – b = k x (100 / Ub) x ln x √2
Arus Hubung-singkat Kejut Pada Jaringan L-L
Ls – j = k x (100 / (Ub + Uj)) x ln x √2

Ket :
Is-b       = Arus hubung-singkat pada beban (Ampere)
Is-j        = Arus hubung-singkat pada jaringan (Ampere)
In          = Nilai efektif arus beban nominalnya (Ampere)
k           = Faktor kejut; untuk suatu instalasi, faktor ini dapat ditentukan secara eksperimental.
Ub        = Rugi tegangan dalam generator atau transformator (Beban) pada arus beban nominal dinyatakan sebagai persentase dari tegangan terminal terbuka nominalnya (%).
Uj         = Rugi tegangan pada arus beban nominal di bagian jaringan yang dihubungkan singkat, dinyatakan sebagai persentase dari tegangan terminal terbuka nominal dari generator atau transformator (%).

Rumus Mengitung Nilai Resistor Seri|Paralel

Resistor
Basically, all materials have resistive properties but some materials such as copper, silver, gold and metal materials generally have very little resistance. These materials deliver the electrical current very well, so-called conductors. The opposite of a conductive material, materials such as rubber, glass, carbon has a greater resistance restrain the flow of electrons and are called insulators.

Resistor is the basic electronic components used to limit the amount of current flowing in one circuit. As the name implies is a resistive resistor and generally made of carbon materials. From Ohms law is known, the resistance is inversely proportional to the amount of current flowing through it. Unit resistance of a resistor is called Ohm or represented by the symbol W (Omega).
Resistor physical

Other specifications that need to be considered in choosing a design resitor the resistance is greater than big watts his. Because resistors working with electrified, there will be a power dissipation of heat for W = I2R watts. The greater the physical size of a resistor can demonstrate the greater ability of the resistor power dissipation.

Generally in the market available sizes 1 / 8, 1 / 4, 1, 2, 5, 10 and 20 watts. Resistor which has a power dissipation of 5, 10 and 20 watts generally cubic-shaped elongated white square, but there is also a cylindrical. But usually for this jumbo-sized resistor resistance value printed directly on the body, for example 100W5W.


Rumus mengitung nilai resistor seri|paralel

Resistor paralel
Series of resistors in parallel will result in a replacement value of the smaller resistance. Below is an example of resistors that are arranged in parallel.

In parallel resistor circuit applies the formula:

Resistor seri
Series of resistors in series will result in the total resistance value is growing. In Below are examples of resistors arranged in series.

Series resistor in the circuit applies the formula: