ASSALAMUALAIKUM....! SELAMAT DATANG DI BLOG YANG SEDERHANA INI. SEMOGA BISA MEMBERI MANFAAT DAN INSPIRASI BAGI ANDA. SILAHKAN TINGGALKAN KOMENTAR. KARENA KOMENTAR ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK BELAJAR LEBIH BAIK. TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

KITA PASTI BISA

Apakah kita bisa untuk mengemban misi kita? Insya Allah kita bisa, karena Allah Mahatahu, Allah tahu sampai dimana potensi dan kemampuan kita. Jika kita tidak merasa mampu berarti kita belum benar-benar mengoptimalkan potensi kita.

VISI DAN MISI

Merumuskan Visi dan Misi adalah salah satu bentuk dalam mengambil keputusan, bahkan pengambilan keputusan yang cukup fundamental. Visi dan Misi Anda akan menjiwai segala gerak dan tindakan di masa datang.

PERJALANAN

Tengoklah kembali perjalanan Anda saat ini, akan menuju kemana? Apakah ke arah yang lebih baik, atau ke arah yang lebih buruk, atau tetap saja seperti saat ini? Tetapkanlah sebuah putusan dan jalanilah menuju konsekuensinya.

Mengubah Pergerakan Pragmatis ke Ideologis

Cinta terbesar dan cinta hakiki bagi orang yang beriman ialah cinta kepada Allah. Sehingga cinta kepada Allah-lah yang seharusnya menjadi motivator terbesar dan tidak terbatas.

PANTAI PERMIS BANGKA, DAN PASIR TIMAH

Di sebelah Barat pulau Bangka, tepatnya disebuah desa yang hampir semua bibir menyebut nama Desa tersebut, tentu hal ini tidak asing bagi masyarakat Bangka. Permis, begitulah nama desa itu disebut.

Tampilkan postingan dengan label Teknologi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Teknologi. Tampilkan semua postingan

Jumat, 26 Juli 2013

ALAT PENYEGAR RUANGAN DENGAN MEMANFAATKAN ELEKTROLISIS AIR

 
Assalamualaikum sob....! kali ini saya akan memposting sebuah karya tulis saya yang pernah saya ajukan ketika masih di bangku kuliah. karya tulis ini masuk dalam kategori PKM GT, yaitu program kreativitas mahasiswa dalam bentuk gagasan tertulis. Tulisan ini hanyalah ringkasanya saja. berikut ringkasan karya tulis itu....

Pencemaran udara di dalam ruang terkadang kurang diperhatikan dibandingkan dengan pencemaran udara di luar ruangan. Padahal tingkat pencemaran udara dalam ruangan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pencemaran di luar ruangan. Potensi manusia terkena imbas pencemaran dalam ruangan juga lebih besar. Karena pada umumnya orang melakukan aktifitas di dalam ruangan, sehingga waktu untuk berada di dalam ruangan lebih lama jika dibandingkan dengan keberadaan manusia di luar ruangan. Mutu udara dalam ruangan dapat ditingkatkan dengan 3 cara yakni pengendalian sumber pencemar, perbaikan sistem ventilasi dan pembersihan udara. Dengan memahami pencemaran udara dalam ruangan maka dapat dihindarkan timbulnya pencemaran dan pengurangan dampaknya terhadap kesehatan manusia.

Oksigen merupakan unsur yang terbanyak terdapat dalam kerak bumi hingga mencapai sekitar 50% berat dalam berbagai bentuk senyawaan karbonat, nitrat, sulfat dan silikat yang tersebar secara luas. Air mengandung hingga 89% berat oksigen. Udara  mengandung hingga hampir 21% volume oksigen. Gas oksigen tidak berbau dan tidak berasa, sehingga tidak terdeteksi oleh pancaindera kita. Oksigen merupakan satu unsur penting tubuh manusia, bersama-sama dengan hidrogen, karbon dan nitrogen. Tetapi, oksigen merupakan satu-satunya unsur yang diperlukan setiap menit. Kesemua proses penting, seperti pernafasan, peredaran, fungsi otak, penghadaman, penyingkiran bahan buangan, pertumbuhan sel dan tisu, serta pembiakan hanya berlaku apabila terdapat banyak oksigen.

Elektrolisis merupakan salah satu jenis dari sel elektrokimia (selain sel volta). Dalam sel elektrolisis, digunakan listrik searah (DC) untuk melangsungkan reaksi redoks tidak spontan. Jadi, sel elektrolisis merupakan kebalikan dari sel volta yang dimana terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Prinsip kerja elektrolisis yaitu elektron (listrik) memasuki larutan melalui kutub negatif (katoda). Spesi tertentu dalam larutan menyerap elektron dan katoda dan mengalami reduksi. Sementara itu spesi lain melepas elektron di anoda dan mengalami oksidasi.

Pemakaian alat dan material yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dalam ruang harus diganti dengan yang tidak menimbulkan pencemaran. Salah satunya dengan ” Alat Penyegar Ruangan Dengan Memanfaatkan Elektrolisis Air” yang ramah lingkungan karena hanya memanfaatkan air sebagai bahan baku. Dari alat ini akan dihasilkan gas oksigen pada ruang anoda yang selanjutnya akan di lepaskan ke udara ruangan yang secara otomatis akan meningkatkan  kadar oksigen udara ruangan.

Senin, 24 Juni 2013

PRINSIP KERJA BOILER

Boiler adalah alat yang berfungsi untuk merubah energi panas dari pembakaran bahan baker menjadi energi panas yang dikandung oleh uap air. Artinya adalah boiler ini berfungsi untuk memproduksi uap yang nantinya uap tersebut dapat dipergunakan dalam berbagai kebutuhan. Di Industri sawit boiler sebagai pengahsil uap sangat berperan penting karena uap yang dihasilkan digunakan sebagai tenaga penggerak utama turbin sebagai motor penggerak generator dan menghasilkan energi listrik. Sementara uap bekas dari turbine dipergunakan untuk kebutuhan proses produksi TBS, baik itu untuk kebutuhan sterilisasi, pemanasan sludge dan minyak serta pemanasn air.

1. PENGAPIAN
Melalui  dua pemasuk bahan bakar atau feeder, bahan bakar disebarkan pada permukaan kisi pembakaran, dimana bahan bakar itu terbakar.Pembakaran berlangsung di dalam ruang dapur, dan pembakaran sudah harus berakhir sebelum aliran gas panas memasuki lintasan pass II. Dalam lintasan pass II terdapat pipa-pipa pembangkit uap dimana permukaannya dipanasi oleh gas panas. Gas panas yang melintasi pass II akan menyerahkan panas pada permukaan pipa- pipa pemanas uap lanjut yang terdapat pada pass III. Gas panas yang melintasi pass III setelah melalui pipa- pipa  pemanas uap lanjut seterusnya akan melalui pipa- pipa pembangkit uap yang ditempatkan pada bagian akhir lintasan gas panas didalam ketel uap. Selanjutnya kandungan abu yang terbawa oleh gas panas akan dipisahkan pada Dust Collector, gas bersih melalui ID Fan diteruskan ke cerobong asap.

Abu sisa pembakaran dapat dikeluarkan melalui:
  • Pintu pengeluaran abu yang terdapat dibawah kisi- kisi.
  • Penampung abu (ash hopper) yang terletak dibawah himpunan pipa- pipa pembangkit uap.
  • Melalui dust collector atau pengumpul abu.
Agar permukaan pipa-pipa pemanas selalu dalam keadaan bersih boiler ini dilengkapi dengan dua shoot blower (penghembus jelaga). Agar pemeriksaan boiler ini dapat diperiksa maka dibuat pintu inspeksi di segala sisi yang terdapat gas aliran pana.

2. AIR BOILER
Dari tangki air umpan (feed Water), air umpan dipompakan melalui pompa air umpan kedalam ketel. Sebelum air masuk kedalam drum terlebih dahulu air tersebut dikurangi oksigen terlarutnya melalui deaerator tank dan di injeksikan chemical agar air memenuhi standar untuk air pengisi ketel. Katup control air umpan boiler yang dilengkapi dengan system by-pass diperlukan untuk mengetahui jumlah air yang diperlukan oleh boiler (dipasang flow meter). Melalui pipa, air dimasukkan kedalam drum dan memasuki ruang air dari drum melalui nozle- nozzle yang terdapat sepanjang drum, air selanjutnya terdistribusi pada system sirkulasi air didalam ketel.

3. UDARA
Udara untuk pembakaran dimasukkan melaui tiga system, yaitu:
  • Udara pembawa/distribusi bahan baker (fuel feeder fan)
  • Udara primer yang berhembus dari bawah kisi (Primary air fan)
  • Udara sekunder melalui nozzle- nozzle pada dinding belakang dari ruang dapur (secondary air fan)
Kebutuhan udara primer untuk pembakaran dapat diatur oleh suatu tingkap pengatur aliran udara atau damper yang terdapat pada pipa udara primer. Penambahan udara sekunder dengan tekanan mencapai 50 mbar (absolute) masuk melaui pipa udara yang dilengkapi dengan tingkap pengatur (balancing damper) yang ditempatkan sebelum nozzle. Udara secunder masuk kedalam ruang dapur dengan kecepatan tinggi menimbulkan pergolakan arus sehingga terjadi pengadukan bahan baker.

4. PENGATUR PERMUKAAN AIR
Selain dari katup pengaman, ada alat pengatur tinggi permukaan air yang sangat penting untuk tujuan keamanan pada boiler. Ketinggian tertentu  (L minimum) dari permukaan air harus dihindarkan. Adanya tinggi permukaan air dibawah L min harus dihindarkan hal ini penting untuk mencegah terjadinya pemanasan lebih dari permukaan yang dipanaskan  atau heating surface pada boiler. Ini diatur oleh suatu rangkaian electronika yang bekerja secara otomatis sesuai dengan level air di dalam drum. Pada sisi luar drum dipasang satu alat yang dihubungkan dengan drum. Air dalam drum akan masuk kedalan sebuah pipa yang telah dilengkapi dengan beberapa electrode yang berfungsi sebagai penghubung arus listrik. Electrode- electrode tersebut dihubungkan dengan coil yang berfungsi untuk menggerakkan valve. Ada tiga buah valve yang berfungsi sebagai pengatur volume air yang masuk. Jika level air pada posisi Low (L) maka valve akan membuka yang digerakkan oleh coil. Jika posisi air di drum pada level high (H), maka valve akan menutup. Cara kerja dari alat ini adalah pada saat level air pada posisi low, maka electrode akan menghubungkan arus listrik dan terhubung dengan coil. Pada coil listrik dirubah menjadi medan magnet dan akan menggerakkan valve sehingga membuka, begitu pula sebaliknya. Jika posisi air pada low low maka semua aliran listrik akan mati kecuali untuk feed water pump.

5. UAP AIR
Uap basah (saturated steam) yang dihsilkan oleh permukaan panas (evaporator heating surface) terkumpul pada ruang uap dari drum, oleh deflector yang terdapat pada bagian dalam sepanjang drum, uap akan terpisah dari air, uap basah melalui pipa selanjutnya mengalir ke pemanas uap lanjut. Didalan pemanas uap lanjut, uap basah dipanaskan sehingga menjadi superheated steam. Temperatur pemanasan tergantung pada temperature gas asap. Pda beban rendah temperature steam sekitar 235o C, dan pada beban puncak temperature steam bias mencapai 260o C. Batas ruang lingkup dari boiler ini adalah pada sisi uap keluar adalah gate valve yang terdapat pada saluran keluar setelah superheater.

6. KATUP PENGAMAN (safety Valve)
Boiler ini dilengkapi dengan dua buah safety valve type spring loaded yang terpasang pada drum atas. Ini berfungsi untuk pengaman jika terjadi over pressure pada boiler. Safety valve ini dapat diadjust sesuai dengan spek maksimum yang tealh ditentukan. Biasanya safety valve ini diadjust 0,5 kg/cm2  diatas tekanan kerja dan untuk safety valve yang kedua diadjust 0,8 - 1 kg/cm2  diatas tekanan kerja.Pipa blow down disesuaikan ukurannya dengan ukuran lubang pembuangan dari sasfety valve.


7. TINGKAP PENGATUR GAS ASAP
Tingkap (damper) pengatur gas asap dipasang sebelum ID fan dan bias di adjust sesuai kebutuhan udara di dalam dapur. Semakin besar tingkap dibuka maka semakin kuat isapan udara yang terjadi didalam dapur.

8. GELAS PENDUGA (Sighn Glass)
Satu buah gelas penduga dipasang pada drum atas, ini berfungsi untuk mengetahui ketinggian permukaan  air didalam drum. Gelas penduga ini secara berkala harus dilakukan pencucian untuk menghindari terjadinya penyumbatan sehingga level air tidak bias dibaca.

Pencucian dapat dilakukan dengan cara:
  • Tutup water cock yang tyerpasang pada bagian bawah.
  • Kemudian buka drain cock sehingga air yang ada didalam sighn galas akan keluar.
  • Setelah itu buka steam cock sehingga steam dari drum atas masuk kedalam sighn glass dan membersihkan permukaan (sisi) sighn glass.
  • Setelah langkah ini dilakukan, kemudian tutup steam cock, dan drain cock lalu buka water cocok dan kemudian buka steam cock.
  • Lakukan hal ini berulang kali sehingga permukaan (sisi) sighn galass betul betul bersih dan mudah untuk dibaca.
Sebaiknya hal ini dilakukan sekali dalam satu shift.

9. DRAINASE PEMANAS UAP LANJUT (Super Heater)
Sistem Drainase (pembuangan Condensate) pada pemanas uap lanjut (super heater) dapat dilakukan melalui tiga buah gate valve ukuran 1” yang dihubungkan dengan super heater header.

10. PEMBUANGAN UDARA (Aier Vent)
Untuk membuang udara didalam drum boiler dapat dilakukan dengan membuka dua buah gate valve yang terpasang pada drum atas dan pada pipa outlet steam sebelum super heater. Hal ini dilakukan untuk membuang udara yang terperangkap pada drum.

11. DRAINASE KETEL UAP
Perncucian boiler dapat dilakukan melalui 8 buah kerangan (gate Valve), yang terpasang pada:
  • 1 Buah valve ukuran 2” pada drum bawah
  • 4 buah valve ukuran 1” terpasang pada header dinding boiler
  • 3 buah valve ukuran 1” yang terpasang pada drainase super heater
  • Pressure Gauge (manometer)
Dilengkapi denga dua buah pressure gauge berskala bar (g) yang dipasang pada:
  • Satu buah pada drum atas untuk mengetahui tekanan boiler.
  • Satu buah pada saluran pengeluaran super heater steam.

13. TEKANAN RUANG DAPUR
Boiler ini bekerja pada tekanan rendah yaitu 0,5 – 1 mbar di bawah tekanan atmosfir pada sisi ujung dapur. Dengan menggunakan damper yang terdapat sebelum ID Fan, kondisi tekanan ini dapat dikontrol. Ini berfungsi dalam proses pembakaran bahan bakar. Jika udara terlalu besar maka bahan bakar aklan cendrung melayang dan tidak sempat terbakar dan terbawa bersama abu, jika udara kurang maka bahan bakar akan menumpuk di dalam dapur dan susah untuk terbakar. Jadi disarankan tekakan udara di dalam dapur berkisar antara 0,5 – 1 mbar.

14. PEMBUANGAN AIR BOILER
Sewaktu- waktu air didalam drum atas harus dibuang bila total zat- zat yang tidak terlarut telah mencapai batas tertentu. Untuk mengeluatkan air boiler, dalam hal ini digunakan blowdown valve yang terpasang pada drum atas. Katup ini bekerja bila kadar zat- zat yang tidak terlarut mencapai batas tertinggi yang diizinkan.

PERENCANAAN PENGGULUNGAN TRANSFORMATOR

Transformator adalah suatu alat untuk memindahkan daya listrik arus bolak–balik dari suatu rangkaian ke rangkaian lain secara induksi electromagnet. Suatu transformator terdiri dari 2 buah kumparan (gulungan) kawat email. Kumparan pertama disebut gulungan primer dan kumparan yang kedua disebut sekunder.

Bahan – bahan yang diperlakukan untuk menggulung suatu transformator antara lain :

A. KERN
Kern atau teras besi lunak yang terbentuk dari kumparan besi lunak yang mengandung silicon yang berbentuk seperti huruf E dan I

B. KOKER
Koker atau rumah atau tempat mengulung kumparan primer dan sekunder

C. KAWAT EMAIL
Kawat email yang terbuat dari tembaga yang dilapiskan bahan isolasi yang tahan panas.

Penentuan Gulungan atau volt
Pada system penggulungan trafo biasa terjadi penyimpangan kerugian Seperti kerugian kawat email dan kurang panas tidak diperhitungkan. Kerugian seperti ini sekitar 20% sampai 30% dari tembaga gulungan Primer. Apabila kita ingin merencanakan gulungan sekunder 100 watt,maka Tenaga primer harus lebih 20% sampai 25% dari tenaga sukunder.Yang harus selalu diingat bahwa setiap kali tegangan gulungan Sekunder diberi beban tegangannya akan turun.

Keterangan  :
I2 =arus yang mengalir ke beban
E1=tegangan gulungan primer dari PLN
E2=tegangan gulungan sekunder

Dinegara kita tegangan listrik berfrekuensi sekitar 50 sampai 60 Circle/second oleh sebab itu untuk menghitung gulungan pervolt kita.

Dapat memakai rumus:

Circle per second x 1 gulungan

Keliling besi kern untuk koker

Untuk menghindarkan panasnya transformator tenaga kita dapat memakai standar 56 circle/second sebagai dasar perhitungan. Jadi rumus perhitungan jumlah gulungan per volt:

               56 x 1 gulungan       ,

Keliling besi kern untuk koker


GULUNG PER VOLT
Yang dimaksud dengan gulungan per volt yaitu sejumlah gulungan kawat yang disesuaikan untuk tegangan sebesar 1 Volt. Untuk menetapkan besar jumlah gulung per volt dipakai ketentuan :

Rumus : gpv = f / O

Dimana
Gpv = jumlah gulang per volt
      f = frekuensi listrik (50 Hz)
   O = luas irisan teras diukur dengan cm. (hasil kali dari lebar dan tinggi tempat gulungan

Dalam praktek yang digunakan disini adalah jenis trafo yang mempunyai ukuran lebar 3,2 cm dan tinggi 6 cm. Besar jumlah gulungan per volt :

Jawab :

 gpv = f / O
     f = 50 Hz
   O = 3,2 x 6 = 19,2 cm2
gpv = 50 / 19,2 = 2,6 gulung / volt

(setiap 2,6 lilitan kawat berlaku untuk tegangan sebesar 1 volt)

Dalam Praktek :
Dibutuhkan sebuah transformator dengan tegangan 220 V untuk gulung primer dan tegangan 110 V digulungan sekundernya, lebar tempat gulungan kawat 3,2 cm dan tinggi 6 cm. Berapa jumlah gulungan atau banyaknya lilitan untuk kawat primer dan sekunder.

Jawab :

   O = 3,2 x 6 = 19,2 cm2
gpv = 50/19,2 = 2,6

Jadi untuk gulung primer dibutuhkan sejumlah 220 x 2,6 = 572 lilitan. Untuk gulungan sekunder dibutuhkan 110 x 2,6 = 286 lilitan. Mengingat selalu adanya tenaga hilang di tansformator jumlah lilitan digulungan sekunder ditambahkan 10% = 286 + 28,6 = 315 lilitan.
Dengan jumlah lilitan tersebut diatas maka bila gulung primer dihubungkan kepada tegangan listrik jala – jala sebesar 220 V, gulungan sekundernya menghasilkan tegangan sebesar 110 volt.

GARIS TENGAH KAWAT
Garis tengah atau tebal kawat tembaga menentukan kemampuan kawat dilalui arus listrik. Bila listrik yang mengalir didalam kawat melebihi kemapuan dari kawat akan mengakibatkan kawat menjadi panas dan jika arus yang melaluinya jauh lebih besar dari kemampuan kawat , kawat akan terbakar dan putus.

Perencanaan Mengulung Trafo :
Perencanakan sebuah transformator jala-jala dengan data-data sebagai berikut:
Teras besi yang dipergunakan mempunyai lebar 3,2 Cm dan tinggi 6 Cm. Dikehendaki gulung primer untuk dipasang pada tegangan 220 V dan gulung sekunder yang menghasilkan tegangan 110 V, yang menghasilkan arus 3 A. menentukan berapa jumlah gulung primer dan gulung sekunder. Berapa ukuran tebal kawat yang dibutuhkan.

Pemecahannya :

O = 3,2 x 6 = 19,2 Cm2.

gpv = 50/19,2 = 2,6.

Jumlah gulungan primer untuk 220 V: 220 X 19,2 = 572 lilitan, Jumlah gulungan sekunder untuk 110 V: 110 X 19,2 = 286 lilitan + 10% = 315 lilitan.

Cara menggulung kawatnya untuk tegangan 220 V digulung dulu sebanyak 572 lilitan kemudian ujung dari akhir gulungan disalurkan keluar sebagai cabang, setelah itu diberi lapisan untuk membatasi antara gulungan primer dan sekunder dengan kertas prespan. kemudian digulung lagi sebanyak 315 lilitan lagi untuk tegangan 110 V. kemudian ujung dari akhir gulungan disalurkan keluar sebagai cabang. Selanjutnya untuk menentukan tebal atau diameter kawat digulung primer dan digulung sekunder dilakukan sebagai berikut:

Tebal kawat sekunder :
Karena gulung sekunder telah ditentukan mempunyai besar arus 3 A diperlukan kawat yang mempunyai diameter    mm (dilihat di daftar tebal kawat)

Tebal kawat primer :
Untuk menentukan tebal kawat untuk kawat gulungan primer harus diketahui besar arus primer.
Besar arus primer dapat ditentukan dengan rumus :

Arus Primer (I1) = P/E1

P = (3,2 x 6)2 VA
   = 368,64 VA

Maka

 I1 = 368,64/220 = 1,6 A / 2A

Karena besar arus primer sudah diketahui, yaitu 1,6 A / 2A maka dapat ditentukan dengan melihat daftar tebal kawat

Menurut daftar tebal kawat primer untuk untuk 2 A berukuran:     mm. Dari keterangan di atas transformator yang direncanakan mempunyai ukuran-ukuran seperti dibawah ini :

Jumlah gulung primer untuk 220 V: 572 lilitan, diberi cabang keluar. Kemudian untuk gulung sekunder untuk 110 V: 315 lilitan, diberi cabang keluar. Tebal kawat primer   mm. Tebal kawat sekunder      mm.

CARA MENGGULUNG TRAFO
dipraktek dilkukan dengan melilitkan kawat secara merata syaf demi syaf. Antara syaf satu dengan yang lainnya diberi isolasi kertas tipis. Pembuatan cabang dari lilitan dilakukan dengan membengkokkan kawat diluar lilitan, untuk kemudian dilanjutkan manggulung lagi kawat sampai selesai. Guna melakukan itu semua pada lobang tempat gulungan dimasukkan sepotong kayu ukuran yang sesuai yang pada kedua belah ujungintinya dimasukkan as dari logam yang berhubungan dengan alat pemutar. Apakah bagian primer atau sekunder yang digulung terlebih dulu tidak menjadi soal karena kedua akan memberi hasil yang sama.

SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

Gardu  Tiang  Trafo(GTT)  berlokasi  dekat  dengan  konsumen,  trafo  dipasang  pada tiang  listrik  dan  menyatu  dengan  jaringan  listrik.  Untuk  mengamankan  trafo  dan sistemnya,  GTT  dilengkapi  dengan  unit-unit  pengaman  yang  ditempatkan  pada Perangkat  Hubung  Bagi  Tegangan  Rendah  (PHB-TR)  khususnya  sistem  pada  PLN  Distribusi  Jatim. Trafo  daya  step  down  berfungsi  untuk  menurunkan  dari  tegangan menengah 20kV ke tegangan rendah 380/200 V(referensi tegangan trafo 400/231 V).
    Untuk lokasi Gardu Distribusi khususnya tipe Gardu Trafo (GTT) berdekatan langsung  dengan  daerah  pelayanan  konsumen,  selanjutnya  GTT  disalurkan  ke konsumen  melewati  jurusan-jurusan,  dan  untuk  setiap  unit  GTT  disalurkan  empat jurusan.
    Jaringan Tegangan Menengah (JTM) atau Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20kV. Karena tegangan masih tinggi belum dapat digunakan untuk mencatu beban  secara  langsung,  kecuali  pada  beban  yang  didesain  khusus.  Ditribusi  primer merupakan saluran yang akan mensuplay ke Gardu Tiang Trafo(GTT), unit peralatan yang termasuk sisi primer, sbb:
•    Saluran sambungan (jamper) dari SUTM ke unit trafo (Primer Trafo)
•    Cut Out (CO)
•    Ligthning Arrester (LA)
•    Saluran masukan

1.    Saluran Sambungan dari SUTM ke Unit Trafo
Besar  arus  sambungan  SUTM  menuju  ke  saluran  trafo  distribusi  sisi  primer dihitung berdasarkan besar kapasitas daya trafo terpasang.

2.    Cut Out
Cut Out berfungsi untuk opersai dan sebagai unit trafo, cara kerjanya sebagai berikut:
•    Membuka  dan menutup saluran ke GTT, untuk mengoperasikan harus memakai tongkat khusus (stick) dan prinsip kerjanya seperti sakelar
•    CO  sebagai  pengamanan  trafo  atau  GTT,  karena  unit  CO  dilengkapi dengan  Fuse  Link  dan  akan  bekerja  atau  putus  apabila  dilewatioleh arus listrik yang lebih besar dari kapasitasnya
•    Proses putusnya Fuse Link, bias disebabkan karena:
    SUTM terkena surja petir dan merambat pada saluran masukan GTT.
    Pada saat ada gangguan hubung singkat pada saluran ke trafo atau pada unit trafonya
•    Saluran pengahantar dari SUTM ke CO memakai kabel jenis NYAF.

    Besar  kapasitas  CO  tergantung  dari  besar  Fuse  Link,  dan  besar  Fuse  Link harus disesuaikan dengan daya trafo, dan berfungsi sebagai pengaman(seperti pada fuse atau sekering). Apabila terjadi gangguan pada unit trafo maka fuse link akan putus, dan bisa diganti. Besar fuse link dari PLN adalah 3, 6, 10 A., karena disuaikan dengan besar kapasitas Trafo Distribusi milik PLN.

3.    Lightning Arrester
Lightning  Arrester  (LA)  digunakan  untuk  pengamanan  SUTM  terhadap gangguan tegangan lebih surja petir, system pemasangan LA, sbb:
•    LA dipasang antara SUTM dan COApabila SUTM terkena gangguan surja petir, maka arus gangguan akan diamankan LA dan selanjutnya disalurkan ketanah.
•    LA dipasang setelah CO

    Apabila  SUTM  tersambar  surja  petir,  maka  arus  gangguan  akan diamankan CO lebih dan arus sisa gangguan akan diamankan lebih lanjut oleh LA.

4.    PHB-TR
    Perlengkapan  Hubung  Bagi  jaringan  distribusi  tegangan  rendah,  PUIL mensyratkan sebagai berikut:
•    Pada  jaringan  distribusi  tegangan  rendah,  PHB-TR  berfungsi sebagai titik pencabangan jaringan dan sambungan pelayanan.
•    Instalasi  PHB-TR  pasangan  luar  dan  pasangan  dalam  harus memenuhi  persyaratan  keamanan  dan  keselamatan  lingkungan, persyaratan teknis elektris dan mekanis, serta harus dilindungi dari kemungkinan kerusakan mekanis.
•    Pada setiap unit PHB-TR harus mempunyai peralatan minimal;
    Satu sakelar  masuk sirkit masuk
    Satu  proteksi  arus  pada  sirkit  keluar  atau  kombinasi proteksi dan sakelar (MCB atau MCCB).
•    Arus  minimal  sakelar  masuk  minimal  sama  besar  dengan  arus nominal penghantar masuk atau arus maksimal beban penuh.
•    Besar  arus  yang  mengalir  pada  rel  harus  diperhitungkan  sesuai kemampuan rel, temperature ruang dan kerja tidak boleh melebihi 65o C.
•    Pemasangan  rel  telanjang  harus  sedemikian  rupa  sehingga memenuhi persyaratan jarak 5 cm + 2/3 kV dari system tegangan nominal.

    PHB-TR adalah suatu perlengkapan listrik yang berfungsi sebagai pengendali, penghubung dan melindungi, serta membagi tenaga dari sumber tenaga listrik ke suatu beban atau pemakai.

Untuk instrument ukur indicator dan terminasi, PHB-TR diisyaratkan sebagai berikut:
•    Harus dipasang paling sedikit instrument indikator dengan warna yang sesuai.
•    Panel  PHB-TR  utama  pada  gardu  distribusi  (GTT)  harus  dipasang instrument ukur minimal Volt meter dan Ampere meter.
•    Instrument  indicator  harus  disambung  pada  sirkit  masuk  sebelum saklar masuk.
•    Sambungan sirikit pada PHB harus memakai sepatu kabel yang sesuai dengan  jenis  metalnya  dan  ukuran  penghantar  serta  harus dijepit/dipress  pada  penghantar,  KHA  terminal  sepatu  kanel  harus minimum  sama  dengan  kemampuan  sakelar  dari  sirikit  yang bersangkutan rangkaian.
•    Pemegang kabel harus dapat memikul gaya berat, gaya tekan dan gaya tarik,  sehingga gaya tersebut  tidak  akan  langsung  dipikul  oleh gawai listrik lain.

Senin, 26 Desember 2011

Fakta Unik: Tentang Ponsel

Ponsel, HP, atau telepon genggam sudah menjadi barang kebutuhan pokok masyarakat kita. Tingkat penetrasinya pun mengalahkan telepon tetap (itu lo telepon yang nongkrong di rumah-rumah yang masih menggunakan kabel) yang hanya berkisar pada angka 4%. Kalau digabung dengan fixed wireless (macam pengguna CDMA gitu deh) hanya berkutat pada angka kurang dari 15%. Bandingkan dengan pengguna telepon seluler (pengguna GSM) yang hampir mencapai angka 30% dari total penduduk Indonesia! Tentu itu merupakan angka yang sangat fantastik, mengingat pengembangan telepon tetap telah berlangsung selama puluhan tahun, sedangkan ponsel hanya butuh 10 tahun untuk menyentuh angka 25%.

Berikut ini adalah sisi unik dan fakta-fakta menarik dari device yang sangat fenomenal ini:
  1. Operator telekomunikasi dengan jumlah pelanggan terbesar di dunia ternyata di pegang oleh China Mobile. Pelanggannya mencapai 200 juta orang lebih. Melampaui posisi Vodafone yang memiliki pelanggan sekitar 186 juta orang.
  2. Pelanggan Layanan 3G terbanyak di dunia adalah NTT DoCoMo dari jepang. Pelanggannya mencapai 29 juta orang. Urutan kedua diduduki oleh 3 Italy dari negara italy dengan jumlah pelanggan kurang lebih 8 juta. Sedangkan posisi ketiga di raih oleh SoftBank Mobile dari Jepang.
  3. Rekor mengetik SMS tercepat dipegang oleh Ang Chuang Yang. Remaja 16 tahun asal Singapura ini berhasil mengetik SMS 160 karakter hanya dalam waktu 41,52 detik. Prestasi Ang kali memecahkan rekor yang sebelumnya dicatatkan warga Amerika Ben Cook pada bulan Juli 2006, dengan catatan waktu 42,22 detik.
  4. Ponsel kamera pertama di dunia adalah Sharp J-SH04 yang dikeluarkan di Jepang pada bulan November tahun 2000. Ponsel ini memiliki resolusi kamera 110.000 piksel.
  5. Virus ponsel pertama di dunia dibuat oleh Job de Haas, peneliti keamanan komputer di Belanda, pada tahun 2001. Virus ini dapat merusak ponsel-ponsel Nokia lewat pesan singkat alias SMS.
  6. Ponsel komersial pertama yang diluncurkan ke pasaran adalah Motorola DynaTAC 8000x pada tahun 1983.
  7. SMS (Short Messages services) pertama kali dikirimkan lewat jaringan GSM Vodafone di Inggris pada bulan Desember tahun 1992. Bunyi tulisan yang dikirimkan adalah " Merry Christmas".
  8. Ponsel yang memiliki kemampuan bergerak secara dual mode (GSM/WCDMA) pertama di dunia adalah Nokia 6650. Ponsel ini diluncurkan pada tanggal 26 September tahun 2002.
  9. Ponsel terkecil di dunia dipegang oleh Xun Chi 138. Ponsel ini memiliki panjang 2.64 inci (6.7 cm) dan berat kurang dari 2 ons (56.69 gram). Telah didukung layar touch screen beresolusi 260 ribu warna, kamera 1.3MP , music player serta memori internal sebesar 121MB.
  10. Mobile blogging (Moblog) pertama kali dibuat oleh Tom Vilmer Paamand pada tanggal 21 Mei tahun 2000.

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3342

Senin, 10 Oktober 2011

Tatanga, Trojan Perbankan Terbaru Siap Gerayangi Rekening Anda Lewat Browser Yang Terinfeksi

Seketat dan secanggih apapun keamanan sebuah sistem, tentunya belum menjamin sistem akan terbebas dari berbagai ancaman yang mengintai. Oleh karenanya sistem yang ada harus tetap dikontrol dan diuji dari segala kemungkinan ancaman yang akan terjadi. Baru-baru ini sebuah perusahaan keamanan Spanyol, S21sec, kabarnya telah berhasil mengidentifikasi virus trojan perbankan (Banking Trojan) terbaru yang mampu menginfeksi dengan cara menyuntikan HTML ke semua browser terpopuler saat ini menggunakan rootkit untuk menyembunyikan komponen-komponen virus tersebut.


Dijuluki dengan sebutan Tatanga, virus trojan perbankan ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dan terdiri dari modul-modul dengan fungsi yang berbeda-beda yang di-decrypt pada memori yang dibutuhkan. Dan seperti virus trojan perbankan lainnya, Tatanga megeksekusi serangan Man-in-the-Browser (MitB) untuk melakukan transaksi ilegal terhadap rekening para korbannya.

Saat ini virus trojan jenis ini telah menyerang bank-bank yang berada di sejumlah negara eropa barat khususnya di Inggris, Jerman, Spanyol dan Portugal. Anti virus yang ada saat ini masih memiliki tingkat pendekteksian yang sangat rendah. Sebuah hasil scan virus menunjukkan hanya 9 yang bisa mendeteksi dari 43 antivirus yang digunakan mendeteksi virus penginfeksi jahat yang melakukannya dengan nama generik.

Pihak Microsoft sendiri menyebutnya dengan Trojan:Win32/Marofev.B dan untuk pertama kalinya deteksinya ditambahkan pada tanggal 3 September 2010 yang lalu. Namun demikian, definisi yang ada telah di-update seminggu yang lalu, dan kemungkinan ke rekening untuk varian terbaru.

Menurut para peneliti S21sec, virus trojan perbankan ini muncul dengan sebuah modul email permanen, salah satunya yang menangani komunikasi terenkripsi, sedangkan yang lainnya untuk menghilangkan pesaing trojan termasuk ZeuS, modul yang bisa memblokir program antivirus, menangani file konfigurasi yang terenkripsi, injektor HTML, dan patcher file yang tujuannya belum diketahui.

Nama modul ModEmailGrabber dan ModMalwareRemover kemungkinan telah digunakan tahun 2008 yang lalu. Dan boleh jadi virus jenis ini merupakan hasil evolusi dari virus malware. Hal ini mungkin bisa menjelaskan mengapa Microsoft menyebutnya dengan versi Mariofeb.B sebelum pada akhirnya ditambah dengan nama Trojan:Win32/Mariofev.A pada tanggal 7 Oktober 2008 yang lalu.

Trojan beraksi dengan perintah dan server kontrol melalui tujuh situs yang ter-hardcode yang bertindak sebagai proxy, tapi enkripsi komunikasi sangat lemah. Virus Tatanga masuk ke file explorer.exe dan menyuntikan HTML ke beberapa browser populer diantaranya Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Minefield (Firefox dev builds), Maxthoon, Netscape, Safari dan Konqueror. Fitur penting lainnya meliputi dukungan untuk windows 64 bit, teknologi anti-VM, mobile OTP phishing dan Trusteer Rapport evasion.