SlideShare a Scribd company logo
1 of 291
Download to read offline
PENGENALAN TALIAN ATAS
VOLTAN RENDAH
PENSYARAH :
EN. MOHD SAIFUL ANIS BIN BUSU
No. Tel : 011-10862782
MEA10033 AERIAL LINE SYSTEM
TALIAN ATAS
TALIAN PENGHANTARAN
500 kV, 275 kV , 132 kV dan 66 kV
Menara
– Self supporting single and double
circuit, Lattice Mast , Y dan Mono -
TALIAN VOLTAN TINGGI
33 kV, 22 kV , 11 kV
Penyokong tiang keluli
Tiang sebatang , Tiang – H
TALIAN VOLTAN RENDAH
TALIAN SESALUR UTAMA, TALIAN SESALUR SERVIS/SESALUR KAKI LIMA
Penyokong tiang Spun Konkrit, Kayu dan Keluli
MENARA TALIAN PENGHANTARAN
MENARA TALIAN PENGHANTARAN DAN
TALIAN VOLTAN TINGGI
TIANG TALIAN VOLTAN RENDAH
MODUL PEMBELAJARAN: OVERHEAD LINES PRACTICE
KUALA LUMPUR
TAJUK: TIANG
FUNGSI TIANG
UNTUK MENAHAN PENGALIR DAN KELENGKAPAN
SEPERTI FIUS DAN PETI KABEL SUPAYA:
A. JARAK KELEGAAN KESELAMATAN DARI TANAH,
BANGUNAN DAN LAIN-LAIN SUPAYA TERPELIHARA
B. JARAK KELEGAAN DIANTARA PENGALIR-
PENGALIR FASA DAN NEUTRAL JUGA
TERPELIHARA
PANJANG TIANG
•
•
9 METER (30 KAKI) – UNTUK SESALUR UTAMA
7.5 METER (25 KAKI) – UNTUK SESALUR BEKALAN/SERVIS
(PERKHIDMATAN)
DALAM TIANG DITANAM
• SEMUA JENIS TIANG UTAMA DITANAM SEDALAM 1.5
METER MANAKALA BAGI TIANG JENIS SESALUR SERVIS
DITANAM PADA KEDALAMAN 1.2 METER.
TIANG KAYU
UKURAN TIANG KAYU
•
•
•
•
7.5M X 130MM X 130MM (25’X 5”X 5”)
9M X 150MM X 150MM (30’X 6”X 6”)
5 LUBANG BERGARISPUSAT 18MM DIBUAT
DIBAHAGIAN ATAS TIANG UNTUK PEMASANGAN
KELENGKAPAN-KELENGKAPAN
BERATNYA DARI 180 – 210 KG (9 METER) DAN
105 – 129 KG (7.5 METER)
JENIS-JENIS KAYU TIANG
•
•
•
•
•
CENGAL
BAKAU
KERUING
KEMPAS
ALUR EMPAT SEGI BERUKURAN 5MM
DIPOTONG PADA SATU PERMUKAAN TIANG
UNTUK LALUAN WAYAR BUMI
KEBURUKAN/KEBAIKAN TIANG KAYU
•
•
•
•
•
•
TIDAK TAHAN LAMA (LEBIH KURANG 20 TAHUN)
MUDAH REPUT ATAU DIMAKAN ANAI-ANAI
SEMAKIN SUKAR DIDAPATI
KERAP TERDAPAT YANG TIDAK LURUS
PERLUKAN PEMERIKSAAN YANG LEBIH KERAP
KEBAIKAN TIANG KAYU IALAH IANYA RINGAN
BERBANDING DENGAN TIANG JENIS LAIN
TIANG
KONKRIT
TIANG KONKRIT
•
•
•
PANJANG TIANG KONKRIT IALAH 9 METER DENGAN
BAHAGIAN ATAS EMPAT SEGI BERUKURAN 130MM X
130MM. UKURAN BAHAGIAN LUAR IALAH 280MM X
200MM.
BERAT TIANG KONKRIT LEBIH KURANG 655KG.
DUA TERMINAL MENGANDUNGI 13MM GARISPUSAT
BOLT DAN NUT DISEDIAKAN, SATU PADA 1.1M
DARIPADA BAHAGIAN ATAS TIANG DAN SATU LAGI
1.2M DARIPADA TAPAK TIANG. DUA BOLT TERSEBUT
DIKIMPAL KEPADA KELULI YANG BERPERANAN
SEBAGAI PENGALIR KESELANJARAN BUMI.
KEBAIKAN/KEBURUKAN TIANG KONKRIT
•
•
•
•
KEBAIKAN TIANG KONKRIT IALAH TAHAN LAMA,
TIDAK BERKARAT DAN TIDAK REPUT
MUDAH DIPEROLEHI DARI KILANG
MUTUNYA MUDAH DIKAWAL DAN KONSISTEN
KEBURUKANNYA PULA IALAH IA LEBIH BERAT DARI
TIANG KAYU
TIANG BESI/
KELULI
TIANG BESI/KELULI
a.
b.
c.
TIANG BESI SELALUNYA BERBENTUK BULAT DAN
MENGANDUNGI TIGA BAHAGIAN YANG
BERLAINAN SAIZ:
25’X 5”X 4”X 3”
30’X 5.5”X 4.5”X 3.5”
32’X 5.5”X 4.5”X 3.5”
BERAT TIANG KELULI BERUKURAN 7.62M, 9.14M
DAN 9.75M IALAH 85.7KG, 114KG DAN 120KG
KEBAIKAN/KEBURUKAN TIANG KELULI
•
•
•
•
KEBAIKANNYA IALAH TAHAN LAMA DAN KURANG
SENGGARAAN
TIDAK PERLUKAN WAYAR BUMI
KEBURUKANNYA IALAH MAHAL DAN LAMA KELAMAAN
AKAN BERKARAT JUGA
PERLU LAPISAN ANTIKARAT DIBAHAGIAN PANGKAL
TIANG YANG DITANAM
TIANG
KONKRIT
SPUN
TIANG KONKRIT SPUN
•
•
•
•
•
TIANG KONKRIT BERTETULANG BERBENTUK BULAT
DAN BERONGGA DIDALAM
BAHAGIAN ATAS KECIL MANAKALA BAHAGIAN
BAWAH BESAR
PERMUKAAN LUARNYA LICIN DAN KALIS AIR
PENGALIR BUMI DIPASANG DIDALAM RONGGA
TIANG
LEBIH RINGAN DARI TIANG KONKRIT PADU





SAIZ
A) 9m – ATAS 140mm, BAWAH 260mm (TAPER 1:75)
B) 7.5m – ATAS 140mm, BAWAH 240mm (TAPER 1:75)
C) 7.5m – ATAS 100mm, BAWAH 175mm (TAPER 1:100)
TERDAPAT 5 LUBANG
BERAT
A) 9m X 140mm – 400kg
B) 7.5m X 140mm – 320kg
C) 7.5m X 100mm – 120kg
DIGUNAKAN MELUAS MASA KINI
TERDAPAT TIANG 10m UNTUK SISTEM HV ABC
Penggalian Lubang/
Penggalian Lubang/
Penggalian Lubang/
Penggalian Lubang/
Mendirikan Tiang
Mendirikan Tiang
Mendirikan Tiang
Mendirikan Tiang
BENTUK DAN UKURAN LUBANG DIGALI
Tiang Elektrik
Condongan pada
sudut 65 darjah
300 mm
1200 mm
MENDIRIKAN TIANG DENGAN TENAGA
MANUSIA
MENGGUNAKAN KREN AUGER
BOLEHKAH JENGKAUT (BACK HOE)
DIGUNAKAN UNTUK
MENANAM TIANG?
LARANGAN PENGGUNAAN JENGKAUT UNTUK MENANAM SEMUA TIANG
SPUN KONKRIT PADA TALIAN ATAS
KEJADIAN KEMALANGAN BUKAN ELEKTRIK YG MELIBATKAN TIANG SPUN KONKRIT YG
DITANAM MENGGUNAKAN JENGKAUT TELAH BERLAKU SEPERTI BERIKUT:
ORANG AWAM TELAH DIHEMPAP DENGAN TIANG SPUN KONKRIT 7.5m SEMASA
KERJA-KERJA MERENTANG TALIAN ABC DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR. MANGSA
TELAH DIPOTONG SEBELAH KAKINYA.
HASIL DARI SIASATAN MENDAPATI, TIANG BERKENAAN TELAH DITANAM DENGAN
MENGGUNAKAN JENGKAUT. KEJADIAN TELAH BERLAKU DI BATU 5, JALAN KAPAR,
KLANG, SELANGOR.
PERINGATAN:
KERJA-KERJA PENANAMAN TIANG KONKRIT MENGGUNAKAN JENGKAUT MESTILAH
DIHENTIKAN DENGAN SERTA-MERTA.
LARANGAN PENGGUNAAN JENGKAUT UNTUK MENANAM SEMUA TIANG
SPUN KONKRIT PADA TALIAN ATAS
KEJADIAN KEMALANGAN BUKAN ELEKTRIK YG MELIBATKAN TIANG SPUN KONKRIT YG
DITANAM MENGGUNAKAN JENGKAUT TELAH BERLAKU SEPERTI BERIKUT:
MANGSA SEDANG MENUNGGANG MOTOSIKAL BERSAMA PEMBONCENG IAITU
ISTERINYA DLM PERJALANAN DARI KG. PAYA KERCUT, PENDANG KE RTP BUKIT MAK
INSUN, PENDANG KEDAH.
TIBA-TIBA SEBATANG TIANG SPUN KONKRIT 10m (7.0 kN) TELAH TUMBANG KE ARAH
JALANRAYA DAN MOTOSIKAL YANG DITUNGGANGI MANGSA TERLANGGAR TIANG
TERSEBUT. MANGSA MENGALAMI CEDERA RINGAN MANAKALA ISTERINYA TELAH
MENDAPAT KECEDERAAN PARAH DI BAHAGIAN PINGGUL.
HASIL SIASATAN DIDAPATI, TIANG BERKENAAN TELAH DITANAM OLEH KONTRAKTOR
TNB DENGAN MENGGUNAKAN JENGKAUT.
PERINGATAN:
KERJA-KERJA PENANAMAN TIANG KONKRIT MENGGUNAKAN JENGKAUT MESTILAH
DIHENTIKAN DENGAN SERTA-MERTA.
NamaTiangdan
NamaTiangdan
NamaTiangdan
NamaTiangdan
Pemilihannamasertatempat
Pemilihannamasertatempat
Pemilihannamasertatempat
Pemilihannamasertatempat
NAMA-NAMA TIANG
•
•
•
•
•
•
•
•
TIANG TAMATAN/PUNCA (TERMINAL/END POLE)
TIANG TERUS (STRAIGHT LINE POLE)
TIANG BERSUDUT (ANGLE POLE)
TIANG PEMBAHAGIAN/TAMPANG (SECTION POLE)
TIANG TERUS DENGAN TEE (STRAIGHT LINE & TEE)
TIANG PEMBAHAGIAN 3 DAN 4 CABANG (3 AND 4
WAY SECTION POLE)
TIANG UMBANG TERBANG
TIANG SOKONG (STRUT)
TIANG
PUNCA/
TAMATAN
TIANG
TERUS
TIANG
SUDUT
TIANG
TAMPANG
(SECTION
POLE)
TIANG TERUS
DENGAN TEE
TIANG 4
CABANG
TIANG KONKRIT SPUN
PEMILIHAN NAMA TIANG ELEKTRIK
•
•
•
•
Keadaan jalan yang lurus
~ Apabila talian pengalir ditamatkan – Tiang tamatan
~ Dipertengahan talian pengalir – Tiang sesalur terus
~ Setelah terdapat 10 atau 12 spun – Tiang pembahagian
Keadaan jalan yang mempunyai selekoh
~ Tiang sesalur terus besudut digunakan apabila sudut peralihan
dawai pengalir kurang dari 60º
~ Apabila sudut peralihan melebihi 60º tiang pembahagian akan
digunakan
Di penghabisan jalan
~ Tiang tamatan digunakan pada setiap penghabisan jalan
Simpang T
~ Menggunakan tiang sesalur terus dengan tamatan Tee atau
tiga cawang tiang pembahagian
•
•
•
Melintangi jalan
~ Samada menggunakan tiang sesalur terus dengan dua
tamatan Tee atau 4 cawang tiang pembahagian
Bulatan jalan
~ Samada menggunakan empat cawang tiang pembahagian
atau menggunakan tiang sesalur terus dengan dua tamatan
Sekitar pencawang
~ Menggunakan samada tiang tamatan atau tiang pembahagian
bagi penamatan kabel bawah tanah
PEMILIHAN NAMA TIANG ELEKTRIK
Keadaan jalan yang lurus
Keadaan jalan yang berselekoh
Diakhir jalan
Simpang T
Merentangi jalan
Di Bulatan jalan
Sekitar pencawang
•
•
•
•
•
Tiang hendaklah didirikan dikawasan tanah simpanan jalan (
Minima 2 kaki dari bahu jalan)
Tiang didirikan diperantaraan longkang dengan susur jalan
Penempatan tiang mengikut keadaan simpang siur jalan,
selekoh, simpang T dan lain – lain
Keadaan tanah disesuatu kawasan
~ samada kawasan tersebut mempunyai salur perkhidmatan
yang lain
~ samada kawasan tersebut memerlukan penambahan tapak
asas yang lebih kukuh
Kawasan tanah yang mencukupi untuk pembinaan umbang
Faktor untuk penempatan tiang
•
•
•
•
Panjang jarak spun
~ Dibina didalam keadaan yang lurus
~ Panjang spun yang sama diantara satu tiang ke satu tiang
yang lain
~ Panjang spun maksima ialah 50 meter
Kawasan sempadan rumah, bangunan
~ Ditempatkan dikawasan lapang daripada memberi gangguan
kepada pengguna
~ Susunan penempatan tiang dilakukan supaya sesalur bekalan
dapat dibuat dengan mudah dan kemas
Rentis yang mencukupi daripada pokok kayu
~ Jarak ialah 2.1 meter
Kelegaan antara pengalir dengan tanah, bangunan mahupun
tiang telefon.
Faktor untuk penempatan tiang
Nombor pada tiang
Nombor pada tiang
Nombor pada tiang
Nombor pada tiang
Voltan Rendah Sesalur Atas
Voltan Rendah Sesalur Atas
Voltan Rendah Sesalur Atas
Voltan Rendah Sesalur Atas
• Aturan dan Panduan
~ Semua tiang elektrik yang ditanam mestilah diletakkan
dengan nombor
~ Nombor tiang diletakkan dibahagian pangkal tiang dengan
jarak 1.5 M dari paras tanah
~ Bahagian permukaan yang dipilih dapat memberi kesenangan
apabila membuat pemeriksaan
~ Saiz nombor dan tulisan yang digunakan adalah ‘stancil 3’
~ Dibahagian dimana nombor akan ditulis hendaklah dicatkan
hitam dan nombor dan tulisan bercat putih
Pembumianditiangelektrik
Pembumianditiangelektrik
Pembumianditiangelektrik
Pembumianditiangelektrik
•
•
•
Tujuan pembumian ialah untuk membumikan semua
bahagian logam pada kepala tiang serta
membumikan dawai neutral mengikut sistem
pembumian neutral berbilang.
Sebab pembumian ialah untuk mengurangkan
rintangan bumi neutral dan apongan neutral dapat
dielakkan sekiranya dawai neutral terputus.
Menggunakan dawai keluli berlembar bersalut galvani
dengan saiz 7/1.25 ( SWG 7/18)
Pembumian
bahagian
atas tiang
Pembumian
sesalur terus
bersudut
(bahagian atas)
Pembumian
pangkal tiang
Pembumian atas
(spun konkrit)
Pembumian pangkal
(spun konkrit)
Bahanpepasangandiatastiang
Bahanpepasangandiatastiang
Bahanpepasangandiatastiang
Bahanpepasangandiatastiang
BAHAN-BAHAN PEPASANGAN DIATAS TIANG
•
•
•
•
•
D BRACKET / D IRON / BESI D
SHACKLE INSULATOR (PENEBAT BELENGGU)
U SHACKLE (BELENGGU U)
SHACKLE/IRON STRAP
BOLT & NUT 16MM DIA. BERBAGAI UKURAN (3, 5,
6, 7, 8, 9 DAN 12 INCI)
PENDAKAP ‘D’
PENEBAT BELENGGU/
SHAKLE
BELENGGU ‘U’
PENCEKAK BELENGGU
BOL, SESENDAL DAN NAT
Pengalir Talian Atas
Pengalir Talian Atas
Pengalir Talian Atas
Pengalir Talian Atas
Voltan Rendah
Voltan Rendah
Voltan Rendah
Voltan Rendah
Definasi Voltan Rendah
 Fasa ke Bumi tidak melebihi 600 Volt
 Fasa ke Fasa tidak melebihi 1000 Volt
Mengikut Akta dan Peraturan Elektrik 1994, membawa maksud
PENGALIR
TALIAN ATAS
FUNGSI
Merupakan bahan yang membawa arus elektrik – bekalan tenaga elektrik
Didalam sistem talian atas bahan yang digunakan sebagai pengalir adalah
Aluminium – Hard Drawn / Alloy, Tembaga, SILMALEC, ACSR.
NAMA-NAMA SESALUR TALIAN ATAS VOLTAN RENDAH
Sesalur Utama Sesalur Kaki Lima Sesalur Servis
•
•
•
JENIS PENGALIR
Aluminium tak bersalut
Kabel bertebat diudara
Aluminium / Tembaga bersalut PVC
JENIS PENGALIR
 ALUMINIUM
 TEMBAGA
Alumunium Tembaga
Harga murah Harga mahal
Mudah dioksidakan apabila terdedah pada
udara
Merupakan logam yang berat
Kurang berlaku kecurian Keupayaan membawa arus yang tinggi
PERBEZAAN ANTARA ALUMINIUM DAN KUPRUM
DATA-DATA & SAIZ-SAIZ PENGALIR
SAIZ-SAIZ PENGALIR (aluminium bare konduktor)
25mm²
50mm²
100mm²
KEUPAYAAN MEMBAWA ARUS
TEMPAT PENGGUNAAN PENGALIR
Pengalir 100 mm persegi – Sebagai sesalur utama talian atas
Pengalir 50 mm persegi – Sesalur utama di kawasan luar bandar,
sesalur servis
Pengalir 25 mm persegi – Sesalur servis di kawasan luar bandar,
pengalir lampu jalan.
SUSUNAN PENGALIR
PENGENALAN TALIAN KABEL BERTEBAT DIUDARA
è



è


è



BERTEBAT SEPENUHNYA:
Kurang berlaku kerosakan
Keselamatan lebih baik dan terjamin
Tidak banyak menebang/mencantas pokok/dahan
KESELURUHAN KOS LEBIH MURAH
Kos pembinaan lebih cepat / mudah
kos senggaraan kurang
PENJAGAAN /PERLINDUNGAN KABEL AMAT PERLU / MUSTAHAK SUPAYA
PENEBAT TIDAK MENGALAMI KEROSAKAN
Ketika kerja merentang dan menegang pengalir.
Fius - fius dipasang dengan kadar yang ditentukan.
Pengimbangan beban perlu dibuat dengan berhati-hati.
2. Jarak kelegaan diantara pengalir – pengalir fasa dan
neutral juga terpelihara.
è


è


SAMBUNGAN PADA TALIAN KABEL
Salutan penebat tidak boleh di kupas
Menggunakan Penyambung piercing bertebat
MENGELAK KABEL DAN PEPASANGAN LAIN MENGALAMI KEROSAKAN
YANG TERUK APABILA BERLAKUNYA KEJADIAN DAHAN/POKOK KAYU
MENIMPA TALIAN
Menggunakan Perangkai Fusable ( Mekanikal ).
Susunan pepasangan yang betul.
è
¯
¸
¸
¯
¸
¸
SAIZ KABEL
SESALUR UTAMA
3 x 185 mm2 + 16 mm2 + 120 mm2
3 x 95 mm2 + 16 mm2 + 70 mm2
SESALUR SERVIS
3 x 16 mm2 + 25 mm2
1 x 16 mm2 + 25 mm2
REKABENTUK DAN SPESIFIKASI
KABEL BERTEBAT DIUDARA
è
–
–
•
–
•
•
•
BINAAN DAN REBENTUK
Menpunyai satu hingga empat pengalir aluminiam tarik kuat
bertebat polyethylene membelit disekeliling dawai pengantung
aluminiam alloi bertebat
Arah pusingan belitan - susuncara “ Z “
Mengikut pusingan jam
Dawai pengantung dikhususkan sebagai dawai neutral
Dawai fasa - Aluminiam tarik kuat
Dawai neutral - Aluminiam Alloi
Penebat - Polyethlene hitam penentang cuaca
padatan tinggi
PENGALIR
Saiz pengalir
( mm2)
Bilangan
lembar
Garis pusat
lembar( mm)
Kejituan
mm
16 7 4.9 0.5
25 7 6.0 0.5
70 19 10.0 0.5
95 19 11.6 0.5
120 19 13.0 0.5
185 37 16.2 0.5
DAWAI PENGGANTUNG / NEUTRAL
Diperbuat daripada bahan aluminiam aloi perlu menpunyai ciri-ciri
fizikal berikut :-
Beban putus ( sebelum dilembarkan ) - 30 hBar ( minima )
Kerintangan pada suhu 200C - 0.0328 ohm mm2/m
Ketumpatan pada suhu 200C - 2.7 kg /dm3
Saiz dawai neutral
( mm2)
Beban Putus
25 >6.4 kN
70 >18.0 kN
120 >30.8 kN
•
•
•
PENEBAT
High Density Polyethylene ( HDPE )
Penentang cuaca padatan tinggi Ultra Violet
Tahap operasi suhu 700C
Saiz pengalir & neutral
( mm2)
Ketebalan Penebat ( mm )
mm Minima Maksima
16 1.0 0.80 1.30
25 1.2 0.98 1.50
70 1.4 1.16 1.70
95 1.6 1.34 1.92
120 1.6 1.34 1.92
185 2.0 1.70 2.40
PENGENALAN PADA TERAS/PENGALIR KABEL
•
•
•
•
Pada pengalir fasa ditanda dengan nombor dan huruf yang timbul.
Tanda-tanda ini boleh didapati pada setiap jarak 75 mm.
Dawai fasa merah - 1
Dawai fasa kuning - 2
Dawai fasa biru - 3
Dawai lampu jalan - S/L
PENGENALAN PADA TERAS/PENGALIR KABEL
Pada dawai penggantung / neutral ditandakan dengan butiran
berikut :-
 Nama pengeluar kabel
 Saiz Kabel
 Kadar Voltan
 Singkatan Nama TNBD
 Bulan dan Tahun dikilangkan.
DATA – DATA TEKNIKAL KABEL BERTEBAT DIUDARA
Saiz Kabel Keupayaan Membawa
Arus ( Amp )
Fius Maksima
3 x 185 mm2 + 16 mm2 + 120 mm2 300 200
3 x 95 mm2 + 16 mm2 + 70 mm2 180 125
3 x 16 mm2 + 25 mm2 70 50
1 x 16 mm2 + 25 mm2 80 50
KEUPAYAAN MEMBAWA ARUS
BAHAN – BAHAN DAN AKSESORI
KABEL BERTEBAT DIUDARA
(ABC – AERIAL BUNDLE CABLE)
BAHAN-BAHAN PEPASANGAN
PENYANGKOK
PENCENGKAM GANTUGAN &
PERANGKAI FUSABLE
PENETAP TAMATAN
PENGIKAT NYLON HITAM
TIUB PEMATI HUJONG
PENYAMBONG PIERCING
PENYAMBONG
DITENGAH JARAK
PENCENGKAM GANTUNGAN & PERANGKAI FUSABLE
SAIZ
Beban Pecah
pencengkam
gantungan
Beban Pecah
Perangkai
Fusable
Beban
Teranjak
25 mm2 4 kN 2 kN 0.3 kN
70 mm2 - 120 mm2 12 kN 6 kN 0.3 kN
Pandangan hadapan Pandangan belakang



PENCENGKAM GANTUNGAN & PERANGKAI FUSABLE
Digunakan untuk mengantung kabel menerusi cengkaman yang
dibuat pada dawai pengantung :-
Pada Tiang Sesalur Terus
Pada Tiang sesalur terus Bersudut 300
( kedudukan kabel berhampiran dengan sisi tiang )
Pada Tiang sesalur terus Bersudut 450 (
kedudukan kabel terkeluar dengan sisi tiang )
300
45°
PENCENGKAM GANTUNGAN – TEKNIK PEMASANGAN
Longgarkan klip pengetat pencengkam
gantungan dan pastikan pengapit berada di
bahagian atas
Masukkan dawai pengantung/neutral
dialor dan kemaskan pengapit
Ketatkan skru cengkaman sehingga kemas
Pastikan kedudukan muka pencengkam
gantungan menghadap ke tiang
Klip
Pengetat
PENETAP TAMATAN
SAIZ Beban Pecah Beban Kerja Selamat
25 mm2 4 kN 2 kN
70 mm2 11 kN 5.5 kN
120 mm2 18 kN 9 kN



PENETAP TAMATAN
digunakan untuk memegang, menahan dan menetapkan kabel
bertebat di udara dalam keadaan tegangan menerusi pemasangan
pada dawai penggantung.
Pada Tiang tamatan
Pada Tiang Sudut melebihi 300 (
kedudukan kabel berhampiran dengan sisi tiang )
Pada Tiang Sudut melebihi 450 (
kedudukan kabel terkeluar dengan sisi tiang )
 300
Pastikan saiz penentap tamatan yang
sesuai dengan dawai pengantung/
neutral
Longgarkan pasak dengan cara menarik
kebelakang
Masukkan dawai pengantung kedalam
ruang pasak
Tolak masuk pasak kedalam bagi
menguatkan cengkaman dawai
Pengantung
Tarik dawai pengantung bagi
menguatkan lagi cengkaman tersebut
Pastikan bahagian pelindungan pasak
menghadap keatas
PENETAP TAMATAN – TEKNIK PEMASANGAN





PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING
Digunakan untuk membuat semua sambungan pada talian
kabel bertebat tanpa perlu membuang salutan penebat.
Merupakan bahan kalisair, tahan cuaca , tahan sehingga
voltan a.c 5 kV
Bolt pengetat tidak menpunyai keterusan elektrik
Pemilihan penyambung bertebat mestilah berpandukan
kepada saiz kabel yang akan di sambung
Daya kilas yang perlu dibuat untuk mendapatkan keterusan
sambungan dengan mengetatkan nut dibahagian atas (
kepala ricik plastik ) sehingga pecah atau patah
PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING - REKABENTUK
Bolt berserta dengan overtorque shear head
Sesendal
Nut
Penutup mati hujung
Gusi / getah kedap air
Plat sesentuh
Badan atas
IPC
Badan bawah
IPC
Pelindung bolt
bertebat



Penyambung bertebat piercing yang
mempunyai plat sesentuh bergerigi
digunakan untuk menyambung pengalir
kabel bertebat dibahagian utama
sementara di bahagian tap untuk pengalir
kabel bertebat atau pengalir bertebat
polyvinyle cloride.
Boleh digunakan untuk menyambung
pengalir aluminiam atau tembaga
Saiz – saiz yang digunakan perlu
diperhatikan pada setiap penyambung
tersebut
PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN
PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN








MAKLUMAT
Jangan membuang salutan penebat
Pemasangan penyambungan untuk setiap teras pengalir sahaja
Gunakan kabel bertebat dan dawai PVC sahaja yang mana teras pengalir nya
dalam bentuk sektor bulat
Gunakan dawai PVC yang menpunyai satu lapisan penebat.
Apabila pemasangan telah dibuat , ia tidak boleh dilonggarkan, ditanggalkan
ataupun diguna semula.
Sekiranya boleh, Penyambung Piercing tidak disambung secara menegak
Pastikan kedudukan Penyambung untuk Sesalur cawangan Netural pada
kedudukan yang paling jauh
Pastikan kedudukan penyambung piercing yang disambung tidak berayun atau
didalam tegangan
PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN


PEMILIHAN
Gunakan penyambung piercing yang betul
Pastikan bahagian sesalur utama dan sesalur cawangan dibahagian yang
betul


KEDUDUKAN
Pemasangan dibuat 230 mm daripada pencengkam gantungan
Kedudukan diantara IPC diselaraskan 75 mm
PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN







MELARAS MASUK KABEL SESALUR UTAMA
Pisahkan kabel dengan menggunakan baji
Jarak kedudukan baji 300 mm diantara satu sama lain.
Buka ruang Penyambung secukupnya untuk memasukan teras kabel
utama. – Jangan pisahkan keseluruhan IPC
Pastikan bahagian bolt berada di bahagian atas
Selaraskan bahagian gigi peircing penyambung berada di tengan teras
Pastikan bahagian bawah bolt yang terjulur tidak menghakis teras kabel
bersebelahan
Dengan berhati-hati ketatkan bahagian bolt dengan tangan.
PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN





MELARAS MASUK KABEL SESALUR CAWANGAN
Pastikan pemasangan kabel sesalur cawangan
tidak akan menpunyai beban elektrik
Sesuaikan kedudukan dawai sesalur cawangan
dengan membuat lengungan titisan berserta
pemotongan dengan kemas dibahagian hujungnya.
Masukan kedalam ruang penyambung bahagian
sesalur cawangan hingga kehujung penutup. Untuk
pemeriksaan , cuba buka penutup hujung.
Selaraskan pengalir/kabel supaya bahagian gigi
peircing penyambung berada di tengah teras
Dengan berhati-hati ketatkan bahagian bolt dengan
tangan
PENYAMBONG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN







MEGETATKAN BOLT
Pastikan penggunaan spanar yang betul mengikut saiz bolt
Pegangan bahagian bawah penyambung dengan bahagian ibu jari menekan
kepala pengetat spanar – dengan ini lebihan daya lencungan tidak terjadi
pada “ Shear Head IPC “ .
Ketatkan bolt tersebut sehingga “ Shear Head IPC “ pecah/putus
Untuk IPC yang menpunyai dua bolt , ketatkan setiap bolt lebihkurang
setengah pusingan berseling seli sehingga “ Shear Head IPC “ pecah
Keluarkan lebihan penutup shear head yang ada keseluruhan nya daripada
bolt
Sekiranya perlu, bolt ini boleh diketatkan sebanyak setengah pusingan lagi
Pada setiap ketika semasa melakukan proses ini bolt tidak boleh
dilonggarkan.
PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN
PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN


SELESAI PENYAMBUNGAN
Keluarkan baji kabel
Kemaskan dengan mengikat dengan Pengikat Nylon.



PENGIKAT NYLON HITAM
Didunakan untuk mengikat kembali
gumpulan kabel yang terombak keluar dari
gumpulan supaya berada didalam keadaan
kemas
Untuk memastikan tidak akan berlakunya
gegaran, geselan dan ayunan pada bahan
penyambung maupun pada kabel dengan
bahan pemasangan.
Diperbuat daripada bahan plastik bersaiz
260 mm x 9 mm
BAHAN-BAHAN PEPASANGAN - PENGIKAT NYLON HITAM








TIUB PEMATI HUJUNG
Untuk mengelakkan daripada belakunya kemalangan elektrik disebabkan
sentuhan pada pengalir yang terdedah
Hujung pengalir yang terdedah tidak menyentuh bahan logam – contoh
dawai umbang
Mengelakkan daripada pengoksidaan pada pengalir aluminiam -sekiranya
air/lembapan memasuki menerusi penebat, pengoksidaan akan belaku
pada pengalir.
Saiz tiub pemati hujung adalah
16 – 25 mm2
70 mm2
95 mm2
120 -185 mm2



PENYAMBUNG MAMPAT BERTEBAT
Merupakan aksesori talian atas yang digunakan sebagai penyambung
ditengah jarak
Penyambung mampat digunakan menyambung pengalir bertebat dan dan
juga dawai neutral bertebat yang berada didalam tegangan.
Saiz penyambung mampat adalah
Penyambung mampat
bertebat
Sambungan
pengalir bertebat
Sambungan
dawai
Beban pecah
minima
185 mm2 / 185 mm2 Aluminiam Fasa 13.3 kN
120 mm2 / 120 mm2 Aluminiam Aloi Neutral 33.4 kN
95 mm2 / 95 mm2 Aluminiam Fasa 6.375 kN
70 mm2 / 70 mm2 Aluminiam Aloi Neutral 19.5 kN
25 mm2 / 25 mm2 Aluminiam Aloi Neutral 6.96 kN
16 mm2 / 16 mm2 Aluminiam Fasa 1.2 kN
Tiang Tamatan
Tiang Terus
Tiang Terus Bersudut
Tiang Pembahagian Tiang Terus denganTamatan Tee
TIANG TAMATAN
TIANG SESALUR TERUS
TIANG PEMBAHAGIAN
TIANG TERUS DENGAN
TAMATAN TEE
Pembinaan Talian Atas
Pembinaan Talian Atas
Pembinaan Talian Atas
Pembinaan Talian Atas
Voltan Rendah
Voltan Rendah
Voltan Rendah
Voltan Rendah




- Merentang / melarikan dawai pengalir
Arah menggolekkan drum pengalir
Hendaklah mengikut arah yang ditandakan pada drum
pengalir.
Kedudukan drum pengalir
Ditempatkan samada di tiang permulaan atau tiang
pembahagian.
Merentang pengalir
Pengalir yang ditarik daripada drum di masukkan
kedalam bingkah sentap ( snatch block) di tiang
pertama.
Pengalir akan ditarikkan pada setiap tiang dengan
menggunakan tenaga manusia.
ARAH MENGGOLEK DRUM PENGALIR
PERSEDIAAN KEDUDUKAN DRUM PENGALIR



DRUM DITEMPATKAN DI TIANG TAMATAN @ PEMBAHAGIAN
DRUM DALAM KEADAAN TERGANTUNG (GUNA BAR KELULI
DAN JEK DRUM)
PENGALIR DIKELUARKAN DARI BAHAGIAN ATAS DRUM
MELARI DAN MERENTANG PENGALIR
PERHATIAN KEPADA PENGALIR



Apabila dawai pengalir telah ditarik sehingga ke tiang
akhir, simpai tamatan akan dibuat dan seterusnya akan
ditempatkan pada pendakap D di tiang tersebut.
Pada tiang pertama, come along clamp, pull lift akan
dipasang pada dawai pengalir.
Pengalir seterusnya akan ditarik sehingga mendapat
kenduran yang dikehendaki dan seterusnya simpai
tamatan akan dilakukan bagi penamatan di tiang.
MELARI DAN MERENTANG PENGALIR


•
Pengalir ditarik dari drum & dimasukkkan ke dalam bingkah
sentap
Pengalir seterusnya ditarik ke setiap tiang dan dimasukkan
diperantaraan bingkah kayu pelari & penebat belenggu.
Pada setiap tiang terus, pendakap D perlu ditukar dengan
belenggu U setelah tegangan bina dibuat
MELARI DAN MERENTANG PENGALIR



Simpai tamatan dibuat pada hujung pengalir setelah sampai ke
tiang penghabisan
Setelah siap simpai tamatan, drum pengalir digulung semula
sehingga pengalir lebih kurang tegang.
Come along clamp, pull lift dan dawai anduh dipasang untuk
memastikan pengalir dalam tegangan.


Sebelum pengalir dipotong, anggaran perlu untuk membuat
simpai tamatan dan dawai lompatan
Pemasangan fasa lain dibuat dengan cara sama, sebelum kerja-
kerja menegang pengalir dilakukan.
MELARI DAN MERENTANG PENGALIR
TEGANGAN DAN KENDURAN
a)
b)
Terdapat dua jenis tegangan yang dilakukan pada pengalir
tak bersalut iaitu:
Tegangan bunuh
Tegangan bina



Tegangan Bunuh
Dilakukan pada pengalir yang baru dikeluarkan dari
drum
Dilakukan sebanyak 3 kali dalam tempoh 1 jam.
Tujuan : i) dawai pengalir dapat diluruskan
ii) Lembar pada pengalir dapat diperkemaskan


Tujuan meluruskan dawai
Supaya kadar pengembangan dan penguncupan bagi
setiap pengalir adalah sama.
Supaya jarak diantara pengalir boleh diperolehi
walaupun ditinggalkan dalam jangkamasa yang lama.


Tujuan memperkemaskan lembar pengalir
Lembar dapat diperkemaskan kembali ka dalam yang
asal.
Mengurangkan rintangan elektrik pada pengalir –
pengalir tersebut.
TEGANGAN BUNUH – meluruskan pengalir
TEGANGAN BUNUH – jarak pengalir yang sama
TEGANGAN BINA – merapatkan lembar pengalir
Saiz
(mm)
Tegangan Bunuh Teganagan Bina
KN lb KN lb
100 4.88 1096 2.44 548
50 2.42 544 1.21 272
25 1.22 274 0.61 137


Tegangan Bina
Dilakukan selepas tegangan bunuh.
Merupakan tegangan selamat yang mengesahkan
pengalir tersebut tidak akan mengalami kerosakan
atau putus dengan sendiri walaupun dalam keadaan
cuaca yang buruk.
Carta tegangan bunuh dan bina
-
-



Kenduran pada pengalir.
Definasi – jarak diantara labuhan pengalir yang paling
labuh, sehingga garisan lurus diantara pengalir yang
ditempatkan atau ditamatkan.
Tujuan melihat kenduran
Untuk mendapatkan tegangan – tegangan pengalir
yang diperlukan (penggantian kepada penggunaan
dynamometer).
Dynamometer tidak lagi digunakan kerana:
Harganya yang mahal
Sukar membaca nilai tegangan
Memerlukan perhatian yang teliti ketika kerja –
kerja dilakukan.
JARAK SPAN DAN KENDURAN TALIAN ABC


Span maksima
Tiang bersaiz 9 m digunakan untuk sesalur utama sementara saiz untuk
7.5 m untuk sesalur serbis
Kenduran pengalir yang dicadangkan dan span maksima adalah seperti
jadual berikut
SAIZ KABEL JARAK SPAN MAKSIMA KENDURAN OPTIMA
3 x 185 + 16 + 120 35 m 1.0 m
3 x 95 + 16 + 70 40 m 1.0 m
3 x 16 + 25 45 m 0.7 m
1 x 16 + 25 50 m 0.7 m
MELAKUKAN TEGANGAN DENGAN DYNAMOMETER
*Nilai tegangan dibaca terus dari Dynamometer
MENGGUNAKAN PAPAN KENDURAN
FORMULA KENDURAN
K = W I²
8 T
di mana
K = Kenduran pengalir
W = Berat dawai per unit panjang
I = Panjang span
T = Tegangan pada pengalir
CONTOH KIRAAN
Dengan data-data yang diberi seperti berikut.
Kira kenduran pengalir 100mm².
Berat = 290 kg/km
Panjang span = 50 meter
Tegangan = 2.44 Kn
JAWAPAN
K = W I²
8 T
= 290 x 10ֿ³ x 50²
8 x 2.44 x 102
= 0.364 meter
CARA MENGGUNAKAN PAPAN KENDURAN






Pilih span yang sesuai
a) Tanah rata
b) Span paling panjang
c) Kawasan lapang (tidak mengganggu penglihatan)
d) Di pertengahan talian
Ukur panjang span tersebut
Dapatkan ukuran kenduran dari Jadual Kenduran
Pasang papan kenduran pada kedua-dua tiang
Pengalir ditegang sehingga labuhan dawai berada di
atas garisan penglihatan
Kenduran pengalir fasa yang lain dibuat dengan
mengimbangkan jarak di antara pengalir 230mm
Jarak Spun (m) Kenduran Bunuh Kenduran Bina
30 65 mm 130 mm
35 90 mm 180 mm
40 115 mm 230 mm
45 145 mm 290 mm
50 180 mm 360 mm
55 220 mm 440 mm
Carta kenduran
CARA MENGGUNAKAN PAPAN KENDURAN
KEADAAN TANAH TIDAK RATA
PENAMATAN PENGALIR DAN SIMPAI



Setelah tegangan pengalir diselaraskan kepada tegangan bina,
simpai tamatan perlu dibuat pada tiang tamatan.
Setelah semua simpai tamatan dibuat dan dimasukkan pada
kedudukannya, semua peralatan tegangan dikeluarkan.
Kemudian simpai sudut dibuat diikuti dengan simpai terus dan
belenggu U
BILANGAN MAKSIMA LITAR DI TIANG
Dikawasan tanah lapang yang berkemungkinan tiupan angin melebihi
90 km/j , umbang angin mungkin digunakan untuk menimbangi
penambahan beban
SAIZ PANJANG
TIANG
BILANGAN LITAR DAN SAIZ KABEL BERTEBAT
9 METER
1 LITAR 3 x 185mm2 + 16mm2 + 120mm2
DENGAN
1 LITAR 3 x 95mm2 + 16mm2 + 70mm2
3 LITAR 3 x 95mm2 + 16mm2 + 70mm2
7.5 METER 4 LITAR 3 x 16mm2 + 25mm2




MERENTANG KABEL BERTEBAT DIUDARA
Arah mengerakkan drum kabel bertebat
Kedudukan drum kabel
Kabel bertebat akan dikeluarkan daripada drum dan
dilalukan kedalam takal yang digantung disetiap tiang
Perhatian perlu diambil supaya kabel tidak bergesel dengan
permukaan tanah/objek yang kasar , keras d.ll sehingga
merosakan penebat.
300 mm
Sarung kabel
Tali manila
Kabel bertebat diudara
Takal
umbang
Drum kabel
7 – 12 m
Jack Drum
MERENTANG KABEL BERTEBAT DIUDARA
Kedudukan di tiang permulaan
Penetap tamatan
Panjang
ditentukan
mengikut
keperluan
Sarung
kabel
Tali
Daya tarikan
MERENTANG KABEL BERTEBAT DIUDARA
Kedudukan di tiang penghabisan
MERENTANG KABEL BERTEBAT DIUDARA
Penetap tamatan
dimasukkan kedalam
penyangkok
Kabel bertebat diudara
dipotong dan hujung
pengalir dipasangkan
dengan tiub pemati hujung
MERENTANG KABEL BERTEBAT DIUDARA
Persediaan di tiang untuk tegangan
Penetap tamatan Set Tegangan



TEGANGAN KABEL BERTEBAT DIUDARA
Tegangan minima
Kabel perlu ditegangkan sehingga labuhan kabel menperolihi
kelegaan minima yang ditetapkan oleh peraturan.
Tegangan minima yang perlu dibuat perlu menperolihi
kelegaan minima yang menpunyai Lebihan 305 mm.
KELEGAAN MINIMA + 305 mm
SimpaiPengalir
SimpaiPengalir
SimpaiPengalir
SimpaiPengalir


Mengapa simpai dilakukan?
Mendapatkan kedudukan pengalir yang kemas dan tetap di
tiang elektrik
Mengelakkan daripada pengalir terjatuh dari kedudukannya.
a)
b)
c)
d)
Jenis – jenis simpai
Simpai terus
Simpai terus bersudut
Simpai belenggu U
Simpai tamatan
JADUAL PENGGUNAAN SIMPAI
SIMPAI SESALUR TERUS
SIMPAI SESALUR TERUS
SAIZ PENGALIR PANJANG
PENYIMPAI
100 mm² 3.1 m (10’)
50 mm² 2.8 m (9’)
25 mm² 2.2 m (7’)
6 6
16
SIMPAI SUDUT
6 6
SIMPAI SUDUT
SAIZ PENGALIR PANJANG PENYIMPAI
100 mm² 1.5 m (5’)
50 mm² 1.4 m (4.5’)
25 mm² 1.2 m (4’)
SIMPAI BELENGGU U
13 13
SIMPAI BELENGGU U
SAIZ PENGALIR PANJANG PENYIMPAI
100 mm² 2.4 m (7.5’)
50 mm² 2.2 m (7’)
25 mm² 1.8 m (6’)
SIMPAI TAMATAN
KAEDAH MEMBUAT SIMPAI TAMATAN DI BAWAH
•
•
•





UKURAN PANJANG ‘ALUMINIUM BARE CONDUCTOR’ ADALAH ( 100CM
/ 1000MM / 1 METER ) = BAGI SAIZ 100MM
UKURAN PANJANG ‘ALUMINIUM BINDING’ ADALAH ( 610CM / 6100MM
/ 6.1 METER )
STEP 1 :
LURUSKAN ‘ALUMINIUM BARE CONDUCTOR’
BAHAGI 2 BAHAGIAN, DAN BENGKOKAN SUDUT 90° PERTAMA DAN
KEDUA.
BUAT LENGKUNGAN MENGIKUT SAIZ LURAH PADA SHAKLE
MULAKAN SIMPAI SEBANYAK 54 KALI BELITAN DAN BENGKOKAN
ALUMINIUM BARE CONDUCTOR 45°
BELITAN SETERUSNYA SEBANYAK 13 KALI DAN YANG TERAKHIR
BELITAN BERLAWANAN ARAH SEBANYAK 1 KALI, KEMUDIAN
PINTALKAN DALAM 7 KALI.
SIMPAI TAMATAN
SAIZ PENGALIR PANJANG PENYIMPAI
100 mm² 6.1 m (20’)
50 mm² 5.5 m (18’)
25 mm² 4.0 m (13’)
KELEGAAN
DAN
PERANTARAAN
PENGALIR
KELEGAAN MINIMA DENGAN TANAH



MERENTANGI JALAN
RAYA
KAWASAN TANAH
LAPANG
KENDERAAN TAK
MUNGKIN MASUK
5.49 m
5.18 m
4.57 m
PERANTARAAN DENGAN BANGUNAN/
RUMAH KEDIAMAN
PERANTARAAN SECARA
MENDATAR
PERANTARAAN SECARA
MENEGAK
PERANTARAAN DENGAN BANGUNAN/
RUMAH KEDIAMAN
KETINGGIAN PENGALIR BERSALUT DARI
PARAS TANAH
MELINTASI TALIAN TELEKOM



SUDUT SEMASA PELINTASAN >30º
JARAK MINIMA – FASA TELEKOM = 610mm
JARAK MINIMA – NEUTRAL TELEKOM = 305mm
 CARA PELINTASAN – A) PENGADANG
B) TALIAN BERSALUT
(SALAH SATU TALIAN)
MELINTASI TALIAN VOLTAN TINGGI
 GUNAKAN KABEL BAWAH TANAH
MELINTASI REL KERETAPI




MENDAPAT KEBENARAN DARI KTM
KELEGAAN SEPERTI MELINTASI JALAN RAYA
MENGGUNAKAN PENGALIR BERSALUT
JARAK SPAN MAKSIMA < 45 meter
* KEBANYAKAN MENGGUNAKAN KABEL BAWAH TANAH
PENYAMBUNG-PENYAMBUNG
PENGALIR
PENYAMBUNG DI TENGAH JARAK




3 saiz – 100mm², 50mm², 25mm²
Seberapa boleh tidak dipraktikkan
Melintasi jalan raya, talian telekom
tidak boleh digunakan
Tidak boleh sama sekali diguna pada
neutral
TAP TALIAN ALUMINIUM
SAIZ PENGALIR BIL TAP TALIAN
Pengalir 39 mm² (19/1.53 mm) ke atas 2 tap talian / pengalir
Satu fasa, pengalir 39 mm² ke bawah 1 tap talian / pengalir
Tiga fasa, pengalir 39 mm² ke bawah 1 tap talian / pengalir
2 tap talian untuk neutral
TAP TALIAN ALUMINIUM
 Penyambungan aluminium ke aluminium sahaja
PENYAMBUNG DUA LOGAM


Penyambungan tembaga dengan aluminium sahaja
Pengalir aluminium perlu diletak di bahagian atas
TIUB ALUMINIUM BERISI GERIS
TIUB TEMBAGA BERISI GERIS
PEMASANGAN BAHAN
DI TIANG
PEPASANGAN DI TIANG SATU FASA DUA DAWAI
No Bahan Bil
1 Pencekak Belenggu 2
2 Penebat Belenggu 2
3 Bol & Nat 180mm x 16mm 1
4 Sesendal 16mm G.P. 2
No Bahan Bil
1 Pendakap “ D “ 1
2 Penebat Belenggu 2
3 Bol & Nat 180mm x 16mm 1
4 Sesendal 16mm G.P. 2
Pepasangan
di hadapan
Pepasangan
di belakang
PEPASANGAN DI TIANG DUA FASA TIGA DAWAI
Pepasangan
di hadapan
Pepasangan
di belakang
No Bahan Bil
1 Pendakap ‘D’ 2
2 Penebat Belenggu 3
3 Bol & Nat 255mm x 16mm 1
4 Sesendal 16mm G.P. 2
No Bahan Bil
1 Pencekak Belenggu 2
2 Penebat Belenggu 3
3 Bol & Nat 240mm x 16mm 1
4 Sesendal 16mm G.P. 2
PEPASANGAN DI TIANG TIGA FASA EMPAT DAWAI
Pepasangan di
hadapan
Pepasangan di
belakang
No Bahan Bil
1 Pendakap ‘D’ 2
2 Penebat Belenggu 4
3 Bol & Nat 300mm x 16mm 1
4 Sesendal 16mm G.P. 2
No Bahan Bil
1 Pencekak Belenggu 2
2 Penebat Belenggu 4
3 Bol & Nat 300mm x 16mm 1
4 Sesendal 16mm G.P. 2
PEPASANGAN DI BANGUNAN/RUMAH PENGGUNA



PEPASANGAN SERVIS/SESALUR KAKI LIMA
MESTILAH TIDAK KURANG 2.7 METER DARI
PARAS TANAH.
PEMASANGAN BINGKAI PENOLAK KE ATAS
DIPERLUKAN JIKA JARAK DI ATAS TIDAK
MENCUKUPI
JARAK MINIMA 35MM DI ANTARA PENEBAT
BELENGGU DENGAN BOL DIPEROLEHI
PEPASANGAN DIBANGUNAN SATU FASA DUA DAWAI
No Bahan Bil
1 Pendakap “ D “ 1
2 Penebat Belenggu 2
3 Bol & Nat 180mm x 16mm 1
4 Sesendal 16mm G.P. 2
5 Bol & Nat (utk Pendakap D) 1
PEPASANGAN DIBANGUNAN DUA FASA TIGA DAWAI
No Bahan Bil
1 Pendakap “ D “ 1
2 Penebat Belenggu 3
3 Bol & Nat 180mm x 16mm 1
4 Sesendal 16mm G.P. 2
5 Bol & Nat (utk Pendakap D) 1
PEPASANGAN DIBANGUNAN TIGA FASA EMPAT DAWAI
No Bahan Bil
1 Pendakap “ D “ 2
2 Penebat Belenggu 4
3 Bol & Nat 180mm x 16mm 1
4 Sesendal 16mm G.P. 2
5 Bol & Nat (utk Pendakap D) 2
UMBANG
FUNGSI UMBANG
a)
b)
Memperseimbangkan daya-daya yang
terhasil oleh :
Tegangan dawai pengalir
Tiupan angin
DAWAI UMBANG


Dawai keluli bergalvanis
Berlembar Grade 700 N/mm²
(kuantiti 45 tan)
DATA DAWAI UMBANG
Saiz Beban Putus Beban Kerja Selamat Berat
mm kN kg kN kg kg/m
7/2.00 15.40 1571 6.16 628 0.17
7/2.65 27.00 2754 10.80 1102 0.30
7/3.25 40.65 4146 16.26 1659 0.46
KOMPONEN UMBANG







SEPIT UMBANG
DIDAL
PENEBAT UMBANG
BEBUSAR UMBANG DAN DIDAL
ROD DAN PELIT UMBANG
BINGKAH KAYU UMBANG
PENYELARAS BERPUSING
SEPIT UMBANG
Digunakan untuk mendapatkan satu keduudkan kemas
bagi penempatan dawai umbang.
DIDAL
Memudahkan pembentukan dawai umbang
semasa membuat sambat didal.
PENEBAT UMBANG
Untuk memisahkan dawai umbang sebelah atas dengan
sebelah bawah disamping mengelakan lebihan arus yang m,
ungkin terdapat daripada bahagian atas dibawa kebahagian
bawah
BEBUSAR,ROD DAN PELIT UMBANG
Bagi mendapatkan permukaan bumi yang lebih luas untuk
penahanan tegangan
BINGKAH KAYU UNTUK UMBANG
Sebagai penahan daripada rod umbang tercabut keluar
dan bagi mendapatkan rintangan bumi yang lebih baik
PENYELARAS BERPUSING
KEDUDUKAN SEPIT UMBANG
SATU UMBANG DUA UMBANG
Antara fasa merah dan
fasa kuning
Sepit Umbang dalam diantara
fasa biru dan lampu jalan
KEDUDUKAN PENEBAT UMBANG
JENIS-JENIS UMBANG






UMBANG BIASA (SATU
UMBANG)
UMBANG BIASA (DUA UMBANG)
UMBANG TERBANG (SATU
UMBANG)
UMBANG TERBANG (DUA
UMBANG)
UMBANG PENOLAK LUAR
TIANG SOKONG
UMBANG BIASA
SATU UMBANG DUA UMBANG
UMBANG TERBANG
UMBANG
PENOLAK LUAR
TIANG SOKONG
SAMBAT PENEBAT
SAMBAT DIDAL
SAMBAT PENEBAT UMBANG
SAMBAT BULAT DAN
SAMBAT TINDIH.
TURUTAN SAMBAT
SAMA = 6,6,6,5,5,4,4
SAIZ STAY WIRE
7/18
CANTUMAN BUMI DENGAN
DAWAI UMBANG.



Tiupan angin
Berat pengalir dan bahan-bahan
pepasangan
Tegangan pada pengalir
DAYA-DAYA DI TALIAN ATAS
TIUPAN ANGIN




Talian mestilah berupaya menahan tekanan
disebabkan tiupan angin secara melintang, sisi atau
menegak.
Tekanan secara melintang paling kritikal
Pemasangan umbang angin tidak dipraktikkan
Rekabentuk talian mampu menahan tiupan angin pada
kelajuan 26.8 m/s.
TEGANGAN PADA PENGALIR
1. TIANG TAMATAN
Arah tegangan
TEGANGAN PADA PENGALIR
2. TIANG SESALUR TERUS
=
Tegangan A Tegangan B
TEGANGAN PADA PENGALIR
3. TIANG SESALUR TERUS BERSUDUT
Arah
tegangan
TEGANGAN PADA PENGALIR
4. TIANG PEMBAHAGIAN
Tegangan B
Tegangan A
TEGANGAN PADA PENGALIR
5. TIANG SESALUR TERUS DENGAN TAMATAN TEE
Arah
tegangan
BEBAN KERJA UMBANG
Beban Kerja Rod dan Pelit Umbang
Beban
Menegak
 Pepasangan ini
dapat menahan
sehingga 4000kg
(35.7kN)
Beban Kerja Rod dan Pelit Umbang
Beban
Condong
 Pepasangan ini
dapat menahan
sehingga 3200kg
(31.4kN)
BEBAN KERJA UMBANG
Beban Dawai Umbang




Beban kerja dawai umbang bagi Grade 700
7/2.00 mm (7/14) - 6.16 kN
7/2.65 mm (7/12) - 10.8 kN
7/3.25 mm (7/10) - 16.26 kN
7/4.00 mm (7/8) - 24.6 kN
BEBAN KERJA UMBANG
Beban Penebat Umbang



Beban pecah penebat umbang 22kN
Dengan mengambil kira faktor keselamatan 2.5,
beban kerja selamat ialah 8.9 kN
Bagi saiz dawai umbang 7/2.65 mm ke atas,
kekuatan umbang dihadkan oleh penebat
umbang
BEBAN KERJA UMBANG
JARAK UMBANG
JARAK UMBANG bagi satu umbang
diantara 3 hingga 7.5 meter
JARAK UMBANG BIASA bagi dua umbang
JARAK UMBANG
BIASA
2MET
ER
Jarak Umbang Maksima Sesuatu Umbang
Untuk mendapatkan kekuatan tanah serta
tegangan umbang yang baik, jarak umbang
maksima merupakan jarak dimana kedudukan
umbang 45º, pada jarak ini juga merupakan
jarak yang perlu dibuat pilihan sekiranya boleh
didapati.
JARAK UMBANG
Jarak Umbang Minima Sesuatu Umbang
Jarak umbang minima bagi sesuatu umbang
merupakan jarak yang dihadkan supaya
tegangan umbang berada dalam lingkungan
8.9kN.
JARAK UMBANG
PEMILIHAN DAN
PENENTUAN UMBANG
CARTA UMBANG
PENGGUNAAN UMBANG TERBANG
Umbang terbang hanya digunakan apabila
kawasan tanah tidak dapat digunakan untuk
memasang satu dan dua umbang biasa pada
tiang yang berkaitan. Pemasangan umbang
terbang bagi membolehkan umbang biasa
dipasang pada tiang umbang terbang yang
mengimbangi daya disebabkan oleh tegangan
dawai pengalir.
PENGGUNAAN UMBANG TERBANG
Semasa pembinaan, penamatan dawai umbang (sambat
umbang) perlu dibuat sebelum pengalir-pengalir ditegangkan.
Pengalir ditegangkan ke tahap tegangan bunuh sebelum
diturunkan ke tegangan bina.
Sekiranya jarak umbang ditempatkan pada kedudukan yang
minima, umbang-umbang sementara perlu digunakan pada
tiang-tiang tamatan dan sudut bagi menampung lebihan daya
disebabkan oleh tegangan bunuh tersebut.
Umbang sementara juga diperlukan pada tiang pembahagian
apabila kerja-kerja menegang pengalir tidak dijalankan secara
serentak di kedua-dua bahagian tiang tersebut.
PENGGUNAAN UMBANG PENOLAK LUAR
DAN TIANG SOKONG



Tanah untuk pembinaan umbang biasa tidak
mencukupi
Talian 4 x 100mm² + 25mm² sehingga sudut
peralihan maksima 5º
Talian 4 x 50mm² + 25mm² sehingga sudut
peralihan maksima 8º
MENENTUKAN ARAH / KEDUDUKAN
UMBANG
Tiang Tamatan
Kedudukan umbang selari dengan talian pengalir
MENENTUKAN ARAH / KEDUDUKAN
UMBANG
Tiang Sesalur Terus Bersudut
Kedudukan umbang adalah
di pertengahan sudut di
antara dawai pengalir.
MENENTUKAN ARAH / KEDUDUKAN
UMBANG
Cara Membahagi Sudut
Ukuran A ke B dan A ke C
mestilah sama panjang
(katakan 3 meter), sementara
ukuran B ke pancang
keputusan dan ukuran C ke
pancang keputusan juga
mestilah sama panjang.
PENGGALIAN LUBANG UMBANG
1.5M
150MM
PEMASANGAN ROD DAN PELIT UMBANG
Selepas lubang dan lubang alur digali,
masukkan rod dan pelit umbang pada
kedudukannya hingga tersentuh dengan dasar
lubang dan seterusnya pelit umbang dihentak
masuk dengan menggunakan penumbuk bumi
sehingga rod umbang seiring dengan dasar
lubang alur.
MENIMBUS LUBANG
Selepas pemasangan pelit dan rod umbang,
lubang perlu ditimbus kembali dan pada setiap
150mm lapisan tanah yang dimasukkan
hendaklah dipadatkan dengan menggunakan
penumbuk bumi.
PEMATIAN DAWAI UMBANG
Selepas lubang ditimbus, bebusar umbang dan
didal dipasang pada rod umbang. Pematian
dawai umbang perlu dilakukan dengan cara
membuat sambat didal pada bebusar umbang.
Penyelarasan umbang boleh dibuat dengan cara
menyelaraskan nat penyelaras bebusar yang
terdapat pada rod umbang.
PEPASANGAN
FIUS DITIANG
JENIS-JENIS FIUS



FIUS YORKSHIRE
FIUS HENLEY IRONCLAD
FIUS SUIS
JENIS ELEMEN FIUS


FIUS BERDAWAI
FIUS KATRIJ (HRC JENIS J DAN NH)
HRC JENIS J HRC JENIS NH
FIUS YORKSHIRE


SAIZ 50 A & 100 A
ELEMEN FIUS BERDAWAI
FIUS YORKSHIRE
FIUS HENLEY IRONCLAD


SAIZ 200 A
ELEMEN FIUS HRC J TYPE – 60, 100,
125, 160, 200, 250, 315 A
FIUS HENLEY IRONCLAD
FIUS SUIS


SAIZ 160A & 400 A
ELEMEN FIUS HRC NH TYPE – 50,
100, 125, 160, 200)
FIUS SUIS
TEMPAT PEMASANGAN FIUS







MENERUSI KIRAAN FIUS PERLU DIPASANG
PERUBAHAN PENGGUNAAN SAIZ PENGALIR
BEKALAN 3 FASA – 2 ATAU LEBIH RUMAH
BEKALAN 1 FASA – 3 ATAU LEBIH RUMAH
TUJUAN SENGGARAAN
PERLINDUNGAN DARI LITAR PINTAS
PERLINDUNGAN DARI BEBAN LAMPAU
GAMBARAJAH PEMASANGAN FIUS SUIS
PEMUTUS LITAR VOLTAN RENDAH






Distribution box kalis cuaca dan dilindungi
dari sinar UV
Sesuatu keadaan trip boleh dikesan dari
bawah
Tidak merbahaya
Mudah dipasang
Apabila berlaku overlaod, circuit breaker
hanya perlu resetting, tidak perlu ditukar.
Tahan hentakan
KEBAIKAN
PEMUTUS LITAR VOLTAN RENDAH
PRINSIP KENDALIAN
PEMUTUS LITAR VOLTAN RENDAH
 Apabila arus elektrik dibawah paras
kadar, magnetic flux pada solenoid
tidak dapat menarik core ke arah pole
kerana terdapat tekanan tolakan pada
spring.
 Apabila overload hanya seketika
(contoh hidupkan motor), pergerakan
core dikawal oleh cecair hidraulik dan
menghasilkan time delay, core akan
kembali pada posisi asal apabila tiada
overload lagi.
KEADAAN BIASA
OVERLOAD SEKETIKA
 Magnetic flux yang terhasil akan
menarik core ke arah pole. Armature
akan ditarik menyentuh pole yang
akan menjatuhkan latch dan
menyebabkan circuit breaker trip
OVERLOAD
SHORT CIRCUIT
 Pada keadaan ini, short circuit
magnetic flux yang dihasilkan oleh coil
akan menarik armature ke arah pole.
Circuit breaker akan trip walaupun
core tidak bergerak ke arah pole.
PRINSIP KENDALIAN
PEMUTUS LITAR VOLTAN RENDAH
PEPASANGAN
PENANGKAP KILAT
JENIS-JENIS PENANGKAP KILAT
 EMP LTX 30 B
JENIS-JENIS PENANGKAP KILAT
 ASEA XHL
KEGUNAAN PENANGKAP KILAT


MENGHADKAN KENAIKAN VOLTAN YANG
KETIKA BERLAKU MELAMBUNG PADA
TALIAN ATAU ALATAN ELEKTRIK PANAHAN
KILAT ATAU MELAKUKAN ‘SWITCHING’
PERLINDUNGAN TERJADI DENGAN
PENGALIRAN LEBIHAN ARUS MELALUI
PENANGKAP KILAT TERUS KE BUMI
BINAAN PENANGKAP KILAT
KENDALIAN PENANGKAP KILAT


RUANG BUNGA API
Bunga api terjadi apabila voltan melebihi
kadar maksima dihadkan. Terdapat satu atau
lebih pada penangkap kilat.
INJAP PENGADANG
Pada voltan biasa, injap pengadang
mempunyai rintangan tinggi.
Kenaikan voltan, rintangan pada injap
pengadang akan berkurangan.
TEMPAT PEMASANGAN


TIANG PERMULAAN DAN TIANG AKHIR
BERDASARKAN LAPORAN PENGGUNA,
BERLAKU BREAKDOWN BILA PANAHAN KILAT
TERJADI (DIPASANG PADA TIANG
PEMBAHAGIAN ATAU TAMATAN TEE)
GAMBARAJAH PEMASANGAN PENANGKAP KILAT
JENIS ASEA XHL (ATAS TIANG)
GAMBARAJAH PEMASANGAN PENANGKAP KILAT
JENIS EMP LTX30B (ATAS TIANG)
GAMBARAJAH SAMBUNGAN DAWAI BUMI
PENANGKAP KILAT KE ROD PEMBUMIAN
TAMATAN
KABEL
PENYAMBUNGAN TAMATAN KABEL JENIS
HANGAT KECUT
PEMASANGAN DAN SAMBUNGAN PETI KABEL
JENIS TIER
PEMASANGAN DAN SAMBUNGAN PETI KABEL
JENIS INVERTED / KEPALA GAJAH
SISTEM LAMPU
JALAN AWAM
JENIS-JENIS LAMPU



Lampu Filament (Filament Lamp)
Lampu Wap Raksa (High Pressure
Mercury Vapour Lamp)
Lampu Wap Nateriam (Sodium Vapour Lamp )
TEMPAT PENGGUNAAN



LAMPU FILAMENT – Jalan di kawasan
luar bandar
LAMPU WAP RAKSA – Jalan di kawasan
bandar
LAMPU WAP NATERIAM – Jalan di
kawasan pusat bandar. Sebagai lampu
standard di kawasan simpang jalan,
bulatan & selekoh.
LAMPU FILAMEN
LAMPU WAP RAKSA
LAMPU WAP NATERIAM
FUNGSI AKSESORI
LAMPU
CHOKE
 Meninggikan voltan
permulaan dan
mengurangkan arus
yang mengalir
ALATUBAH
 Sama fungsi
seperti choke
BALLAST
 Sama fungsi
seperti choke
IGNITOR
 Memacu arus untuk
memanaskan gas
dalam lampu untuk
mempercepatkan
nyalaan lampu
KAPASITOR


Membetulkan
faktor kuasa
Mengurangkang
angguan
gelombang
telekomunikasi
SUIS MASA
FUNGSI SUIS MASA
 Mengawal arus elektrik
secara automatik dari
pengalir fasa ke pengalir
lampu jalan


“HORTSMAN” Y MARK 2
- gerakan jam sehingga 72 jam
- kadar membawa arus 30 A
“HORTSMAN” Y MARK 5
- gerakan jam sehingga 168 jam
- kadar membawa arus 80 A
JENIS SUIS MASA
FOTOSEL






Jenis LS10 – Afrika Selatan
Kadar membawa arus – 10 Amp
Perlindungan dari kilat - metal oxide
surge protector
Time delay – kira-kira 20 saat
Jumlah watt maksima lampu
incandescent – 2000 Watt
Maksima lampu kendalian choke
- 250 watt; 3 nos
- 400 watt; 2 nos
CIRI –CIRI FOTOSEL
SOKET NEMA SPEKTRUM NS 15
LITAR SAMBUNGAN FOTOSEL
L N Lo
N
L
PECU
NEMA
LAMPU
FUNGSI PENYENTUH ELEKTRIK


Menukar fasa bekalan ke pengalir
lampu jalan dengan pengawalan
satu suis masa.
Menambah bilangan lampu (kadar
membawa arus penyentuh elektrik
tinggi)
KENDALIAN PENYENTUH ELEKTRIK


3 bahagian penting
a) suis b)
gelung geganti c)
spring
Apabila arus melalui gelung geganti,
alat gerak menjadi magnet dan
menyebabkan suis penyentuh
tertutup “ON”.
 Apabila bekalan terputus, arus tidak lagi melalui gegelung
geganti, suis penyentuh terbuka “OFF” kerana alat gerak
tidak lagi menjadi magnet.
Parmar Choke
For use with one 80 W
H.P.M. V Lamp
200/230 V 50Hz
Cat No. MA 0.83
220/210 1 – 2
220/230 1 – 3
240/200 1 – 4
L N
CONTOH SAMBUNGAN LAMPU WAP RAKSA
CONTOH SAMBUNGAN LAMPU SODIUM
L N Parmar Choke
For use with one 90 W
SOX Lamp
220/250 V 50Hz
Cat No. MA 0.83
240 1
220 2
LAMP 3
1 2 3
R Y B
PEPASANGAN PIAWAI
PEPASANGAN TIDAK PIAWAI
SISTEM PEPASANGAN LAMPU AWAM


BERGANTUNG KEPADA
Bagaimana pembayaran dibuat oleh
pengguna ....cth : - tariff
G; perlu pemasangan meter - kontrak
khas; tidak perlu pemasangan meter
Bilangan serta beban lampu yang perlu
dipasang
Tariff category
Tariff A - Domestic Tariff UNIT RATES
For the first 200 units per month Sen/kWh 21.8
For the next 800 units per month Sen/kWh 25.8
For each additional units per month Sen/kWh 27.8
Tariff B - Low Voltage Commercial Tariff UNIT RATES
For all units Sen/kWh 28.8
Tariff G - Public & Street Lighting Tariff UNIT RATES
For all units(including maintenance) Sen/kWh 17.3
For all units(excluding maintenance) Sen/kWh 10.8
SISTEM PEPASANGAN LAMPU AWAM




CARA PEPASANGAN LAMPU AWAM
Penggunaan suis masa tanpa jangka
Penggunaan suis masa dengan jangka
Penggunaan suis masa & penyentuh
elektrik tanpa jangka
Penggunaan suis masa & penyentuh
elektrik dengan jangka
SISTEM PEPASANGAN LAMPU AWAM
SISTEM CASCADE
S/M 1
C1 C2 C3 C5 C6 C7
C4
SISTEM BACKUP
SISTEM PEPASANGAN LAMPU AWAM
S/M 1 S/M 2 S/M 3
C1 C2 C3 C5 C6 C7
C4
PENGGUNAAN SUIS MASA TANPA JANGKA
PENGGUNAAN SUIS MASA DENGAN JANGKA
PENGGUNAAN SUIS MASA DAN PENYENTUH
ELEKTRIK TANPA JANGKA
PENGGUNAAN SUIS MASA DAN PENYENTUH
ELEKTRIK DENGAN JANGKA
TAMAT
TAMAT

More Related Content

What's hot

Pengenalan Litar-litar Pendawaian
Pengenalan Litar-litar PendawaianPengenalan Litar-litar Pendawaian
Pengenalan Litar-litar PendawaianMd Emran Saidi
 
Papan suis utama (psu)
Papan suis utama (psu)Papan suis utama (psu)
Papan suis utama (psu)Ezuan Atok
 
Electrical maintenance
Electrical maintenanceElectrical maintenance
Electrical maintenancemuhdhazim404
 
LOW VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION AND MAINTENANCE
LOW VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION AND MAINTENANCELOW VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION AND MAINTENANCE
LOW VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION AND MAINTENANCEAkilan36
 
Papan suis utama ( msb )
Papan suis utama ( msb  )Papan suis utama ( msb  )
Papan suis utama ( msb )diego hez
 
LOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM INSTALLATION & MAINTENANCE
LOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM  INSTALLATION & MAINTENANCELOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM  INSTALLATION & MAINTENANCE
LOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM INSTALLATION & MAINTENANCEAkilan36
 
86652384 aerial-bundle-cable
86652384 aerial-bundle-cable86652384 aerial-bundle-cable
86652384 aerial-bundle-cableFadilAdli
 
asas pendawaian elektrik fasa tunggal.pdf
asas pendawaian elektrik fasa tunggal.pdfasas pendawaian elektrik fasa tunggal.pdf
asas pendawaian elektrik fasa tunggal.pdfTs Norazah Abdullah
 
LOW VOLTAGE PROTECTION device installation & maintenance
LOW VOLTAGE PROTECTION device installation & maintenance LOW VOLTAGE PROTECTION device installation & maintenance
LOW VOLTAGE PROTECTION device installation & maintenance Akilan36
 
AKTA BEKALAN ELEKTRIK
AKTA BEKALAN ELEKTRIKAKTA BEKALAN ELEKTRIK
AKTA BEKALAN ELEKTRIKChe'gu Jijan
 
Kemahiran hidup tingkatan 1 (pendawaian plag 3 pin)
Kemahiran hidup tingkatan 1 (pendawaian plag 3 pin)Kemahiran hidup tingkatan 1 (pendawaian plag 3 pin)
Kemahiran hidup tingkatan 1 (pendawaian plag 3 pin)Mohd Yuriz
 
Jenis-jenis Papan Suis Utama ( Main Switch Board)
Jenis-jenis  Papan Suis Utama ( Main Switch Board) Jenis-jenis  Papan Suis Utama ( Main Switch Board)
Jenis-jenis Papan Suis Utama ( Main Switch Board) Akilan36
 
Kabel micc
Kabel miccKabel micc
Kabel miccredzwan
 
Senggaraan-acb
Senggaraan-acbSenggaraan-acb
Senggaraan-acbAzani Omar
 

What's hot (20)

Pengenalan Litar-litar Pendawaian
Pengenalan Litar-litar PendawaianPengenalan Litar-litar Pendawaian
Pengenalan Litar-litar Pendawaian
 
Peraturan 1994
Peraturan 1994Peraturan 1994
Peraturan 1994
 
Pendawaian industri
Pendawaian industriPendawaian industri
Pendawaian industri
 
Papan suis utama (psu)
Papan suis utama (psu)Papan suis utama (psu)
Papan suis utama (psu)
 
Electrical maintenance
Electrical maintenanceElectrical maintenance
Electrical maintenance
 
LOW VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION AND MAINTENANCE
LOW VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION AND MAINTENANCELOW VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION AND MAINTENANCE
LOW VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION AND MAINTENANCE
 
Papan suis utama ( msb )
Papan suis utama ( msb  )Papan suis utama ( msb  )
Papan suis utama ( msb )
 
LOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM INSTALLATION & MAINTENANCE
LOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM  INSTALLATION & MAINTENANCELOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM  INSTALLATION & MAINTENANCE
LOW VOLTAGE UNDERGROUND CABLE SYSTEM INSTALLATION & MAINTENANCE
 
Litar pengguna
Litar penggunaLitar pengguna
Litar pengguna
 
86652384 aerial-bundle-cable
86652384 aerial-bundle-cable86652384 aerial-bundle-cable
86652384 aerial-bundle-cable
 
Pendawaian domestik
Pendawaian domestikPendawaian domestik
Pendawaian domestik
 
asas pendawaian elektrik fasa tunggal.pdf
asas pendawaian elektrik fasa tunggal.pdfasas pendawaian elektrik fasa tunggal.pdf
asas pendawaian elektrik fasa tunggal.pdf
 
LOW VOLTAGE PROTECTION device installation & maintenance
LOW VOLTAGE PROTECTION device installation & maintenance LOW VOLTAGE PROTECTION device installation & maintenance
LOW VOLTAGE PROTECTION device installation & maintenance
 
SISTEM PEMBUMIAN
SISTEM PEMBUMIANSISTEM PEMBUMIAN
SISTEM PEMBUMIAN
 
AKTA BEKALAN ELEKTRIK
AKTA BEKALAN ELEKTRIKAKTA BEKALAN ELEKTRIK
AKTA BEKALAN ELEKTRIK
 
Kemahiran hidup tingkatan 1 (pendawaian plag 3 pin)
Kemahiran hidup tingkatan 1 (pendawaian plag 3 pin)Kemahiran hidup tingkatan 1 (pendawaian plag 3 pin)
Kemahiran hidup tingkatan 1 (pendawaian plag 3 pin)
 
Jenis-jenis Papan Suis Utama ( Main Switch Board)
Jenis-jenis  Papan Suis Utama ( Main Switch Board) Jenis-jenis  Papan Suis Utama ( Main Switch Board)
Jenis-jenis Papan Suis Utama ( Main Switch Board)
 
Kabel micc
Kabel miccKabel micc
Kabel micc
 
Senggaraan-acb
Senggaraan-acbSenggaraan-acb
Senggaraan-acb
 
LITAR GELANG (RING)
LITAR GELANG (RING)LITAR GELANG (RING)
LITAR GELANG (RING)
 

Similar to OPTIMASI TIANG ELEKTRIK

Similar to OPTIMASI TIANG ELEKTRIK (20)

JARINGAN TEGANGAN RENDAH SISTEM TENAGA LISTRIK
JARINGAN TEGANGAN RENDAH SISTEM TENAGA LISTRIKJARINGAN TEGANGAN RENDAH SISTEM TENAGA LISTRIK
JARINGAN TEGANGAN RENDAH SISTEM TENAGA LISTRIK
 
Elektrik teras
Elektrik teras Elektrik teras
Elektrik teras
 
Metode instalasi listrik dasar
Metode instalasi listrik dasarMetode instalasi listrik dasar
Metode instalasi listrik dasar
 
Jaringan tegangan rendah
Jaringan tegangan rendahJaringan tegangan rendah
Jaringan tegangan rendah
 
JARINGAN DISTRIBUSI PRIMER ( JTM) STL 20 kV
JARINGAN DISTRIBUSI PRIMER ( JTM) STL 20 kVJARINGAN DISTRIBUSI PRIMER ( JTM) STL 20 kV
JARINGAN DISTRIBUSI PRIMER ( JTM) STL 20 kV
 
Kabel tray
Kabel trayKabel tray
Kabel tray
 
Elektrik teras
Elektrik terasElektrik teras
Elektrik teras
 
Bab 3.elektrik
Bab 3.elektrikBab 3.elektrik
Bab 3.elektrik
 
Bab 3.elektrik
Bab 3.elektrikBab 3.elektrik
Bab 3.elektrik
 
Bab 3 Elektrik Tingkatan 1
Bab 3 Elektrik Tingkatan 1Bab 3 Elektrik Tingkatan 1
Bab 3 Elektrik Tingkatan 1
 
JARINGAN TEGANGAN RENDAH
JARINGAN TEGANGAN RENDAHJARINGAN TEGANGAN RENDAH
JARINGAN TEGANGAN RENDAH
 
Elektrik tingkatan 1
Elektrik tingkatan 1Elektrik tingkatan 1
Elektrik tingkatan 1
 
Edm wire cut presentation
Edm wire cut presentationEdm wire cut presentation
Edm wire cut presentation
 
9 perencanaan instalasi listrik 1 phasa
9 perencanaan instalasi listrik 1 phasa 9 perencanaan instalasi listrik 1 phasa
9 perencanaan instalasi listrik 1 phasa
 
pedoman tes dan komisioning.pdf
pedoman tes dan komisioning.pdfpedoman tes dan komisioning.pdf
pedoman tes dan komisioning.pdf
 
SISTEM PENYALURAN TENAGA LISTRIK.pdf
SISTEM PENYALURAN TENAGA LISTRIK.pdfSISTEM PENYALURAN TENAGA LISTRIK.pdf
SISTEM PENYALURAN TENAGA LISTRIK.pdf
 
Pengalir Voltan Tinggi
Pengalir Voltan TinggiPengalir Voltan Tinggi
Pengalir Voltan Tinggi
 
SALURAN TEGANGAN RENDAH 380/220 VOLT
SALURAN  TEGANGAN RENDAH 380/220 VOLTSALURAN  TEGANGAN RENDAH 380/220 VOLT
SALURAN TEGANGAN RENDAH 380/220 VOLT
 
Shaft plumbing
Shaft plumbingShaft plumbing
Shaft plumbing
 
Transmisi Tenaga Listrik
Transmisi Tenaga ListrikTransmisi Tenaga Listrik
Transmisi Tenaga Listrik
 

Recently uploaded

2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptxAnnisaNurHasanah27
 
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++FujiAdam
 
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studiossuser52d6bf
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.pptSonyGobang1
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaRenaYunita2
 
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptxAnnisaNurHasanah27
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptxMuhararAhmad
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxmuhammadrizky331164
 
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdfrekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdfssuser40d8e3
 

Recently uploaded (9)

2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
2021 - 12 - 10 PAPARAN AKHIR LEGGER JALAN.pptx
 
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
 
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
 
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
 
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
2021 - 10 - 03 PAPARAN PENDAHULUAN LEGGER JALAN.pptx
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
 
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdfrekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
rekayasa struktur beton prategang - 2_compressed (1).pdf
 

OPTIMASI TIANG ELEKTRIK

  • 1. PENGENALAN TALIAN ATAS VOLTAN RENDAH PENSYARAH : EN. MOHD SAIFUL ANIS BIN BUSU No. Tel : 011-10862782 MEA10033 AERIAL LINE SYSTEM
  • 2. TALIAN ATAS TALIAN PENGHANTARAN 500 kV, 275 kV , 132 kV dan 66 kV Menara – Self supporting single and double circuit, Lattice Mast , Y dan Mono - TALIAN VOLTAN TINGGI 33 kV, 22 kV , 11 kV Penyokong tiang keluli Tiang sebatang , Tiang – H TALIAN VOLTAN RENDAH TALIAN SESALUR UTAMA, TALIAN SESALUR SERVIS/SESALUR KAKI LIMA Penyokong tiang Spun Konkrit, Kayu dan Keluli
  • 4. MENARA TALIAN PENGHANTARAN DAN TALIAN VOLTAN TINGGI
  • 6. MODUL PEMBELAJARAN: OVERHEAD LINES PRACTICE KUALA LUMPUR TAJUK: TIANG
  • 7. FUNGSI TIANG UNTUK MENAHAN PENGALIR DAN KELENGKAPAN SEPERTI FIUS DAN PETI KABEL SUPAYA: A. JARAK KELEGAAN KESELAMATAN DARI TANAH, BANGUNAN DAN LAIN-LAIN SUPAYA TERPELIHARA B. JARAK KELEGAAN DIANTARA PENGALIR- PENGALIR FASA DAN NEUTRAL JUGA TERPELIHARA
  • 8. PANJANG TIANG • • 9 METER (30 KAKI) – UNTUK SESALUR UTAMA 7.5 METER (25 KAKI) – UNTUK SESALUR BEKALAN/SERVIS (PERKHIDMATAN)
  • 9. DALAM TIANG DITANAM • SEMUA JENIS TIANG UTAMA DITANAM SEDALAM 1.5 METER MANAKALA BAGI TIANG JENIS SESALUR SERVIS DITANAM PADA KEDALAMAN 1.2 METER.
  • 11. UKURAN TIANG KAYU • • • • 7.5M X 130MM X 130MM (25’X 5”X 5”) 9M X 150MM X 150MM (30’X 6”X 6”) 5 LUBANG BERGARISPUSAT 18MM DIBUAT DIBAHAGIAN ATAS TIANG UNTUK PEMASANGAN KELENGKAPAN-KELENGKAPAN BERATNYA DARI 180 – 210 KG (9 METER) DAN 105 – 129 KG (7.5 METER)
  • 12. JENIS-JENIS KAYU TIANG • • • • • CENGAL BAKAU KERUING KEMPAS ALUR EMPAT SEGI BERUKURAN 5MM DIPOTONG PADA SATU PERMUKAAN TIANG UNTUK LALUAN WAYAR BUMI
  • 13. KEBURUKAN/KEBAIKAN TIANG KAYU • • • • • • TIDAK TAHAN LAMA (LEBIH KURANG 20 TAHUN) MUDAH REPUT ATAU DIMAKAN ANAI-ANAI SEMAKIN SUKAR DIDAPATI KERAP TERDAPAT YANG TIDAK LURUS PERLUKAN PEMERIKSAAN YANG LEBIH KERAP KEBAIKAN TIANG KAYU IALAH IANYA RINGAN BERBANDING DENGAN TIANG JENIS LAIN
  • 15. TIANG KONKRIT • • • PANJANG TIANG KONKRIT IALAH 9 METER DENGAN BAHAGIAN ATAS EMPAT SEGI BERUKURAN 130MM X 130MM. UKURAN BAHAGIAN LUAR IALAH 280MM X 200MM. BERAT TIANG KONKRIT LEBIH KURANG 655KG. DUA TERMINAL MENGANDUNGI 13MM GARISPUSAT BOLT DAN NUT DISEDIAKAN, SATU PADA 1.1M DARIPADA BAHAGIAN ATAS TIANG DAN SATU LAGI 1.2M DARIPADA TAPAK TIANG. DUA BOLT TERSEBUT DIKIMPAL KEPADA KELULI YANG BERPERANAN SEBAGAI PENGALIR KESELANJARAN BUMI.
  • 16. KEBAIKAN/KEBURUKAN TIANG KONKRIT • • • • KEBAIKAN TIANG KONKRIT IALAH TAHAN LAMA, TIDAK BERKARAT DAN TIDAK REPUT MUDAH DIPEROLEHI DARI KILANG MUTUNYA MUDAH DIKAWAL DAN KONSISTEN KEBURUKANNYA PULA IALAH IA LEBIH BERAT DARI TIANG KAYU
  • 18. TIANG BESI/KELULI a. b. c. TIANG BESI SELALUNYA BERBENTUK BULAT DAN MENGANDUNGI TIGA BAHAGIAN YANG BERLAINAN SAIZ: 25’X 5”X 4”X 3” 30’X 5.5”X 4.5”X 3.5” 32’X 5.5”X 4.5”X 3.5” BERAT TIANG KELULI BERUKURAN 7.62M, 9.14M DAN 9.75M IALAH 85.7KG, 114KG DAN 120KG
  • 19. KEBAIKAN/KEBURUKAN TIANG KELULI • • • • KEBAIKANNYA IALAH TAHAN LAMA DAN KURANG SENGGARAAN TIDAK PERLUKAN WAYAR BUMI KEBURUKANNYA IALAH MAHAL DAN LAMA KELAMAAN AKAN BERKARAT JUGA PERLU LAPISAN ANTIKARAT DIBAHAGIAN PANGKAL TIANG YANG DITANAM
  • 21. TIANG KONKRIT SPUN • • • • • TIANG KONKRIT BERTETULANG BERBENTUK BULAT DAN BERONGGA DIDALAM BAHAGIAN ATAS KECIL MANAKALA BAHAGIAN BAWAH BESAR PERMUKAAN LUARNYA LICIN DAN KALIS AIR PENGALIR BUMI DIPASANG DIDALAM RONGGA TIANG LEBIH RINGAN DARI TIANG KONKRIT PADU
  • 22.      SAIZ A) 9m – ATAS 140mm, BAWAH 260mm (TAPER 1:75) B) 7.5m – ATAS 140mm, BAWAH 240mm (TAPER 1:75) C) 7.5m – ATAS 100mm, BAWAH 175mm (TAPER 1:100) TERDAPAT 5 LUBANG BERAT A) 9m X 140mm – 400kg B) 7.5m X 140mm – 320kg C) 7.5m X 100mm – 120kg DIGUNAKAN MELUAS MASA KINI TERDAPAT TIANG 10m UNTUK SISTEM HV ABC
  • 23. Penggalian Lubang/ Penggalian Lubang/ Penggalian Lubang/ Penggalian Lubang/ Mendirikan Tiang Mendirikan Tiang Mendirikan Tiang Mendirikan Tiang
  • 24. BENTUK DAN UKURAN LUBANG DIGALI
  • 25. Tiang Elektrik Condongan pada sudut 65 darjah 300 mm 1200 mm
  • 26. MENDIRIKAN TIANG DENGAN TENAGA MANUSIA
  • 28. BOLEHKAH JENGKAUT (BACK HOE) DIGUNAKAN UNTUK MENANAM TIANG?
  • 29. LARANGAN PENGGUNAAN JENGKAUT UNTUK MENANAM SEMUA TIANG SPUN KONKRIT PADA TALIAN ATAS KEJADIAN KEMALANGAN BUKAN ELEKTRIK YG MELIBATKAN TIANG SPUN KONKRIT YG DITANAM MENGGUNAKAN JENGKAUT TELAH BERLAKU SEPERTI BERIKUT: ORANG AWAM TELAH DIHEMPAP DENGAN TIANG SPUN KONKRIT 7.5m SEMASA KERJA-KERJA MERENTANG TALIAN ABC DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR. MANGSA TELAH DIPOTONG SEBELAH KAKINYA. HASIL DARI SIASATAN MENDAPATI, TIANG BERKENAAN TELAH DITANAM DENGAN MENGGUNAKAN JENGKAUT. KEJADIAN TELAH BERLAKU DI BATU 5, JALAN KAPAR, KLANG, SELANGOR. PERINGATAN: KERJA-KERJA PENANAMAN TIANG KONKRIT MENGGUNAKAN JENGKAUT MESTILAH DIHENTIKAN DENGAN SERTA-MERTA.
  • 30. LARANGAN PENGGUNAAN JENGKAUT UNTUK MENANAM SEMUA TIANG SPUN KONKRIT PADA TALIAN ATAS KEJADIAN KEMALANGAN BUKAN ELEKTRIK YG MELIBATKAN TIANG SPUN KONKRIT YG DITANAM MENGGUNAKAN JENGKAUT TELAH BERLAKU SEPERTI BERIKUT: MANGSA SEDANG MENUNGGANG MOTOSIKAL BERSAMA PEMBONCENG IAITU ISTERINYA DLM PERJALANAN DARI KG. PAYA KERCUT, PENDANG KE RTP BUKIT MAK INSUN, PENDANG KEDAH. TIBA-TIBA SEBATANG TIANG SPUN KONKRIT 10m (7.0 kN) TELAH TUMBANG KE ARAH JALANRAYA DAN MOTOSIKAL YANG DITUNGGANGI MANGSA TERLANGGAR TIANG TERSEBUT. MANGSA MENGALAMI CEDERA RINGAN MANAKALA ISTERINYA TELAH MENDAPAT KECEDERAAN PARAH DI BAHAGIAN PINGGUL. HASIL SIASATAN DIDAPATI, TIANG BERKENAAN TELAH DITANAM OLEH KONTRAKTOR TNB DENGAN MENGGUNAKAN JENGKAUT. PERINGATAN: KERJA-KERJA PENANAMAN TIANG KONKRIT MENGGUNAKAN JENGKAUT MESTILAH DIHENTIKAN DENGAN SERTA-MERTA.
  • 32. NAMA-NAMA TIANG • • • • • • • • TIANG TAMATAN/PUNCA (TERMINAL/END POLE) TIANG TERUS (STRAIGHT LINE POLE) TIANG BERSUDUT (ANGLE POLE) TIANG PEMBAHAGIAN/TAMPANG (SECTION POLE) TIANG TERUS DENGAN TEE (STRAIGHT LINE & TEE) TIANG PEMBAHAGIAN 3 DAN 4 CABANG (3 AND 4 WAY SECTION POLE) TIANG UMBANG TERBANG TIANG SOKONG (STRUT)
  • 40. PEMILIHAN NAMA TIANG ELEKTRIK • • • • Keadaan jalan yang lurus ~ Apabila talian pengalir ditamatkan – Tiang tamatan ~ Dipertengahan talian pengalir – Tiang sesalur terus ~ Setelah terdapat 10 atau 12 spun – Tiang pembahagian Keadaan jalan yang mempunyai selekoh ~ Tiang sesalur terus besudut digunakan apabila sudut peralihan dawai pengalir kurang dari 60º ~ Apabila sudut peralihan melebihi 60º tiang pembahagian akan digunakan Di penghabisan jalan ~ Tiang tamatan digunakan pada setiap penghabisan jalan Simpang T ~ Menggunakan tiang sesalur terus dengan tamatan Tee atau tiga cawang tiang pembahagian
  • 41. • • • Melintangi jalan ~ Samada menggunakan tiang sesalur terus dengan dua tamatan Tee atau 4 cawang tiang pembahagian Bulatan jalan ~ Samada menggunakan empat cawang tiang pembahagian atau menggunakan tiang sesalur terus dengan dua tamatan Sekitar pencawang ~ Menggunakan samada tiang tamatan atau tiang pembahagian bagi penamatan kabel bawah tanah PEMILIHAN NAMA TIANG ELEKTRIK
  • 42. Keadaan jalan yang lurus Keadaan jalan yang berselekoh Diakhir jalan
  • 45. • • • • • Tiang hendaklah didirikan dikawasan tanah simpanan jalan ( Minima 2 kaki dari bahu jalan) Tiang didirikan diperantaraan longkang dengan susur jalan Penempatan tiang mengikut keadaan simpang siur jalan, selekoh, simpang T dan lain – lain Keadaan tanah disesuatu kawasan ~ samada kawasan tersebut mempunyai salur perkhidmatan yang lain ~ samada kawasan tersebut memerlukan penambahan tapak asas yang lebih kukuh Kawasan tanah yang mencukupi untuk pembinaan umbang Faktor untuk penempatan tiang
  • 46. • • • • Panjang jarak spun ~ Dibina didalam keadaan yang lurus ~ Panjang spun yang sama diantara satu tiang ke satu tiang yang lain ~ Panjang spun maksima ialah 50 meter Kawasan sempadan rumah, bangunan ~ Ditempatkan dikawasan lapang daripada memberi gangguan kepada pengguna ~ Susunan penempatan tiang dilakukan supaya sesalur bekalan dapat dibuat dengan mudah dan kemas Rentis yang mencukupi daripada pokok kayu ~ Jarak ialah 2.1 meter Kelegaan antara pengalir dengan tanah, bangunan mahupun tiang telefon. Faktor untuk penempatan tiang
  • 47. Nombor pada tiang Nombor pada tiang Nombor pada tiang Nombor pada tiang Voltan Rendah Sesalur Atas Voltan Rendah Sesalur Atas Voltan Rendah Sesalur Atas Voltan Rendah Sesalur Atas
  • 48. • Aturan dan Panduan ~ Semua tiang elektrik yang ditanam mestilah diletakkan dengan nombor ~ Nombor tiang diletakkan dibahagian pangkal tiang dengan jarak 1.5 M dari paras tanah ~ Bahagian permukaan yang dipilih dapat memberi kesenangan apabila membuat pemeriksaan ~ Saiz nombor dan tulisan yang digunakan adalah ‘stancil 3’ ~ Dibahagian dimana nombor akan ditulis hendaklah dicatkan hitam dan nombor dan tulisan bercat putih
  • 50. • • • Tujuan pembumian ialah untuk membumikan semua bahagian logam pada kepala tiang serta membumikan dawai neutral mengikut sistem pembumian neutral berbilang. Sebab pembumian ialah untuk mengurangkan rintangan bumi neutral dan apongan neutral dapat dielakkan sekiranya dawai neutral terputus. Menggunakan dawai keluli berlembar bersalut galvani dengan saiz 7/1.25 ( SWG 7/18)
  • 57. BAHAN-BAHAN PEPASANGAN DIATAS TIANG • • • • • D BRACKET / D IRON / BESI D SHACKLE INSULATOR (PENEBAT BELENGGU) U SHACKLE (BELENGGU U) SHACKLE/IRON STRAP BOLT & NUT 16MM DIA. BERBAGAI UKURAN (3, 5, 6, 7, 8, 9 DAN 12 INCI)
  • 63. Pengalir Talian Atas Pengalir Talian Atas Pengalir Talian Atas Pengalir Talian Atas Voltan Rendah Voltan Rendah Voltan Rendah Voltan Rendah
  • 64. Definasi Voltan Rendah  Fasa ke Bumi tidak melebihi 600 Volt  Fasa ke Fasa tidak melebihi 1000 Volt Mengikut Akta dan Peraturan Elektrik 1994, membawa maksud
  • 65. PENGALIR TALIAN ATAS FUNGSI Merupakan bahan yang membawa arus elektrik – bekalan tenaga elektrik Didalam sistem talian atas bahan yang digunakan sebagai pengalir adalah Aluminium – Hard Drawn / Alloy, Tembaga, SILMALEC, ACSR. NAMA-NAMA SESALUR TALIAN ATAS VOLTAN RENDAH Sesalur Utama Sesalur Kaki Lima Sesalur Servis • • • JENIS PENGALIR Aluminium tak bersalut Kabel bertebat diudara Aluminium / Tembaga bersalut PVC
  • 67. Alumunium Tembaga Harga murah Harga mahal Mudah dioksidakan apabila terdedah pada udara Merupakan logam yang berat Kurang berlaku kecurian Keupayaan membawa arus yang tinggi PERBEZAAN ANTARA ALUMINIUM DAN KUPRUM
  • 69. SAIZ-SAIZ PENGALIR (aluminium bare konduktor) 25mm² 50mm² 100mm²
  • 71. TEMPAT PENGGUNAAN PENGALIR Pengalir 100 mm persegi – Sebagai sesalur utama talian atas Pengalir 50 mm persegi – Sesalur utama di kawasan luar bandar, sesalur servis Pengalir 25 mm persegi – Sesalur servis di kawasan luar bandar, pengalir lampu jalan.
  • 73. PENGENALAN TALIAN KABEL BERTEBAT DIUDARA è    è   è    BERTEBAT SEPENUHNYA: Kurang berlaku kerosakan Keselamatan lebih baik dan terjamin Tidak banyak menebang/mencantas pokok/dahan KESELURUHAN KOS LEBIH MURAH Kos pembinaan lebih cepat / mudah kos senggaraan kurang PENJAGAAN /PERLINDUNGAN KABEL AMAT PERLU / MUSTAHAK SUPAYA PENEBAT TIDAK MENGALAMI KEROSAKAN Ketika kerja merentang dan menegang pengalir. Fius - fius dipasang dengan kadar yang ditentukan. Pengimbangan beban perlu dibuat dengan berhati-hati. 2. Jarak kelegaan diantara pengalir – pengalir fasa dan neutral juga terpelihara.
  • 74. è   è   SAMBUNGAN PADA TALIAN KABEL Salutan penebat tidak boleh di kupas Menggunakan Penyambung piercing bertebat MENGELAK KABEL DAN PEPASANGAN LAIN MENGALAMI KEROSAKAN YANG TERUK APABILA BERLAKUNYA KEJADIAN DAHAN/POKOK KAYU MENIMPA TALIAN Menggunakan Perangkai Fusable ( Mekanikal ). Susunan pepasangan yang betul.
  • 75. è ¯ ¸ ¸ ¯ ¸ ¸ SAIZ KABEL SESALUR UTAMA 3 x 185 mm2 + 16 mm2 + 120 mm2 3 x 95 mm2 + 16 mm2 + 70 mm2 SESALUR SERVIS 3 x 16 mm2 + 25 mm2 1 x 16 mm2 + 25 mm2
  • 77. è – – • – • • • BINAAN DAN REBENTUK Menpunyai satu hingga empat pengalir aluminiam tarik kuat bertebat polyethylene membelit disekeliling dawai pengantung aluminiam alloi bertebat Arah pusingan belitan - susuncara “ Z “ Mengikut pusingan jam Dawai pengantung dikhususkan sebagai dawai neutral Dawai fasa - Aluminiam tarik kuat Dawai neutral - Aluminiam Alloi Penebat - Polyethlene hitam penentang cuaca padatan tinggi
  • 78. PENGALIR Saiz pengalir ( mm2) Bilangan lembar Garis pusat lembar( mm) Kejituan mm 16 7 4.9 0.5 25 7 6.0 0.5 70 19 10.0 0.5 95 19 11.6 0.5 120 19 13.0 0.5 185 37 16.2 0.5
  • 79. DAWAI PENGGANTUNG / NEUTRAL Diperbuat daripada bahan aluminiam aloi perlu menpunyai ciri-ciri fizikal berikut :- Beban putus ( sebelum dilembarkan ) - 30 hBar ( minima ) Kerintangan pada suhu 200C - 0.0328 ohm mm2/m Ketumpatan pada suhu 200C - 2.7 kg /dm3 Saiz dawai neutral ( mm2) Beban Putus 25 >6.4 kN 70 >18.0 kN 120 >30.8 kN
  • 80. • • • PENEBAT High Density Polyethylene ( HDPE ) Penentang cuaca padatan tinggi Ultra Violet Tahap operasi suhu 700C Saiz pengalir & neutral ( mm2) Ketebalan Penebat ( mm ) mm Minima Maksima 16 1.0 0.80 1.30 25 1.2 0.98 1.50 70 1.4 1.16 1.70 95 1.6 1.34 1.92 120 1.6 1.34 1.92 185 2.0 1.70 2.40
  • 81. PENGENALAN PADA TERAS/PENGALIR KABEL • • • • Pada pengalir fasa ditanda dengan nombor dan huruf yang timbul. Tanda-tanda ini boleh didapati pada setiap jarak 75 mm. Dawai fasa merah - 1 Dawai fasa kuning - 2 Dawai fasa biru - 3 Dawai lampu jalan - S/L
  • 82. PENGENALAN PADA TERAS/PENGALIR KABEL Pada dawai penggantung / neutral ditandakan dengan butiran berikut :-  Nama pengeluar kabel  Saiz Kabel  Kadar Voltan  Singkatan Nama TNBD  Bulan dan Tahun dikilangkan.
  • 83. DATA – DATA TEKNIKAL KABEL BERTEBAT DIUDARA Saiz Kabel Keupayaan Membawa Arus ( Amp ) Fius Maksima 3 x 185 mm2 + 16 mm2 + 120 mm2 300 200 3 x 95 mm2 + 16 mm2 + 70 mm2 180 125 3 x 16 mm2 + 25 mm2 70 50 1 x 16 mm2 + 25 mm2 80 50 KEUPAYAAN MEMBAWA ARUS
  • 84. BAHAN – BAHAN DAN AKSESORI KABEL BERTEBAT DIUDARA (ABC – AERIAL BUNDLE CABLE)
  • 85. BAHAN-BAHAN PEPASANGAN PENYANGKOK PENCENGKAM GANTUGAN & PERANGKAI FUSABLE PENETAP TAMATAN PENGIKAT NYLON HITAM TIUB PEMATI HUJONG PENYAMBONG PIERCING PENYAMBONG DITENGAH JARAK
  • 86. PENCENGKAM GANTUNGAN & PERANGKAI FUSABLE SAIZ Beban Pecah pencengkam gantungan Beban Pecah Perangkai Fusable Beban Teranjak 25 mm2 4 kN 2 kN 0.3 kN 70 mm2 - 120 mm2 12 kN 6 kN 0.3 kN Pandangan hadapan Pandangan belakang
  • 87.    PENCENGKAM GANTUNGAN & PERANGKAI FUSABLE Digunakan untuk mengantung kabel menerusi cengkaman yang dibuat pada dawai pengantung :- Pada Tiang Sesalur Terus Pada Tiang sesalur terus Bersudut 300 ( kedudukan kabel berhampiran dengan sisi tiang ) Pada Tiang sesalur terus Bersudut 450 ( kedudukan kabel terkeluar dengan sisi tiang ) 300 45°
  • 88. PENCENGKAM GANTUNGAN – TEKNIK PEMASANGAN Longgarkan klip pengetat pencengkam gantungan dan pastikan pengapit berada di bahagian atas Masukkan dawai pengantung/neutral dialor dan kemaskan pengapit Ketatkan skru cengkaman sehingga kemas Pastikan kedudukan muka pencengkam gantungan menghadap ke tiang Klip Pengetat
  • 89. PENETAP TAMATAN SAIZ Beban Pecah Beban Kerja Selamat 25 mm2 4 kN 2 kN 70 mm2 11 kN 5.5 kN 120 mm2 18 kN 9 kN
  • 90.    PENETAP TAMATAN digunakan untuk memegang, menahan dan menetapkan kabel bertebat di udara dalam keadaan tegangan menerusi pemasangan pada dawai penggantung. Pada Tiang tamatan Pada Tiang Sudut melebihi 300 ( kedudukan kabel berhampiran dengan sisi tiang ) Pada Tiang Sudut melebihi 450 ( kedudukan kabel terkeluar dengan sisi tiang )  300
  • 91. Pastikan saiz penentap tamatan yang sesuai dengan dawai pengantung/ neutral Longgarkan pasak dengan cara menarik kebelakang Masukkan dawai pengantung kedalam ruang pasak Tolak masuk pasak kedalam bagi menguatkan cengkaman dawai Pengantung Tarik dawai pengantung bagi menguatkan lagi cengkaman tersebut Pastikan bahagian pelindungan pasak menghadap keatas PENETAP TAMATAN – TEKNIK PEMASANGAN
  • 92.      PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING Digunakan untuk membuat semua sambungan pada talian kabel bertebat tanpa perlu membuang salutan penebat. Merupakan bahan kalisair, tahan cuaca , tahan sehingga voltan a.c 5 kV Bolt pengetat tidak menpunyai keterusan elektrik Pemilihan penyambung bertebat mestilah berpandukan kepada saiz kabel yang akan di sambung Daya kilas yang perlu dibuat untuk mendapatkan keterusan sambungan dengan mengetatkan nut dibahagian atas ( kepala ricik plastik ) sehingga pecah atau patah
  • 93. PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING - REKABENTUK Bolt berserta dengan overtorque shear head Sesendal Nut Penutup mati hujung Gusi / getah kedap air Plat sesentuh Badan atas IPC Badan bawah IPC Pelindung bolt bertebat
  • 94.    Penyambung bertebat piercing yang mempunyai plat sesentuh bergerigi digunakan untuk menyambung pengalir kabel bertebat dibahagian utama sementara di bahagian tap untuk pengalir kabel bertebat atau pengalir bertebat polyvinyle cloride. Boleh digunakan untuk menyambung pengalir aluminiam atau tembaga Saiz – saiz yang digunakan perlu diperhatikan pada setiap penyambung tersebut PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN
  • 95. PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN         MAKLUMAT Jangan membuang salutan penebat Pemasangan penyambungan untuk setiap teras pengalir sahaja Gunakan kabel bertebat dan dawai PVC sahaja yang mana teras pengalir nya dalam bentuk sektor bulat Gunakan dawai PVC yang menpunyai satu lapisan penebat. Apabila pemasangan telah dibuat , ia tidak boleh dilonggarkan, ditanggalkan ataupun diguna semula. Sekiranya boleh, Penyambung Piercing tidak disambung secara menegak Pastikan kedudukan Penyambung untuk Sesalur cawangan Netural pada kedudukan yang paling jauh Pastikan kedudukan penyambung piercing yang disambung tidak berayun atau didalam tegangan
  • 96. PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN   PEMILIHAN Gunakan penyambung piercing yang betul Pastikan bahagian sesalur utama dan sesalur cawangan dibahagian yang betul   KEDUDUKAN Pemasangan dibuat 230 mm daripada pencengkam gantungan Kedudukan diantara IPC diselaraskan 75 mm
  • 97. PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN        MELARAS MASUK KABEL SESALUR UTAMA Pisahkan kabel dengan menggunakan baji Jarak kedudukan baji 300 mm diantara satu sama lain. Buka ruang Penyambung secukupnya untuk memasukan teras kabel utama. – Jangan pisahkan keseluruhan IPC Pastikan bahagian bolt berada di bahagian atas Selaraskan bahagian gigi peircing penyambung berada di tengan teras Pastikan bahagian bawah bolt yang terjulur tidak menghakis teras kabel bersebelahan Dengan berhati-hati ketatkan bahagian bolt dengan tangan.
  • 98. PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN      MELARAS MASUK KABEL SESALUR CAWANGAN Pastikan pemasangan kabel sesalur cawangan tidak akan menpunyai beban elektrik Sesuaikan kedudukan dawai sesalur cawangan dengan membuat lengungan titisan berserta pemotongan dengan kemas dibahagian hujungnya. Masukan kedalam ruang penyambung bahagian sesalur cawangan hingga kehujung penutup. Untuk pemeriksaan , cuba buka penutup hujung. Selaraskan pengalir/kabel supaya bahagian gigi peircing penyambung berada di tengah teras Dengan berhati-hati ketatkan bahagian bolt dengan tangan
  • 99. PENYAMBONG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN        MEGETATKAN BOLT Pastikan penggunaan spanar yang betul mengikut saiz bolt Pegangan bahagian bawah penyambung dengan bahagian ibu jari menekan kepala pengetat spanar – dengan ini lebihan daya lencungan tidak terjadi pada “ Shear Head IPC “ . Ketatkan bolt tersebut sehingga “ Shear Head IPC “ pecah/putus Untuk IPC yang menpunyai dua bolt , ketatkan setiap bolt lebihkurang setengah pusingan berseling seli sehingga “ Shear Head IPC “ pecah Keluarkan lebihan penutup shear head yang ada keseluruhan nya daripada bolt Sekiranya perlu, bolt ini boleh diketatkan sebanyak setengah pusingan lagi Pada setiap ketika semasa melakukan proses ini bolt tidak boleh dilonggarkan.
  • 100. PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN
  • 101. PENYAMBUNG BERTEBAT PIERCING – TEKNIK PEMASANGAN   SELESAI PENYAMBUNGAN Keluarkan baji kabel Kemaskan dengan mengikat dengan Pengikat Nylon.
  • 102.    PENGIKAT NYLON HITAM Didunakan untuk mengikat kembali gumpulan kabel yang terombak keluar dari gumpulan supaya berada didalam keadaan kemas Untuk memastikan tidak akan berlakunya gegaran, geselan dan ayunan pada bahan penyambung maupun pada kabel dengan bahan pemasangan. Diperbuat daripada bahan plastik bersaiz 260 mm x 9 mm
  • 103. BAHAN-BAHAN PEPASANGAN - PENGIKAT NYLON HITAM
  • 104.         TIUB PEMATI HUJUNG Untuk mengelakkan daripada belakunya kemalangan elektrik disebabkan sentuhan pada pengalir yang terdedah Hujung pengalir yang terdedah tidak menyentuh bahan logam – contoh dawai umbang Mengelakkan daripada pengoksidaan pada pengalir aluminiam -sekiranya air/lembapan memasuki menerusi penebat, pengoksidaan akan belaku pada pengalir. Saiz tiub pemati hujung adalah 16 – 25 mm2 70 mm2 95 mm2 120 -185 mm2
  • 105.
  • 106.    PENYAMBUNG MAMPAT BERTEBAT Merupakan aksesori talian atas yang digunakan sebagai penyambung ditengah jarak Penyambung mampat digunakan menyambung pengalir bertebat dan dan juga dawai neutral bertebat yang berada didalam tegangan. Saiz penyambung mampat adalah Penyambung mampat bertebat Sambungan pengalir bertebat Sambungan dawai Beban pecah minima 185 mm2 / 185 mm2 Aluminiam Fasa 13.3 kN 120 mm2 / 120 mm2 Aluminiam Aloi Neutral 33.4 kN 95 mm2 / 95 mm2 Aluminiam Fasa 6.375 kN 70 mm2 / 70 mm2 Aluminiam Aloi Neutral 19.5 kN 25 mm2 / 25 mm2 Aluminiam Aloi Neutral 6.96 kN 16 mm2 / 16 mm2 Aluminiam Fasa 1.2 kN
  • 107. Tiang Tamatan Tiang Terus Tiang Terus Bersudut Tiang Pembahagian Tiang Terus denganTamatan Tee
  • 112. Pembinaan Talian Atas Pembinaan Talian Atas Pembinaan Talian Atas Pembinaan Talian Atas Voltan Rendah Voltan Rendah Voltan Rendah Voltan Rendah
  • 113.     - Merentang / melarikan dawai pengalir Arah menggolekkan drum pengalir Hendaklah mengikut arah yang ditandakan pada drum pengalir. Kedudukan drum pengalir Ditempatkan samada di tiang permulaan atau tiang pembahagian. Merentang pengalir Pengalir yang ditarik daripada drum di masukkan kedalam bingkah sentap ( snatch block) di tiang pertama. Pengalir akan ditarikkan pada setiap tiang dengan menggunakan tenaga manusia.
  • 114. ARAH MENGGOLEK DRUM PENGALIR
  • 115. PERSEDIAAN KEDUDUKAN DRUM PENGALIR    DRUM DITEMPATKAN DI TIANG TAMATAN @ PEMBAHAGIAN DRUM DALAM KEADAAN TERGANTUNG (GUNA BAR KELULI DAN JEK DRUM) PENGALIR DIKELUARKAN DARI BAHAGIAN ATAS DRUM
  • 116. MELARI DAN MERENTANG PENGALIR PERHATIAN KEPADA PENGALIR
  • 117.    Apabila dawai pengalir telah ditarik sehingga ke tiang akhir, simpai tamatan akan dibuat dan seterusnya akan ditempatkan pada pendakap D di tiang tersebut. Pada tiang pertama, come along clamp, pull lift akan dipasang pada dawai pengalir. Pengalir seterusnya akan ditarik sehingga mendapat kenduran yang dikehendaki dan seterusnya simpai tamatan akan dilakukan bagi penamatan di tiang.
  • 118. MELARI DAN MERENTANG PENGALIR   • Pengalir ditarik dari drum & dimasukkkan ke dalam bingkah sentap Pengalir seterusnya ditarik ke setiap tiang dan dimasukkan diperantaraan bingkah kayu pelari & penebat belenggu. Pada setiap tiang terus, pendakap D perlu ditukar dengan belenggu U setelah tegangan bina dibuat
  • 119. MELARI DAN MERENTANG PENGALIR    Simpai tamatan dibuat pada hujung pengalir setelah sampai ke tiang penghabisan Setelah siap simpai tamatan, drum pengalir digulung semula sehingga pengalir lebih kurang tegang. Come along clamp, pull lift dan dawai anduh dipasang untuk memastikan pengalir dalam tegangan.
  • 120.   Sebelum pengalir dipotong, anggaran perlu untuk membuat simpai tamatan dan dawai lompatan Pemasangan fasa lain dibuat dengan cara sama, sebelum kerja- kerja menegang pengalir dilakukan. MELARI DAN MERENTANG PENGALIR
  • 121. TEGANGAN DAN KENDURAN a) b) Terdapat dua jenis tegangan yang dilakukan pada pengalir tak bersalut iaitu: Tegangan bunuh Tegangan bina    Tegangan Bunuh Dilakukan pada pengalir yang baru dikeluarkan dari drum Dilakukan sebanyak 3 kali dalam tempoh 1 jam. Tujuan : i) dawai pengalir dapat diluruskan ii) Lembar pada pengalir dapat diperkemaskan
  • 122.   Tujuan meluruskan dawai Supaya kadar pengembangan dan penguncupan bagi setiap pengalir adalah sama. Supaya jarak diantara pengalir boleh diperolehi walaupun ditinggalkan dalam jangkamasa yang lama.   Tujuan memperkemaskan lembar pengalir Lembar dapat diperkemaskan kembali ka dalam yang asal. Mengurangkan rintangan elektrik pada pengalir – pengalir tersebut.
  • 123. TEGANGAN BUNUH – meluruskan pengalir
  • 124. TEGANGAN BUNUH – jarak pengalir yang sama
  • 125. TEGANGAN BINA – merapatkan lembar pengalir
  • 126. Saiz (mm) Tegangan Bunuh Teganagan Bina KN lb KN lb 100 4.88 1096 2.44 548 50 2.42 544 1.21 272 25 1.22 274 0.61 137   Tegangan Bina Dilakukan selepas tegangan bunuh. Merupakan tegangan selamat yang mengesahkan pengalir tersebut tidak akan mengalami kerosakan atau putus dengan sendiri walaupun dalam keadaan cuaca yang buruk. Carta tegangan bunuh dan bina
  • 127. - -    Kenduran pada pengalir. Definasi – jarak diantara labuhan pengalir yang paling labuh, sehingga garisan lurus diantara pengalir yang ditempatkan atau ditamatkan. Tujuan melihat kenduran Untuk mendapatkan tegangan – tegangan pengalir yang diperlukan (penggantian kepada penggunaan dynamometer). Dynamometer tidak lagi digunakan kerana: Harganya yang mahal Sukar membaca nilai tegangan Memerlukan perhatian yang teliti ketika kerja – kerja dilakukan.
  • 128. JARAK SPAN DAN KENDURAN TALIAN ABC   Span maksima Tiang bersaiz 9 m digunakan untuk sesalur utama sementara saiz untuk 7.5 m untuk sesalur serbis Kenduran pengalir yang dicadangkan dan span maksima adalah seperti jadual berikut SAIZ KABEL JARAK SPAN MAKSIMA KENDURAN OPTIMA 3 x 185 + 16 + 120 35 m 1.0 m 3 x 95 + 16 + 70 40 m 1.0 m 3 x 16 + 25 45 m 0.7 m 1 x 16 + 25 50 m 0.7 m
  • 129. MELAKUKAN TEGANGAN DENGAN DYNAMOMETER *Nilai tegangan dibaca terus dari Dynamometer
  • 130. MENGGUNAKAN PAPAN KENDURAN FORMULA KENDURAN K = W I² 8 T di mana K = Kenduran pengalir W = Berat dawai per unit panjang I = Panjang span T = Tegangan pada pengalir
  • 131. CONTOH KIRAAN Dengan data-data yang diberi seperti berikut. Kira kenduran pengalir 100mm². Berat = 290 kg/km Panjang span = 50 meter Tegangan = 2.44 Kn JAWAPAN K = W I² 8 T = 290 x 10ֿ³ x 50² 8 x 2.44 x 102 = 0.364 meter
  • 132. CARA MENGGUNAKAN PAPAN KENDURAN       Pilih span yang sesuai a) Tanah rata b) Span paling panjang c) Kawasan lapang (tidak mengganggu penglihatan) d) Di pertengahan talian Ukur panjang span tersebut Dapatkan ukuran kenduran dari Jadual Kenduran Pasang papan kenduran pada kedua-dua tiang Pengalir ditegang sehingga labuhan dawai berada di atas garisan penglihatan Kenduran pengalir fasa yang lain dibuat dengan mengimbangkan jarak di antara pengalir 230mm
  • 133. Jarak Spun (m) Kenduran Bunuh Kenduran Bina 30 65 mm 130 mm 35 90 mm 180 mm 40 115 mm 230 mm 45 145 mm 290 mm 50 180 mm 360 mm 55 220 mm 440 mm Carta kenduran
  • 136. PENAMATAN PENGALIR DAN SIMPAI    Setelah tegangan pengalir diselaraskan kepada tegangan bina, simpai tamatan perlu dibuat pada tiang tamatan. Setelah semua simpai tamatan dibuat dan dimasukkan pada kedudukannya, semua peralatan tegangan dikeluarkan. Kemudian simpai sudut dibuat diikuti dengan simpai terus dan belenggu U
  • 137. BILANGAN MAKSIMA LITAR DI TIANG Dikawasan tanah lapang yang berkemungkinan tiupan angin melebihi 90 km/j , umbang angin mungkin digunakan untuk menimbangi penambahan beban SAIZ PANJANG TIANG BILANGAN LITAR DAN SAIZ KABEL BERTEBAT 9 METER 1 LITAR 3 x 185mm2 + 16mm2 + 120mm2 DENGAN 1 LITAR 3 x 95mm2 + 16mm2 + 70mm2 3 LITAR 3 x 95mm2 + 16mm2 + 70mm2 7.5 METER 4 LITAR 3 x 16mm2 + 25mm2
  • 138.     MERENTANG KABEL BERTEBAT DIUDARA Arah mengerakkan drum kabel bertebat Kedudukan drum kabel Kabel bertebat akan dikeluarkan daripada drum dan dilalukan kedalam takal yang digantung disetiap tiang Perhatian perlu diambil supaya kabel tidak bergesel dengan permukaan tanah/objek yang kasar , keras d.ll sehingga merosakan penebat.
  • 139. 300 mm Sarung kabel Tali manila Kabel bertebat diudara Takal umbang Drum kabel 7 – 12 m Jack Drum MERENTANG KABEL BERTEBAT DIUDARA Kedudukan di tiang permulaan
  • 141. MERENTANG KABEL BERTEBAT DIUDARA Penetap tamatan dimasukkan kedalam penyangkok Kabel bertebat diudara dipotong dan hujung pengalir dipasangkan dengan tiub pemati hujung
  • 142. MERENTANG KABEL BERTEBAT DIUDARA Persediaan di tiang untuk tegangan Penetap tamatan Set Tegangan
  • 143.    TEGANGAN KABEL BERTEBAT DIUDARA Tegangan minima Kabel perlu ditegangkan sehingga labuhan kabel menperolihi kelegaan minima yang ditetapkan oleh peraturan. Tegangan minima yang perlu dibuat perlu menperolihi kelegaan minima yang menpunyai Lebihan 305 mm. KELEGAAN MINIMA + 305 mm
  • 145.   Mengapa simpai dilakukan? Mendapatkan kedudukan pengalir yang kemas dan tetap di tiang elektrik Mengelakkan daripada pengalir terjatuh dari kedudukannya. a) b) c) d) Jenis – jenis simpai Simpai terus Simpai terus bersudut Simpai belenggu U Simpai tamatan
  • 148. SIMPAI SESALUR TERUS SAIZ PENGALIR PANJANG PENYIMPAI 100 mm² 3.1 m (10’) 50 mm² 2.8 m (9’) 25 mm² 2.2 m (7’) 6 6 16
  • 150. SIMPAI SUDUT SAIZ PENGALIR PANJANG PENYIMPAI 100 mm² 1.5 m (5’) 50 mm² 1.4 m (4.5’) 25 mm² 1.2 m (4’)
  • 152. SIMPAI BELENGGU U SAIZ PENGALIR PANJANG PENYIMPAI 100 mm² 2.4 m (7.5’) 50 mm² 2.2 m (7’) 25 mm² 1.8 m (6’)
  • 154. KAEDAH MEMBUAT SIMPAI TAMATAN DI BAWAH • • •      UKURAN PANJANG ‘ALUMINIUM BARE CONDUCTOR’ ADALAH ( 100CM / 1000MM / 1 METER ) = BAGI SAIZ 100MM UKURAN PANJANG ‘ALUMINIUM BINDING’ ADALAH ( 610CM / 6100MM / 6.1 METER ) STEP 1 : LURUSKAN ‘ALUMINIUM BARE CONDUCTOR’ BAHAGI 2 BAHAGIAN, DAN BENGKOKAN SUDUT 90° PERTAMA DAN KEDUA. BUAT LENGKUNGAN MENGIKUT SAIZ LURAH PADA SHAKLE MULAKAN SIMPAI SEBANYAK 54 KALI BELITAN DAN BENGKOKAN ALUMINIUM BARE CONDUCTOR 45° BELITAN SETERUSNYA SEBANYAK 13 KALI DAN YANG TERAKHIR BELITAN BERLAWANAN ARAH SEBANYAK 1 KALI, KEMUDIAN PINTALKAN DALAM 7 KALI.
  • 155. SIMPAI TAMATAN SAIZ PENGALIR PANJANG PENYIMPAI 100 mm² 6.1 m (20’) 50 mm² 5.5 m (18’) 25 mm² 4.0 m (13’)
  • 157. KELEGAAN MINIMA DENGAN TANAH    MERENTANGI JALAN RAYA KAWASAN TANAH LAPANG KENDERAAN TAK MUNGKIN MASUK 5.49 m 5.18 m 4.57 m
  • 158. PERANTARAAN DENGAN BANGUNAN/ RUMAH KEDIAMAN PERANTARAAN SECARA MENDATAR PERANTARAAN SECARA MENEGAK
  • 159. PERANTARAAN DENGAN BANGUNAN/ RUMAH KEDIAMAN KETINGGIAN PENGALIR BERSALUT DARI PARAS TANAH
  • 160. MELINTASI TALIAN TELEKOM    SUDUT SEMASA PELINTASAN >30º JARAK MINIMA – FASA TELEKOM = 610mm JARAK MINIMA – NEUTRAL TELEKOM = 305mm  CARA PELINTASAN – A) PENGADANG B) TALIAN BERSALUT (SALAH SATU TALIAN)
  • 161. MELINTASI TALIAN VOLTAN TINGGI  GUNAKAN KABEL BAWAH TANAH
  • 162. MELINTASI REL KERETAPI     MENDAPAT KEBENARAN DARI KTM KELEGAAN SEPERTI MELINTASI JALAN RAYA MENGGUNAKAN PENGALIR BERSALUT JARAK SPAN MAKSIMA < 45 meter * KEBANYAKAN MENGGUNAKAN KABEL BAWAH TANAH
  • 164. PENYAMBUNG DI TENGAH JARAK     3 saiz – 100mm², 50mm², 25mm² Seberapa boleh tidak dipraktikkan Melintasi jalan raya, talian telekom tidak boleh digunakan Tidak boleh sama sekali diguna pada neutral
  • 165. TAP TALIAN ALUMINIUM SAIZ PENGALIR BIL TAP TALIAN Pengalir 39 mm² (19/1.53 mm) ke atas 2 tap talian / pengalir Satu fasa, pengalir 39 mm² ke bawah 1 tap talian / pengalir Tiga fasa, pengalir 39 mm² ke bawah 1 tap talian / pengalir 2 tap talian untuk neutral
  • 166. TAP TALIAN ALUMINIUM  Penyambungan aluminium ke aluminium sahaja
  • 167. PENYAMBUNG DUA LOGAM   Penyambungan tembaga dengan aluminium sahaja Pengalir aluminium perlu diletak di bahagian atas
  • 171. PEPASANGAN DI TIANG SATU FASA DUA DAWAI No Bahan Bil 1 Pencekak Belenggu 2 2 Penebat Belenggu 2 3 Bol & Nat 180mm x 16mm 1 4 Sesendal 16mm G.P. 2 No Bahan Bil 1 Pendakap “ D “ 1 2 Penebat Belenggu 2 3 Bol & Nat 180mm x 16mm 1 4 Sesendal 16mm G.P. 2 Pepasangan di hadapan Pepasangan di belakang
  • 172. PEPASANGAN DI TIANG DUA FASA TIGA DAWAI Pepasangan di hadapan Pepasangan di belakang No Bahan Bil 1 Pendakap ‘D’ 2 2 Penebat Belenggu 3 3 Bol & Nat 255mm x 16mm 1 4 Sesendal 16mm G.P. 2 No Bahan Bil 1 Pencekak Belenggu 2 2 Penebat Belenggu 3 3 Bol & Nat 240mm x 16mm 1 4 Sesendal 16mm G.P. 2
  • 173. PEPASANGAN DI TIANG TIGA FASA EMPAT DAWAI Pepasangan di hadapan Pepasangan di belakang No Bahan Bil 1 Pendakap ‘D’ 2 2 Penebat Belenggu 4 3 Bol & Nat 300mm x 16mm 1 4 Sesendal 16mm G.P. 2 No Bahan Bil 1 Pencekak Belenggu 2 2 Penebat Belenggu 4 3 Bol & Nat 300mm x 16mm 1 4 Sesendal 16mm G.P. 2
  • 174. PEPASANGAN DI BANGUNAN/RUMAH PENGGUNA    PEPASANGAN SERVIS/SESALUR KAKI LIMA MESTILAH TIDAK KURANG 2.7 METER DARI PARAS TANAH. PEMASANGAN BINGKAI PENOLAK KE ATAS DIPERLUKAN JIKA JARAK DI ATAS TIDAK MENCUKUPI JARAK MINIMA 35MM DI ANTARA PENEBAT BELENGGU DENGAN BOL DIPEROLEHI
  • 175. PEPASANGAN DIBANGUNAN SATU FASA DUA DAWAI No Bahan Bil 1 Pendakap “ D “ 1 2 Penebat Belenggu 2 3 Bol & Nat 180mm x 16mm 1 4 Sesendal 16mm G.P. 2 5 Bol & Nat (utk Pendakap D) 1
  • 176. PEPASANGAN DIBANGUNAN DUA FASA TIGA DAWAI No Bahan Bil 1 Pendakap “ D “ 1 2 Penebat Belenggu 3 3 Bol & Nat 180mm x 16mm 1 4 Sesendal 16mm G.P. 2 5 Bol & Nat (utk Pendakap D) 1
  • 177. PEPASANGAN DIBANGUNAN TIGA FASA EMPAT DAWAI No Bahan Bil 1 Pendakap “ D “ 2 2 Penebat Belenggu 4 3 Bol & Nat 180mm x 16mm 1 4 Sesendal 16mm G.P. 2 5 Bol & Nat (utk Pendakap D) 2
  • 178. UMBANG
  • 179. FUNGSI UMBANG a) b) Memperseimbangkan daya-daya yang terhasil oleh : Tegangan dawai pengalir Tiupan angin
  • 180. DAWAI UMBANG   Dawai keluli bergalvanis Berlembar Grade 700 N/mm² (kuantiti 45 tan)
  • 181. DATA DAWAI UMBANG Saiz Beban Putus Beban Kerja Selamat Berat mm kN kg kN kg kg/m 7/2.00 15.40 1571 6.16 628 0.17 7/2.65 27.00 2754 10.80 1102 0.30 7/3.25 40.65 4146 16.26 1659 0.46
  • 182. KOMPONEN UMBANG        SEPIT UMBANG DIDAL PENEBAT UMBANG BEBUSAR UMBANG DAN DIDAL ROD DAN PELIT UMBANG BINGKAH KAYU UMBANG PENYELARAS BERPUSING
  • 183. SEPIT UMBANG Digunakan untuk mendapatkan satu keduudkan kemas bagi penempatan dawai umbang.
  • 184. DIDAL Memudahkan pembentukan dawai umbang semasa membuat sambat didal.
  • 185. PENEBAT UMBANG Untuk memisahkan dawai umbang sebelah atas dengan sebelah bawah disamping mengelakan lebihan arus yang m, ungkin terdapat daripada bahagian atas dibawa kebahagian bawah
  • 186. BEBUSAR,ROD DAN PELIT UMBANG Bagi mendapatkan permukaan bumi yang lebih luas untuk penahanan tegangan
  • 187. BINGKAH KAYU UNTUK UMBANG Sebagai penahan daripada rod umbang tercabut keluar dan bagi mendapatkan rintangan bumi yang lebih baik
  • 189. KEDUDUKAN SEPIT UMBANG SATU UMBANG DUA UMBANG Antara fasa merah dan fasa kuning Sepit Umbang dalam diantara fasa biru dan lampu jalan
  • 191. JENIS-JENIS UMBANG       UMBANG BIASA (SATU UMBANG) UMBANG BIASA (DUA UMBANG) UMBANG TERBANG (SATU UMBANG) UMBANG TERBANG (DUA UMBANG) UMBANG PENOLAK LUAR TIANG SOKONG
  • 199. SAMBAT BULAT DAN SAMBAT TINDIH. TURUTAN SAMBAT SAMA = 6,6,6,5,5,4,4 SAIZ STAY WIRE 7/18 CANTUMAN BUMI DENGAN DAWAI UMBANG.
  • 200.    Tiupan angin Berat pengalir dan bahan-bahan pepasangan Tegangan pada pengalir DAYA-DAYA DI TALIAN ATAS
  • 201. TIUPAN ANGIN     Talian mestilah berupaya menahan tekanan disebabkan tiupan angin secara melintang, sisi atau menegak. Tekanan secara melintang paling kritikal Pemasangan umbang angin tidak dipraktikkan Rekabentuk talian mampu menahan tiupan angin pada kelajuan 26.8 m/s.
  • 202. TEGANGAN PADA PENGALIR 1. TIANG TAMATAN Arah tegangan
  • 203. TEGANGAN PADA PENGALIR 2. TIANG SESALUR TERUS = Tegangan A Tegangan B
  • 204. TEGANGAN PADA PENGALIR 3. TIANG SESALUR TERUS BERSUDUT Arah tegangan
  • 205. TEGANGAN PADA PENGALIR 4. TIANG PEMBAHAGIAN Tegangan B Tegangan A
  • 206. TEGANGAN PADA PENGALIR 5. TIANG SESALUR TERUS DENGAN TAMATAN TEE Arah tegangan
  • 207. BEBAN KERJA UMBANG Beban Kerja Rod dan Pelit Umbang Beban Menegak  Pepasangan ini dapat menahan sehingga 4000kg (35.7kN)
  • 208. Beban Kerja Rod dan Pelit Umbang Beban Condong  Pepasangan ini dapat menahan sehingga 3200kg (31.4kN) BEBAN KERJA UMBANG
  • 209. Beban Dawai Umbang     Beban kerja dawai umbang bagi Grade 700 7/2.00 mm (7/14) - 6.16 kN 7/2.65 mm (7/12) - 10.8 kN 7/3.25 mm (7/10) - 16.26 kN 7/4.00 mm (7/8) - 24.6 kN BEBAN KERJA UMBANG
  • 210. Beban Penebat Umbang    Beban pecah penebat umbang 22kN Dengan mengambil kira faktor keselamatan 2.5, beban kerja selamat ialah 8.9 kN Bagi saiz dawai umbang 7/2.65 mm ke atas, kekuatan umbang dihadkan oleh penebat umbang BEBAN KERJA UMBANG
  • 211. JARAK UMBANG JARAK UMBANG bagi satu umbang diantara 3 hingga 7.5 meter
  • 212. JARAK UMBANG BIASA bagi dua umbang JARAK UMBANG BIASA 2MET ER
  • 213. Jarak Umbang Maksima Sesuatu Umbang Untuk mendapatkan kekuatan tanah serta tegangan umbang yang baik, jarak umbang maksima merupakan jarak dimana kedudukan umbang 45º, pada jarak ini juga merupakan jarak yang perlu dibuat pilihan sekiranya boleh didapati. JARAK UMBANG
  • 214. Jarak Umbang Minima Sesuatu Umbang Jarak umbang minima bagi sesuatu umbang merupakan jarak yang dihadkan supaya tegangan umbang berada dalam lingkungan 8.9kN. JARAK UMBANG
  • 217. PENGGUNAAN UMBANG TERBANG Umbang terbang hanya digunakan apabila kawasan tanah tidak dapat digunakan untuk memasang satu dan dua umbang biasa pada tiang yang berkaitan. Pemasangan umbang terbang bagi membolehkan umbang biasa dipasang pada tiang umbang terbang yang mengimbangi daya disebabkan oleh tegangan dawai pengalir.
  • 218. PENGGUNAAN UMBANG TERBANG Semasa pembinaan, penamatan dawai umbang (sambat umbang) perlu dibuat sebelum pengalir-pengalir ditegangkan. Pengalir ditegangkan ke tahap tegangan bunuh sebelum diturunkan ke tegangan bina. Sekiranya jarak umbang ditempatkan pada kedudukan yang minima, umbang-umbang sementara perlu digunakan pada tiang-tiang tamatan dan sudut bagi menampung lebihan daya disebabkan oleh tegangan bunuh tersebut. Umbang sementara juga diperlukan pada tiang pembahagian apabila kerja-kerja menegang pengalir tidak dijalankan secara serentak di kedua-dua bahagian tiang tersebut.
  • 219. PENGGUNAAN UMBANG PENOLAK LUAR DAN TIANG SOKONG    Tanah untuk pembinaan umbang biasa tidak mencukupi Talian 4 x 100mm² + 25mm² sehingga sudut peralihan maksima 5º Talian 4 x 50mm² + 25mm² sehingga sudut peralihan maksima 8º
  • 220. MENENTUKAN ARAH / KEDUDUKAN UMBANG Tiang Tamatan Kedudukan umbang selari dengan talian pengalir
  • 221. MENENTUKAN ARAH / KEDUDUKAN UMBANG Tiang Sesalur Terus Bersudut Kedudukan umbang adalah di pertengahan sudut di antara dawai pengalir.
  • 222. MENENTUKAN ARAH / KEDUDUKAN UMBANG Cara Membahagi Sudut Ukuran A ke B dan A ke C mestilah sama panjang (katakan 3 meter), sementara ukuran B ke pancang keputusan dan ukuran C ke pancang keputusan juga mestilah sama panjang.
  • 224. PEMASANGAN ROD DAN PELIT UMBANG Selepas lubang dan lubang alur digali, masukkan rod dan pelit umbang pada kedudukannya hingga tersentuh dengan dasar lubang dan seterusnya pelit umbang dihentak masuk dengan menggunakan penumbuk bumi sehingga rod umbang seiring dengan dasar lubang alur.
  • 225. MENIMBUS LUBANG Selepas pemasangan pelit dan rod umbang, lubang perlu ditimbus kembali dan pada setiap 150mm lapisan tanah yang dimasukkan hendaklah dipadatkan dengan menggunakan penumbuk bumi.
  • 226. PEMATIAN DAWAI UMBANG Selepas lubang ditimbus, bebusar umbang dan didal dipasang pada rod umbang. Pematian dawai umbang perlu dilakukan dengan cara membuat sambat didal pada bebusar umbang. Penyelarasan umbang boleh dibuat dengan cara menyelaraskan nat penyelaras bebusar yang terdapat pada rod umbang.
  • 229. JENIS ELEMEN FIUS   FIUS BERDAWAI FIUS KATRIJ (HRC JENIS J DAN NH) HRC JENIS J HRC JENIS NH
  • 230. FIUS YORKSHIRE   SAIZ 50 A & 100 A ELEMEN FIUS BERDAWAI
  • 232. FIUS HENLEY IRONCLAD   SAIZ 200 A ELEMEN FIUS HRC J TYPE – 60, 100, 125, 160, 200, 250, 315 A
  • 234. FIUS SUIS   SAIZ 160A & 400 A ELEMEN FIUS HRC NH TYPE – 50, 100, 125, 160, 200)
  • 236. TEMPAT PEMASANGAN FIUS        MENERUSI KIRAAN FIUS PERLU DIPASANG PERUBAHAN PENGGUNAAN SAIZ PENGALIR BEKALAN 3 FASA – 2 ATAU LEBIH RUMAH BEKALAN 1 FASA – 3 ATAU LEBIH RUMAH TUJUAN SENGGARAAN PERLINDUNGAN DARI LITAR PINTAS PERLINDUNGAN DARI BEBAN LAMPAU
  • 239.       Distribution box kalis cuaca dan dilindungi dari sinar UV Sesuatu keadaan trip boleh dikesan dari bawah Tidak merbahaya Mudah dipasang Apabila berlaku overlaod, circuit breaker hanya perlu resetting, tidak perlu ditukar. Tahan hentakan KEBAIKAN PEMUTUS LITAR VOLTAN RENDAH
  • 240. PRINSIP KENDALIAN PEMUTUS LITAR VOLTAN RENDAH  Apabila arus elektrik dibawah paras kadar, magnetic flux pada solenoid tidak dapat menarik core ke arah pole kerana terdapat tekanan tolakan pada spring.  Apabila overload hanya seketika (contoh hidupkan motor), pergerakan core dikawal oleh cecair hidraulik dan menghasilkan time delay, core akan kembali pada posisi asal apabila tiada overload lagi. KEADAAN BIASA OVERLOAD SEKETIKA
  • 241.  Magnetic flux yang terhasil akan menarik core ke arah pole. Armature akan ditarik menyentuh pole yang akan menjatuhkan latch dan menyebabkan circuit breaker trip OVERLOAD SHORT CIRCUIT  Pada keadaan ini, short circuit magnetic flux yang dihasilkan oleh coil akan menarik armature ke arah pole. Circuit breaker akan trip walaupun core tidak bergerak ke arah pole. PRINSIP KENDALIAN PEMUTUS LITAR VOLTAN RENDAH
  • 245. KEGUNAAN PENANGKAP KILAT   MENGHADKAN KENAIKAN VOLTAN YANG KETIKA BERLAKU MELAMBUNG PADA TALIAN ATAU ALATAN ELEKTRIK PANAHAN KILAT ATAU MELAKUKAN ‘SWITCHING’ PERLINDUNGAN TERJADI DENGAN PENGALIRAN LEBIHAN ARUS MELALUI PENANGKAP KILAT TERUS KE BUMI
  • 247. KENDALIAN PENANGKAP KILAT   RUANG BUNGA API Bunga api terjadi apabila voltan melebihi kadar maksima dihadkan. Terdapat satu atau lebih pada penangkap kilat. INJAP PENGADANG Pada voltan biasa, injap pengadang mempunyai rintangan tinggi. Kenaikan voltan, rintangan pada injap pengadang akan berkurangan.
  • 248. TEMPAT PEMASANGAN   TIANG PERMULAAN DAN TIANG AKHIR BERDASARKAN LAPORAN PENGGUNA, BERLAKU BREAKDOWN BILA PANAHAN KILAT TERJADI (DIPASANG PADA TIANG PEMBAHAGIAN ATAU TAMATAN TEE)
  • 249. GAMBARAJAH PEMASANGAN PENANGKAP KILAT JENIS ASEA XHL (ATAS TIANG)
  • 250. GAMBARAJAH PEMASANGAN PENANGKAP KILAT JENIS EMP LTX30B (ATAS TIANG)
  • 251. GAMBARAJAH SAMBUNGAN DAWAI BUMI PENANGKAP KILAT KE ROD PEMBUMIAN
  • 253. PENYAMBUNGAN TAMATAN KABEL JENIS HANGAT KECUT
  • 254. PEMASANGAN DAN SAMBUNGAN PETI KABEL JENIS TIER
  • 255. PEMASANGAN DAN SAMBUNGAN PETI KABEL JENIS INVERTED / KEPALA GAJAH
  • 257. JENIS-JENIS LAMPU    Lampu Filament (Filament Lamp) Lampu Wap Raksa (High Pressure Mercury Vapour Lamp) Lampu Wap Nateriam (Sodium Vapour Lamp )
  • 258. TEMPAT PENGGUNAAN    LAMPU FILAMENT – Jalan di kawasan luar bandar LAMPU WAP RAKSA – Jalan di kawasan bandar LAMPU WAP NATERIAM – Jalan di kawasan pusat bandar. Sebagai lampu standard di kawasan simpang jalan, bulatan & selekoh.
  • 263. CHOKE  Meninggikan voltan permulaan dan mengurangkan arus yang mengalir
  • 266. IGNITOR  Memacu arus untuk memanaskan gas dalam lampu untuk mempercepatkan nyalaan lampu
  • 269. FUNGSI SUIS MASA  Mengawal arus elektrik secara automatik dari pengalir fasa ke pengalir lampu jalan
  • 270.   “HORTSMAN” Y MARK 2 - gerakan jam sehingga 72 jam - kadar membawa arus 30 A “HORTSMAN” Y MARK 5 - gerakan jam sehingga 168 jam - kadar membawa arus 80 A JENIS SUIS MASA
  • 272.       Jenis LS10 – Afrika Selatan Kadar membawa arus – 10 Amp Perlindungan dari kilat - metal oxide surge protector Time delay – kira-kira 20 saat Jumlah watt maksima lampu incandescent – 2000 Watt Maksima lampu kendalian choke - 250 watt; 3 nos - 400 watt; 2 nos CIRI –CIRI FOTOSEL
  • 274. LITAR SAMBUNGAN FOTOSEL L N Lo N L PECU NEMA LAMPU
  • 275.
  • 276. FUNGSI PENYENTUH ELEKTRIK   Menukar fasa bekalan ke pengalir lampu jalan dengan pengawalan satu suis masa. Menambah bilangan lampu (kadar membawa arus penyentuh elektrik tinggi)
  • 277. KENDALIAN PENYENTUH ELEKTRIK   3 bahagian penting a) suis b) gelung geganti c) spring Apabila arus melalui gelung geganti, alat gerak menjadi magnet dan menyebabkan suis penyentuh tertutup “ON”.  Apabila bekalan terputus, arus tidak lagi melalui gegelung geganti, suis penyentuh terbuka “OFF” kerana alat gerak tidak lagi menjadi magnet.
  • 278. Parmar Choke For use with one 80 W H.P.M. V Lamp 200/230 V 50Hz Cat No. MA 0.83 220/210 1 – 2 220/230 1 – 3 240/200 1 – 4 L N CONTOH SAMBUNGAN LAMPU WAP RAKSA
  • 279. CONTOH SAMBUNGAN LAMPU SODIUM L N Parmar Choke For use with one 90 W SOX Lamp 220/250 V 50Hz Cat No. MA 0.83 240 1 220 2 LAMP 3 1 2 3 R Y B
  • 282. SISTEM PEPASANGAN LAMPU AWAM   BERGANTUNG KEPADA Bagaimana pembayaran dibuat oleh pengguna ....cth : - tariff G; perlu pemasangan meter - kontrak khas; tidak perlu pemasangan meter Bilangan serta beban lampu yang perlu dipasang
  • 283. Tariff category Tariff A - Domestic Tariff UNIT RATES For the first 200 units per month Sen/kWh 21.8 For the next 800 units per month Sen/kWh 25.8 For each additional units per month Sen/kWh 27.8 Tariff B - Low Voltage Commercial Tariff UNIT RATES For all units Sen/kWh 28.8 Tariff G - Public & Street Lighting Tariff UNIT RATES For all units(including maintenance) Sen/kWh 17.3 For all units(excluding maintenance) Sen/kWh 10.8
  • 284. SISTEM PEPASANGAN LAMPU AWAM     CARA PEPASANGAN LAMPU AWAM Penggunaan suis masa tanpa jangka Penggunaan suis masa dengan jangka Penggunaan suis masa & penyentuh elektrik tanpa jangka Penggunaan suis masa & penyentuh elektrik dengan jangka
  • 285. SISTEM PEPASANGAN LAMPU AWAM SISTEM CASCADE S/M 1 C1 C2 C3 C5 C6 C7 C4
  • 286. SISTEM BACKUP SISTEM PEPASANGAN LAMPU AWAM S/M 1 S/M 2 S/M 3 C1 C2 C3 C5 C6 C7 C4
  • 287. PENGGUNAAN SUIS MASA TANPA JANGKA
  • 288. PENGGUNAAN SUIS MASA DENGAN JANGKA
  • 289. PENGGUNAAN SUIS MASA DAN PENYENTUH ELEKTRIK TANPA JANGKA
  • 290. PENGGUNAAN SUIS MASA DAN PENYENTUH ELEKTRIK DENGAN JANGKA