SlideShare a Scribd company logo
Induksi Elektromagnetik




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

                      Jika ada penyimpangan jarum galvanometer dapat
                      menjelaskan ada apa pada ke dua ujung penghatar
                      yang dihubungkan pada galvanometer




                                                       G

Apa yang terjadi saat penghantar digerakkan                 G0   G1
searah garis – garis gaya magnet ?
mengapa jarum galvanometer tidak dapat menyimpang ?
Jika jarum galvanometer tidak menyimpang menjelaskan pada
kedua ujung penghantar yang dihubungkan dengan
galvanometer tidak ada apa ?
Cara menimbulkan GGL Induksi




                                     G
• Menggerakkan magnet masuk keluar kumparan
• Memutar magnet di depan kumparan
dc               G

• Memutus mutus arus pada kumparan primer
  yang didekatnya terdapat kumparan sekunder
AC                      G

• Mengalirkan arus listrik bolak balik pada kumparan
  primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder.
Arah arus listrik induksi
• Arah arus lisrik induksi dapat ditentukan dengan hukum
  Lents : Arah arus listrik induksi sedemikian rupa
             sehingga melawan perubahan medan magnet
             yang ditimbulkan.




                                            G
Kutub Utara magnet bergerak mendekati kumparan




        Arah arus listrik induksi


                                         G
Kutub Utara magnet bergerak menjauhi kumparan




     Arah arus listrik induksi


                                         G
Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi

                              1. GGL Induksi
                                 sebanding
                                 dengan
                                 kecepatan
                                 perubahan
                                 flug magnet.
                      G

                                   ΔΦ
                                ε∞
                                   Δt


                      G
Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi

                              1. GGL Induksi
                                 sebanding
                                 dengan jumlah
                                 lilitan


                      G


                                  ε ∞N


                      G
Besar GGL Induksi :
   1.   Sebanding dengan jumlah lilitan
   2.   Sebanding dengan kecepatan perubahan
        jumlah garis gaya magnet yang memotong
        kumparan
                                   ΔΦ
                            ε = −N
                                   Δt
   ε = ggl induksi (volt)
   N = jumlah lilitan
ΔΦ
   = kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet (Weber/s)
Δt
contoh
• Sebuah kumparan yang                  ΔΦ
  memiliki jumlah lilitan 300    ε = −N
                                        Δt
  lilitan bila terjadi
  perubahan jumlah garis                 1000 - 3000
  gaya magnet di dalam          ε = −300
  kumparan dari 3000 Wb                        60
  menjadi 1000 Wb dalam                  - 2000
  setiap menitnya tentukan      ε = −300
  besar ggl induksi yang                    60
  dihasilkan ?                  ε = 10000volt
Generator AC                              I    F
                                                                                  F1
                                                     B
                                                                       1    2


                                                                  I1       I2
                                                                                B
                                                                            2
                                                                       1


                                                                F2

      A        D   Saat penghantar pada sisi AB berputar 90 o sampai di A1B1
                   maka penghantar AB memotong garis-garis gaya magnet
                   sehingga pada penghantar AB muncul arus listrik induksi
                   Arah arus listrik induksi pada penghantar AB dapat ditetukan
                   sebagai berikut :
                   Karena penghantar bergerak berlawanan arah jarum jam maka
                   arus listrik induksi harus menghasilkan gaya yang searah jarum
                   jam untuk melawan gerak penghantar. Arus listrik mengalir dari
                   B1 ke A1
                   Saat penghantar pada sisi A1B1 berputar 90o sampai di A2B2
     B         C   maka penghantar A1B1 memotong garis-garis gaya magnet
                   sehingga pada penghantar AB muncul arus listrik induksi
                   Karena penghantar bergerak searah jarum jam maka arus
                   listrik induksi harus menghasilkan gaya yang berlawanan arah
                   jarum jam untuk melawan gerak penghantar. Arus listrik
Generator DC
                                                                     F1

                                                                 1

                                                            I1
                                                                           B

                                                                 1




    A          D   Saat penghantar pada sisi AB berputar 180 o,
                   penghanta AB memotong garis-garis gaya magnet
                   sehingga pada penghantar AB muncul arus listrik
                   induksi
                   Arah arus listrik induksi pada penghantar AB dapat
                   ditetukan sebagai berikut :
                   Karena penghantar bergerak berlawanan arah jarum
                   jam maka arus listrik induksi harus menghasilkan gaya
                   yang searah jarum jam untuk melawan gerak
                   penghantar. Arus listrik mengalir dari B1 ke A1

   B           C   Arus terputus
                   Penghantar CD menenpai posisi AB dengan arah
                   putaran yang sama arus tetap mengalir ke atas,
                   sehingga aah arus tetap pada satu arah.
Alat-alat yang menggunakan prinsip

 induksi elektromagnetik
   1. Dinamo AC

           Cincin luncur
                                      Magnet


Sikat karbon

                           Kumparan

                           Bentuk gelombang AC
                             V


                                                 t
2. Dinamo dc



Sikat karbon                       Magnet

Komutator
Cincin belah
                        Kumparan




               V   Bentukgelombang dc


                               t
3. Dinamo Sepeda

                   Roda dinamo
                   Sumbu dinamo
                   Magnet
                   Inti besi
                   kumparan
4. Transformator
 • Alat untuk mengubah tegangan bolak-balik ( AC )
 • Bagian utama Transformator
Sumber
Tegangan AC




 Kumparan       Kumparan   Kumparan         Kumparan
 primer         sekunder   primer           sekunder
        Inti besi               Inti besi
Jenis Transformator
     1. Transformator step up    2. Transformator step down
     Ciri – ciri                 Ciri – ciri
     Penaik Tegangan             Penurun Tegangan
     Ns > Np                     Ns < Np
     Vs > Vp                     Vs < Vp
     Is < Ip                     Is > Ip


      Np           Ns                Np       Ns
Vp                      Vs      Vp                 Vs
Persamaan Transformator
Pada trnasformator jumlah lilitan transformator sebanding
dengan tegangannya.
                           •   Np   = Jumlah lilitan primer
      Np Vp                •   Ns   = Jumlah lilitan sekunder
        =                  •   Vp   = Tegangan primer
      Ns Vs                •   Vs   = Tegangan sekunder
Transformator ideal jika energi yang masuk pada transformator
sama dengan energi yang keluar dari transformator
      Wp = Ws
Vp. Ip . t = Vs . Is . t
       Vp Is               • Is     = kuat arus sekunder
         =                 • Ip
       Vs Ip                        = kuat arus primer
Np                        Ns
Vp                                    Vs

                                           Lampu


     Primer             Sekunder
     Masukan            Keluar
     In Put             Out Put
     Dicatu             Hasil
     Dihubungkan pada   Dihubungkan pada lampu
     sumbertegangan
Contoh                           Jawab
 Sebuah transformator              Np
                                        =
                                            Vp
   memiliki jumlah lilitan         Ns       Vs
primer dan sekunder adalah       6000       240 V
                                        =
6000 lilitan dan 200 lilitan     200         Vs
   jika kumparan primer
                               6000 Vs = 240 V. 200
    transfomator diberi
  tegangan 240 volt maka                    240 V. 200
                                   Vs =
 tegangan yang dihasilkan
                                                 6000
   transformator adalah
                                   Vs = 8 volt
Efisiensi Transformator
• Efisiensi Transformator adalah perbandingan energi yang
  keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada
  transformator
       Ws                 η    = Efisiensi transformator
  η=      x100%
       Wp                 Ws   = energi sekunder
                          Wp   = energi primer
     Ps                   Ps   = daya sekunder
  η=    x100%
     Pp                   Pp   = daya primer
     Vs Is
  η=       x100%
     Vp Ip
Penggunaan transformator pada transmisi
         energi listrik jarak jauh


                                                 20 kV
                                    kV
                                0        Trafo
                             15
                                         Step
  Generator PLTA                         down
                     Trafo
30MW                 Step
10000 V              Up


           220 V
                   Trafo
                   Step
                   down
Transmisi energi listrik jarak jauh
Bila pada PLTA gambar di atas menghasilkan daya 30 MW dan
tegangan yang keluar dari generator 10.000 volt akan di
transmisikan jika hambatan kawat untuk transmisi 10 Ω.
  1. Dengan Arus Besar                 2. Dengan Tegangan Tinggi
Kita tentukan kuat arus transmisi      Kita tentukan kuat arus transmisi
         P                                    P
     I=                                  I=
         V                                    V
         30.000.000 watt                    30.000.000 watt
     I=                                  I=
           10.000 volt                       150.000 volt
     I = 3.000 A    kuat arus tinggi     I = 200 A        kuat arus rendah
Daya yang hilang diperjalanan karena    Daya yang hilang diperjalanan karena
berubah menjadi kalor adalah            berubah menjadi kalor adalah
 P = I2 R                              P = I2 R
   = 3.0002 . 10                         = 2002 . 10
   = 90 MW daya yang hilang besar        = 0,4 MW       daya yang hilang kecil
Keuntungan Transmisi energi listrik jarak jauh
dengan tegangan tinggi :
1. Energi listrik yang hilang kecil
2. Memerlukan kabel yang diameternya kecil
   sehingga harganya lebih murah

More Related Content

What's hot

Induksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetikInduksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetik
kak_mayya
 
Induksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetik Induksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetik
MunirahMarzuki
 
Induksi elektromagnet
Induksi elektromagnetInduksi elektromagnet
Induksi elektromagnetirvanfisika
 
Induksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetikInduksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetik
Lana Karyatna
 
Bab 13-induksi-elektromagnetik
Bab 13-induksi-elektromagnetikBab 13-induksi-elektromagnetik
Bab 13-induksi-elektromagnetik
wxrukli
 
Bab 5 induksi elektrngt
Bab 5 induksi elektrngtBab 5 induksi elektrngt
Bab 5 induksi elektrngt
Ajeng Kurniati
 
Induksi Medan Magnet
Induksi Medan MagnetInduksi Medan Magnet
Induksi Medan Magnet
Erick Alexander
 
Induksi elektromagnetik-induksi-diri
Induksi elektromagnetik-induksi-diriInduksi elektromagnetik-induksi-diri
Induksi elektromagnetik-induksi-diri
ghabug
 
Kelompok 2 ggl induksi elektromagnetik dan gaya lorentz
Kelompok 2 ggl induksi elektromagnetik dan gaya lorentzKelompok 2 ggl induksi elektromagnetik dan gaya lorentz
Kelompok 2 ggl induksi elektromagnetik dan gaya lorentz
Muhammad Ridlo
 
Fisika gaya gerak listrik
Fisika gaya gerak listrikFisika gaya gerak listrik
Fisika gaya gerak listrikAr'ko Ar'ko
 
LAPORAN GALVANOMETER
LAPORAN GALVANOMETERLAPORAN GALVANOMETER
LAPORAN GALVANOMETER
Sofia Christine Samosir
 
Induksi Elektromagnetik - Materi 6 - Fisika Listrik dan Magnet
Induksi Elektromagnetik - Materi 6 - Fisika Listrik dan MagnetInduksi Elektromagnetik - Materi 6 - Fisika Listrik dan Magnet
Induksi Elektromagnetik - Materi 6 - Fisika Listrik dan Magnet
ahmad haidaroh
 
Teknik listrik bab ix
Teknik listrik bab ixTeknik listrik bab ix
Teknik listrik bab ix
Dback Dback
 
Induksi Elektromagnetik PPT SMAN 7 TANGERANG
Induksi Elektromagnetik PPT SMAN 7 TANGERANGInduksi Elektromagnetik PPT SMAN 7 TANGERANG
Induksi Elektromagnetik PPT SMAN 7 TANGERANG
M Shiddiq Fathullah
 

What's hot (19)

Induksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetikInduksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetik
 
Induksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetikInduksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetik
 
Induksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetik Induksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetik
 
Induksi elektromagnet
Induksi elektromagnetInduksi elektromagnet
Induksi elektromagnet
 
Induksi Magnet
Induksi MagnetInduksi Magnet
Induksi Magnet
 
Induksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetikInduksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetik
 
Induksi Elektromagnetik
Induksi ElektromagnetikInduksi Elektromagnetik
Induksi Elektromagnetik
 
Bab 13-induksi-elektromagnetik
Bab 13-induksi-elektromagnetikBab 13-induksi-elektromagnetik
Bab 13-induksi-elektromagnetik
 
Bab 5 induksi elektrngt
Bab 5 induksi elektrngtBab 5 induksi elektrngt
Bab 5 induksi elektrngt
 
Induksi Medan Magnet
Induksi Medan MagnetInduksi Medan Magnet
Induksi Medan Magnet
 
6. induksi elektromagnetik
6. induksi elektromagnetik6. induksi elektromagnetik
6. induksi elektromagnetik
 
Induksi elektromagnetik-induksi-diri
Induksi elektromagnetik-induksi-diriInduksi elektromagnetik-induksi-diri
Induksi elektromagnetik-induksi-diri
 
Kelompok 2 ggl induksi elektromagnetik dan gaya lorentz
Kelompok 2 ggl induksi elektromagnetik dan gaya lorentzKelompok 2 ggl induksi elektromagnetik dan gaya lorentz
Kelompok 2 ggl induksi elektromagnetik dan gaya lorentz
 
Fisika gaya gerak listrik
Fisika gaya gerak listrikFisika gaya gerak listrik
Fisika gaya gerak listrik
 
Ggl induksi dan indukstansi
Ggl induksi dan indukstansiGgl induksi dan indukstansi
Ggl induksi dan indukstansi
 
LAPORAN GALVANOMETER
LAPORAN GALVANOMETERLAPORAN GALVANOMETER
LAPORAN GALVANOMETER
 
Induksi Elektromagnetik - Materi 6 - Fisika Listrik dan Magnet
Induksi Elektromagnetik - Materi 6 - Fisika Listrik dan MagnetInduksi Elektromagnetik - Materi 6 - Fisika Listrik dan Magnet
Induksi Elektromagnetik - Materi 6 - Fisika Listrik dan Magnet
 
Teknik listrik bab ix
Teknik listrik bab ixTeknik listrik bab ix
Teknik listrik bab ix
 
Induksi Elektromagnetik PPT SMAN 7 TANGERANG
Induksi Elektromagnetik PPT SMAN 7 TANGERANGInduksi Elektromagnetik PPT SMAN 7 TANGERANG
Induksi Elektromagnetik PPT SMAN 7 TANGERANG
 

Similar to 6. induksi magnet

6. induksi elektromagnetik kelas 9
6. induksi elektromagnetik   kelas 96. induksi elektromagnetik   kelas 9
6. induksi elektromagnetik kelas 9Dimas Yossi P P
 
6. induksi elektromagnetik kelas 9
6. induksi elektromagnetik   kelas 96. induksi elektromagnetik   kelas 9
6. induksi elektromagnetik kelas 9Dimas Yossi P P
 
Induksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetikInduksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetikIrviana Rozi
 
6-induksi-elektromagnetik1.ppt
6-induksi-elektromagnetik1.ppt6-induksi-elektromagnetik1.ppt
6-induksi-elektromagnetik1.ppt
DITASISKAMIRAPARISA1
 
Induksi elektromagnetik (hk Faraday-Lenz) serta aplikasinya
Induksi elektromagnetik (hk Faraday-Lenz) serta aplikasinyaInduksi elektromagnetik (hk Faraday-Lenz) serta aplikasinya
Induksi elektromagnetik (hk Faraday-Lenz) serta aplikasinyaNispi Hariyani
 
Induksi magnetik
Induksi magnetikInduksi magnetik
Induksi magnetik
emri3
 
Induksi elektromagnetik part 1
Induksi elektromagnetik part 1Induksi elektromagnetik part 1
Induksi elektromagnetik part 1
jumadsmanesi
 
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.pptINDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
LasmaenitaSiahaan
 
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.pptINDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
LasmaenitaSiahaan
 
Pertemuan 6 induksi elektromagnetik
Pertemuan 6 induksi elektromagnetikPertemuan 6 induksi elektromagnetik
Pertemuan 6 induksi elektromagnetikadeenurhayati
 
Tugas fisika 16 9-2011
Tugas fisika 16 9-2011Tugas fisika 16 9-2011
Tugas fisika 16 9-2011dem00nzz
 
elmgn_fis3.pdf
elmgn_fis3.pdfelmgn_fis3.pdf
elmgn_fis3.pdf
jajangjaenudin4
 
PP GGL INDUKSI DAN ARUS LISTRIK BOLAK BALIK
PP GGL INDUKSI DAN ARUS LISTRIK BOLAK BALIKPP GGL INDUKSI DAN ARUS LISTRIK BOLAK BALIK
PP GGL INDUKSI DAN ARUS LISTRIK BOLAK BALIK
Sri Wulan Hidayati
 
Induksi elektromagnetik (presentasi)
Induksi elektromagnetik (presentasi)Induksi elektromagnetik (presentasi)
Induksi elektromagnetik (presentasi)
rinto hutabarat
 
induksi elektromagnetik KELAS SEMBILAN .ppt
induksi elektromagnetik KELAS SEMBILAN .pptinduksi elektromagnetik KELAS SEMBILAN .ppt
induksi elektromagnetik KELAS SEMBILAN .ppt
SiskaPane
 
induksi-elektromagnetik materi IPA SMP 9
induksi-elektromagnetik materi IPA SMP 9induksi-elektromagnetik materi IPA SMP 9
induksi-elektromagnetik materi IPA SMP 9
ceceng slamet
 
induksi-elektromagnetik.pptx
induksi-elektromagnetik.pptxinduksi-elektromagnetik.pptx
induksi-elektromagnetik.pptx
AndhikaDiazSatyaAtma
 
1685861017295_P11+-+Induksi+Magnetik+28129.pdf
1685861017295_P11+-+Induksi+Magnetik+28129.pdf1685861017295_P11+-+Induksi+Magnetik+28129.pdf
1685861017295_P11+-+Induksi+Magnetik+28129.pdf
PrimatamaDiskiBahrum
 
Makalah hendi Karakteristik Generator Eksitasi Terpisah dan Sendiri Tipe Shunt
Makalah hendi Karakteristik Generator Eksitasi Terpisah dan Sendiri Tipe ShuntMakalah hendi Karakteristik Generator Eksitasi Terpisah dan Sendiri Tipe Shunt
Makalah hendi Karakteristik Generator Eksitasi Terpisah dan Sendiri Tipe Shunt
Hendy Winata
 

Similar to 6. induksi magnet (20)

6. induksi elektromagnetik kelas 9
6. induksi elektromagnetik   kelas 96. induksi elektromagnetik   kelas 9
6. induksi elektromagnetik kelas 9
 
6. induksi elektromagnetik kelas 9
6. induksi elektromagnetik   kelas 96. induksi elektromagnetik   kelas 9
6. induksi elektromagnetik kelas 9
 
Induksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetikInduksi elektromagnetik
Induksi elektromagnetik
 
6-induksi-elektromagnetik1.ppt
6-induksi-elektromagnetik1.ppt6-induksi-elektromagnetik1.ppt
6-induksi-elektromagnetik1.ppt
 
Induksi elektromagnetik (hk Faraday-Lenz) serta aplikasinya
Induksi elektromagnetik (hk Faraday-Lenz) serta aplikasinyaInduksi elektromagnetik (hk Faraday-Lenz) serta aplikasinya
Induksi elektromagnetik (hk Faraday-Lenz) serta aplikasinya
 
Induksi magnetik
Induksi magnetikInduksi magnetik
Induksi magnetik
 
Induksi elektromagnetik part 1
Induksi elektromagnetik part 1Induksi elektromagnetik part 1
Induksi elektromagnetik part 1
 
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.pptINDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
 
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.pptINDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
INDUKSI ELEKTROMANGNETIK PART 1.ppt
 
Pertemuan 6 induksi elektromagnetik
Pertemuan 6 induksi elektromagnetikPertemuan 6 induksi elektromagnetik
Pertemuan 6 induksi elektromagnetik
 
Tugas fisika 16 9-2011
Tugas fisika 16 9-2011Tugas fisika 16 9-2011
Tugas fisika 16 9-2011
 
induksi elektromagnetik
induksi elektromagnetikinduksi elektromagnetik
induksi elektromagnetik
 
elmgn_fis3.pdf
elmgn_fis3.pdfelmgn_fis3.pdf
elmgn_fis3.pdf
 
PP GGL INDUKSI DAN ARUS LISTRIK BOLAK BALIK
PP GGL INDUKSI DAN ARUS LISTRIK BOLAK BALIKPP GGL INDUKSI DAN ARUS LISTRIK BOLAK BALIK
PP GGL INDUKSI DAN ARUS LISTRIK BOLAK BALIK
 
Induksi elektromagnetik (presentasi)
Induksi elektromagnetik (presentasi)Induksi elektromagnetik (presentasi)
Induksi elektromagnetik (presentasi)
 
induksi elektromagnetik KELAS SEMBILAN .ppt
induksi elektromagnetik KELAS SEMBILAN .pptinduksi elektromagnetik KELAS SEMBILAN .ppt
induksi elektromagnetik KELAS SEMBILAN .ppt
 
induksi-elektromagnetik materi IPA SMP 9
induksi-elektromagnetik materi IPA SMP 9induksi-elektromagnetik materi IPA SMP 9
induksi-elektromagnetik materi IPA SMP 9
 
induksi-elektromagnetik.pptx
induksi-elektromagnetik.pptxinduksi-elektromagnetik.pptx
induksi-elektromagnetik.pptx
 
1685861017295_P11+-+Induksi+Magnetik+28129.pdf
1685861017295_P11+-+Induksi+Magnetik+28129.pdf1685861017295_P11+-+Induksi+Magnetik+28129.pdf
1685861017295_P11+-+Induksi+Magnetik+28129.pdf
 
Makalah hendi Karakteristik Generator Eksitasi Terpisah dan Sendiri Tipe Shunt
Makalah hendi Karakteristik Generator Eksitasi Terpisah dan Sendiri Tipe ShuntMakalah hendi Karakteristik Generator Eksitasi Terpisah dan Sendiri Tipe Shunt
Makalah hendi Karakteristik Generator Eksitasi Terpisah dan Sendiri Tipe Shunt
 

6. induksi magnet

  • 1. Induksi Elektromagnetik Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya ggl induksi dan arus listrik induksi pada suatu G penghantar akibat perubahan Apa yang membuat jarum galvano menyimpang ? jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan Bagaimana hal itu dapat terjadi ?
  • 2. Apa yang terjadi dengan jarum galvanometer saat penghantar digerakkan memotong garis – garis gaya magnet ? Jika ada penyimpangan jarum galvanometer dapat menjelaskan ada apa pada ke dua ujung penghatar yang dihubungkan pada galvanometer G Apa yang terjadi saat penghantar digerakkan G0 G1 searah garis – garis gaya magnet ? mengapa jarum galvanometer tidak dapat menyimpang ? Jika jarum galvanometer tidak menyimpang menjelaskan pada kedua ujung penghantar yang dihubungkan dengan galvanometer tidak ada apa ?
  • 3. Cara menimbulkan GGL Induksi G • Menggerakkan magnet masuk keluar kumparan • Memutar magnet di depan kumparan
  • 4. dc G • Memutus mutus arus pada kumparan primer yang didekatnya terdapat kumparan sekunder
  • 5. AC G • Mengalirkan arus listrik bolak balik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder.
  • 6. Arah arus listrik induksi • Arah arus lisrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lents : Arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. G
  • 7. Kutub Utara magnet bergerak mendekati kumparan Arah arus listrik induksi G
  • 8. Kutub Utara magnet bergerak menjauhi kumparan Arah arus listrik induksi G
  • 9. Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi 1. GGL Induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flug magnet. G ΔΦ ε∞ Δt G
  • 10. Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi 1. GGL Induksi sebanding dengan jumlah lilitan G ε ∞N G
  • 11. Besar GGL Induksi : 1. Sebanding dengan jumlah lilitan 2. Sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan ΔΦ ε = −N Δt ε = ggl induksi (volt) N = jumlah lilitan ΔΦ = kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet (Weber/s) Δt
  • 12. contoh • Sebuah kumparan yang ΔΦ memiliki jumlah lilitan 300 ε = −N Δt lilitan bila terjadi perubahan jumlah garis 1000 - 3000 gaya magnet di dalam ε = −300 kumparan dari 3000 Wb 60 menjadi 1000 Wb dalam - 2000 setiap menitnya tentukan ε = −300 besar ggl induksi yang 60 dihasilkan ? ε = 10000volt
  • 13. Generator AC I F F1 B 1 2 I1 I2 B 2 1 F2 A D Saat penghantar pada sisi AB berputar 90 o sampai di A1B1 maka penghantar AB memotong garis-garis gaya magnet sehingga pada penghantar AB muncul arus listrik induksi Arah arus listrik induksi pada penghantar AB dapat ditetukan sebagai berikut : Karena penghantar bergerak berlawanan arah jarum jam maka arus listrik induksi harus menghasilkan gaya yang searah jarum jam untuk melawan gerak penghantar. Arus listrik mengalir dari B1 ke A1 Saat penghantar pada sisi A1B1 berputar 90o sampai di A2B2 B C maka penghantar A1B1 memotong garis-garis gaya magnet sehingga pada penghantar AB muncul arus listrik induksi Karena penghantar bergerak searah jarum jam maka arus listrik induksi harus menghasilkan gaya yang berlawanan arah jarum jam untuk melawan gerak penghantar. Arus listrik
  • 14. Generator DC F1 1 I1 B 1 A D Saat penghantar pada sisi AB berputar 180 o, penghanta AB memotong garis-garis gaya magnet sehingga pada penghantar AB muncul arus listrik induksi Arah arus listrik induksi pada penghantar AB dapat ditetukan sebagai berikut : Karena penghantar bergerak berlawanan arah jarum jam maka arus listrik induksi harus menghasilkan gaya yang searah jarum jam untuk melawan gerak penghantar. Arus listrik mengalir dari B1 ke A1 B C Arus terputus Penghantar CD menenpai posisi AB dengan arah putaran yang sama arus tetap mengalir ke atas, sehingga aah arus tetap pada satu arah.
  • 15. Alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik 1. Dinamo AC Cincin luncur Magnet Sikat karbon Kumparan Bentuk gelombang AC V t
  • 16. 2. Dinamo dc Sikat karbon Magnet Komutator Cincin belah Kumparan V Bentukgelombang dc t
  • 17. 3. Dinamo Sepeda Roda dinamo Sumbu dinamo Magnet Inti besi kumparan
  • 18. 4. Transformator • Alat untuk mengubah tegangan bolak-balik ( AC ) • Bagian utama Transformator Sumber Tegangan AC Kumparan Kumparan Kumparan Kumparan primer sekunder primer sekunder Inti besi Inti besi
  • 19. Jenis Transformator 1. Transformator step up 2. Transformator step down Ciri – ciri Ciri – ciri Penaik Tegangan Penurun Tegangan Ns > Np Ns < Np Vs > Vp Vs < Vp Is < Ip Is > Ip Np Ns Np Ns Vp Vs Vp Vs
  • 20. Persamaan Transformator Pada trnasformator jumlah lilitan transformator sebanding dengan tegangannya. • Np = Jumlah lilitan primer Np Vp • Ns = Jumlah lilitan sekunder = • Vp = Tegangan primer Ns Vs • Vs = Tegangan sekunder Transformator ideal jika energi yang masuk pada transformator sama dengan energi yang keluar dari transformator Wp = Ws Vp. Ip . t = Vs . Is . t Vp Is • Is = kuat arus sekunder = • Ip Vs Ip = kuat arus primer
  • 21. Np Ns Vp Vs Lampu Primer Sekunder Masukan Keluar In Put Out Put Dicatu Hasil Dihubungkan pada Dihubungkan pada lampu sumbertegangan
  • 22. Contoh Jawab Sebuah transformator Np = Vp memiliki jumlah lilitan Ns Vs primer dan sekunder adalah 6000 240 V = 6000 lilitan dan 200 lilitan 200 Vs jika kumparan primer 6000 Vs = 240 V. 200 transfomator diberi tegangan 240 volt maka 240 V. 200 Vs = tegangan yang dihasilkan 6000 transformator adalah Vs = 8 volt
  • 23. Efisiensi Transformator • Efisiensi Transformator adalah perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator Ws η = Efisiensi transformator η= x100% Wp Ws = energi sekunder Wp = energi primer Ps Ps = daya sekunder η= x100% Pp Pp = daya primer Vs Is η= x100% Vp Ip
  • 24. Penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh 20 kV kV 0 Trafo 15 Step Generator PLTA down Trafo 30MW Step 10000 V Up 220 V Trafo Step down
  • 25. Transmisi energi listrik jarak jauh Bila pada PLTA gambar di atas menghasilkan daya 30 MW dan tegangan yang keluar dari generator 10.000 volt akan di transmisikan jika hambatan kawat untuk transmisi 10 Ω. 1. Dengan Arus Besar 2. Dengan Tegangan Tinggi Kita tentukan kuat arus transmisi Kita tentukan kuat arus transmisi P P I= I= V V 30.000.000 watt 30.000.000 watt I= I= 10.000 volt 150.000 volt I = 3.000 A kuat arus tinggi I = 200 A kuat arus rendah Daya yang hilang diperjalanan karena Daya yang hilang diperjalanan karena berubah menjadi kalor adalah berubah menjadi kalor adalah P = I2 R P = I2 R = 3.0002 . 10 = 2002 . 10 = 90 MW daya yang hilang besar = 0,4 MW daya yang hilang kecil
  • 26. Keuntungan Transmisi energi listrik jarak jauh dengan tegangan tinggi : 1. Energi listrik yang hilang kecil 2. Memerlukan kabel yang diameternya kecil sehingga harganya lebih murah