>

Jumat, 28 Juli 2017

Pengalaman Tes SMB POLBAN

Siang Sob!
Akhirnya setelah 3 bulanan gw off karena sibuk kuliah, laporan dan fokus UAS, gw sekarang bisa ngeblog lagi sob. Sekarang gw akan update blog tentang Pengalaman gw tes SMB POLBAN. Pengalaman gw ini akan bermanfaat bagi sobat-sobat yang baru lulus SMA atau yang ingin mengikuti tes SMB POLBAN. Meskipun pengalaman ini sudah 2 tahun lalu, tapi insyallah gw masih ingat sedikit, bagaimana suasana dan jalannya tes.

Gambar 1. Tampak Depan POLBAN Jaman dulu (Sekarang udah bagus ada layarnya)

*Back to 2015* 
Dimana masa kelam gw karena ga lulus SNMPTN 2015 ke IPB dan SBMPTN hanya lulus di PTN baru. Akhirnya gw mengikuti tes POLBAN, meskipun gw sudah daftar ulang juga di POLTEKKES JKT III.
Saat mendaftar SMB POLBAN, gw berniat mengejar almamater dan teknik,walaupun sudah keterima poltekkes gw tetep nyoba POLBAN, karena mengingat teknik berpeluang bekerja di Pertamina & PLN, perusahaan inceran gw. Selain itu, POLBAN adalah Politeknik ITB yang memiliki kualitas hampir sama dengan ibunya(ITB), intinya almamater hehe.. 
Gw daftar SMB POLBAN di hari terakhir tanggal 15 Juli 2015, dengan pilihan 2 prodi, harga 125rb, bayar dan minta akunnya ke teller BRI Pusat Cianjur. Gw ga milih 4 prodi karena gw gamau masuk tata niata(IPS), karena 4 prodi itu khusus campuran(IPC).
Oh ya, Mengapa gw daftar di hari terakhir?
Karena POLBAN memperlihatkan rasio pendaftar, so, kita bisa mengetahui jumlah saingan kita dan prodi dengan peminat terkecil. Dikarenakan strategi gw dulu "Asal Keterima" maka gw tunggu sampai hari terakhir dan gw pilih prodi yang rasionya paling kecil serta gw minati. Karena itulah gw meminang pilihan pertama di D3 Teknik Kimia karena waktu SMA gw minat banget sama kimia dan biologi, dan mengapa gw pilih D3? Karena D4nya rasionya besar banget klo ga salah 1:17 sedangkan D3nya paling kecil rasionya di POLBAN (terbawah). Jadi, gw takut ga keterima klo D4. But, menurut gw yang sekarang, ini salah banget sob, gw saranin buat Sobat semua lebih baik pilih yang D4 aja, biar ga perlu S1 lagi, D3 repot sob, harus S1 dulu dan jabatan jauh dibawah D3. Jadi, wajar aja kalo rasio D3 dibawah D4 karena lebih banyak minat ke D4 dengan kuota yang dikit banget. *Btw, kuotanya dikit karena Polban masih baru-baru buka D4, tapi tenang sudah akreditasi kok walau masih kalah sama D3nya(Karena lebih tua).
Nah, untuk pilihan keduanya gw milih D3 Teknik Listrik, kenapa? Karena gw merasa dari jumlah pendaftar (bukan rasio) teknik listrik paling sedikit di jurusan keren (Teknik ELektro) dan juga gw punya temen komplek sekaligus kating SMA gw di prodi ini, dan ketiga gw merasa tertantang karena waktu SMA Di fisika Rangkaian Listrik gw buta bangettt ga bisa apa2, so, akhirnya gw pilih listrik. Tetapi ini nyatanya kesalahan fatal gw, karena waktu itu, gw ga berharap diterima disini, dikarenakan: 1. Gw agak penakut wkwkw (kesetrum), dan 2. Gw ga berani naik SUTET wkwkwk *sama aja*, intinya gw kurang jago sih di praktikal. Dan Inilah kesalahan gw, yang menyebabkan gw pindah, karena ketakutan gw itu, bukan masalah zona nyaman tapi mental & resiko. Jadi, saran gw jangan pilih karena dengan rasio terkecil atau jurusan keren melainkan sesuai dengan MINAT!.
Gambar 2. Rasio SMB POLBAN 2015
Setelah daftar gw langsung cetak kartu, dan inilah kartu peserta gw.

Gambar 3. Kartu Peserta Ujian Gw

Nahhh, ujiannya gw di Pendopo, tetapi gw ga perlu survei lagi karena dulu saat PMDK gw pernah langsung ke POLBAN make google maps, dan udah tau alamatnya dimana. Jadi gw mendadak aja langsung kesana pas ujian wkwkw. 

Btw sedikit cerita, sebelum gw daftar SMB POLBAN, gw ikut TryOut yang diadakan HIMAS POLBAN, dan menurut gw TO itu sangat menguntungkan, karena notabene gw ga punya persiapan untuk SMB POLBAN dan gw mendadak ingin nyoba SMB H-Sebulan makanya gw ikut TO itu dan beruntung hasil TO itu bikin gw optimis karena mendapat passing grade 40% walaupun prediksinya ga keterima sih hehe (karena waktu itu gw milih teknik kimia dan informatika*alasan :p*). Nah walaupun passing gradenya gede, masuk 50 besar gitu (Dari 1000 pendaftar loh).. gw ga pede karena prediksi ga keterima itu, makanya gw asah dan latihan tuh soal TO SMB H-seminggu. Tetapi ga getol amat sih (ditunda-tunda), soalnya udah tenang klo ga keterima udah jadi maba Poltekkes wkwkk. Akhirnya baru giatnya pas H-1 Ujian, wkwkwk Nekaaad soob.

H-1 Ujian gw panik, karena tadi engga ada persiapan sama sekali (terlalu menunda-nunda) dan udah ngerasa tenang karena udah jadi maba poltekkes, jadi gw pelajari aja tuh soal TO HIMAS selama 12 jam di H-1. Kampretnya karena gw panik gw belajr sampe jam 10 malam dan gw ga bisa tidur hingga gw tidur jam 1 pagi padahal testing jam 8 pagi*parah*. Fatalnya lagi, saking ga niatnya gw ga nginep di Bandung Alias lgsung dari Cianjur ke Bandung (64km!) wkwkwk*Jangan di Tiru*, jadi gw harus bangun jam 4 subuh dan banyak berdoa agar ga macet di jalan, kalau macett, udah deh byebye POLBAN wkwk. 
Nah akhirnya gw cuman tidur 2-3 jam wkwk, lgsung makan,mandi,siapin alat tulis dan sempat bingung antara ikut tes atau engga karena masih ngantuk wkkwkw *Parah* dan akhirnya gw minta tolong ke bokap gw untuk anterin ke Bandung, Untungnya pas bokap gw lagi libur, lgsung caw deh jam 4.00, sholat dijalan dan ngebutt lagi.
Sampailah di Bandung jam 6 pagi, ternyata ga macet, POLBANnya aja masih sepi banget parah, malah gw lebih pagi daripada temen gw valdi yang udah stay ddi Bandung, Nah kesempatan sepi ini lah gw cari-cari dimana pendopo agung, Eh ternyata pendopo agung tuh pendopo yang lgsung terlihat ketika masuk POLBAN -_-. 1.5 jam gw nunggu sambil baca-baca soal TO, ketika orang lain ngobrol sama temannya, relax, gw masih fokus ke soal TO*parah*,tapi gw sempet juga sih meet up sama temen-temen anak SMANCIL kayak Java, Valdi, Nurul,dll nanya-nanya tempatnya, udah gitu lgsung baca-baca soal lagi. Tapi ternyata beruntung banget gw dapat di pendopo karena ga mesti nyari kelas di gedung2 polban yang jauh jaraknya dari gerbang kaya teman-teman gw yang lain.
Saran gw sobat datang maksimal 1 jam sebelum ujian atau kalau bisa jam set 7 lah, untuk nyari ruangan (bagi yang belum dapat ruangan) dan mempersiapkan ujiannya(alat tulis dll.). Selain itu, untuk menghindari kemungkinan terburuk (MACET). Bagi yang jauh (luar kota Bandung) lebih baik nginep di saudara atau teman/kating agar menghindarri kemungkinan terburuk, jangan nekad kaya saya!.
Oh ya satu lagi sebelum ujian, jangan lupa siapkan fotocopy ijazah, 2B dan penghapusnya, KTP dan Kartu Pesertanya.

Gambar 4. Suasana Tes SMB POLBAN 2015 Di Pendopo Agung

*Back Story*
Nah, akhirnya dibukalah pintu pendopo jam 7.30 dan gw langsung nyari bangku gw, dan akhirnya ketemu setelah berputar-putar dengan calon mahasiswa lainnya. Ternyata di pendopo yang luas itu sistemnya dibagi kelompok, ada lebih dari 15 kelompok, jadi tiap kelompok itu ada kurang lebih 20 bangku yang diawasi dengan masing-masing 2 pengawas dari kakak tingkat (kating). Kebeneran waktu itu yang ngawasnya kating, cewek lagi sob, udah gitu lumayan cantik, aduh rasanya langsung semangat ujian wkwkwk*eeebecanda tapi bener*, tapi sialnya satunya galak liatnya rada sinis gitu, jadi gw harus terus liat soal.
15 menit sebelum ujian soal dibagikan dan dibacakan peraturan, nunggu hingga jam 8.00 pas, ujian REKAYASA/SAINTEK pun dimulai. Nah, Di ujian SMB POLBAN itu ada hal BARU yang gw alami, berbeda dengan ujian lainnya yang pernah gw ikuti (Poltekkes, Stan, Stis, SBMPTN), yaitu di SMB POLBAN ada sesinya, jadi nanti dibagi 5 sesi selama 3 jam, sesi pertama pas jam 8 itu sobat disuruh merobek soal matematikanya yang artinya mengerjakan soal matematika selama 75 menit(30soal), setelah beres langsung diletakkan lgi dan gaboleh disentuh lagi, begitupun mata pelajaran lainnya, tapi ga rumit kok karena soal dan jawabannya sudah berurutan. Dalam sesinya itu 75 menit untuk matematika, dilanjut 25 menit untuk fisika(10 soal), 25 menit untuk kimia (10soal), 25 menit untuk indonesia (15 soal), dan terakhir 30 menit untuk b.inggris (15soal), jadi total ada 80 soal dalam 3 jam, cukup lama sih, tapi bahayanya sesinya itu kalau ga bisa bagi waktu/latihan sebelumnya di TO, pasti kelimpungan dan mantapnya 3 jam NON STOP, jadi kalau mau ke toilet mending sebelum ujian, karena pas ujian ga boleh kemana2 3 jam itu!,. 
Saat tesnya yang gw alami di Matematika gabut parah*Karena ga bisa wk*, sebelah gw bisa sampai ada yang tidur, kalau gw sih sambil curi2 pandang ke pengawas wkwkw. Tetapi pas di fisika, kimia, kita harus gerak cepat karena cuman 25 menit, sama halnya di Indonesia udah bacaanya panjang banget, 15 soal lagi, udah gitu cuman 25 menit waktunya, artinya 1.6 menit satu soalnya Indo *parah*. Nah gw kacaunya di fisika dan B.Inggris, karena fisika lama ngitungnya jadi cuman ngisi 4, dan Inggris lama translatenya jadi ada yang nembak :(, jadi intinya sebelum SMB persiapan harus lebih matang lagi Sob! Agar tidak keteteran kayak gw, harus coba TO dan latihan soal terus sambil diwaktu sesi seperti ujian aslinya dan kerjakan soal yg mudah dulu.

Gambar 5. Suasana Ujian SMB POLBAN 2015 Pendopo Agung

Ujianpun beres tepat kurang lebih jam 11. Gw keluar dengan suasana haru dan lgsung balik ke Cianjur dengan bokap.
Gw sangat pesimis waktu itu dengan hasil karena Mtk yang kurang latihan jadi ngisi cuman 11 nomor dari 30 soal dan ada yg ngasal, ditambah inggris dan fisika yg keteteran waktunya sehingga fisika cuman ngisi 4, inggris kosong 1, dan Kimia Pede banget, Indonesia full. Waktu gw coba-coba periksa gw yakin bisa tembus tekkim karena kimia hampir benar semua (benar 8), sedangkan fisika cuman benar 3 salah 1, inggris, indo, mtk pasrah gimana hasil wkwk. Tapi disitu gw bner2 pede bisa tembus tekkim karena ngisi kimia banyak dan hampir semua benar.

Hasil SMBpun diumumkan melalui teman gw Valdi yang dapat dari kating sehari sebelum pengumuman resmi dan ternyata benar sesuai prediksi pesimis gw diterima di prodi teknik listrik, saat itu gw seneng banget karena nembus POLBAN, dan senang masuk teknik, tapi gw ga berpikir bahwa di teknik listrik itu gw ga minat dan penuh dengan resiko, bahaya tegangan tinggi, sehingga setahun setelah kesenangan itu gw cabut dari POLBAN, dan kapan2 gw akan ceritain sob pengalaman kuliah gw di listrik dan sbmptn sehingga sekarang pindah ke IPB.
Gambar 6. Pengumuman SMB POLBAN 2015 D3 T.Listrik

Alhamdulillah, Barakallah..
Sekian. 
Semoga Bermanfaat.

Selanjutnya >> - Pengalaman Tes SMB POLBAN

Jumat, 24 Februari 2017

Bahaya Listrik dan Pencegahannya

Hasil gambar untuk pln



Seringkali kita mendengar adanya kebakaran yang dipicu oleh listrik. Banyak orang kehilangan nyawa akibat kena sengatan listrik. Masalah utama dalam mempelajari kelistrikan adalah tidak terlihat dan tidak bisa diraba, bahkan kita tidak mau merabanya. Kita tahu ada listrik setelah melihat akibatnya, misal lampu menyala, kipas berputar, dan radio bersuara.Ada tiga bahaya yang diakibatkan oleh listrik, yaitu kesetrum (sengatan listrik), panas atau kebakaran, dan ledakan. Kesetrum atau sengatan listrik akan dirasakan jika arus listrik melalui tubuh kita. Biasanya arus akan mulai dirasakan jika arus yang mengalir lebih dari 5 mA. Pada arus yang kecil, aliran arus hanya akan mengakibatkan kesemutan atau kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tangan. Pada arus yang besar, arus listrik bisa membakar kulit dan daging kita. Yang paling bahaya adalah jika arus tersebut mengalir melalui jantung atau otak. Perlu dicatat bahwa yang membahayakan adalah aliran arus listrik, bukan tegangan listrik. Walaupun tegangannya tinggi, bisa saja tidak membahayakan asalkan arusnya sangat kecil.

Bahaya kedua adalah panas atau kebakaran. Panas muncul karena adanya aliran arus melalui suatu resistansi. Besarnya panas sebanding dengan kwadrat arus, besarnya resistansi, dan waktu. Jika kita menggunakan kabel yang terlalu kecil maka resistansinya besar sehingga kawat bisa mengalami pemanasan. Kawat yang panas bisa menyebabkan terbakarnya isolasi kabel sehingga mengakibatkan terjadinya hubungsingkat. Kontak atau sambungan tak sempurna juga bisa menyebabkan timbulnya panas yang membakar isolasi kabel. Menutup lampu, menutup kipas angin, menutup layar komputer dengan bahan yang mudah terbakar juga membahayakan.
Bahaya ketiga adalah ledakan. Saat terjadi hubungsingkat, arus listrik yang mengalir akan sangat besar. Arus yang sangat besar bisa menyebabkan kenaikan temperatur yang sangat cepat sehingga menyebabkan naiknya tekanan udara secara cepat. Untuk instalasi perumahan, bahaya ini mungkin tidak terlalu besar karena arus hubungsingkat yang mungkin terjadi tidak terlalu besar.
Instalasi dan Barang Standar
Untuk mengurangi bahaya akibat penggunaan listrik, di Indonesia telah ada Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL). Di dalam PUIL, telah diatur bagaimana mengurangi risiko muculnya tegangan sentuh yang membahayakan orang. Menurut peraturan, seharusnya semua instalasi listrik harus mendapatkan sertifikat laik operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sayangnya, banyak sekali instalasi listrik tidak memiliki SLO. Kalaupun memiliki SLO, seringkali kita melakukan perubahan instalasi tanpa melapor kepada pihak yang berwenang. Tak jarang malah instalasi listrik diubah oleh orang yang bukan ahlinya.
Cara pertama untuk mengamankan instalasi listrik adalah dengan memasang pentanahan yang baik. Pentanahan biasanya dilakukan dengan menanam batang tembaga sedalam tiga meter ke tanah. Diusahakan tahanan pentanahan yang didapat kurang dari 25 Ohm. Jika penanaman sedalam tiga meter masih menghasilkan tahanan yang tinggi, kita harus menanam lagi batang tembaga lain dan menyambungkannya ke batang tembaga yang pertama. Jika tersedia, batang pentanahan ini harus disambung dengan batang pentanahan penangkal petir. Setelah itu, kawat netral yang datang dari PLN harus disambung ke batang atau elektroda pentanahan yang telah dibuat. Setelah itu, semua bagian logam dari peralatan (yang pada keadaan normal tidak dialiri arus) harus disambung ke elektroda pentanahan tersebut.
Tujuan utama dari pentanahan ini ada tiga. Pertama, menjamin bahwa tegangan titik netral relatif terhadap tanah sama dengan atau mendekati nol. Kedua, menjamin bahwa semua bagian logam peralatan tegangannya selalu mendekati nol sehingga aman jika tersentuh oleh tubuh kita. Ketiga, jika terjadi hubung singkat antara kawat dengan bagian logam peralatan, arus listrik bisa mengalir cukup besar sehingga bisa terdeteksi oleh pengaman sehingga bisa segera diputus. Dengan pemutusan yang segera, pemanasan bisa dihindari sehingga mencegah terjadinya kebakaran.
Selain harus dipasang oleh ahlinya, demi keamanan kita harus menggunakan peralatan listrik yang sesuai standar. Ukuran kabel harus sesuai dengan kebutuhannya. Bahan isolasi yang dipakai harus sesuai dengan peruntukannya. Kabel yang terlalu kecil bisa menyebabkan kabel mengalami pemanasan lebih yang bisa menimbulkan kebakaran. Isolasi yang tidak sesuai akan mudah sobek dan mudah terbakar jika kawat di dalam kabel mengalami pemanasan.
Pengaman atau MCB juga harus sesuai ukurannya dan benar pemasangannya. Gunakan stop kontak yang sesuai dengan standar. Jangan melakukan pencabangan terlalu banyak di suatu titik. Kontak yang tidak sempurna bisa menyebabkan terjadinya pemanasan dan membakar bahan isolasi. Jangan pernah mencabut kontak tusuk (colokan) peralatan listrik dengan menarik kabelnya. Idealnya, semua peralatan listrik yang beredar di Indonesia harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam praktek, banyak sekali beredar peralatan yang tidak sesuai standar. Banyak konsumen memilih peralatan hanya berdasarkan harga.
Kebiasaan Aman
Selain membiasakan hanya menggunakan peralatan standar yang dijamin keamanannya, hal-hal berikut bisa mengurangi risiko bahaya listrik: 1. Jangan menggunakan pencukur listrik dan hair dryer di kamar mandi. Yakinkan tangan dalam keadaan kering saat menggunakan peralatan listrik; 2. Jangan memasang stop kontak di tempat yang mungkin basah; 3. Jangan mencolokan banyak peralatan dalam suatu stop kontak atau pembagi; 4. Jangan mencabut kontak tusuk dengan kabelnya; 5. Matikan listrik atau cabut stop kontaknya saat peralatan tidak digunakan; 6. Jangan gantung pakaian pada lampu atau peralatan listrik lainnya; dan 7. Panggil ahlinya jika curiga ada gangguan pada peralatan listrik.
Ditulis oleh: Ir. Pekik Argo Dahono, IPU (Dosen Sekolah Elektro dan Informatika, ITB)
Sumber : www.pii.or.id
Selanjutnya >> - Bahaya Listrik dan Pencegahannya

Sabtu, 18 Februari 2017

Prinsip Kerja Lampu Merkuri dan Sodium

Tugas Mata Kuliah Instalasi Listrik Domestik
PRINSIP KERJA LAMPU MERKURI & SODIUM




NAMA        : MUHAMMAD ANGGI IMADUDDIN
KELAS       : 1A
NIM            : 151321020






PROGAM STUDI D3 TEKNIK LISTRIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2016





BAB I
Lampu Merkuri

Cara Kerja Lampu Merkuri :
Prinsip kerja lampu merkuri sama dengan prinsip kerja lampu fluoresen, yaitu cahaya yang dipancarkan berdasarkan terjadinya loncatan elektron (peluahan muatan) di dalam tabung.

Sedangkan konstruksinya berbeda dengan lampu fluoresen. Lampu merkuri
terdiri dari dua tabung, yaitu tabung dalam dari gelas kuarsa dan bohlam
luar.

Tabung dalam berisi uap merkuri dan sedikit gas argon. Dua elektroda utama dibelokkan pada kedua ujung tabung, dan sebuah elektroda pangasut dipasang pada posisi berdekatan dengan salah satu elektroda utama.

Saat sumber listrik disambung, arus listrik yang mengaliri tidak akan cukup
untuk mencapai terjadinya loncatan muatan diantara kedua elektroda utama. Namun, ionisasi terjadi diantara salah satu elektroda utama (E1) dengan elektroda pengasut (Ep) melalui gas argon. Ionisasi gas argon ini akan menyebar didalam tabung dalam menuju elektroda utama yang lain (E2).

Panas akan timbul akibat pelepasan elektron yang terjadi dalam gas argon,
dan cukup untuk menguapkan merkuri. Hal ini menyebabkan tekanan gas
dalam tabung meningkat tinggi. Arus mula bekerja sekitar 1,5 hingga 1,7 arus normal. Lampu akan menyala dalam waktu 5 sampai 7 menit. Cahaya awal berwarna kemerahan dan setelah kerja normal berwarna putih. Jika sumber listrik diputuskan, maka lampu tidak dapat dinyalakan kembali sampai tekanan di dalam tabung berkurang.

Untuk dapat menghidupkan kembali lampu merkuri ini, perlu waktu sekitar 5 menit atau lebih. Bohlam luar dari gelas yang di sisi dalamnya dilapisi dengan bubuk fluoresen berfungsi sebagai rumah lampu dan untuk menstabilkan suhu disekitar tabung.

Karena lampu merkuri ini adalah bagian dari lampu tabung, maka untuk
mengoperasikannya harus menggunakan balast sebagai pembatas arus. Biasanya balast ini berupa reaktor atau transformator, bergantung dari karakteristik lampunya.

Lampu merkuri bekerja pada faktor daya yang rendah, sehingga untuk meningkatkannya diperlukan kapasitor kompensasi yang dipasang secara paralel.

Ada berbagai macam jenis lampu merkuri yang ada dipasaran. Hanya saja
masing-masing produsen lampu merkuri memberikan nama-nama yang berbeda, sehingga menyulitkan konsumen untuk mengenal setiap jenis lampu merkurin ini.

Rangkaian dasar untuk mengendalikan lampu merkuri tekanan tinggi adalah
sebagai berikut:

Keterangan :
L : Lampu merkuri
B : Balast
C : kapasitor kompensasi

Jenis-Jenis Lampu Merkuri :

1. Lampu Merkuri Fluoresent
          Lampu ini termasuk lampu merkuri tekanan rendah. Di dalam tabung berisi merkuri dan gas argon, sedangkan di bagian dalam dilapisi serbuk fluoresen (fosfor). Fungsi serbuk fluoresen adalah untuk merubah radiasi ultra violet menjadi cahaya tampak. Gambar rangkaiannya sama persis seperti lampu tabung fluoresent, yang membedakan adalah isi gas dari tabungnya. Lampu merkuri fluoresen ini mempunyai diamater tabung rata-rata 38 mm, sedangkan panjangnya bergantung dari dayanya. Berikut ini adalah tabel data lampu merkuri fluoresen.

Gambar 2. Lampu merkuri fluorensent (HPL-N)

Tabel 4. Daya Lampu Merkuri Fluoresent
Daya Lampu (Watt)            Daya Total (Watt)              Fluks Cahaya (Lumen)
50                                             61                                         1.800
80                                             93                                         3.300
125                                           140                                       5.800
250                                           268                                       12.500
400                                           426                                       21.250
700                                           737                                       38.250
1.000                                        1.044                                    54.200

          Besarnya daya yang tertera pada lampu tidak sama dengan daya total rangkaian, disebabkan karena adanya daya yang hilang (menjadi energi panas) pada balast. Lampu merkuri fluoresen yang mempunyai efikasi 45 sampai 60 lumen/watt biasanya digunakan untuk penerangan jalan dan industri.

2. Lampu Merkuri Reflektor
          Lampu merkuri reflektor dirancang hanya untuk penerangan ke bawah bohlam langsung menjadi reflektornya, dengan cahaya yang diarahkan ke bawah. Perbedaan lampu merkuri reflektor dengan merkuri fluoresen hanya dalam bentuk konstruksi bohlamnya saja, sedangkan rangkaian dan penggunaan ballastnya sama. Lampu ini mempunyai rentang usia antara 12.000 sampai 16.000 jam menyala. Biasanya digunakan pada penerangan di kawasan industri dengan ketinggian 10 sampai 20 m.

Gambar 3. Lampu merkuri reflektor (HPL-R)

3. Lampu Merkuri Blended
          Lampu ini merupakan kombinasi lampu pijar dengan lampu merkuri fluoresen, sehingga disebut lampu merkuri blended. Filamen tungsten dihubungkan seri dengan salah satu elektroda utama yang berfungsi untuk membatasi arus saat lampu bekerja. Dengan demikian lampu merkuri blended ini tidak memerlukan balast lagi di luar filamen tungsten. Di samping sebagai pembatas arus, juga berfungsi untuk menghasilkan cahaya dominan infra merah. Sedangkan yang dihasilkan lampu merkuri fluouresen cahayanya dominan ultra violet.
        Filamen ini akan menyerap sebagian panas yang dihasilkan lampu, sehingga berakibat mengurangi efikasi lampu dan rentang usia pemakaian. Oleh karena itu efikasinya hanya antara 12 sampai 25 lumen/watt, sedangkan rentang usianya 4.000 sampai dengan 6.000 jam menyala.
          Penggunaan lampu merkuri blended ini merupakan alternatif pengganti lampu pijar untuk penerangan industri dan komersil dengan efikasi dan rentang usia pemakaian yang lebih tinggi, sehingga biaya pemasangan awal yang lebih rendah.

Gambar 4. Lampu merkuri blended (ML) bohlam bening

Gambar 5. Lampu merkuri blended (ML) bohlam buram

Gambar 6. Lampu merkuri blended UV300L


Tabel 5. Daya Lampu Merkuri Blended
Daya Lampu (Watt)        Daya Total (Watt)        Fluks Cahaya (Lumen)
160                                      160                                  2.450
250                                      250                                  5.000
450                                      450                                  1.250
750                                      750                                  21.500

          Besarnya daya yang tertera pada lampu sama dengan daya total rangkaian karena tidak adanya ballast yang dipasang di luar.

4. Lampu Merkuri Halide (Metal Halide Lamp)
          Pada prinsipnya karakterisitk elektris lampu merkuri halide sama dengan lampu merkuri fluoresent, tetapi untuk penyalaan awal (saat pengasutan) memerlukan tegangan yang lebih tinggi. Penambahan tegangan pengasutan ini diperoleh dari transformator rangkaian pengasut yang menghasilkan transien. Isi gas pada tabung seperti pada lampu merkuri fluoresent, tetapi ada penambahan logam iodides (thalium, sodium, scandium, thorium, dan lain-lain), sehingga menghasilkan CRI (Colour Rendering Index) lampu yang sangat baik.
          Di samping itu, efikasinya lebih tinggi dari lampu merkuri fluoresen yaitu 80 sampai 90 lumen/watt. Oleh karena CRI-nya sangat baik, lampu ini biasa digunakan untuk penerangan komersial, penerangan ruang pameran, penerangan lapangan bola, dan sebagainya.

Gambar 7. Lampu metal halide BT 56

Gambar 8. Lampu metal halide HQI-BT 400

Gambar 9. Lampu metal halide HPI-T 2000

Gambar 10. Lampu metal halide E27


BAB II
Lampu Sodium

Jenis-Jenis Lampu Sodium :
1. Lampu Sodium Tekanan Rendah (SOX)

Prinsip Kerja
Lampu SOX ini termasuk dalam kelompok lampu tabung (discharge lamp). Oleh karena itu, prinsip kerja lampu ini sama dengan prinsip kerja lampu tabung lainnya. Yaitu berdasarkan terjadinya pelepasan elektron (electron discharge) dalam tabung gas (arc tube). Tujuan dibuatnya lampu sodium tekanan rendah adalah untuk mencapai efficacy yang setinggi-tingginya, yaitu sampai 200 lm/watt.

Kontruksi
Tabung dalam berbentuk U dan di kedua ujungnya terpasang elektroda yang biasanya terdiri dari filamen tungsten. Untuk menjaga dinding tabung dari kerusakan akibat tekanan uap sodium maka tabung gas dibuat dari gelas ”lime borate” khusus yang tahan terhadap tekanan uap sodium. Ke dalam tabung gas dimasukkan campuran gas argon dann neon, dan logam murni sodium. Gas argon dan neon dimaksudkan untuk keperluan penyalaan awal, sedangkan logam sodium dimaksudkan untuk menghasilkan cahaya kuning.
 





                 kontruksi lampu SOX
Cara Kerja
Jika rangkaian lampu dihubungkan terhadap sumber arus bolak-balik, maka arus akan mengalir melalui ballast dan seterusnya ke lampu. Pada saat yang sama argon dan neon yang ada dalam tabung gas akan bekerja untuk menaikkan temperatur dalam tabung gas, dalam tahap ini lampu akan mengeluarkan cahaya kemerah-merahan. Setelah beberapa menit, panas dalam tabung gas akan mencapai temperatur tertentu sehingga sodium yang ada dalam tabung gas akan berubah menjadi uap (vapour). Dengan demikian pelepasan elektron yang terjadi melalui uap sodium akan menghasilkan cahaya yang sebenarnya, yaitu cahaya kuning.










Waktu menyala norma lampu SOX
Armatur
Karena karakeristik lampu sodium tekanan rendah sedemikian rupa, warna cahaya kuning, posisi pemasangan harus horizontal, dan bentuk tabung yang memanjang, maka praktis lampu ini hanya sesuai untuk penerangan jalan
Armatur penerangan jalan mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu intensitas cahaya yang dipancarkan ke samping kiri dan kanan adalah lebih besar daripada ke bawah. Hal inilah yang memungkinkan pemasangan lampu jalan dapat menempuh jarak yang cukup jauh yaitu 40-60 m.
Setiap armatur dapat berisikan lebih dari satu lampu tergantung jenis armaturnya. Umumnya, peralatan bantu lampu seperti ballast, starter atau ignitor, dan kapasitor perbaikan faktor daya ditempatkan di dalam armatur.
Berikut contoh gambar armatur lampu sodium tekanan rendah (SOX)



armatur lampu SOX

Penggunaan
Alasan utama untuk penggunaan lampu SOX adalah penghematan enrgi listrik dan jika colour rendering tidak menjadi masalah. Lampu SOX mempunyai efficacy sampai 200 lm/watt, sedangkan lampu pijar hanya12 lm/watt dan lampu merkuri yang memiliki efficacy sampai 90 lm/watt. Jadi, lampu ini dapat menghemat energi listrik daripada lampu lainnya karena memiliki efficacy yang paling tinggi. Kelebihan lain lampu SOX adalah mempunyai umur yang panjang sampai 12.000 jam, tingkat kesilauan rendah, ketajaman penglihatan (visual acuity) baik, dan juga dalam situasi berkabut atau musim hujan cahaya lampu SOX ini akan lebih dapat menembus dibandingkan cahaya lampu-lampu listrik lainnya. Sehingga pilihan utama untuk penerangan jalan pada daerah berkabut atau berhujan adalah lampu sodium tekanan rendah (SOX).
Sedangkan warna objek yang disinari lampu SOX ini akan berwarna kuning atau hitam, hal inilah yang yang menjadi kekurangan lampu ini sehingga tidak digunakan untuk penerangan yang memerlukan colour rendering yang baik.
Berdasarkan kelebihan-kelebihan dan kekurangannya, maka lampu sodium tekanan rendah sesuai digunakan untuk penerangan jalan-jalan bebas hambatan, jalan-jalan utama menuju luar kota, dan sejenisnya yang tidak mengutamakan colour rendering, dan khususnya pada daerah-daerah yang berkabut dan berhujan.

2. Lampu Sodium Tekanan Tinggi (SON)

Prinsip Kerja
Lampu sodium tekanan tinggi sering juga disebut lampu SON. Prinsip kerjanya sama dengan prinsip kerja lampu sodium tekanan rendah, yaitu berdasarkan terjadinya pelepasan elektron di dalam tabung lampu. Sesuai dengan namanya, lampu ini mempunyai tekanan gas di dalam tabung kira-kira 1/3 atmosper (250mm merkuri), dibandingkan dengan tekanan gas dalam lampu sodium tekanan rendah yang kira-kira hanya 10-3 mm merkuri. Disamping itu, temperatur kerja tabung lampu sodium tekanan tinggi juga lebih tinggi.





Kontruksi

kontruksi lampu SON
Lampu sodium tekanan tinggi terdiri dari dua tabung, yaitu:
i. Tabung Gas (arc tube)
Terbuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan uap sodium yang harus bekerja pada temperatur tinggi, misalnya stellox ke dalam tabung gas dimasukkan sodium, merkuri yang berfungsi untuk menaikkan tekanan gas dan tegangan kerja lampu sampai batas tertentu, dan xenon untuk keperluan gas start.
ii. Bohlam (bulb)
Terbuat dari gelas yang sama sekali terpisah dari udara luar yang berfungsi untuk mencegah tabung gas terhadap kerusakan akibat bahan kimia dan juga berfungsi untuk mempertahankan kekonstanan temperatur tabung gas.

Cara Kerja
Lampu ini tidak mampu distart dengan tegangan nominal 220 Volt, maka dibutuhkan tegangan tinggi dan frekuensi tinggi sesaat. Gas xenon terionisasi untuk memulai terjadinya pelepasan elektron dalam tabung gas sampai mencapai temperatur kerja yang dibutuhkan. Periode pemanasan ini dapat berlangsung hingga kira-kira 10 menit karena tekanan uap merkuri-sodium awalnya sangat rendah sekali yang tidak dapat menjadikan pelepasan elektron dalam tabung gas. Setelah lampu bekerja normal, merkuri tidak akan tercapai yang menjadikan merkuri memancarkan cahaya.
Lampu sodium tekanan tinggi mempunyai dua jenis starter, yaitu starter jenis ”snap” yang bekerja berdasarkan panas yang terdiri dari bimetal dengan kontak tertutup dan sebuah kumparan pengontrol temperatur bimetal, dan starter jenis ”solid state” adalah start lampu lebih dapat dipercaya dan dapat secara langsung, baik penyalaan awal maupun penyalaan kembali.


waktu menyala normal lampu SON
Armatur
Jenis armatur lampu sodium tekanan tinggi sesuai dengan jenis penggunaannya, misalnya armatur penerangan jalan, armatur penerangan industri, armatur penerangan sorot, dll. Untuk penggunan yang sama, bentuk dan konstruksi armatur lampu sodium tekanan tinggi sama dengan armatur lampu merkuri. Hal ini dapat terjadi karena bentuk lampu sodium tekanan tinggi sama dengan bentuk lampu mercury.
i. Armatur penerangan industri

ii. Armatur penerangan jalan

iii. Armatur penerangan sorot




Penggunaan
Penggunaan lampu sodium tekanan tinggi didasarkan pada sifat-sifat yang dimilikinya. Lampu ini memiliki efficacy yang tinggi (90-120 lm/watt), umur yang tinggi (12.000-20.000 jam), tetapi mempunyai colour rendering yang kurang baik (CRI hanya 26). Oleh karena itu, lampu sodium tekanan tinggi digunakan untuk penerangan jalan.
Karena colour rendering lampu sodium tekanan tinggi kurang baik dimana perubahan warna objek yang disinari sangat besar dan warna cahayanya (colour appearance) putih keemasan (yellowish) yang kurang memberi keindahan, maka penggunaan lamnpu ini untuk penerangan jalan yang berpenghuni kurang sesuai. Tetapi sesuai digunakan untuk penerangan jalan bebas hambatan, jalan utama, jalan menuju luar kota, penerangan “highmast” untuk jalan besar atau persimpangan jalan bertingkat , dll yang tidak menuntut colour rendering yang baik.

Jenis lampu SON
i. Berbentuk elips
ii. Berbentuk tubular
Lampu SON berbentuk tubular














DAFTAR PUSTAKA


http://listrikonlen.blogspot.co.id/2012/04/prinsip-kerja-lampu-merkuri.html
Selanjutnya >> - Prinsip Kerja Lampu Merkuri dan Sodium