SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
EFEK INDUKTANSI SUMBER
TERHADAP KERJA
KONVERTER AC KE DC
Nama: Yazid Khoirul Anwar
Nim : 111910201102
Tugas: Elektronika Daya – Bab.15
PENDAHULUAN


Dalam pelajaran sebelumnya input tegangan sumber ac
memasok konverter teganan ac ke dc telah dianggap ideal
dengan tidak ada sumber impedansi . Meskipun asumsi ini
menyederhanakan analisis konverter , dalam situasi yang
paling praktis, tidak sepenuhnya dibenarkan. Kebanyakan
konverter ac dc dipasok dari trafo. Dalam kebanyakan kasus
impedansi ini didominasi induktif dengan komponen resistif
diabaikan . Kehadiran sumber induktansi memang memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja konverter .
Dengan sumber induktansi menyajikan tegangan keluaran
konverter tidak tetap konstan untuk sudut firing yang
diberikan. Tegangan keluaran konverter dan bentuk
gelombang arus masukan juga berubah secara signifikan.
Dalam pelajaran ini menggunakan analisis kuantitatif
terhadap efek ini akan dibahas secara rinci .
KONVERTER 1 FASE TERKONTROL
GELOMBANG PENUH DG INDUKTANSI
SUMBER
 Untuk

mempermudah telah diasumsikan bahwa
konverter beroperasi dalam mode konduksi kontinyu .
Selanjutnya , telah diasumsikan bahwa beban arus
ripple diabaikan dan beban dapat diganti dengan
sumber arus dc besarnya yang sama dengan arus
beban rata-rata.
 Gambar b menunjukkan bentuk gelombang yang
sesuai. Hal ini diasumsikan bahwa thyristor T3 dan T4
terkonduksi pada saat t = 0 . Jika tidak ada sumber
induktansi T3 dan T4 akan komutasi secepat T1 dan
T2 yang ON. Input arus polaritas akan berubah
seketika. Namun, jika induktansi sumber saat ini
terkomutasi dan perubahan masukan arus polaritas
tidak bisa langsung instan. Karena itu, ketika T1 dan
KONVERTER 3 FASE TERKONTROL
GELOMBANG PENUH DG INDUKTANSI
SUMBER
Ketika induktansi sumber diperhitungkan, efek kualitatif
terhadap kinerja konverter mirip dengan yang dalam kasus fase
konverter tunggal. Gambar. (a) menunjukkan suatu konverter.
Seperti dalam kasus konverter fase tunggal beban diasumsikan
sangat induktif sehingga beban dapat diganti dengan sumber
arus.
 Seperti dalam kasus fase konverter tunggal , komutasi tidak
seketika bekerja karena adanya sumber induktansi . Ini terjadi
selama periode overlap " μ1 ". Selama periode overlap tiga
thyristor menjadi dua konduktor. Arus di thyristor keluar secara
bertahap menurun hingga nol sedangkan arus yang masuk
thyristor meningkat dan sama dengan arus total beban pada
akhir periode overlap. Karena konduksi dua perangkat selama
komutas salah satu dari kelompok atas atau kelompok bawah
tegangan output sesaat selama periode overlap sehingga
mengurangi tegangan rata-rata .

TERIMA KASIH . . .

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Modul 7-elektronika-daya11 unp
Modul 7-elektronika-daya11 unpModul 7-elektronika-daya11 unp
Modul 7-elektronika-daya11 unpclosed closed
 
Prinsip Kerja Dan Analisa Konverter Tiga Fasa Setengah Terkendali
Prinsip Kerja Dan Analisa Konverter Tiga Fasa Setengah TerkendaliPrinsip Kerja Dan Analisa Konverter Tiga Fasa Setengah Terkendali
Prinsip Kerja Dan Analisa Konverter Tiga Fasa Setengah TerkendaliUniv of Jember
 
Penyearah Tiga Fasa Tidak Terkendali
Penyearah Tiga Fasa Tidak TerkendaliPenyearah Tiga Fasa Tidak Terkendali
Penyearah Tiga Fasa Tidak TerkendaliUniv of Jember
 
Three Phase To Single Phase Cyclo Converter
Three Phase To Single Phase Cyclo ConverterThree Phase To Single Phase Cyclo Converter
Three Phase To Single Phase Cyclo ConverterUniv of Jember
 
Analisa Dari Konverter Tiga Fasa Terkendali Jembatan Penuh
Analisa Dari Konverter Tiga Fasa Terkendali Jembatan PenuhAnalisa Dari Konverter Tiga Fasa Terkendali Jembatan Penuh
Analisa Dari Konverter Tiga Fasa Terkendali Jembatan PenuhUniv of Jember
 
Jembatan wheatstone-l3
Jembatan wheatstone-l3Jembatan wheatstone-l3
Jembatan wheatstone-l3arumangger
 
jembatan wheatstone
jembatan wheatstonejembatan wheatstone
jembatan wheatstoneZara Neur
 
Three Phase To Three Phase Cyclo Converter
Three Phase To Three Phase Cyclo ConverterThree Phase To Three Phase Cyclo Converter
Three Phase To Three Phase Cyclo ConverterUniv of Jember
 
Jembatan arus bolak-balik[1]
Jembatan arus bolak-balik[1]Jembatan arus bolak-balik[1]
Jembatan arus bolak-balik[1]Ajir Aja
 
Jembatan wheatstone
Jembatan wheatstoneJembatan wheatstone
Jembatan wheatstonetawanghatini
 

Was ist angesagt? (16)

Forward Type SMPS
Forward Type SMPSForward Type SMPS
Forward Type SMPS
 
Lu 14 rangkaian seri RL
Lu 14 rangkaian seri RLLu 14 rangkaian seri RL
Lu 14 rangkaian seri RL
 
Modul 7-elektronika-daya11 unp
Modul 7-elektronika-daya11 unpModul 7-elektronika-daya11 unp
Modul 7-elektronika-daya11 unp
 
Prinsip Kerja Dan Analisa Konverter Tiga Fasa Setengah Terkendali
Prinsip Kerja Dan Analisa Konverter Tiga Fasa Setengah TerkendaliPrinsip Kerja Dan Analisa Konverter Tiga Fasa Setengah Terkendali
Prinsip Kerja Dan Analisa Konverter Tiga Fasa Setengah Terkendali
 
Penyearah Tiga Fasa Tidak Terkendali
Penyearah Tiga Fasa Tidak TerkendaliPenyearah Tiga Fasa Tidak Terkendali
Penyearah Tiga Fasa Tidak Terkendali
 
Three Phase To Single Phase Cyclo Converter
Three Phase To Single Phase Cyclo ConverterThree Phase To Single Phase Cyclo Converter
Three Phase To Single Phase Cyclo Converter
 
Analisa Dari Konverter Tiga Fasa Terkendali Jembatan Penuh
Analisa Dari Konverter Tiga Fasa Terkendali Jembatan PenuhAnalisa Dari Konverter Tiga Fasa Terkendali Jembatan Penuh
Analisa Dari Konverter Tiga Fasa Terkendali Jembatan Penuh
 
5 Sistem 3 Phasa
5  Sistem  3 Phasa5  Sistem  3 Phasa
5 Sistem 3 Phasa
 
Jembatan wheatstone-l3
Jembatan wheatstone-l3Jembatan wheatstone-l3
Jembatan wheatstone-l3
 
Ppt modul 12
Ppt modul 12Ppt modul 12
Ppt modul 12
 
jembatan wheatstone
jembatan wheatstonejembatan wheatstone
jembatan wheatstone
 
Three Phase To Three Phase Cyclo Converter
Three Phase To Three Phase Cyclo ConverterThree Phase To Three Phase Cyclo Converter
Three Phase To Three Phase Cyclo Converter
 
Jembatan Wheatstone
Jembatan WheatstoneJembatan Wheatstone
Jembatan Wheatstone
 
Jembatan arus bolak-balik[1]
Jembatan arus bolak-balik[1]Jembatan arus bolak-balik[1]
Jembatan arus bolak-balik[1]
 
Jembatan wheatstone
Jembatan wheatstoneJembatan wheatstone
Jembatan wheatstone
 
Ppt modul 10
Ppt modul 10Ppt modul 10
Ppt modul 10
 

Ähnlich wie Ppt modul 15

Ähnlich wie Ppt modul 15 (20)

Ppt modul 15
Ppt modul 15Ppt modul 15
Ppt modul 15
 
Ppt modul 11
Ppt modul 11Ppt modul 11
Ppt modul 11
 
TRANSFORMATOR.pptx
TRANSFORMATOR.pptxTRANSFORMATOR.pptx
TRANSFORMATOR.pptx
 
Ppt modul 20
Ppt modul 20Ppt modul 20
Ppt modul 20
 
Gambar less
Gambar lessGambar less
Gambar less
 
Single Phase Half Controlled Bridge Converter
Single Phase Half Controlled Bridge ConverterSingle Phase Half Controlled Bridge Converter
Single Phase Half Controlled Bridge Converter
 
Ppt modul 24
Ppt modul 24Ppt modul 24
Ppt modul 24
 
Ppt modul 23
Ppt modul 23Ppt modul 23
Ppt modul 23
 
Ppt modul 23
Ppt modul 23Ppt modul 23
Ppt modul 23
 
Penyearah Satu Fasa Terkendali Penuh
Penyearah Satu Fasa Terkendali PenuhPenyearah Satu Fasa Terkendali Penuh
Penyearah Satu Fasa Terkendali Penuh
 
Ppt modul 17
Ppt modul 17Ppt modul 17
Ppt modul 17
 
Converter
ConverterConverter
Converter
 
Power supply
Power supplyPower supply
Power supply
 
Ac electricity
Ac electricityAc electricity
Ac electricity
 
Ieee traksi dan sistem transportasi listrik oktarico susilatama pp 2106011014...
Ieee traksi dan sistem transportasi listrik oktarico susilatama pp 2106011014...Ieee traksi dan sistem transportasi listrik oktarico susilatama pp 2106011014...
Ieee traksi dan sistem transportasi listrik oktarico susilatama pp 2106011014...
 
RANGKAIAN PENYEARAH GELOMBANG (RECTIFIER)_FIX.ppt
RANGKAIAN PENYEARAH GELOMBANG (RECTIFIER)_FIX.pptRANGKAIAN PENYEARAH GELOMBANG (RECTIFIER)_FIX.ppt
RANGKAIAN PENYEARAH GELOMBANG (RECTIFIER)_FIX.ppt
 
Catu daya
Catu dayaCatu daya
Catu daya
 
Penyearah Satu Fasa Tidak terkontrol
Penyearah Satu Fasa Tidak terkontrolPenyearah Satu Fasa Tidak terkontrol
Penyearah Satu Fasa Tidak terkontrol
 
Traformator basic Fundamentals ipa terpadu.ppt
Traformator basic Fundamentals ipa terpadu.pptTraformator basic Fundamentals ipa terpadu.ppt
Traformator basic Fundamentals ipa terpadu.ppt
 
Induksi Elektromagnetik.pptx
Induksi Elektromagnetik.pptxInduksi Elektromagnetik.pptx
Induksi Elektromagnetik.pptx
 

Mehr von Agustin Puspita Sari (20)

Ppt tugas teknik digital 1
Ppt tugas teknik digital 1Ppt tugas teknik digital 1
Ppt tugas teknik digital 1
 
Ppt tugas teknik digital 2
Ppt tugas teknik digital 2Ppt tugas teknik digital 2
Ppt tugas teknik digital 2
 
Ppt tugas teknik digital 3
Ppt tugas teknik digital 3Ppt tugas teknik digital 3
Ppt tugas teknik digital 3
 
Ppt modul 22
Ppt modul 22Ppt modul 22
Ppt modul 22
 
Ppt modul 32
Ppt modul 32Ppt modul 32
Ppt modul 32
 
Ppt modul 25
Ppt modul 25Ppt modul 25
Ppt modul 25
 
Ppt modul 26
Ppt modul 26Ppt modul 26
Ppt modul 26
 
Ppt modul 28
Ppt modul 28Ppt modul 28
Ppt modul 28
 
Ppt modul 29
Ppt modul 29Ppt modul 29
Ppt modul 29
 
Ppt modul 30
Ppt modul 30Ppt modul 30
Ppt modul 30
 
Ppt modul 1
Ppt modul 1Ppt modul 1
Ppt modul 1
 
Ppt modul 15
Ppt modul 15Ppt modul 15
Ppt modul 15
 
Ppt tugas teknik digital 3
Ppt tugas teknik digital 3Ppt tugas teknik digital 3
Ppt tugas teknik digital 3
 
Ppt tugas teknik digital 2
Ppt tugas teknik digital 2Ppt tugas teknik digital 2
Ppt tugas teknik digital 2
 
Ppt tugas teknik digital 1
Ppt tugas teknik digital 1Ppt tugas teknik digital 1
Ppt tugas teknik digital 1
 
Ppt modul 22
Ppt modul 22Ppt modul 22
Ppt modul 22
 
Ppt modul 15
Ppt modul 15Ppt modul 15
Ppt modul 15
 
Ppt module. 21
Ppt module. 21Ppt module. 21
Ppt module. 21
 
Ppt modul 19
Ppt modul 19Ppt modul 19
Ppt modul 19
 
Ppt modul 18
Ppt modul 18Ppt modul 18
Ppt modul 18
 

Ppt modul 15

  • 1. EFEK INDUKTANSI SUMBER TERHADAP KERJA KONVERTER AC KE DC Nama: Yazid Khoirul Anwar Nim : 111910201102 Tugas: Elektronika Daya – Bab.15
  • 2. PENDAHULUAN  Dalam pelajaran sebelumnya input tegangan sumber ac memasok konverter teganan ac ke dc telah dianggap ideal dengan tidak ada sumber impedansi . Meskipun asumsi ini menyederhanakan analisis konverter , dalam situasi yang paling praktis, tidak sepenuhnya dibenarkan. Kebanyakan konverter ac dc dipasok dari trafo. Dalam kebanyakan kasus impedansi ini didominasi induktif dengan komponen resistif diabaikan . Kehadiran sumber induktansi memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja konverter . Dengan sumber induktansi menyajikan tegangan keluaran konverter tidak tetap konstan untuk sudut firing yang diberikan. Tegangan keluaran konverter dan bentuk gelombang arus masukan juga berubah secara signifikan. Dalam pelajaran ini menggunakan analisis kuantitatif terhadap efek ini akan dibahas secara rinci .
  • 3. KONVERTER 1 FASE TERKONTROL GELOMBANG PENUH DG INDUKTANSI SUMBER
  • 4.  Untuk mempermudah telah diasumsikan bahwa konverter beroperasi dalam mode konduksi kontinyu . Selanjutnya , telah diasumsikan bahwa beban arus ripple diabaikan dan beban dapat diganti dengan sumber arus dc besarnya yang sama dengan arus beban rata-rata.  Gambar b menunjukkan bentuk gelombang yang sesuai. Hal ini diasumsikan bahwa thyristor T3 dan T4 terkonduksi pada saat t = 0 . Jika tidak ada sumber induktansi T3 dan T4 akan komutasi secepat T1 dan T2 yang ON. Input arus polaritas akan berubah seketika. Namun, jika induktansi sumber saat ini terkomutasi dan perubahan masukan arus polaritas tidak bisa langsung instan. Karena itu, ketika T1 dan
  • 5. KONVERTER 3 FASE TERKONTROL GELOMBANG PENUH DG INDUKTANSI SUMBER
  • 6. Ketika induktansi sumber diperhitungkan, efek kualitatif terhadap kinerja konverter mirip dengan yang dalam kasus fase konverter tunggal. Gambar. (a) menunjukkan suatu konverter. Seperti dalam kasus konverter fase tunggal beban diasumsikan sangat induktif sehingga beban dapat diganti dengan sumber arus.  Seperti dalam kasus fase konverter tunggal , komutasi tidak seketika bekerja karena adanya sumber induktansi . Ini terjadi selama periode overlap " μ1 ". Selama periode overlap tiga thyristor menjadi dua konduktor. Arus di thyristor keluar secara bertahap menurun hingga nol sedangkan arus yang masuk thyristor meningkat dan sama dengan arus total beban pada akhir periode overlap. Karena konduksi dua perangkat selama komutas salah satu dari kelompok atas atau kelompok bawah tegangan output sesaat selama periode overlap sehingga mengurangi tegangan rata-rata . 