-->
Memaparkan catatan dengan label Rekacipta. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Rekacipta. Papar semua catatan

Khamis, 22 Ogos 2013

Benarkah ada penjimatan Bekalan Elektrik? atau sebenarnya tidak...

Saya sering mengikuti perkembangan semasa, dan sebelum saya meneruskan adakah benar power saver ini boleh menjimatkan penggunaa elektrik dirumah atau tidak?
Di sini saya ingin berkongsi kepada semua pembaca, sering berlaku kepada sesiapa yang kurang pengetahuan bukan disebabkan kurangnya pendidikan.... harus diingat ok bagaimana pihak tertentu mencari keuntungan keatas orang yang tidak mengetahui apa-apa. Pada 5 ~ 6 tahun yang lepas ada seorang penjual kopi buatan malaysia dan saya tidak mahu menyatakan jenama produk nya, yang mana si penjual ini datang di kedai saudara saya di kawasan kedah ni. Pada masa itu terdapat beberapa golongan yang kurang berpengetahuan bukan kurangnya pendidikan maksud saya ada diantara yang duduk bersama si penjual itu tadi adalah dari orang kampung, ustaz, dan juga ada yang bekerja dari sektor kerajaan dan juga swasta. Pada pandangan saya mereka mula rasa terpengaruh dengan si penjual tadi yang berkata " sekiranya saudara beli bungkusan pek kopi ini, selepas habis di gunakan jangan buang plastik bungkusan kopi ini kerana ia boleh digunakan untuk menjimatkan penggunaan petrol pada kereta anda" pada mulanya mereka terasa sungguh percaya akan kata-kata si penjual ini dan saudara saya tadi pun memanggil saya. Pada mulanya saya hanya duduk dulu untuk mendengar penjelasan bagaimana plastik bungkusan tersebut boleh menjimatkan penggunaan petrol pada kenderaan. si penjual pun menerangkan kepada semua yang ada di situ " caranya gunakan plastik bungkusan ini di balut terus ke paip masukan petrol ke carburator kereta, ia akan menjimatkan petrol. Ini kerana pada bungkusan plastik ini terdapat logo yang mana didalamnya terdapat chip yang telah dipasang oleh pengilang untuk memberi sumber tenaga kepada produk kopi mereka." saya mula bertanya bagaimana gambar logo ini ada chip pada plastik bungkusan kopi ni? terus si penjual tadi menyatakan " sebab tu sesiapa yang meminum kopi didalam bungkusan ini boleh mendapat tenaga extra" dan terus membuat demo di depan kami semua. Si penjual tadi terus mengambil bungkusan plastic tadi dan meminta remote alarm kereta dari saudara saya, saudara saya memberi remote alarm kereta kepada penjual tadi dan remote tersebut dibungkus dengan plastik bungkusan dan dia menekan button remote tersebut dan alarm kereta tidak berfungsi ini disebabkan oleh bungkusan plastik tadi yang mempunyai kuasa yang boleh menghalang alarm tersebut dari berbunyi disebabkan gambar logo yang ada pada plastik itu tadi ada chip. Saya terfikir mengapa pengilang meletakkan chip pada logo, dan berapa sebungkus pek kopi ini? dia menyatakan hanya RM XX dan pda pandangan lojik saya kenapa pengilang meletakkan chip pada logo bungkusan plastic tersebut dan tidak pada ramuan serbuk kopinya... dan sekiranya satu chip harganya tinngi dan diletakkan pada gambar logo bungkusan plastik yang hanya dijual dalam RM XX berbaloi ke pengilang mengeluarkan setiap bungkusan yang puluhan ribu dalam sehari dan berapkah kos hanya pada pembuatan bungkusan plastik sahaja dan tidak termasuk serbuk kopinya lagi.... memang licik... si penjual ini untuk mempengaruhi para pembelinya. Selepas itu saya meneliti pada gambar logo pada bungkusan plastik dari penjual tadi dan saya mula faham kenapa remote alarm kereta saudara saya tadi tidak berfungsi. Oleh kerana saudara saya adalah penjual kedai makan, jadi saya meminta dia memberi saya bungkusan kopi atau lain-lain bungkusan supaya saya nak uji betul ke bungkusan kopi si penjual ini ada chip benar atau tidak. Setelah saudara saya tadi mencari dan akhir nya hanya dapat bungkusan plastik MILO dan saya pun terus membalut remote alarm tadi dengan bungkusan plastik MILO dan alarm tidak berbunyi juga, saya berikan keada penjual tadi supaya mencuba. Dan pada masa dia mencuba memang alarm tidak boleh berbunyi, saya memberitahu kepada si penjual mungkin pengilang MILO ini ada meletakkan chip pada bungkusan minumannya dan mungkin disebabkan ini bila ada yang meminum MILO pasti bertenaga. Si penjual tadi mula diam dan saya terus dengan penerangan saya pula, iaitu " semua bungkusan ini diperbuat dengan meletakkan lapisan aluminium layer pada belakang bungkusan ini iaitu di luar gambar dan di belakang bungkusan ini aluminium reflector ini supaya setiap bahan yang ada didalamnya akan tahan dengan lama, berbanding menggunakan plastik biasa yang tiada aluminium reflector padanya. Alarm tadi bekerja mengikut frekuensi dalam Mhz dan memang menjadi sifat aluminium adalah bekerja sebagai penyerap tenaga frekuensi atau menghalang frekuensi ( sebagai frequency reflector), sebab itu frekuensi remote tadi hanya dipantulkan didalam palstik dan tidak dapat keluar, dan ini menyebabkan alarm tidak berbunyi...
Saya tidak perlu menceritakan secara kesudahan bagaimana penhujung kisah benar itu tadi, tetapi apa yang perlu diingat ialah jangan mudah terpedaya dengan helah dari orang yang mencari keuntungan hanya kerana kita kurang berpengetahuan.


Dari gambar di atas jenama apa yang saudara dan saudari sanggup beli, sehingga ada diantaranya mencecah ratusan dan ada juga yang beribu ringgit. Hanya kerana untuk menjimatkan elektrik di rumah supaya boleh mengurangkan pembayaran kos elektrik dirumah.
Benar ke ini semua??? Ia terpulang kepada penilaian para pembaca semua. Ok mari saya selesaikan kekusutan yang ada dengan menceritakan serba sedikit berkaitan dengan bagaimana ia bekerja dan fungsinya dalam memainkan peranan sebagai menjimatkan bekalan elektrik di rumah. Seperti artikel saya yang lepas saya menceritakan serba sedikit berkaitan asas elektrik ( artikel pada 2013/7/18 ).
Jangan salah anggap dengan tajuk saya. Saya tahu ramai pelanggan yang mempercayainya, bagaimana produk penjimat kuasa boleh membantu mereka menjimatkan bil elektrik.
Artikel ini adalah tentang bagaimana penjimat kuasa TIDAK berfungsi, tetapi lebih lanjut mengenai mengapa penjimat kuasa "Tidak Berfungsi".
**Untuk memahami bagaimana ia tidak berfungsi, kita perlu memahami bagaimana ia berfungsi. Memahami Power Saver Penipuan secara terperinci.


Bukan tujuan saya memburuk-burukkan produk mereka, tetapi bila para pembaca tahu apakah yang menjadi punca dan rahsianya, maka renungkanlah.
Satu alat penjimatan voltan rendah rumah baru-baru ini menerima banyak perhatian daripada kedua-dua pengguna dan pengeluar. Ia digunakan secara meluas di rumah-rumah kediaman untuk menjimatkan tenaga dan mengurangkan bil elektrik. Ia merupakan peranti kecil yang akan dipasang di mana-mana soket AC di rumah ( berhampiran Meter Tenaga). Selain itu, beberapa syarikat mendakwa bahawa penyimpan kuasa mereka menjimatkan sehingga 25% ~ 40% tenaga. Hampir semua orang yang membeli penyimpan kuasa melakukannya untuk mengurangkan bil elektrik  
Apabila saya mula-mula mendapat untuk belajar tentang produk ini kuasa gambar semasa pameran, saya agak terkejut sedikit mengenainya. Meter pengukur drop semasa serta-merta apabila kuasa ini gambar benda itu dihidupkan. Bahagian mengejutkan bukan tentang prestasi penjimatan tenaga, tetapi hakikat bahawa orang-orang perniagaan adalah benar-benar pintar.
Diri saya sendiri, saya dilatih dalam Jurutera Elektrik dan Elektronik untuk diploma saya dan kursus ijazah. Walaupun saya telah lulus dari universiti saya bertahun-tahun lalu, saya mempunyai sedikit pengalaman dalam bidang yang 240VAC satu fasa sistem voltan yang kita gunakan di rumah. 
Walau bagaimanapun saya dapat mengenal pasti apa yang saya sedang dibentangkan di pameran itu. Gambar peranti kuasa adalah satu penipuan. Tujuan mendedikasikan artikel ini adalah bagi saya untuk memaklumkan kepada mereka yang mempunyai keraguan dalam peranti, untuk memahami lebih lanjut mengenai penjimat kuasa dengan cara yang mudah dan eksperimen. Untuk membolehkan anda melihat lebih jelas bagaimana penipuan itu berfungsi, dan bagaimana anda boleh melihat penipuan walaupun pada persediaan pameran sendiri.Dua perkara yang sama apabila penjimat kuasa diberikan kepada pengguna. Anda akan sentiasa dipersembahkan dengan ammeter panggilan instrumen (atau meter semasa). Alat-alat yang digunakan dalam demonstrasi itu adalah harta induktif. Ini adalah dua bahan utama yang akan membuat persembahan kelihatan meyakinkan pengguna yang terlatih bukan elektrik.
Ammeter berada di sana untuk menunjukkan bacaan arus elektrik yang mengalir melalui kabel kuasa yang disambungkan dari punca utama kepada perkakas operasi. Bacaan yang lebih tinggi semasa akan bermakna bahawa semasa yang lebih elektrik yang diambil daripada grid kuasa elektrik. Tiada trik ukuran ini, mereka adalah nyata. Sebab itu setiap kali apabila penjimat kuasa dihidupkan, anda dapat melihat penurunan segera dalam arus elektrik. Kebanyakan demonstrasi menggunakan ammeter pengapit. Meter adalah pengapit kepada sama ada kabel hidup atau neutral elektrik dan mampu untuk mengukur medan magnet sekitar kabel. Keamatan medan magnet adalah berkadar dengan arus yang mengalir melalui kabel, itulah sebabnya semasa boleh diukur. Meter pengapit adalah mudah untuk dipasang dan pelanggan mudah boleh diyakinkan kerana persediaan yang bersih dan tidak tersembunyi dari pandangan pengguna. 












Gambar pengapit-ammeter digunakan untuk mengukur arus yang mengalir melalui peralatan elektrik. Mengapit wayar hidup atau neutral kabel elektrik untuk mengukur arus yang mengalir.

Masalahnya terletak pada pengetahuan kejuruteraan yang pengguna tidak sedar tentangnya. Menunjukkan penggurangan semasa tidak bermakna bahawa penggunaan kuasa akan dikurangkan. Ramai orang akan cenderung untuk mengaitkan idea untuk penjimatan pada masa ini, untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Konsep ini kelihatan agak tidak logik, tetapi ini adalah keadaan sebenar. Arus dan kuasa yang tidak berkaitan secara langsung. Penggunaan tenaga sebenar ditentukan oleh penggunaan watt, dan bukan nilai arus. Mereka boleh menjadi agak sukar untuk difahami dan saya akan memudahkan ia dengan tidak perlu pergi terlalu jauh ke dalam butir-butir teknikal sebenar.

Terdapat 3 jenis beban / peralatan yang grid elektrik akan dihantarkan kepada pengguna.Mereka ialah beban rintangan, induktif dan kapasitif. Induktif dan kapasitif secara teknikal tidak cekap kerana arus tambahan perlu diambil daripada grid elektrik untuk menyokong peralatan. Kita menyatakan ini beban reaktif ( load ). Dengan mengandaikan perkakas isi rumah yang menggunakan 100W kuasa. Tidak kira apa jenis beban (rintangan, induktif atau kapasitif) perkakas ini mungkin, penggunaan kuasa sebenar perkakas ini akan 100W. Ini bermakna penggunaan tenaga yang perlu kekal tanpa mengira sama beban.

Kebanyakan peralatan yang kita ada di rumah adalah sifat rintangan dan induktif.

Peralatan di rumah yang rintangan ( resistance ) dalam kebiasaan adalah,
- pemanas
- oven
- Mentol pijar

- seterika

Peralatan di rumah yang induktif ( induction ) dalam kebiasaan adalah,
- kipas
- peti sejuk
- panghawa dingin
- Mesin basuh
- Vakum
- Balast magnet lampu neon 


Contoh 1:

Bekalan Kuasa -----------------------------------------> 100W Peralatan rintangan
Mengalir 0.4A Arus


Jika beban 100W kini induktif atau kapasitif dalam kebiasaan, kita akan mengharapkan bacaan arus lebih daripada 0.4A. Ini adalah kerana apa-apa beban yang memerlukan arus yang lebih untuk menyokong beban. Beban induktif dan kapasitif adalah satu bentuk komponen penyimpanan tenaga untuk elektrik. Beban induktif 100W walaupun menarik lebih arus dari grid kuasa untuk mengisi tangki simpanan itu, ia tidak akan mengambil semua tenaga. Arus yang tidak digunakan akan mengalir kembali ke grid bekalan. Ini tambahan di dalam / keluar aliran arus adalah sebab untuk kenaikan arus yang akan diukur.

Contoh 2:

Bekalan Kuasa -----------------------------------------> 100W Peralatan induktif
Mengalir 0.6A Arus

Berapa banyak arus tambahan ini akan menjadi, ia akan bergantung kepada faktor kuasa. Faktor kuasa antara 0-1. Ia merupakan satu petunjuk jenis beban. Faktor kuasa maksimum 1.0 menunjukkan beban rintangan tulen akan mempunyai arus minimum. Satu faktor kuasa 0.0 menunjukkan beban kapasitif atau induktif tulen akan menghadapi arus maksimum. Mana-mana faktor kuasa membaca antara 0,0-1,0 bermakna bahawa beban adalah gabungan kedua-duanya. 


Berkaitan perkara faktor kuasa boleh diperbetulkan seperti yang ditunjukkan di bawah ..

Faktor kuasa 0.0 -------------------------- 1.0 -------------------- ------ 0.0
............ Induktif ------------------------ rintangan ------------ ------------ kapasitif

Contoh 1 adalah beban rintangan 0.4A 100W. Faktor kuasa pasti akan 1.0.

Contoh 2 adalah beban induktif 0.6A 100W. Faktor kuasa boleh katakan 0.5.

Beban yang terlalu banyak induktif dengan faktor 0.5A kuasa boleh diperbetulkan dengan memasang beban kaunter kapasitif selari. Beban kapasitif betul boleh menarik sehingga faktor kuasa kepada 1.0. Terlalu sedikit beban kapasitif didapati tidak akan menarik beban sepenuhnya kepada faktor kuasa yang seimbang 1.0. Sebaliknya, terlalu banyak beban didapati kapasitif akan membuat beban keseluruhan kapasitif adalah biasa dan dengan itu faktor kuasa juga akan menjadi lebih rendah daripada 1.0. Kunci untuk mencapai faktor kuasa 1.0 adalah dengan menggunakan keseimbangan beban yang betul. Mencapai faktor kuasa 1.0 akan mengurangkan penggunaan arus kepada minimum.

Penjimat kuasa sebenarnya komponen kemuatan ( kapasitor ) yang tulen dalam dengan tidak diketahui nilainya. Perkakas demonstrasi biasanya motor atau balast magnet lampu neon yang induktif adalah seperti biasa. Apabila perkakas induktif dihidupkan, arus yang diukur akan terdiri daripada aliran arus tambahan, oleh itu akan terdapat bacaan pada ukuran lebih tinggi. Apabila penjimat kuasa dihidupkan pada masa yang sama, beban walaupun seimbang dengan faktor kuasa lebih dekat kepada 1.0, oleh itu bacaan ukuran arus kini lebih rendah. Seolah hampir bacaan dapat dipadankan, rendah bacaan arus. Bacaan arus paling rendah berdasarkan watt seolah-olah ia adalah satu beban rintangan. Tetapi ia tidak mudah untuk menyamakan nilai kepada faktor kuasa sebenar 1.0 untuk pengguna biasa.

Seperti apa yang saya faham, penyedia perkhidmatan kuasa tidak mengenakan penggunaan ukuran arus, tetapi kuasa sebenar yang digunakan. Ia tidak akan adil jika pembekal bekalan mengenakan kita berdasarkan bacaan arus, kerana walaupun kita mungkin menarik penggunaan bacaan arus yang lebih tinggi, kita juga akan mengembalikan bahagian yang tidak digunaan kepada grid bekalan elektrik.

Untuk kilang dan industri, keadaan sedikit berbeza. Mereka akan dikenakan pada masa tambahan untuk beban reaktif . Kenapa ada perbezaan? Ini adalah kerana industri seharusnya mempunyai bacaan arus yang sangat tinggi daripada grid. Jika bacaan arus adalah tinggi, kabel untuk menyokong nilai arus yang tinggi telah menjadi tebal. Jika pengguna industri tidak membetulkan faktor kilang mereka, ia akan menyebabkan perbelanjaan kepada pihak pembekal perkhidmatan untuk meletakkan lebih banyak kabel untuk mereka. Bagi pengguna industri, mereka akan dikenakan berdasarkan kuasa sebenar dan kuasa reaktif yang mereka gunakan. Untuk pengguna rumah (demostik ) , penggunaan kita agak senang diramal dan tidak penting.Jadi, melainkan meter ukuran kuasa dan caj anda di kedua-dua kuasa sebenar dan reaktif, anda tidak akan perlu untuk membetulkan faktor kuasa untuk rumah anda sendiri. 


Arus tinggi menggunakan kabel tebal. Kabel yang tidak cukup tebal, akan menghasilkan haba. Ini adalah satu bentuk penyebab kehilangan effisen kepada kabel. Ini adalah juga disebabkan bagaimana fius keselamatan digunakan untuk kerja-kerja sistem elektrik. Fius akan membakar dirinya sendiri jika arus adalah terlalu tinggi.

Tetapi tidak bermakna bahawa kabel dari stesen kuasa akan sangat sangat tebal untuk menyokong seluruh penduduk? Ya, tetapi ada penyelesaian yang lain. Voltan dari stesen kuasa adalah sangat sangat tinggi. Memandangkan saiz kabel yang terhad, kita masih boleh memberikan kuasa yang lebih kepada penduduk dengan meningkatkan voltan. Kuasa adalah produk voltan dan arus. Dengan had dalam saiz kabel, maka arus boleh memberikan lebih banyak kuasa oleh peningkatan voltan. Itulah sebabnya mengapa anda sering dapat melihat elektrik sub-stesen di sekitar tempat kita. Ia adalah pengubah besar dalam yang meletak voltan yang sangat tinggi kepada voltan yang lebih rendah supaya boleh diagihkan kepada kita untuk digunakan. Terdapat banyak peringkat sub-stesen dari stesen kuasa sepanjang jalan sehingga sampai ke pengguna akhir.

Anda boleh berfikir seandainya sistem elektrik sebagai pengagihan untuk paip air. Voltan tinggi adalah sama dengan tekanan tinggi untuk paip air. Saiz kabel atau arus adalah saiz paip air. Kuasa elektrik menjadi jumlah air. Mempunyai had saiz paip air itu tidak bermakna bahawa kita tidak boleh memberikan lebih banyak air untuk penduduk. Kita masih boleh meningkatkan tekanan air supaya air dapat berjalan dengan cepat, dengan itu pengagihan untuk dihantar lebih banyak air kepada pengguna.


Eksperimen:

Sekarang kita perlu tahu sesuatu tentang bagaiman pembetulan faktor kuasa, persediaan eksperimen berikut akan terus menggambarkan fungsi penjimat kuasa dan bagaimana ia bekerja. Saya telah melakukan beberapa kerja-kerja kejuruteraan terbalik ( reverse engineering ) kepada 3 item yang ditunjukkan dalam gambar dibawah,
 1) Saya telah menggunakan AC kapasitor daripada lampu neon menggunakan balast magnet. Saya teringat melihat komponen seperti berkaitan dengan persediaan dan telah dibongkar satu untuk percubaan. Ia hanya AC kapasitor biasa yang kontraktor elektrik, kadang-kadang digunakan untuk membetulkan faktor kuasa lampu supaya arus yang mengalir dari punca utama membekalkan kepada lampu boleh menjadi minimum. Balast magnet merupakan komponen induktif. Mempunyai pengatur keseimbangan beban bagi pemuat ini, faktor kuasa boleh menjadi bertambah baik, dengan itu mengurangkan arus. Kapasitor ini telah disambungkan dengan plug 3 pin. Menggunakan multimeter, untuk mengukur kemuatan yang menjadi 3.2uF, yang merupakan nilai yang sama seperti yang dilabelkan kepada komponen itu sendiri.

2) GAD1203 Extreme Power Saver (CX005). Saya telah membukanya untuk memahami lebih lanjut mengenai ia adalah dalaman. Dalam terdiri daripada litar dan blok segi empat hitam. Sekali pandang, ia seolah-olah litar agak rumit, tetapi selepas pemeriksaan berhati-hati, litar kelihatan mencurigakan. Cip IC atas kapal logik pintu IC yang tidak melakukan apa-apa fungsi. Kotak hitam sebenarnya adalah komponen kapasitor 4.75uF. Kapasitan diukur adalah 5.6uF yang agak dekat dengan label. Masuk 2 pin Live dan Neutral disambung selari dengan kapasitor dan litar. Tanpa litar, kapasitor akan cukup untuk bertindak sebagai faktor kuasa peranti membetulkan.



3) GAD1202 Power Saver (CHT-001C), 2400W. Produk ini adalah lebih mudah untuk melakukan kejuruteraan terbalik ( reverse engineering ). Ia terdiri daripada dua kotak hitam disambung secara selari dengan AC Live & wayar neutral. Kotak hitam 2 adalah kapasitor 5uF mengukur setiap yang adalah sama seperti yang dilabelkan kepada komponen itu sendiri. Dua cara kapasitor bahawa jumlah kemuatan adalah 10uF. Terdapat penunjuk lampu yang disambung kepada talian AC, menunjukkan bahawa peranti disambungkan ke punca kuasa utama AC.




Eksperimen ini dan persediaan seperti di bawah dengan bantuan dari saveOne Pte Ltd di Singapura. Perniagaan mereka adalah terutamanya dalam rantau Asia Filipina, Thailand, Malaysia dan China. Syarikat ini menjual pelbagai produk tenaga penjimatan, dari lampu penjimatan tenaga, penjimatan tenaga ballast elektronik untuk peralatan penjimatan tenaga. Gambar menunjukkan rak demonstrasi produk ballast elektronik mereka untuk lampu neon bulat yang dipasang untuk rumah.
Lihat dari gambar, ia adalah lampu yang terang. Komponen balast magnet adalah beban induktif dan berguna untuk eksperiman.
  

Persediaan terdiri daripada meter kuasa 2x untuk memeriksa watt, semasa dan faktor kuasa pada 2 lokasi di sepanjang talian bekalan kuasa dari punca utama kepada lampu balast magnet. Dari atas, anda boleh melihat cara soket extension 4 kuasa. Ini adalah inlet main di mana saya akan gunakan bekalan daripadanya. Perkara pertama yang bersambung meter kuasa yang telah disambungkan ke soket kedudukan ke-2. Ini kuasa meter no.1 mengukur elektrik untuk persediaan keseluruhan. Persediaan kemudian yang akan disambungkan kepada meter kuasa ini akan diukur. Ini bermakna bahawa kita akan dapat tahu arus yang mengalir dari punca utama bekalan untuk persediaan ini, dan juga penggunaan watt disediakan.
Dari kuasa meter no.1, soket pelbagai palam telah dipasang di atasnya untuk memecahkan salur keluar kuasa kepada 2. Di sebelah kanan, ia adalah di mana gambar kuasa (kapasitor di bawah ujian) akan dipasang. Bahagian hadapan adalah palam 3pin yang merupakan lanjutan dari drum kabel. Di atas dram kabel adalah kuasa meter no.2. Lampu balast magnet disambungkan kepada kuasa ini meter no.2. Kuasa meter no.2 mengukur watt, semasa dan faktor kuasa untuk lampu.


Keputusan bacaan untuk Meter kuasa no 1 



S/N
Power Saver atau Kapasitor
Watt
Current
PF
0
Tanpa sebarang kapasitor

44.2W
0.432A
0.42
1
Kapacitor 3.25uF ±10% 250V
44.2W
0.242A
0.76
2
GAD1203 Extreme Power Saver (CX005), 5.6uF
45.1W
0.198A
1.0
3
GAD1202 Power Saver (CHT-001C), 10uF

45.3W
0.403A
0.47









0. Tanpa meletakkan apa-apa bahan, lampu balast magnet memakan watt 44.2W. Semasa adalah tinggi pada 0.432A. Faktor kuasa diukur dari meter kuasa adalah rendah pada 0.42.
1. Apabila kapasitor 3.25uF disambungkan ke bekalan kuasa, ukuran dari kuasa meter no.1 menunjukkan bahawa faktor kuasa telah meningkat kepada 0.76. Yang bertambah baik pada faktor kuasa juga akan membawa kepada penurunan dalam nilai arus. Dengan kapasitor ini, arus kini lebih rendah pada 0.242A. Penggunaan kuasa kekal tidak berubah.
2. Seterusnya Kuasa Extreme Saver GAD1203. Kapasitor 5.6uF adalah lebih tinggi daripada 3.25uF sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan dalam ukuran, faktor kuasa yang kini betul-betul 1.0. Ini adalah perlawanan yang sempurna. Balast magnet memerlukan kapasitor 5.6uF untuk membetulkan faktor kuasa. Arus diukur untuk menjadi 0.198A. Faktor kuasa yang sempurna, ini adalah yang paling rendah arus yang boleh digunakan untuk lampu. Penggunaan kuasa pergi sedikit lebih tinggi pada 45.1W, mungkin kerana litar tambahan yang ada di Saver Power.
3. Seterusnya Saver Kuasa GAD1202. The 10uF kemuatan adalah antara yang tertinggi daripada semua Saver Kuasa di bawah ujian ini. Apabila ia sambungkan ke punca bekalan, faktor kuasa yang benar-benar jatuh ke 0.47. Ini berlaku kerana kita mempunyai lebih membetulkan faktor kuasa dengan meletakkan terlalu tinggi nilai kemuatan. Penurunan pada faktor kuasa datang dengan peningkatan dalam aliran arus 0.403A. Meletakkan terlalu banyak Saver Kuasa boleh merendahkan prestasi. Ia mungkin untuk membuat yang lebih tinggi daripada arus asal (tanpa apa-apa disambung pada punca bekalan). Ini bermakna bahawa jika terlalu banyak Power Saver adalah berkaitan di punca bekalan, anda mengharapkan peningkatan dalam arus sebaliknya. Anda boleh cuba demonstrasi, meminta jurujual untuk memasang Power Saver lebih untuk persediaan. Arus akan jatuh sehingga titik tertentu kemudian meningkatkan lebih banyak selepas itu. Arus tidak akan jatuh kembali sehingga faktor kuasa diperbetulkan. Anda akan memerlukan lebih banyak beban induktif untuk mengimbangi kembali kepada faktor kuasa 1.0. Saya telah mencuba sebelum ini, dan dapat melihat peningkatan dalam arus pada Power Saver kedua, telah dipasang masuk watt ini adalah yang tertinggi di kalangan yang lain di 45.3W. Ini mungkin disebabkan oleh penunjuk lampu di litar yang juga menggunakan banyak tenaga.


Keputusan bacaan untuk Meter Kuasa no. 2



Sepanjang menghidupkan dan mematikan yang peranti power saver, bacaan Kuasa bacaan tetap sama. Bacaan adalah sama seperti Kuasa Meter no.1 seolah-olah tiada kapasitor atau kuasa penyelamat disambung. Ini menunjukkan bahawa arus dari Saver Kuasa semua cara untuk beban induktif (magnet ballast lampu neon) tidak diperbetulkan dan masih kekal tinggi pada 0.432A sepanjang proses eksperimen.



Penyelesaian


Arus telah diperbetulkan hanya dari sesalur bekalan kuasa kepada Saver Kuasa sahaja. Arus dari Saver Kuasa untuk beban induktif tetap sama. Dalam usaha untuk memastikan sekurang-kurangnya arus di sepanjang kabel, penjimat kuasa akan lebih baik disimpan sehampir mungkin kepada beban yang memerlukan pembetulan faktor kuasa.

Penggunaan faktor kuasa peranti membetulkan membantu mengurangkan arus dari kuasa utama kepada peranti. Rendah arus, bahawa arus digunakan untuk menjalankan kabel AC boleh mampu untuk menjadi nipis. Untuk meletakkan ia dalam cara yang lain, peralatan lebih induktif boleh disambung kepada kabel AC yang sama jika mereka semua faktor kuasa diperbetulkan. Arus rendah yang mengalir melalui kabel juga bermakna kehilangan kuasa kurang pada kabel itu sendiri. Arus tinggi mengalir melalui kabel nipis boleh menjana haba (kehilangan effisen kabel). Walau bagaimanapun kehilangan effisen kabel biasanya tidak penting.

Untuk kesimpulan, penjimat kuasa boleh membantu untuk mengurangkan aliran arus. Dalam usaha untuk mengurangkan arus, anda perlu memahami beban anda dan menggunakan nilai bacaan beban dengan betul. Terlampau lebih pembetulan satu peralatan akan membuat ia paling teruk. Dari segi penjimatan tenaga, penjimatan itu akan menjadi tidak penting. Malah, eksperimen menunjukkan sedikit peningkatan dalam watt. Ia agak muktamad bahawa produk Power Saver adalah satu penipuan.


Power Saver itu adalah satu penipuan

Kuasa Pembetulan Faktor untuk pelanggan kediaman (pemilik rumah) adalah satu penipuan? Pada kebanyakan, setiap unit bernilai sebagai satu pelaburan. Pembetulan faktor kuasa tidak masuk akal bagi sesetengah pelanggan komersial / perindustrian.

Banyak syarikat yang mempromosi dan mengiklankan bahawa Saver unit Kuasa mereka dapat menjimatkan penggunaan kuasa kediaman domestik dengan menggunakan satu "kuasa aktif faktor pembetulan" kaedah dalam talian bekalan. Konsep ini seolah-olah cukup menarik kerana konsep ini adalah benar dan diterima secara sah. Tetapi praktikal, kita akan mendapati bahawa ia tidak boleh dilaksanakan.
Untuk menyokong atas kenyataan pertama kita perlu memahami tiga segi:

    Jenis beban elektrik rumah,
    Asas kuasa istilah (KW, KVA, Kvar).
    Kaedah tarif elektrik syarikat elektrik bagi pengguna isi rumah dan pengguna industri.

Terdapat pada dasarnya dua jenis beban yang wujud di setiap rumah: satu yang rintangan seperti lampu pijar, pemanas dan lain-lain dan lain-lain itu kapasitif atau induktif seperti PB, peti sejuk, komputer, dan lain-lain

Faktor kuasa yang Beban rintangan seperti pembakar roti atau biasa mentol pijar adalah 1 (satu). Peranti dengan gegelung atau kapasitor (seperti pam, kipas dan pendarfluor balast mentol) Reaktif beban mempunyai faktor kuasa yang kurang daripada satu. Apabila faktor kuasa adalah kurang daripada 1, arus dan voltan adalah daripada fasa. Ini adalah kerana tenaga yang disimpan dan dilepaskan ke dalam pengaruh (gegelung motor) atau kapasitor pada setiap kitaran AC (biasanya 50 atau 60 kali sesaat).

Terdapat tiga syarat perlu faham apabila berurusan dengan bersilih ganti (AC) kuasa.

    Penggal pertama adalah kilowatt (kW) dan ia mewakili kuasa sebenar. Kuasa sebenar boleh melakukan kerja. Meter utiliti di sebelah House ukuran kuantiti ini (Kuasa Tanah) dan Kuasa Syarikat bertanggungjawab untuk itu.
    Istilah kedua ialah kuasa reaktif, diukur dalam kVAR. Tidak seperti kW, ia tidak boleh melakukan kerja. Pelanggan kediaman tidak membayar untuk Kvar, dan meter utiliti di rumah tidak merekodkan juga.
    Istilah ketiga ialah kuasa ketara, yang disebut sebagai KVA. Dengan menggunakan pelbagai meter kita boleh mengukur arus dan voltan dan kemudian darab bacaan bersama-sama kita mendapatkan kuasa jelas dalam VA.

Faktor Kuasa = Kuasa Sebenar (Watts) / Kuasa ketara (VA)

Oleh itu, Kuasa Sebenar (Watts) = Kuasa ketara × PF = Voltan Ampere × × PF.

Sebaik-baiknya yang PF = 1, atau perpaduan, untuk perkakas mentakrifkan bersih dan penggunaan kuasa yang dikehendaki kebanyakannya Peralatan Isi Rumah (Kuasa keluaran dilesapkan menjadi sama dengan kuasa input digunakan).

Dalam formula di atas, kita dapat melihat bahawa jika PF adalah kurang daripada 1, ampere (penggunaan arus) peningkatan peralatan, dan sebaliknya.Dengan AC Beban rintangan, voltan yang sentiasa dalam fasa dengan arus dan merupakan faktor kuasa yang ideal sama dengan 1.Walau bagaimanapun, dengan beban induktif atau kapasitif, bentuk gelombang arus jauh ketinggalan di belakang gelombang voltan dan tidak seiring. Ini berlaku kerana sifat-sifat yang ada pada alat-alat untuk menyimpan dan membebaskan tenaga dengan perubahan AC bentuk gelombang, dan ini menyebabkan bentuk gelombang diputarbelitkan secara keseluruhan, mengurangkan PF bersih perkakas.Mengeluarkan dakwaan bahawa masalah di atas boleh diselesaikan dengan memasang pengaruh / kapasitor rangkaian yang dikira dan bertukar secara automatik dan sesuai untuk membetulkan turun naik ini. Satu unit penjimat kuasa direka tepat untuk tujuan ini. Pembetulan ini mampu membawa tahap PF sangat dekat dengan penyatuan, sekali gus meningkatkan kuasa jelas kepada tahap yang hebat. Kuasa jelas baik akan bermakna kurang penggunaan ARUS oleh semua peralatan domestik.Setakat ini semua kelihatan baik, tetapi apa yang penggunaan pembetulan di atas?

Rang Undang-Undang Bill Utiliti yang kita bayar tidak pernah berdasarkan Kuasa Ketara (KVA) tetapi ia adalah berdasarkan Kuasa Sebenar (KW). Rang undang-undang bill utiliti yang kita tidak dibayar untuk Kuasa Ketara-ia untuk Kuasa Sebenar.

Oleh itu mengurangkan penggunaan ARUS Tidak Mengurangkan Bil Kuasa Pengguna Isi Rumah.


Sekiranya ada kebaikan itu datangnya dari Allah dan sekiranya ada keburukan ia datang dari kelemahan diri saya.

Sabtu, 20 Julai 2013

Bagaimana nak buat mesin polish kereta

Mesin Polish kereta 12 Volt dengan harga yang murah


Bila sebut mesin polish kereta ni, ramai mahu membeli mesin yang terbaik dan mahal di pasaran. Bagi diri saya, saya lebih suka menggunakan bahan2 terpakai yang boleh diguna balik ini kerana disamping menjimatkan kos dan boleh memberi manfaat kepada diri saya.
Kali ini dalam bab rekacipta ialah membuat mesin polish 12 Volt yang boleh untuk kerja polishing body kereta dan juga boleh digunakan untuk sanding mesin. Saya sering kali ingin membuat mesin yang portable yang mana tidak perlu menggunakan bekalan yang tinggi seperti 240 Volt dan ia boleh digunakan dimana saja kita berada.
Di sini saya menggunakan blower motor yang digunakan oleh penghawa dingin kereta sebagai motor untuk mesin polish saya.
Contoh motor blower adalah seperti di dalam gambar di atas. Motor blower ini biasa terdapat di bawah dashboard kereta di mana ia berdekatan dengan cooling coil untuk alat penghawa dingin ( Air Cond.) bagi sesebuah kereta.
Motor blower ini mempunyai dua wayar sahaja iaitu untuk wayar positif ( + ) dan satu lagi wayar negatif ( - ) dan ianya beroperasi dengan menggunakan bekalan 12 Volt dari Bateri.
 Bahan yang kedua adalah backing pad yang mempunyai female tread untuk mengunci di bahagian tengahnya. Backing pad ini bersaiz 4 inci, dan permukaannya mempunyai pelekat jenis strap hooks and loop.
Gambar di atas menunjukkan permukaan kain yang mempunyai pelekat hooks and loop.
Di atas ini menunjukkan bagaimana pelekat hooks and loop tadi berfungsi untuk meletakkan kertas pasir yang ada mempunyai hook and loop.
Di sini saya tunjukkan gambaran shaft untuk blower motor yang mempunyai thread dan juga nut pengunci.
Letakkan backing pad tadi betul-betul dalam keadaan tengah dan sekarang, masukkan washer dan kuncikan dengan menggunakan nut. Ok, sekarang ni bancuh fiber kompoun dan masukkan kedalam lubang tengah tadi.
Saya menggunakan 3 core wayar yang bersaiz 2.5mm untuk disambungkan kepada wayar motor dan meletakkan cable clip pada penghujung wayar supaya mudah untuk menyambungnya kebekalan bateri.
 Inilah jenis fiber kompoun yang saya gunakan, ia boleh didapati dikedai hardware dan kedai yang menjual spare part kereta.
 Ini adalah dua jenis kain untuk membuat kerja polishing yang saya gunakan.
 Ini adalah kain untuk mengilap wax dan dibelakang kain ini akan melekat kepada backing pad tadi.
Dan ini pula ialah kain untuk kerja polishing iaitu untuk memotong permukaan clear selepas kerja mengecat dan dibelakangnya juga melekat kepada backing pad.
Gambar di atas ini menunjukkan bagaimana kain span tadi melekat pada backing pad.

Ini lah mesin polish saya, walau pun tak mahal tetapi saya berpuas hati kerana ia telah banyak digunakan dalam kerja sanding dan polishing. Semoga dengan informasi ini dapat menjadi inspirasi kepada para pembaca dan insyaallah akan datang saya akan beri lebih banyak lagi berkaitan dengan rekacipta dan seandainya ada kebaikan itu datangnya dari Allah dan sekiranya ada keburukan ia datangnya dari kelemahan diri...

Ahad, 30 Jun 2013

Bagaimana hendak membuat kompressor angin kurang dari RM100 +/- dirumah

Bagaimana hendak membuat kompressor angin sendiri dengan modal kurang dari RM100


Membaca, mereka dan membuat sesuatu yang baru adalah hobi saya dari kecil lagi kerana saya suka memikirkan bagaimana mereka membuat sesuatu barangan, perkakas, peralatan dan lain2 lagi. Ibubapa saya tidak pernah menghalang saya dari membuat apa yang menjadi hobi saya dan sehinggalah ke saat ini saya masih diri saya yang dulu.
Saya masih ingat lagi, pertama sekali saya membaiki kereta pada usia muda saya dengan menggunakan spray pam air untuk mengecat pintu kereta yang calar, dan bila mengingatkan perkara itu terkadang saya menjadi tertawa kerana ditegur oleh jiran, boleh ke mengecat kereta dengan menggunakan spray pam air tu. Jawapannya boleh, tetapi oleh kerana mungkin masa tu saya tak faham lagi bagaimana nak membancuh cat dengan betul ditambah pula tiada peralatan yang cukup akhirnya permukaan pintu yang dicat tadi menjadi seperti kulit limau dan bertompok-tompok....
Setelah mengumpul semua barangan yang diperlukan dari barangan terpakai akhirnya kompressor angin saya telah siap dan memudahkan banyak kerja saya.
A. Balang gas aircond (sebagai tangki simpanan angin) B. Kompressor peti sejuk  C. Meter pressure (untuk membaca tekanan angin dalam tangki) D. Pressure suis (untuk memutuskan litar ke kompressor semasa angin telah penuh) E. Air regulator (untuk mengawal keluaran angin dan mempunyai penapis yang memerangkap air) F. Water filter (untuk memerangkap partikal air dalam angin) G. paip keluaran angin. H. wayar 3 core untuk power supply 240 Volt.

Kompressor peti sejuk tersebut saya beli dengan harga RM 35 dari tempat barang terpakai, Air regulator dan pressure suis pun saya dapatkan dari tempat barang terpakai dengan harga RM 20 sahaja. Tangki / balang gas ada yang saya beli di tempat barang terpakai dengan harga dalam RM 6 dan ada yang percuma. 

 Gambar diatas ialah saya menunjukkan main meter yang digunakan untuk mengetahui dan mengawal jumlah angin yang berada didalam tangki, dan pada masa ni saya hanya menetap jumlah maksimum kepada 10 Bar atau dalam 150 Psi sahaja. Ada setengah dari batang paip saya welding dengan menggunakan cooper weld dan ada sebahagiannya saya hanya menggunakan paip dan klip sahaja, sekiranya tidak mempunyai welding paip cukuplah hanya dengan menggunakan paip dan klip. Pressure suis yang saya dapatkan dari kedai barang terpakai mempunyai dua adjusting, tetapi pada masa ni saya hanya menggunakan satu bahagian sahaja darinya dan sekiranya sukar untuk mendapatkan pressure suis seperti ini anda boleh mendapatkannya dari kedai spare part air cond yang mana setiap kenderaan ada menjual pressure suis untuk mengawal tekanan gas dalam sistem air cond kereta.
 Gambar yang diatas ini pula ialah berkaitan dengan penyambung socket untuk tangki / balang gas yang saya beli dikedai hardware dan kalau anda tidak mahu menggunakannya bolehlah disambungkan terus paip dan klip kan.
 Diatas ni pula saya menambah satu tangki lagi untuk kerja yang banyak menggunakan angin, contohnya sekiranya saya hendak mengecat sebuah kereta saya akan membuka kesemua 4 tangki tadi supaya kuantiti simpanan angin akan lebih banyak dan ianya akan memudahkan kerja kompressor supaya tidak mengepam angin terlalu lama kerana semasa kerja mengecat sebuah kereta saya akan meletakkan kipas kepada kedua-dua kompressor supaya tidak terlalu panas kerana bekerja terlalu lama. Dan pada masa-masa yang akan datang saya akan memperbaiki dengan menambah sistem cooling kepada kompressor saya serta rupa bentuk dan susun aturnya.
 Diatas ini pula saya tunjukkan dengan lebih dekat lagi, rupa keadaan air regulator yang mempunyai kapasiti dari 0 Bar sehingga ke 10 Bar dan saya hanya menetapkan dalam jumlah 5 Bar sahaja untuk keluaran angin. Dan juga water filter yang saya dapatkan dari tempat barang terpakai hanya dalam RM 2 sahaja, walaupun air regulator sudah ada perangkap untuk partikal air tetapi untuk kepuasan saya menambah lagi water filter supaya saya betul2 mendapat angin sahaja yang terhasil dan bukannya angin bersama air.
 Gambar diatas ini pula menunjukkan kompressor angin, dan sekiranya nak tahu yang mana paip yang menyedut dan mengeluar, cukuplah hanya dengan meletakkan jari kepada hujung paip dari kompressor tersebut untuk mengetahui yang mana paip yang menyedut dan yang mana untuk keluaran angin. Disini saja ingin memberitahu tip untuk mengetahui adakah kompressor tersebut boleh atau tidak digunakan untuk membuat kompressor angin sekiranya ia berfungsi dan perlu diingat sekiranya kompressor tersebut berfungsi dan cuba letakkan jari pada paip keluaran angin tadi dan pastikan ianya tidak berhenti serta merta kerana kita menghalang pengeluaran angin dari kompressor tadi dan sekiranya ianya masih berjalan dalam beberapa minit sebelum berhenti, ini menunjukkan kompressor tadi boleh digunakan untuk kompressor angin kerana sekiranya kita menahan angin yang keluar tadi dengan menekan kuat jari untuk tidak membenarkan angin keluar dari kompressor untuk membuktikan yang ia boleh menampung tekanan angin yang akan diisi dalam tangki simpanan nanti.
 Diatas ini pula ialah relay 240 Volt, yang mempunyai suis normally open dan normally close. Dan dalam litar ini saya menngunakan normally close kerana sekiranya pressure suis tidak bekerja maka kuasa bekalan akan masih berjalan untuk kompressor dan sekiranya tekanan angin sudah mencukupi maka air pressure suis akan bekerja dan secara langsung akan menghantarkan bekalan ke gegelung relay dan akan memutuskan bekalan ke kompressor.
Di atas ini pula kita akan nampak dua wayar yang biasanya disambungkan ke kompressor iaitu satu yang diatasnya adalah untuk thermal suis yang mana sekiranya kompressor berjalan terlalu panas plat besi yang berada didalamnya akan memutuskan litar dari menghidupkan kompressor dan wayar yang kedua dibawahnya adalah untuk starting dan running motor.
Diatas ini saya lakarkan secara ringkas untuk litar yang mengawal sistem kompressor saya dan sekiranya ada diantara pembaca rasa ragu boleh lah bertanya bagaimana hendak membuatnya.
Saya berasa puas kerana saya tidak perlu membeli kompressor yang mahal untuk kerja saya dan sekiranya berlaku masalah saya tahu dimana nak mencari kerosakan dan nak dapatkan spare partnya...
Dibawah ini saya sertakan video sebagai tontonan semua...

Ini adalah video yang akan saya ceritakan serba sedikit berkaitan dengan komponen2 dan saya mohon maaf sekiranya ada kelemahan pada video yang tak berapa statik semasa membuat rakaman, ianya saya ambil untuk dikongsikan bersama.
Disini pula video yang mana saya yelah menyambungkan touch up spray gun dengan membuat testing supaya, anda boleh melihat hasilnya. Saya set kan jumlah tekanan kepada 150 Psi atau 10 Bar, kerana untuk kerja yang menggunakan impact gun untuk membuka bolt dan nut. Sekiranya ada yang berminat untuk cuba membuat dan perlukan bantuan insyallah, saya sedia membantu dan apa yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu dari kelemahan dri saya sendiri...

Rabu, 16 Januari 2013

Bagaimana nak buat soldering iron 12Volt DC

Soldering Iron 12Volt DC

Selalunya payah nak buat kerja kalau peralatan kerja tidak lengkap dan kebanyakan soldering iron ni semuanya bekerja menggunakan bekalan elektrik dirumah iaitu 240Volt AC dan untuk mendapatkan yang boleh digunakan semasa kerja luar seperti untuk menyambungkan wayar yang mungkin terputus pada sistem wiring kereta contohnya kena ada soldering iron 12Volt DC yang bekalan kuasanya bukan dari rumah tetapi hanya dengan menggunakan kuasa bekalan bateri kereta sahaja.

Di mana kita boleh dapat glow plug ni??? sebenarnya glow plug ni boleh kita beli kat kedai yang menjual alat-alat ganti kenderaan ( automotive spare parts ). Bagaimana fungsi kerjanya glow plug ni? Didalam glow plug ni terdapat wayar gelung pemanas yang akan berfungsi menjadi panas apabila di bekalkan kuasa elektrik 12Volt atau 24Volt kepadanya.
dalam beberapa saat sahaja ia akan bertukar panas dengan merah menyala di hujung tip nya.

* "Jangan sentuh hujung yang panas ketika ia berfungsi kerana suhu yang terhasil dari kesan pemanas tersebut adalah dalam 800 °C ke atas dan boleh mencapai 1100 °C".

Semasa sering membuat kerja diluar kawasan, saya sering terfikir kalau ada soldering iron yang boleh disambung terus kepada bekalan bateri 12Volt supaya memudahkan kerja. Kerana kalau yang ada pun hanya menggunakan kuasa bekalan 240Volt AC dan yang lainnya hanya menggunakan soldering yang menggunakan gas,Seperti gambar yang dibawah ini.
Soldering iron ini menggunakan gas Butane untuk sistem pemanasnya, dan hanya boleh melakukan kerja yang ringgan sahaja.
Ok, berbalik kepada projek kita kali ini mari lihat bagaimana saya sambungkan glow plug kepada batang besi dengan me welding nut dan mengunci glow plug yang sudah ada alur penguncinya.
Tanda A ialah merjuk kepada nut yang telah saya welding kebatang besi supaya mudah untuk mengunci glow plug padanya. Tanda B pula adalah penyambung hujung wayar yang telah disambung kepada screw glow plug.
Keadaan glow plug yang telah disambung kepada batang pemegangnya untuk memudahkan kerja mengimpal timah ( solder lead ).
Untuk wayar ground saya screw dekat batang besi, kerana wayar ( - ) akan mengalirkan arusnya melalui batang besi terus kebadan glow plug supaya lengkap sambungan litar pemanasnya. Dihujung batang besi ini saya gunakan kayu sebagai pemegang kerana ia juga sebagai mengelakkan kepanasan batang besi yang telah disambung dengan glow plug tadi.

Beginilah rupa soldering iron 12Volt DC saya yang boleh digunakan dengan kuasa bekalan bateri kereta saja tanpa perlu menggunakan kuasa bekalan dari 240Volt AC.

Disini saja tunjukkan bagaimana solder ini beroperasi dengan bekalan DC 14Volt dan saya menggunakan UPS sebagai sumber bekalan. UPS adalah alat yang menggubah nilai voltan dari AC kepada DC dan dari DC kepada AC. Ianya saya gunakan sebagai ganti bekalan dari bateri hanya untuk menunjukkan cara kerja soldering iron tadi bekerja hanya dalam 12Volt DC.
Jadi kepada yang selama ini ingin mencari peralatan kerja dengan mudah ialah hanya dengan sedikit usaha dan anda boleh membuat sendiri peralatan kerja tanpa membeli peralatan yang mahal dan selamatkan badget anda.
Sampai disini dulu bab rekacipta dan insyaallah akan banyak lagi yang akan saya kongsikan bersama pembaca yang ingin memajukan diri dan yang suka membuat projek sebegini selamat mencuba, yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu dari kelemahan diri saya yang lemah ini.

Selasa, 15 Januari 2013

Macam mana nak buat welding stick di rumah...

Misi kali ni nak buat welding set sendiri dengan menggunakan barang- barang terbuang

Ramai di antara orang yang suka akan kerja besi mesti akan terfikir untuk mendapatkan mesin pengimpal atau welding sendiri. Ada yang mendapatkan dengan harga yang murah dan bagi yang mementingkan kualiti mungkin membeli dengan harga yang mahal.
Dalam bab rekacipta ni saya ingin berkongsi dengan anda bagaimana saya membuat sendiri mesin pengimpal (welding machine) tanpa mengeluarkan modal yang banyak.
Apa yang menyebabkan rod stik welding itu melebur apabila kita litar pintaskan antara stik dan ground. Ianya disebabkan kekuatan Arus elektrik yang dibawa oleh bekalan tersebut.
Disini ingin saya maklumkan bahawa Arus ( Current ) dan Voltan ( Voltage ) adalah perkara yang berbeza dan selalunya apabila kita dengar istilah orang yang tidak mempelajari bab ini mengatakan yang "nilai karren ada pada wayar itu adalah 240v."
Yang merujuk kepada nilai 240V adalah voltan bukannya Arus (Current), kerana tidak semestinya apabila voltan itu tinggi dan arusnya juga tinggi dan begitu juga sebaliknya.
Memang benar pada hukum asasnya Voltan dan Arus berkadaran terus iaitu jalan seiring dan tetapi Rintangan pula berkadaran sonsang iaitu melawan Voltan dan Arus.
Formula untuk menentukannnya ialah V=IR V= nilai Voltan  I= nilai Arus  R=nilai Rintangan
Ok, tak mengapa nanti saya ceritakan dengan lebih lanjut bagaimana elektrik itu terhasil dan apakah sifat-sifatnya pada bab yang lain. Berbalik pada topik kita iaitu saya mencari kepingan besi yag berbentuk E dan I untuk membuat transformer ( gegelung pengubah naik atau turun ).

Gambar di atas adalah kepingan besi yang berbentuk E dan I untuk digunakan dalam membuat transformer. Anda boleh dapatkan ia pada alatan Hi Fi yang lama, Inverter, pengecas bateri kereta, microwave oven, sistem Amplifier dan lain-lain lagi yang mungkin menggunakan ransformer sebagai pengubah Voltan AC 240V kepada 50V,24V,15V,5V atau yang mengubah 12V,24V kepada 240V.
Proses pertama ialah membuat lilitan dengan menggunakan wayar tembaga dan wayar biasa. wayar tembaga yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini adalah lilitan gelung untuk bekalan Voltan masuk 240V AC dan lilitan wayar yang besar ialah untuk Voltan pengeluaran sebanyak 24V AC. Saya nak jadikan pengubah ini kepada Pengubah voltan turun dan Sebaliknya untuk menaikkan nilai Arus dari nilai dalam 5 Amp kepada 50Amp.
Primary coil ( lilitan masukan pertama ) 735 lilitan +/- 800 lilitan dengan nilai rintangan 7 Ohm.
Voltan masuk 240V AC ( 1.5 Amps untuk litar terbuka )
                                      ( 28 Amps untuk litar pintas ) * Ujian kali kedua untuk litar pintas adalah 20Amp.

Secondary coil ( lilitan keluaran kedua ) 47 lilitan dengan nilai rintangan 0.9 Ohm.
Voltan keluar 12.6 V AC ( 4.5 Amps untuk litar terbuka )
                                     ( 104 Amps untuk litar pintas ) * Ujian kali kedua untuk litar pintas adalah 223Amp.

Output Power ( Kuasa )
             P=VI  = 12.6V X 223Amp = 2809.8 Watt
             P = 2.8 Kwt.
input Power ( Kuasa )
            P = 240V X 20Amp = 4800Watt
            P = 4.8 Kwt.
Selesai membuat lilitan tadi, maka bermula pula kerja untuk memasukkan kepingan logam E dan I tadi mengikut urutan satu persatu sampai memenuhi ruang gegelung tengah tadi. Pastikan ianya ketat dan jangan biarkan ia longgar kerana ia akan berlaku kehilangan kuasa elektromagnet pada logam tersebut dan menghasilkan bunyi disebabkan ada ruang kosong yang tidak rapat dan ini akan melemah daya serta boleh menyebabkan lilitan gelung tadi panas dan terbakar.
Jadi beginilah keadaannya bila dah siap, bab membuat transformer sudah siap dan untuk keterangan lebih lanjut tentang asas membuat transformer ( alat pengubah voltan dan arus ) akan saya ceritakan pada bab yang lain pada masa akan datang.
Kepingan besi tadi saya ikatkan dengan menggunakan screw saiz M4 dan inilah hasilnya. Sekarang masa untuk menguji transformer ini.
Seperti yang anda nampak terdapat dua transformer didalam bekas ini. disebelah kanan transformer kecil yang menjana lebih kurang 35V AC dan yang disebelah kiri pula menjana dalam 12.6V AC dan untuk pengetahuan input untuk kedua transformer ini saya selarikan sambungannya dan output pula saya sirikan sambungannya supaya saya boleh mendapat voltan dalam nilai 47.6V dan kadaran Arus dalam 95 Amp.
Beginilah keadaan dua biji transformer dan sambungan wayarnya.
Adapter yang anda nampak itu adalah untuk bekalan kuasa kepada kipas penyejuk bagi kotak ini supaya ianya mempunyai sistem pengaliran penyejukkan menggunakan udara. Tidak seperti welding yang kita biasa tengok ia menggunakan minyak sebagai sistem penyejukkan.
Ini adalah patern welding stick yang dah siap dan menanti masa untuk mengujinya, disebelah tepi tu saya pasangkan DOL Starter ( Direct On Line Starter ) untuk memberi keselamatan kepada sistem transformer saya kerana dalam DOL Starter ni ada satu relay Overload Current, iaitu untuk mengelakkan daripada wayar luar terbakar kalau berlaku kemasukan Arus lebih semasa ianya beroperasi.

Sekarang kelihatan lampu DOL Starter sudah pun menyala dan menandakan sistem welding ini sudah on sekarang masa untuk menguji.
Kipas untuk sistem penyejukkan pun dah berpusing dan bekerja dengan elok. Wayar merah yang anda nampak itu adalah, wayar besar yang itu adalah untuk pemegang rod stik dan wayar yang kecil itu adalah untuk ground.


Dibawah ini saya sertakan video yang menunjukkan waktu saya cuba menguji welding tersebut dan maaf kalau gambarannya tak berapa baik kerana saya tidak memakai penghadang cermin mata dan membuatkan mata saya menjadi silau.
Semua ini saya siarkan untuk mengisi masa lapang dan berkongsi pengalaman dan seandainya ada pertanyaan dan berkongsi pendapat bolehlah tinggalkan komen dibawah. Saya lebih gembira sekiranya anda ingin menjadi sebagai ahli bagi blog diy saya kerana banyak lagi pengalaman yang akan saya kongsikan bersama pembaca saya.
Seandainya ada kebaikan ianya datang dari Allah dan jikalau ada keburukan itu adalah dari diri saya yang lemah dan dhoif.