WorksheetsUAS PEMBUMIAN TENAGA LISTRIK
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
Berikut ini adalah pengecualian dalam penerapan SNI 03-7015-2004, KECUALI:
Sistem rel kereta api
Bangunan gedung bertingkat tinggi
Pesawat udara dan kapal laut
Sistem telekomunikasi di luar bangunan
Apa yang harus dilakukan jika bangunan gedung dimodifikasi?
Sistem proteksi petir tidak perlu diperiksa
Harus diperiksa apakah proteksi petir yang ada masih memadai
Cukup menambah konduktor penyalur saja
Langsung mengganti seluruh sistem
Berdasarkan Lampiran A, daerah dengan Tingkat Kerawanan Petir “Tinggi” memiliki IKL lebih dari:
a. 25%
b. 50%
c. 75%
d. 100%
25%
75%
50%
100%
Apa tujuan dari Ikatan Penyama Potensial (IPP)?
Mencegah korosi pada konduktor
Menggantikan sistem terminasi udara
Meningkatkan resistansi bumi
Mengurangi beda potensial yang disebabkan arus petir
Apa tujuan utama dari sistem pembumian (grounding) dalam gardu induk AC menurut IEEE Std 80?
Mengurangi rugi-rugi daya
Menjamin stabilitas tegangan sistem
Memberikan keselamatan bagi personel dan peralatan dengan membatasi tegangan sentuh dan tegangan langkah pada level yang aman
Meningkatkan efisiensi transformator
Bagaimana cara mengurangi tegangan sentuh di area tertentu (seperti di sekitar pintu pagar)?
Menambah jumlah konduktor grid di area tersebut
Menggunakan "grading conductors" atau "ground mat" tambahan
Mengisolasi area tersebut dari grid utama
Meningkatkan resistivitas tanah di area tersebut
Apa tujuan dari "meshing grid" dalam desain pembumian?
Menghubungkan grid ke pondasi beton
Mengurangi jumlah material konduktor
Mendistribusikan arus gangguan secara merata dan mengurangi tegangan sentuh
Memperindah tata letak
Faktor apa yang TIDAK mempengaruhi resistansi grid pembumian?
Resistivitas tanah
Luas area grid
Kedalaman penanaman grid
Tegangan sistem gardu induk
Apa yang dimaksud dengan "resistansi pembumian grid (grid resistance)"?
Resistansi konduktor grid itu sendiri
Resistansi antara grid pembumian dan tanah jarak jauh (remote earth)
Resistansi antara titik netral dan grid
Resistansi tanah di bawah grid saja
Pada kondisi tanah berlapis, lapisan dengan resistivitas lebih tinggi berada di atas lapisan resistivitas lebih rendah. Bagaimana pengaruhnya terhadap resistansi grid?
Resistansi grid meningkat secara signifikan
Resistansi grid menurun
Tidak berpengaruh
Hanya mempengaruhi tegangan langkah
Dalam kondisi tanah dengan resistivitas sangat tinggi (> 1000 Ω·m), strategi yang TIDAK efektif adalah:
Menggunakan chemical electrodes
Menambah jumlah ground rods konvensional
Menggunakan deep ground wells
Menambah luas grid
Perhatikan data evaluasi Keamanan Grid berikut:
Diketahui:
E_m = 450 V
E_touch50 = 600 V
E_s = 380 V
E_step50 = 1500 V
Grid aman untuk tegangan sentuh dan langkah
Grid aman untuk tegangan langkah, tetapi tidak untuk tegangan sentuh
Grid tidak aman keduanya
Grid aman untuk tegangan sentuh, tetapi tidak untuk langkah
Perhatikan data perubahan resistivitas tanah
Grid awal: ρ = 100 Ω·m, E_m = 500 V. Jika ρ berubah menjadi 250 Ω·m, E_m yang baru adalah:
500 V
750 V
1250 V
2500 V
Arus melalui tanah di lokasi seseorang = 50 A, Resistansi langkah (R_step) = 400 Ω. Tegangan langkah (V_step) adalah.....
20 V
200 V
2000 V
20.000 V
Kondisi cuaca apa yang paling memperburuk risiko back flashover pada saluran transmisi?
Cerah
Hujan lebat atau kabut basah
Angin kencang
Kemarau
Berdasarkan IEEE Std 80, tegangan sentuh maksimum yang diizinkan di sekitar kaki menara untuk personel 50 kg dengan waktu gangguan 0,5 detik adalah sekitar....
500-1000 V
50-100 V
200-400 V
>1500 V
Selain sebagai pelindung dari petir, ground wire pada menara trasmisi juga berfungsi untuk:
Meningkatkan kuat mekanik menara
Menyediakan jalur kembali untuk arus gangguan
Mengurangi kapasitansi saluran
Membawa arus beban
Jika resistansi pembumian menara terlalu tinggi, dampaknya adalah.....
Arus gangguan lebih mudah terdeteksi
Isolator menjadi lebih kuat
Arus gangguan menjadi nol
Tegangan kaki menara meningkat dan risiko back flashover naik
Tujuan pemasangan arrester pada saluran transmisi adalah ......
Membatasi tegangan lebih akibat petir/gangguan dan melindungi peralatan
Menstabilkan tegangan operasi
Mengurangi rugi-rugi daya
Sebagai saklar otomatis
Untuk menara di daerah resistivitas tanah 500 Ω·m, cara efektif mengurangi resistansi pembumian adalah....
Mengganti batang tembaga dengan aluminium
Memendekkan panjang batang tanah
Menggunakan elektroda kimia (chemical electrode)
Mengurangi jumlah elektroda
Apa faktor utama yang menyebabkan back flashover pada isolator string saluran transmisi?
Getaran konduktor
Kontaminasi isolator
Tegangan kaki menara yang melebihi kekuatan isolasi isolator
Arus beban tinggi
Jika arus gangguan 10 kA mengalir melalui menara dengan resistansi pembumian 5 Ω, berapa tegangan kaki menara (tower footing voltage)?
5.000 kV
500 kV
50 kV
5 kV
Pada daerah berbatu dengan resistivitas tanah tinggi, jenis elektroda yang PALING efektif adalah:
Batang tunggal tembaga 1,5 m
Jaringan counterpoise radial dengan panjang 15-30 m
Plat tembaga 1×1 m
Batang galvanis 2,4 m
Menyediakan jalur drainase impedansi rendah untuk arus petir, membatasi kenaikan tegangan pada menara dan konduktor (limiting the GPR). Ini adalah tujuan menjaga stabilitas tegangan fasa sehat
Benar
Salah
Berdasarkan standar PLN, berapa resistansi pembumian maksimum yang direkomendasikan untuk menara saluran transmisi 150 kV?
1 Ω
10 Ω
20 Ω
5 Ω
Jika R_g Terlalu Tinggi: GPR bisa sangat tinggi, melebihi BIL isolator. Kemungkinan Ini akan menyebabkan kondisi berikut ini .....
Flashover
Backflashover
Kerusakan Isolasi
Semua jawaban benar
Menyediakan jalur untuk arus gangguan, memungkinkan relay dan circuit breaker bekerja cepat. Metode ini dilakukan untuk mencegah ancaman.....
Tegangan Lebih (GPR)
Surge Petir
Arus Gangguan Besar
Korosi (Electrolytic)
Pada sistem TT, karakteristik utamanya adalah......
Titik netral sumber dibumikan dan bagian konduktif terhubung ke elektroda bumi terpisah
Titik netral tidak dibumikan
Titik netral sumber dibumikan dan bagian konduktif terhubung ke elektroda bumi terpisah dari pembumian sumber
Menggunakan konduktor proteksi terpisah sepanjang instalasi
Jika resistivitas tanah 100 Ω·m dan menggunakan elektroda batang 2,4 m dengan diameter 16 mm, resistansi pembumian tunggal kira-kira:
10 Ω
40 Ω
100 Ω
200 Ω
Di Indonesia, sistem pembumian yang paling umum digunakan untuk instalasi rumah tinggal adalah:
TT
IT
TN-S
TN-C
Untuk sirkit akhir dengan pengaman 16A dan konduktor fase 2,5 mm², ukuran minimum konduktor PE adalah....
6 mm²
4 mm²
1,5 mm²
2,5 mm²
Transformator distribusi 20 kV/400V biasanya memiliki titik netral...
Tidak dibumikan
Dibumikan melalui tahanan tinggi
Dibumikan melalui tahanan rendah
Diisolasi dari tanah
Keuntungan utama elektroda pembumian kimia adalah:
Tidak memerlukan perawatan sama sekali
Instalasi cepat tanpa alat khusus
Harga murah
Resistansi rendah dan stabil dalam berbagai kondisi tanah
Metode pengukuran resistansi pembumian yang paling akurat untuk elektroda tunggal adalah:
Metode sederhana dengan multimeter
Metode Clamp-on
Metode 3 titik (Fall of Potential)
Metode 2 titik
Jika resistansi pembumian instalasi listrik terlalu tinggi, akibatnya adalah:
Tegangan sentuh menjadi berbahaya saat terjadi gangguan
Arus gangguan menjadi sangat kecil
Proteksi lewat bekerja lebih cepat
Tidak ada efek berarti
Menurut PUIL, waktu putus maksimum untuk sirkit akhir 32A pada sistem TN adalah:
0,4 detik
0,1 detik
1 detik
5 detik
Untuk instalasi rumah dengan sistem TN, tegangan sentuh aman maksimum biasanya diasumsikan:
12 V
110 V
50 V AC
230 V
Pada sistem TN dengan impedansi loop gangguan 1 Ω dan tegangan 230 V, arus gangguan kira-kira:
a) 23 A
b) 230 A
c) 1150 A
d) 2300 A
230 A
23 A
1150 A
2300 A
Penambahan elektroda paralel pada sistem pembumian akan…
Meningkatkan resistansi t
Tidak berpengaruh
Membuat arus gangguan semakin kecil
Menurunkan resistansi total
Arus gangguan yang mengalir ke tanah saat terjadinya kebocoran isolasi disebut…
Arus transient
Arus bocor (leakage current)
Arus harmonisa
Arus induksi
Pada sistem TN-S, konduktor PE dan N adalah…
Disatukan menjadi satu kabel
Hanya digunakan di gardu
Dipisah sepanjang instalasi
Tidak diperlukan
Alat proteksi yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus bocor ke tanah adalah…
MCB
Fuse
RCCB
Surge Arreste
Metode pembumian yang menggunakan campuran bentonit/garam untuk menurunkan resistansi disebut…
Chemical grounding
Artificial grounding improvement
Dynamic grounding
Electrode boosting
Jika resistansi pembumian terlalu tinggi, akibat yang mungkin terjadi adalah….
Arus beban meningkat
Sistem menjadi lebih efisien
Arus gangguan cepat hilang
Tegangan sentuh menjadi berbahaya
Pengukuran resistansi pembumian gardu induk umumnya dilakukan menggunakan…
Power quality analyzer
Megger isolasi
Multimeter
Earth tester metode 3 titik
Salah satu risiko terbesar dari pembumian gardu induk yang buruk adalah….
Bahaya sengatan listrik pada operator
Lampu area menjadi redup
Penurunan faktor daya sistem
Naiknya daya reaktif
Sebuah gardu induk memiliki nilai tahanan grid 2,5 Ω. Namun, operator tetap dianggap berisiko terkena tegangan sentuh berbahaya saat gangguan tanah. Apa penyebab paling mungkin?
Arus gangguan sangat kecil
Transformator baru dipasang
Resistivitas tanah meningkat saat musim kemarau
Grid terlalu luas
Pada sebuah GI, hasil pengukuran menunjukkan tegangan langkah tinggi di area tertentu. Tindakan paling efektif untuk menguranginya adalah….
Menaikkan ketinggian pagar
Memasang lapisan kerikil lebih tebal
Memindahkan transformator utama
Menambah panjang kabel kontrol
Tahanan pembumian Gardu Induk meningkat dari 0,5 Ω menjadi 1,8 Ω dalam satu tahun. Analisis awal yang paling tepat adalah…
Konduktor grid membaik
Korosi pada konduktor grounding
Trafo semakin efisien
Arus petir semakin keci
Jika sebuah GI menggunakan grounding grid kecil, apa konsekuensi paling kritis ketika gangguan arus besar terjadi?
Step voltage meningkat tinggi
Transformator tidak bekerja
Arus beban meningkat
Relay proteksi gagal bekerja
Pada saat pemeliharaan, engineer menemukan beberapa sambungan grounding grid longgar. Dampak paling berbahaya yang dapat terjadi adalah…
Suhu trafo meningkat signifikan
Rugi-rugi daya naik sedikit
Peralatan SCADA terganggu
Tegangan sentuh tidak terkontrol saat gangguan
Jika hasil analisis menunjukkan sebagian area gardu induk memiliki tegangan sentuh melebihi standar IEEE-80, langkah terbaik adalah…
Mengganti seluruh grid
Menambahkan lapisan resistif permukaan tanah
Mengurangi tegangan operasi GI
Meningkatkan arus beban
Pada menara transmisi, arus petir yang turun ke tanah dipengaruhi terutama oleh…
Diameter konduktor fasa
Tinggi menara
Sudut menara terhadap permukaan tanah
Besar impedansi grounding menara
Saat terjadi sambaran petir pada konduktor tanah, tegangan pada menara meningkat drastis. Apa penyebab UTAMA terjadinya tegangan langkah berbahaya di sekitar kaki menara?
Konduktor OPGW gagal menghantarkan arus
Arus petir membagi ke tiga fasa
Gradien tegangan tanah meningkat karena resistansi grounding tinggi
Arus bocor menyebar melalui isolator menara
Pada saluran 500 kV, terdapat dua ground wire. Bila salah satu putus, apa dampak terbesar terhadap keandalan sistem?
Menurunnya estetika menara
Arus beban tidak stabil
Risiko flashover isolator meningkat
Rugi-rugi daya meningkat signifikan
Anda diminta merancang grounding untuk saluran transmisi di daerah rawa (tanah sangat basah). Mana desain paling efektif?
Menggunakan isolator lebih panjang
Single rod 3 meter
Multiple rod + mesh horizontal
Counterpoise di atas permukaan tanah
Saat hujan, resistansi tanah biasanya turun. Apa dampak positifnya pada sistem pembumian?
Tegangan langkah meningkat
Arus gangguan berkurang
Tegangan naik menara menurun
OPGW lebih banyak membawa arus
Arus hubung singkat maksimum GI = 31 kA selama 1 detik. Grid memiliki konduktor tembaga 70 mm². Risiko apa yang paling mungkin terjadi?
Grid berpotensi meleleh akibat I²t melebihi kapasitas termal
Grid memicu tegangan lebih pada trafo
Grid meningkatkan arus pada kawat petir
Grid menyebabkan gangguan harmonisa
Anda merancang grounding GI di area sempit. Keterbatasan lahan membuat ukuran grid tidak dapat diperbesar. Solusi apa yang paling optimal?
Menambah rod vertikal dalam jumlah banyak
Memperkecil ukuran konduktor grid
Menambah jumlah trafo
Menurunkan tegangan operasi gardu
Pada GI 150 kV, area GI dilebarkan untuk menambah kapasitas. Namun resistansi grounding menurun hanya sedikit. Apa penjelasan teknisnya?
Grid tidak perlu diperluas
Jumlah batang grounding terlalu banyak
Resistivitas tanah tinggi, sehingga penambahan grid tidak signifikan
Grid baru terlalu dekat permukaan
