Skrip Short.ts

Fun 2

Daftar Makanan dan Minuman Berbahaya

Koran Tempo dulu banget, 23 mei 200 Masehi

Jakarta, Kemarin malam (18/7) Menteri Kesehatan dan beberapa staff di departemen

kesehatan mengadakan rapat tertutup bersama Komisi VI DPR-RI mengenai daftar makanan

& minuman yang berbahaya bila dikonsumsi oleh masyarakat pada kondisi tertentu.

Acara rapat cukup singkat dan padat dengan menghasilkan sebuah keputusan yang

disinyalir akan meresahkan masyarakat mengingat daftar makanan & minuman tersebut

berada disekeliling kita sehari-hari.

Presiden Bambang Yudhoyono pagi ini telah meminta secara lisan (disusul dengan

tulisan) kepada Ibu Menteri untuk tidak mempublikasikan ke beberapa media nasional

hingga data yang diperoleh benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut informasi, hasil lab dari Indonesia juga di-crosscheck di beberapa negara

tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Kamoboja.

"Silahkan saja kirim surat penangguhan publikasi, tugas kami adalah menjaga

masyarakat agar berhati-hati, itu saja, saya bersedia diturunkan jabatan Menteri

demi kejujuran dan kontribusi positif kami (Dept. Kesehatan - red) kepada

masyarakat!" kata Ibu Menteri menanggapi surat yang dilayangkan Presiden SBY kepada

dirinya.

Berikut daftar makanan yang berbahaya:

1. Nasi goreng

2. Mie Tek-tek

3. Martabak telor

4. Martabak manis (Bangka)

5. Mie Ayam

6. Mie Bakso

7. Mie Pangsit

8. Bakwan

9. Risoles

10. Tahu isi

11. Siomay

12. Bubur Ayam

13. Ketupat Sayur

14. Ketoprak

15. Soto sulung

16. Coto Makassar

17. Mpek-mpek Palembang

18. Nasi uduk + ayam goreng

19. Berbagai jenis Mie instant

Berikut daftar minuman yang berbahaya:

1. Yoghurt

2. Es dawet

3. Es cendol

4. Es teler

5. Air kelapa muda

6. Beberapa jenis Teh botol

Wartawan yang berkumpul sejak tadi malam menanyakan mengapa makanan-minuman tersebut

berbahaya. Jawab Ibu Menteri "Ke-19 jenis makanan dan ke-6 jenis minuman tersebut

sangat berbahaya bila dikonsumsi pada saat-saat tertentu, misalnya: 1. Makan/minum

pada saat menyebrang jalan tol. 2. Makan/minum pada saat melakukan aktifitas

olahraga. 3. Makan/minum sambil berdiri di seutas tali dengan ketinggian 100 meter!

4. Makan/minum sambil lirik kanan-kiri mencari jalan untuk kabur (tidak mau bayar!)

5. Makan/minum di kantor pada saat Atasan sedang marah-marah! 6. Makan/minum

keseluruh daftar makanan-minuman tersebut dalam waktu 1 jam non-stop! 7. Makan/minum

sambil nampar orang disekeliling yg ikut makan bersama-sama.

Sejenak wartawan saling pandang dan tak lama kemudian pulang ke redaksi masing-masing!

Hehehe, seriuz amat! Senyum dikit napa?

(sumber : http://myquran.org/forum/index.php/topic,1003.msg12352.html#new)


Cara Merawat Notebook / Laptop 2

Perawatan notebook / laptop memang harus lebih sering dilakukan dibandingkan dengan komputer biasa (desktop). Hal ini dikarenakan notebook / laptop yang bersifat mobile (mudah dibawa kemana-mana) sehingga memiliki peluang yang lebih besar terhadap terjadinya berbagai kerusakan dan permasalahan. Berbagai cara untuk merawat notebook / laptop dapat anda simak pada artikel berikut ini.

Anda bisa melakukan trik-trik berikut untuk merawat notebook / laptop, yakni:

  • Hindari notebook / laptop dari benturan, terutama benda keras dan jangan sampai terjatuh
  • Jauhkan notebook / laptop dari sinar matahari langsung
  • Untuk membersihkan layar LCD, anda bisa menggunakan cairan khusus layar LCD yang banyak tersedia di toko komputer
  • Pengecashan sebaiknya dilakukan pada saat notebook / laptop mati
  • Bagian keyboard dapat dibersihkan dengan kuas
  • Bagian badan notebook / laptop dapat dibersihkan menggunakan cairan pembersih khusus elektronik
  • Jika ingin membersihkan bagian mesin (hardware) maka anda harus ekstra hati-hati atau bisa juga diserahkan ke bagian servis notebook untuk menjamin keamanan.
  • Untuk merawat baterai anda bisa lihat artikel Cara Merawat Baterai Notebook / Laptop


Semoga bermanfa'at

Oleh :Ghonjez hamami46@gmail.com Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

(Sumber :www.cerdaskomputer.com)

Cara Merawat Baterai Notebook / Laptop

Bagi pemilik notebook / laptop, permasalahan yang paling sering muncul adalah permasalahan seputar baterai, mulai dari keterbatasan dalam pemakaian (yang umumnya hanya bertahan sekitar 2 jam), panas yang ditimbulkan oleh baterai dan sebagainya. Tips berikut akan menjelaskan bagaimana caranya merawat baterai notebook / laptop sehingga kita bisa memperpanjang umur baterai sekaligus menjaga kualitas dari baterai itu sendiri.

Batas waktu pemakaian baterai yang biasanya hanya berdurasi 2 jam memang bisa mengurangi fungsi notebook / laptop sebagai mobile device. Bahkan bukan hal yang mustahil, sebuah baterai hanya mampu bertahan kurang dari durasi diatas yang mengindikasikan ketahanan baterai sudah mulai lemah.

Untuk merawat baterai dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

  • Hindari baterai yang terlalu panas. Ini dapat dilakukan dengan memasang kipas pendingin notebook / laptop dan jangan menggunakan notebook diatas tempat yang tidak rata seperti kasur atau sofa, karena dapat menghambat aliran udara di bagian bawah notebook
  • Jika memakai adaptor dalam waktu yg lama (sambil di cash misalnya), sebaiknya baterai dicabut terlebih dahulu
  • Mematikan program yang tidak digunakan. Semakin banyak program yang dijalankan maka semakin banyak energi yang dikeluarkan oleh baterai. Oleh karena itu program yang tidak digunakan sebaiknya dimatikan / di uninstal.
  • Cabut perangkat USB bila sedang tidak digunakan, karena dengan demikian akan mengurangi daya konsumsi baterai.
  • Aktifkan fungsi pengaturan waktu pada notebook / laptop anda
  • Jangan diletakkan di tempat yang lembab atau dekat dengan komponen logam
  • Keluarkan baterai dari notebook / laptop lalu keringkan. Lakukan hal ini setiap beberapa bulan sekali
  • Jika notebook akan disimpan dalam jangka waktu yang lama, lepaskan baterai lalu simpan ditempat yang sejuk dan kering
  • Jika anda baru membeli baterai maka mesti di charge (di cash) sampai penuh sebelum digunakan


Semoga bermanfa'at

Oleh :Ghonjez hamami46@gmail.com Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

(Sumber :www.cerdaskomputer.com)

SEKILAT INFO

Banyak kejadian sehari-hari di sekitar Anda yang mungkin tidak Anda mengerti atau mungkin sudah disalahpahami. Saya mencoba membantu Anda sedikit memahami apa, kenapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi.

1. Lengah di saat berkendaraan selama 1 detik dalam kecepatan 40 km / jam itu sama dengan Anda telah menempuk jarak 11 meter tanpa kesadaran. Bayangkan bila pada saat Anda berkendara jarak antara kendaraan Anda dengan kendaraan di depan adalah 10 meter, maka 

kelengahan dalam 1 detik bisa berakibat Anda menabrak kendaraan di depan Anda. Penyebab kelengahan tersebut antara lain mengantuk, melamun, bertelepon genggam, mendengar musik atau makan nasi bungkus sambil berkendara.

Penjelasannya : 40 km / jam setara dengan 40.000 m / 3600 detik setara dengan 11,11 meter / detik. Jadi setelah satu detik Anda sudah berada pada posisi 11,11 meter dari titik semula.

2. Upaya menghilangkan rasa pedas atau panas di dalam mulut setelah Anda makan cabe atau sambal dengan minum air dingin atau es malah akan menambah rasa pedas lebih tajam. Sebaliknya bila Anda minum air hangat akan mengurangi rasa pedas tersebut. Tapi bila minum air dingin bergantian dengan air panas, hal itu akan membingungkan mulut Anda.

Penjelasannya : Air dingin hanya memberi efek rasa enak sementara rasa pedas masih ada apabila rasa dingin hilang, efek pedas akan lebih tajam disebabkan perbandingan rasa antara dingin air dengan pedasnya atau panasnya cabe terlalu jauh. Bila Anda minum air hangat, 

selain perbandingan rasa yang tidak terlalu jauh, air hangat juga merangsang ujung-ujung syaraf untuk mengirimkan pesan kesusunan syaraf pusat sampai ke otak dan merangsang otak untuk memerintahkan tubuh mengeluarkan zat yang bersifat analgetik atau penghilang rasa sakit secara alami. Sehingga rasa pedas pun berkurang.

3. Menggunakan baterai berpasangan secara bercampur antara baterai ½ pakai dengan baterai baru, akan memperpendek umur baterai baru 2 kali lebih cepat.

Penjelasannya : ½ bahan kimia yang kehabisan energinya dari baterai ½ pakai akan menyerap ½ energi listrik kimia dari baterai baru. Sedangkan hasil penyerapan oleh baterai bekas tadi tidak bisa digunakan karena bahan kimia di baterai bekas sudah usang.

4. Mencuci sepatu olah raga Anda akan mempercepat berkurangnya umur sepatu Anda. Jadi biar lebih awet, sepatu Anda jangan terlalu sering dicuci, atau jangan dipakai sekalian.

Penjelasannya : Sifat lem, yang biasanya digunakan pada sepatu olah raga, adalah apabila terkena air dan sabun daya lengketnya akan semakin berkurang.

5. Membiarkan hidup lampu pijar di rumah Anda dalam jangka waktu lama akan memperpendek umur lampu pijar tersebut sehingga Anda akan boros karena harus lebih sering membeli lampu. Sedangkan terlalu sering memati-hidupkan lampu neon (flurescence atau 

lampu TL) Anda dalam satu malam, akan menyebabkan pemakaian daya listrik lebih banyak, dibandingkan apabila Anda membiarkannya hidup terus menerus satu malam. Apalagi bila lampu neon dijadikan lampu disko, dijamin lebih cepat rusak.

Penjelasannya : Sifat lilitan filament (kawat) yang terletak di tengah-tengah lampu pijar apabila dialiri arus listrik adalah terbakar dan kemudian memancarkan cahaya (fluorisensi) . Semakin lama lampu pijar dinyalakan, suhu filament yang dibakar lama kelamaan akan terus 

meningkat. Apabila lampu pijar menyala terlalu lama dan panas tadi melewati ambang batas kemampuan filament, maka filament perlahan-lahan akan meleleh dan kemudian putus.
Sedangkanpada lampu neon bahan utamanya adalah gas neon. Gas yang terbakar akan 

berionisasi dan ion-ion yang dihasilkan itulah yang kita lihat memancarkan cahaya. Sifat gas neon adalah membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembakarannya namun apabila sudah terbakar peningkatan panas lebih lambat (lampu neon mengeluarkan cahaya lebih 

dingin dibanding lampu pijar). Jadi apabila Anda terlalu sering memati-hidupkan lampu neon, maka setiap kali dihidupkan akan diperlukan daya listrik lebih banyak untuk membakar gas neon di dalamnya dari pada bila kita membiarkannya hidup.

6. Makan es jeruk manis (menggunakan gula) bersama-sama dengan makan bakso memang enak (apalagi kalau gratis), tetapi tidak akan membantu menetralisir lemak pada kuah dan bakso Anda dengan baik, malahan akan mempercepat proses terjadinya peningkatan timbunan lemak di dalam tubuh.

Penjelasannya : Sifat es yang dingin akan membekukan lemak yang kita makan sehingga ikatannya akan menjadi lebih kuat (sulit untuk diuraikan). Sedangkan gula akan menambah timbunan lemak, karena sakrosa pada gula di dalam darah akan diurai menjadi glukosa. 

Glukosa yang tidak habis terpakai sebagai energi, hanya akan ditimbun di bawah lapisan daging dan kulit sebagai lemak. Jadi sebaiknya minum air jeruk dalam keadaan hangat dan tidak pakai gula (ih, kecut).

7. Tidur ½ jam dengan lelap pada siang hari dapat memberikan kesegaran kembali setelah bangunnya dengan nilai yang setara dengan tidur 1 jam dengan lelap pada malam harinya. Tetapi apabila lebih dari ½ jam (1 jam atau lebih), Anda malah akan merasa kelelahan.

Penjelasan : Secara alami berdasarkan jam tubuh kita (kebiasaan kita), metabolisme tubuh (proses kerja sistem tubuh, termasuk menghasilkan energi) pada siang hari berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan malam hari. Hal ini disebabkan aktivitas pada siang hari 

membutuhkan energi lebih banyak di banding malamnya.
Di dalam tidur terjadi penurunan percepatan metabolisme tubuh dikarenakan tubuh dalam keadaan beristirahat. Dalam ½ jam pertama kita tidur pada siang hari percepatan penurunan 

metabolisme tubuh belum seberapa, sehingga efek segar terasa di saat kita bangun, bahkan setara dengan 1 jam apabila Anda tidur malam hari. Karena pada malam hari kecepatan metabolisme tubuh memang dalam keadaan lambat,.

Sedangkan pada ½ jam pertama kita tidur pada siang hari, kecepatan metabolisme tubuh masih cepat dan menghasilkan energi lebih banyak dibanding malam harinya, sehingga kita merasa lebih segar.

Namun apabila kita tidur sampai 1 jam atau lebih pada siang hari, tubuh akan mengalami percepatan penurunan metabolisme yang lebih tajam karena tubuh beranggapan bahwa kita sudah tidak akan beraktivitas lagi. Pada saat kita bangun kita menjadi merasa sangat lelah. 

Hal ini disebabkan jumlah energi yang dihasilkan metabolisme tubuh lebih sedikit karena mengalami penurunan percepatan, sedangkan kebutuhannya lebih banyak.
Sedangkan bila kita tidur cukup pada malam harinya, pada saat bangun pada pagi hari kita 

akan merasakan tubuh lebih segar disebabkan metabolisme tubuh secara otomatis berdasar jam tubuh (kebiasaan kita) akan meningkat percepatannya pada saat matahari mulai terbit. 

(sumber : www.myquran.com- Obras link, Obrolan Santai)


Antivirus Removal Tool

(February 3, 2009 by maseko )
Dulu saya pernah mengalami masalah ketika akan berniat mengupgrade Norton Antivirus ke versi lebih baru,
proses uninstall versi lama yang seharusnya menjadi bagian proses install versi baru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Proses uninstall melalui Add/Remove programs juga tidak berhasil. Beberapa kali saya mendapat keluhan bahwa untuk antivirus lain terkadang juga bermasalah ketika akan dilakukan uninstallation. Akibat dari masalah ini bisa jadi antivirus yang seharusnya diuninstall tidak berjalan, tetapi menginstall antivirus baru pun tidak bisa.

Masalah tidak bisa uninstall suatu program antivirus bisa jadi karena sebab yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini,
bisa jadi dilakukan secara manual dengan jalan menghapus semua file program antivirus dan menghapus setting registry.
Selain dengan cara ini, dapat pula dicoba dengan cara yang lebih praktis yaitu menggunakan program antivirus removal tool.


Berikut ini beberapa program antivirus remover yang disediakan langsung oleh pengembang antivirus sendiri
yang dapat digunakan ketika proses uninstall tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

1. AVG
AVG Remover dapat digunakan untuk menghapus file-file instalasi AVG antivirus
beserta registry record dan juga setting AVG yang ada ketika proses uninstall
atau repair AVG melalui prosedur Add/Remove Programs tidak dapat dijalankan
sebagaimana seharusnya. Dalam langkah penggunaan
AVG Remover ini, akan diminta untuk melakukan restart komputer.
http://www.avg.com/filedir/util/avg_arm_sup_____.dir/avgremover.exe
http://www.avg.com/filedir/util/avg_arv_sup_____.dir/avgremoverx64.exe

2. Norton Removal Tool
Norton Removal Tool digunakan untuk meng-uninstall produk
Norton 2009/2008/2007/ 2006/2005/2004/2003 products, Norton 360 dan
Norton SystemWorks 12.0. Download program ini disesuaikan dengan versi WIndows
yang menggunakan produk tersebut, dan selanjutnya tinggal mengikuti langkah dan
petunjuk saat dijalankan.

Download:
Norton Removal Tool for Windows Vista/XP/2000 (2,3 MB)
ftp://ftp.symantec.com/public/english_us_canada/removal_tools/Norton_Removal_Tool.exe
Norton Removal Tool for Windows Me/98 (617 KB)
ftp://ftp.symantec.com/public/english_us_canada/removal_tools/Norton_Removal_Tool_9x.exe


3.McAfee Consumer Product Removal Tool (MCPR)
McAfee Consumer Product Removal Tool (MCPR) digunakan untuk membuang instalasi
produk-produk McAfee 2005, 2006, 2007, dan 2008. Untuk menggunakannya tinggal jalankan
file MCPR.exe sampai pesan CleanUp Successful dan restrat komputer.
Download: MCPR.exe (594 KB)
http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe

4. BitDefender Uninstall Tool
BitDefender Uninstall Tool dapat digunakan untuk menguninstall BitDefender Antivirus,
BitDefender Antivirus 2008, BitDefender Antivirus 2009, BitDefender Antivirus Plus,
BitDefender Free Edition, BitDefender Internet Security, BitDefender Internet Security 2008, BitDefender Internet Security 2009, BitDefender Total Security 2008, dan BitDefender Total Security 2009 yang berjalan pada Windows 2000, Windows NT, Windows VISTA, Windows Vista 64-bit, Windows XP, dan Windows XP 64-bit.

Download: BitDefender Uninstall Tool for Win 32-bit (1,3 MB) |
http://www.bitdefender.com/files/KnowledgeBase/file/BitDefender_Uninstall_Tool.exe
for Win 64-bit (1,4 MB)
http://www.bitdefender.com/files/KnowledgeBase/file/BitDefender_Uninstall_Tool_x64.exe

Itu dulu yang dapat saya tuliskan, jika Anda mempunyai refenrensi Antivirus remover
lain mungkin dapat disampaikan melalui komentar.

4. KAspersky Anti-virus remover
KAspersky Anti-virus Remover (KAVremover) digunakan untuk membuang instalasi Kaspersky
Anti-Virus 6.0\7.0\2009, Kaspersky Internet Security 6.0\7.0\2009, Kaspersky Anti-Virus 6.0
for Windows Workstations, dan Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers.
Untuk Windows 64-bit tool ini terbatas untuk membuang instalasi Kaspersky Anti-Virus 2009
dan Kaspersky Internet Security 2009.

Download: KAVremover9.zip (474 KB)
http://support.kaspersky.com/downloads/products2009/kavremover9.zip

Catatan: Setelah didownload, extract, dan dijalankan, KAVremover didesain untuk mendeteksi versi Kaspersky Antivirus
yang ada, namun jika tidak dapat mendeteksi atau langsung menjalankan tanpa pendeteksian KAVremover dapat dijalankan melalui
command prompt dengan menggunakan sintaks kavremover9.exe
[kav6 | kav7 | kav2009 | kav2009x64| kis6 | kis7 | kis2009 | kis2009x64 | kav6fs | kav6wks].
Contohnya jika Kaspersky Internet Security 2009 adalah yang terinstall di PC maka perintahnya adalah kavremover9.exe kis2009.

(sumber:www.maseko.com)

Leadership Training from Allah

Katanya susah sekali membentuk mental pemimpin yang ideal pada zaman sekarang. Apalagi pemimpin bangsa. Apalagi pemimpin yang akan mengubah bangunan realitas kegelapan (dhulumat: kebodohan, keterbelakangan, kesesatan, kemiskinan, deviasi sosial, kerusakan umat, kekeruhan pemikiran) menuju cahaya yang benderang (nuur). Agak wajar mungkin, karena pemuda sekarang cenderung egois dan cuek dengan lingkungan masyarakatnya. Kita dengan mudah bisa menjumpai mahasiswa dari kampung sudah tidak kenal lagi nama tetangga sebelah rumahnya. Apalagi mahasiswa yang dari kota.


Kuliah Ilmu Sosial bukan untuk memperbaiki tingkat ketajaman sosial. Apalagi yang berkutik dengan teknik. Jurusan Kedokteran bukan untuk mengasah hati dan jiwanya agar lebih terampil memahami masyarakat sekarat yang tak mampu berobat, tapi kuliah hanya mengasah keterampilannya memanfaatkan ilmunya untuk mengumpulkan tumpukan kertas sakti yang serba fana’: ujung2nya duit.

Dunia hanya menjadi sebuah ajang permainan materi untuk menjadi lebih makmur sendiri. Ya, senang sendirian. Organisasi kader bukan lagi untuk membentuk kader pemimpin bangsa, tapi lebih dimanfaatkan untuk memperoleh tenaga manager, mencari bibit-bibit kuli profesional, membentuk mental karyawan. Untuk melahirkan calon buruh perusahaan.

Bangsa kita sedang mengalami komplikasi krisis yang telah menyumbangkan keruntuhan budaya, politik, ekonomi, apalagi moral. Salah satunya krisis kepemimpinan. Padahal saya melihat di kampus, kader islam semakin membludak seiring dengan gerakan revivalis islam. Saya sangat bersemangat dan antusias sekali menyambutnya.

Selain glamor, kita menyaksikan kontrasnya kehidupan kampus, yakni masjid yang semakin penuh dengan jama’ah sholat. Syukurlah. Tapi yg disayangkan, mengapa ketajaman jiwa untuk mengupas makna sholat tidak lantas dieksplorasi. Padahal alangkah elok dan mulianya jika kita menjadikan sholat sebagai ajang kaderisasi kepemimpinan yang pengkadernya langsung dari Yang Maha Berkuasa, Rajanya raja, Penciptanya presiden.

Alangkah indahnya ketika sujud dimaknai sebagai defence, pertahanan diri dari berbagai ancaman terutama yang terkandung dalam diri kita, dari sifat sombong, dari keangkuhan dalam memimpin, dari ketidakadilan dalam memimpin, dalam meremehkan orang lain.

Alangkah sejuknya ketika kita menyadari bahwa sholat kita merupakan langkah awal dalam menerjemahkan makna surat Al Maa’uun, yang melarang untuk lalai dalam sholat. Tidak main ancamannya, kita disebut kita telah mendustakan agama. Begitupun ketika kita tidak menyantuni anak yatim, tidak menganjurkan memelihara fakir miskin. Artinya semua ritual kita dusta, sholat kita dusta, puasa kita dusta, tahajud kita dusta, karena agama kita dusta.

Bagaimana memaknai ruku’ kita sebagai simbol dan teladan untuk menghormati orang lain. Ketika berdiri lihatlah tempat sujudmu. Ketika sedang berkuasa, lihatlah di bawahmu, lihatlah rakyatmu, perhatikan orang-orang yang tertindas, maupun yang telah dengan sengaja ditindas.

Setiap yang disyariatkan oleh Allah adalah metode training terbaik bagi muslim. Jika semangat untuk mengupas itu sudah tertanam dengan subur di hati setiap muslim, insya Allah kebangkitan umat islam yang dimulai dengan kebangkitan individu-individu muslim akan segera lahir.


sumber :http://rifay.wordpress.com/2008/12/01/leadership-training-from-allah/

AYO PENGEN JADI APA?

Ingin jadi Apa???, kalo Doraemon, kalo sailormon( ayo..Anda pikirkan sendiri)

1.DORAEMON : bisa ngeluarin apa aja dari kantongnya klo lagi ada urusan mendadak!!!biar g telat sekolah pake pintu kemana saja ato enggak baling2 bambu.. ..yang berguna lah.. Baca Koran
2.CARDCAPTOR SAKURA : dy bisa nyelametin bumi lewat tongkat sayapnya dan nyelametin siluman2 yang keluar dari buku CARDCAPTORnya..
3.SAILORMOON : emang agak serem sih tugasnya.. harus berhadapan ama makhluk gaib sgala macem.. ..tapi tetep berjasa ma dunia..
4.LOLA BUNNY : lola bunny tuh pinter banget main basket waktu main di space jam..plus gila cantik bangettttt!!!
5.BUGS BUNNY : demen bgt ngeledek temen2nya lewat kecerdikannya.. Biar gak kena piruss..
6.TWEETY : muka nan imut dan lucu bikin sylvester kelaperan.. ..tapi teetp aja tweety cerdik..ngegemesin!!!..
7.SONIC : cepet larinyaaaaa!!!! biar g telat ke sekolaaaahhhh/ ngampus!!! mondar mandir sedih
8.CONAN : cepet mecahin masalh klo ada barang ato pembunuhan.. kali aja USB hanna ilang bisa dicari pake insting conannya
9.BARBIE : emang terlalu kekanak2an..tapi enak loh jd barbie..bajunya banyak!!
10.GARFIELD : kucing yang bandel n pinter.. ..cocok buat miara dirumah.. Waduh waduh
(sumber : http://myquran.org/forum/index.php/topic,32576.0.html)

Pengin jadi sailormoon, tapi kq ikhwan (red: cowo').
Kalo Doraemon, ntar jadi boncel.
Kalo Superman, aq takut ketinggian.
Kalo X-men, ntar jadi buronan inteligen(dikira bahaya).
Kalo Hulk, aq kan ganteng...(narziss bGT), masak jadi jelek gitu.
Kalo Barbie, ntar dikira berkepribadian ganda (ngak deh).

Mending jadi diri sendiri aja dech.
(sumber http://myquran.org/forum/index.php/topic,48996.0.html)

TOP SECRET 2 - 22 tentang "Buang angin"

Nih, Pentingnya kita Kentuttttt.. .....menurut Wikipedia, diceritakan
kembali untuk teman-teman ...

kentut sering dijauhi
kentut sering dihina
kentut sering dianggap anak haram karena kadang nggak diketahui siapa
yang melahirkannya ke dunia ini
mari kita liat masa lalu kentut...
kasian mereka...

1. Dari mana asal kentut ?
Dari gas dalam usus. Gas dalam usus berasal dari udara yang kita
telan, yang menerobos ke usus dari darah, gas dari reaksi kimia & gas
dari bakteri dalam perut.

2. Apa komposisi kentut ?
Bervariasi. Makin banyak udara anda telan, makin banyak kadar nitrogen
dalam kentut (oksigen dari udara terabsorbsi oleh tubuh sebelum sampai
di usus). Adanya bakteri serta reaksi kimia antara asam perut & cairan
usus menghasilkan karbondioksida. Bakteri juga menghasilkan metana &
hidrogen. Proporsi masing-masing gas tergantung apa yang anda makan,
berapa banyak udara tertelan, jenis bakteri dalam usus, berapa lama
kita menahan kentut. Makin lama menahan kentut, makin besar proporsi
nitrogen, karena gas-gas lain terabsorbsi oleh darah melalui dinding
usus. Orang yang makannya tergesa-gesa kadar oksigen dalam kentut
lebih banyak karena tubuhnya tidak sempat mengabsorbsi oksigen.
(Makanya jangan suka nahan kentut).

3. Kenapa kentut berbau busuk ? <== Pake nanya lagi
Bau kentut karena kandungan hidrogen sulfida & merkaptan. Kedua
senyawa ini mengandung sulfur (belerang). Makin banyak kandungan
sulfur dalam makanan anda, makin banyak sulfida & merkaptan diproduksi
oleh bakteri dalam perut, & makin busuklah kentut anda.
Telur & daging punya peran besar dalam memproduksi bau busuk kentut.
Kacang-kacangan berperan dalam memproduksi volume kentut, bukan dalam
kebusukannya.

4. Kenapa kentut menimbulkan bunyi ? <== Bikin gw ngakak, tapi baca
deh penjelasan ilmiahnya di bawah....
Karena adanya vibrasi lubang anus saat kentut diproduksi. Kerasnya
bunyi tergantung pada kecepatan gas. (Dan diameter lubang anus anda,
hi..hi....) <=== Gw bilang jg apa , jd kalo dah pada longgar tuh
lubang anus..loe bayangin ndiri deh bunyinya ky apa? asli gw ngakak
sendiri

5. Kenapa kentut yang busuk itu hangat & tidak bersuara ? duh...gak
kuat gw nih!!
Salah satu sumber kentut adalah bakteri. Fermentasi bakteri & proses
pencernaan memproduksi panas, hasil sampingnya adalah gas busuk.
Ukuran gelembung gas lebih kecil, hangat & jenuh dengan produk
metabolisme bakteri yg berbau busuk. Ini kemudian menjadi kentut,
walau hanya kecil volumenya, tapi SBD (Silent But Deadly = Sunyi Tapi
Mematikan ).

6. Berapa banyak kentut diproduksi sehari ?
Rata-rata setengah liter sehari dalam 14 kali kentut.

7. Mengapa kentut keluar melalui lubang dubur ?
Karena density-nya lebih ringan, kenapa gas kentut tidak melakukan
perjalanan ke atas? Tidak demikian. Gerak peristaltik usus mendorong
isinya ke arah bawah. Tekanan di sekitar anus lebih rendah. Gerak
peristaltik usus menjadikan ruang menjadi bertekanan, sehingga memaksa
isi usus, termasuk gas-nya untuk bergerak ke awasan yg bertekanan
lebih rendah, yaitu sekitar anus. Dalam perjalanan ke arah anus,
gelembung-gelembung kecil bergabung jadi gelembung besar. Kalau tidak
ada gerak peristaltik, gelembung gas akan menerobos ke atas lagi, tapi
tidak terlalu jauh, karena bentuk usus yg rumit & berbeit-belit.
(Bayangkan kalo kentut keluar dari lubang hidung). <== Ada2 aja nih
yang nulis

8. Berapa waktu yang diperlukan oleh kentut untuk melakukan perjalanan
kehidung orang lain? <==== GokiiiilLLLL.
....hahhahahahah ahaha
Tergantung kondisi udara, seperti kelembaban, suhu,kecepatan & arah
angin, berat molekul gas kentut, jarak antara 'transmitter' dengan
'receiver'. Begitu meninggalkan sumbernya, gas kentut menyebar
konsentrasinya berkurang. Kalau kentut tidak terdeteksi dalam beberapa
detik, berarti mengalami pengenceran di udara & hilang ditelan udara
selama-lamanya. Kecuali kalau anda kentut di ruang sempit, seperti
lift, mobil, konsentrasinya lebih banyak, sehingga baunya akan tinggal
dalam waktu lama sampai akhirnya diserap dinding.

9. Apakah setiap orang kentut ?
Sudah pasti, kalau masih hidup. Sesaat setelah meninggalpun orang
masih bisa kentut. (Makanya gak usah malu kalo sering kentut)

10. Betulkah laki-laki kentut lebih sering daripada perempuan ?
Tidak ada kaitannya dengan gender.. Kalau benar, berarti perempuan
menahan kentutnya, & saat kentut banyak sekali jumlah yg dikeluarkan.
(Makanya kentut perempuan lebih bau, ha..ha....) <==== Ampuuuuuuunn!
!!

11. Saat apa biasanya orang kentut ?
Pagi hari di toilet. yang disebut "morning thunder". Kalau
resonansinya bagus, bisa kedengaran di seluruh penjuru rumah.

12. Mengapa makan kacang-kacangan menyebabkan banyak kentut ?
Kacang-kacangan mengandung zat gula yang tidak bisa dicerna tubuh.
Gula tsb (raffinose, stachiose, erbascose) jika mencapai usus, bakteri
di usus langsung berpesta pora & membuat banyak gas. Jagung, paprika,
kubis, kembang kol, susu juga penyebab banyak kentut (bukan baunya!).

13. Selain makanan, apa saja penyebab kentut ?
Udara yang tertelan, makan terburu-buru, makan tanpa dikunyah, minum
soft drink, naik pesawat udara (karena tekanan udara lebih rendah,
sehingga gas di dalam usus mengalami ekspansi & muncul sebagai
kentut).

14. Apakah kentut sama dengan sendawa, tapi muncul dari lain lubang ?
Tidak... sendawa muncul dari perut, komposisi kimianya lain dengan
kentut. Sendawa mengandung udara lebih banyak, kentut mengandung gas
yang Diproduksi oleh bakteri lebih banyak.

15. Kemana perginya gas kentut kalau ditahan tidak dikeluarkan ?
Bukan diabsorbsi darah, bukan hilang karena bocor..Tapi bermigrasi ke
bagian atas menuju usus & pada gilirannya akan keluar juga. Jadi bukan
lenyap, tapi hanya mengalami penundaan.

16. Mungkinkah kentut terbakar ?
Bisa saja. Kentut mengandung metana, hidrogen yang combustible (gas
alam mengandung komponen ini juga). Kalau terbakar, nyala-nya berwarna
biru karena kandungan unsur hidrogen. (Kalo naik gunung, lupa bawa
korek api tapi mau masak indomie, pakai aja kentut buat nyalain
kompor)

17. Bisakah menyalakan korek api dengan kentut ? <=== Ngaco!!
Jangan mengada-ada. .. konsistensinya lain. Juga suhunya tidak cukup
panas untuk memulai pembakaran.

18. Mengapa kentut anjing & kucing lebih busuk ?
Karena anjing & kucing adalah karnivora (pemakan daging). Daging kaya
akan protein. Protein mengandung banyak sulfur, jadi bau kentut
binatang ini lebih busuk. Lain dengan herbivora seperti sapi, kuda,
gajah, yang memproduksi kentut lebih banyak, lebih lama, lebih keras
bunyinya, tapi relatif tidak berbau. (Makanya lebih baik pelihara
gajah di rumah daripada anjing).

19. Betulkah bisa teler kalau mencium bau kentut 2-3 kali berturut-turut ?
Kentut mengandung sedikit oksigen, mungkin saja anda mengalami pusing
kalau mencium bau kentut terlalu banyak. (Makanya yang punya hobi cium
bau kentut, sebaiknya dikurangin) <=== Trus kalo lagi pengen teler tp
lagi bokek, nah...loe nikmatin deh kentut loe ndiri!!

20. Apakah warna kentut ? <=== Penting gak sih nih? Hehehe...
Tidak berwarna. Kalau warnanya oranye seperti gas nitrogen oksida,
akan ketahuan siapa yang kentut.

21. Kentut itu apakah asam, basa atau netral ?
Asam, karena mengandung karbondioksisa (CO2) & hidrogen sulfida (H2S).

22. Apa yang terjadi kalau seseorang kentut di planet Venus ?
Planet Venus sudah banyak mengandung sulfur(belerang) di lapisan
udaranya, jadi kentut di sanapun tidak ada pengaruhnya.

Tapi bener-bener mengharukan,
Kadang ketika Anda menangis, tak seorang pun yang menyadari linangan
air mata Anda.

Terkadang ketika Anda amat sedih, tak seorang pun yang melihat
kepedihan hati Anda.

Ketika Anda bahagia, tak seorang pun yang memperhatikan senyum
mengembang di bibir Anda.

Tapi, ketika Anda kentut ... semua orang menoleh ke diri Anda.
Mengharukan nggak, sih ??T.T hehe..
(NB: Mohon Maaf bila dalam kalimat dan penyampaian ada "kata-kata yg kurang berkena" di hati dan dilidah)
(sumber http://myquran.org/forum/index.php/topic,48996.0.html)

RAHASIA - Melihat Watak Seseorang Dari Cara Tidurnya

1) Memeluk Bantal
Mereka yg suka memeluk bantal biasanya berjiwa seni.
Mereka mempunyai penghargaan yg tinggi terhadap lukisan,muzik dan satera.Perasaan mereka halus dan jiwa mereka romantik. Kadangkala ada yg boleh membaca peristiwa yg akan berlaku melalui mimpi.
Mereka juga sangat prihatin terhadap kesusilaan.

2) Menggunakan Banyak Bantal
Mereka biasanya kurang keyakinan.Dalam kehidupan seharian mereka memerlukan banyak pendamping. Mereka jarang membuat keputusan sendiri, sebaliknya mendapatkan pandangan orang lain.

3) Tidur Dengan Satu Bantal
Mereka bukan jenis mengada-ngada dan boleh menerima keadaan seadanya. Mereka juga membuat keputusan berdasarkan fikiran dan bukan nafsu semata-mata.

4) Meletakkan Bantal Di Bawah Kaki
Mrk mempunyai sifat kurang baik. Mereka jarang bergaul dgn org ramai, malah kaku dalam pergaulan.
Ini menyebabkan mereka cenderung bersifat egois.
Mereka juga gemar menempuh jalan pintas utk mencapai cita2. Mereka tdk suka berusaha.

5) Tidur tanpa Bantal
Mereka memiliki sifat percaya diri yg sangat tinggi.
Kadangkala sifat percaya diri ini akhirnya akan membawa kepada sifat ego.

6) Tidak punya bantal
Kasian deh lo..

7) Nemu bantal
Beruntung deh lo...

8) Tidur gigit bantal.
Kelaparan deh lo...

9) Tidur sambil lempar bantal.
Kesurupan setan..karena sering nonton acara TV, "Dunia Laen", Uka-uka dan sejenisnya

10) Tidur di bawah bantal.
Mati konyol....aja
:)

(sumber :http://myquran.org/forum/index.php/topic,48024.0.html)

CAPASITOR BANK

ERBAIKAN PROFIL TEGANGAN DAN FAKTOR DAYA
I. PENDAHULUAN
Energi listrik merupakan bentuk energi yang paling cocok dan nyaman bagi manusia modern. Tanpa listrik kehidupan masyarakat sekarang tidak akan menyenangkan, makin bertambahnya konsumsi listrik perkapita diseluruh dunia menunjukkan kenaikan standard kehidupan manusia. Dengan demikian berkembangnya sistim tenaga listrik, peranan operasi sistim tenaga listrik menjadi semakin menetiukan. Pada dasarnya tujuan operasi sistim tenaga listrik adalah melayani kebutuhan beban dengan kwantitas dan kwalitas tenaga listrik yang baik, biaya operasional yang rendah dan pelestarian lingkungan hidup yang yang baik ( minimisasi pencemaran lingkungan ).
Peningkatan kebutuhan energi listrik tersebut disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ,khususnya dengan munculnya kegiatan-kegiatan industri . Pada industri-industri berat, pemakaian daya listriknya juga besar. Penggunaan energi listrik dalam jumlah yang besar membutuhkan pengaturan serta penanganan yang khusus untuk meningkatan keandalan, mengatasi rugi-rugi serta pemeliharaan dan optimasi daya. 
Pada umumnya pabrik-pabrik industri menggunakan beban–beban yang bersifat induktif sehingga akan menimbulkan masalah yaitu terjadinya pasokan arus tertinggal dan akan membuat nilai factor daya rendah. Jika beban dioperasikan pada sumber tegangan dengan nilai factor daya yang rendah maka beban akan menarik arus pasokan yang lebih besar sehingga rugi-rugi daya pada sistim instalasi daya listrik akan menjadi besar dan juga menyebabkan drop tegangan menjadi lebih besar. Hal ini akan membuat sistim tegangan pada beban akan turun yang dapat menganggu kondisi pemakaian beban
Oleh sebab itu perbaikan nilai tegangan yang turun akibat besarnya drop tegangan yang terjadi sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan sistim daya listrik. Salah satu cara untuk perbaikan tegangan adalah dengan pemasangan kapasitor sebagai
sumber daya reaktif terhadap kebutuhan beban induktif tersebut, sehingga didapat nilai factor daya yang optimal untuk menjaga nilai tegangan pada batas yang diizinkan.

II. PERUMUSAN MASALAH
Untuk dapat memperoleh nilai tegangan pada batas yang masih diizinkan ( sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan , yaitu tegangan tidak boleh melebihi 5% dari tegangan nominal dan tidak boleh turun dari 10% dari tegangan nominalnya ). Selain ditentukan oleh besar nilai kapasitansi kapasitor yang akan dipasang juga dipengaruhi oleh letak atau posisi penempatan kapasitor tersebut pada sistim jaringan (saluran) daya listrik.
Lokasi yang baik untuk kapasitor dapat dicari dengan penekanan rugi-rugi daya yang terjadi pada saluran jaringan listrik.. Oleh sebab itu pada penulisan ini penempatan kapasitor didasarkan dengan pertimbangan bahwa pada posisi tersebut rugi-rugi daya saluran dapat ditekan dengan maximal atau rugi-rugi daya saluran menjadi minimum jika kapasitor ditempatkan pada posisi tersebut. Dengan membuat jumlah rugi-rugi daya yang minimum akan menghasilkan penurunan drop tegangan yang maksimum, sehingga profil tegangan yang turun akibat rugi-rugi daya dapat diperbaiki.

III PENGGUNAAN KAPASITOR DALAM SISTIM DISTRIBUSI
A. Pengaruh Kapasitor Seri dan Paralel
Pada umumnya tegangan pelayan yang terlalu tinggi dan berlansung lama dibanding dengan nominalnya akan mengakibatkan berkurangnya umur ekonomis bola lampu, peralatan elektronis dan kerusakannya lebih awal dari pada peralatan listrik. Sebaliknya tegangan yang terlalu rendah dibandingkan dengan tegangan nominalnya akan mengakibatkan tingkat luminasi yang rendah , gambar TV yang tidak stabil , pemanasan yang berlebihan pada peralatan elektronik, motor tidak dapat distart serta beberapa peralatan bekerja pada toleransi tegangan yang tidak sesuai.
Khususnya pemakaian kapasitor seri dan paralel pada sistim didtribusi menimbulkan daya reaktif atau menaikkan cos θ dan tegangan sehingga menambah kapaitas sistim dan mengurangi kerugian. Daya reaktif kapasitor seri sebanding dengan kwadrat arus beban, sedangkan daya reaktif kapasitor paralel sebanding dengan kwadrat tegangan. Ada beberapa aspek tertentu yang tidak menguntungkan pada pemasangan seri. Secara umum dikatakan pemasangan kapasitor seri memerlukan biaya pemasangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasangan kapasitor paralel. Dan peralatan proteksi untuk kapasitor seri seringlebih komplek, dan kapasitor seri dirancang untuk daya yang lebih besar dari kapasitor paralel untuk mengatasi perkembangan beban nantinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan antara kapasitor seri dan paralel dapat dilihat pada table dibawah ini :

No. Tujuan Kapasitor Seri Kapasitorparalel
1. Memperbaiki factor daya Pilihan kedua Pilihan pertama
2. Memperbaiki tingkat tegangan pada sistim saluran udara dengan fd normal dan rendah Pilihan pertama Pilihan kedua
3. Memperbaiki tingkat tegangan pada sistin saluran udara dengan f.d yang tinggi. Tidak dipakai Pilihan pertama
4. Memperbaiki tegangan pada sistim saluran bawah tanah dengan f.d normal dan rendah Pilihan pertama Tidak dipakai
5. Memperbaiki tegangan pada sistim saluran bawah tanah dengan f.d tinggi Tidak dipakai Tidak dipakai
6. Mengurangi kerugian saluran Pilihan kedua Pilihan pertama
7. Mengurangi fluktuasi tegangan Pilihan pertama Tidak dipakai

B. Kapasitor Seri
Kapasitor seri adalah kapasitor yang dihubungkan seri dengan saluran. Penggunaan kapasitor seri sangat terbatas dan umumnya penerapannya sangat sulit untuk memasang kapasitor seri dengan ukuran yang kecil. Seperti kapasitor seri menghasilkan reaktans induktif , dengan kata lain kapasitor seri adalah reaktansi negatif ( kapasitif ) yang seri dengan rangkaian rektansi positif ( induktif ) yang menghasilkan efek pada seluruh bagiannya. Oleh karena itu efek utama dari kapasitor seri adalah mengurangi atau membatasi drop tegangan yang disebabkan oleh reaktansi induktif pada rangkaian .
Kadang-kadang kapasitor seri dapat dianggap sebagai pengatur tegangan yang memberikan penambahan tegangan yang besar dan factor daya tepat pada seluruh arusnya. Oleh karena itu kapasitor seri memberikan kenaikan tegangan yang naik secara otomatis dan teratur sesuai dengan kenaikan beban. Kapasitor seri juga memberikan kenaikan tegangan pada jaringan yang lebih besar dari kapasitor paralel dengan cos lebih rendah, yang menyebabkan lebih turunnya tegangan.
Drop tegangan sepanjang feeder dapat dicari dengan persamaan berikut :

VD = I R cos α + I XL sin α ………………………………(1)

Dengan :
R = Resistans dari rangkaian feeder
XL = Reaktans induktif dari rangkaian feeder
Cos α = Faktor daya pada sisi penerima
Sin α = Sinus sudut dari factor daya sisi penerima.

Ketika kapasitor seri dipasang maka hasil drop tegangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

VD = I R cos α + I (XL – XC) Sin α ………………………(2)

Dengan : XC = Reaktans kapasitif pada kapasitor seri
Biasanya ukuran kapasitor seri dipilih untuk feeder distribusi dipasang pada jalur yang menghasilkan reaktansi kapasitif yang lebih kecil dari reaktansi induktifnya sehingga drop tegangan dapat dicari sebagai berikut :

VD = I R cosα - I( XC – XL ) sinα ………………………….(3)

Kondisi seperti ini disebut dengan over kompensasi. Kadang-kadang level yang dipilih dari over kompensasi yang didasarkan pada beban normal maka hasil tegangan dari over kompensasi pada sisi penerima mungkin sangat tidak baik , sebab arus tertinggal pada saat motor distart dapat menyebabkan naiknya tegangan yang besar, seperti yang terlihat pada Gb.3.2b yang sangat berbahaya untuk mengoperasikan motor-motor besar karena saat starting motor-motor besar dapat mengakibatkan kerusakan dan menyebabkan adanya percikan bunga api . Hal tersebut akan menjadikan kerugian dari pemakaian kapasitor.
Karena beberapa alasan , misalnya ferroresonansi trafo, resonansi sinkron saat motor-motor dijalankan atau saat penggabungan motor-motor pada operasi normal dan juga adanya kesulitan proteksi kapasitas seri dari arus gangguan pada sistim, maka kapasitor seri tidak banyak memiliki. Kegunaan dalam sistim distribusi, tepapi kapasitor seri dapat digunakan pada saluran Sub-transmisi, yang digunakan untuk menahan beberapa saluran reaktansi dengan kemampuan suhu tinggi. Kapasitor seri juga dapat digunakan pada sistim Subtransmi untuk mengurangi regulasi tegangan.

C. Kapasitor Shunt ( paralel )
Kapasitor Shut adalah kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan saluran yang dapat digunakan secara luas dalam sistim distribusi. Pemasangan kapasitor sangat penting untuk penyediaan daya reaktif dari sebuah sistim daya . Saluran transmisi akan paling ekonomis bila dipakai untuk mengirimkan daya aktif saja, yang kebutuhan daya reaktif bebannya didapat dalam sistim distribusi konsumen atau kebanyakan pada tingkat Sub-transmisi (GI). Hal ini akan memungkinkan penggunaan optimum saluran transmisi , memperbaiki penampilan operational nya dan mengurangi kerugian energi. Karena itu dibutuhkan penelitian sistim dan perencanaan yang perhatikan untuk memenuhi kebutuhan daya reaktif sistim dengan cara yang sama dengan perecanaan daya aktif dan perencanaan kapasitas generator tambahan.
Kapasitor shunt memperbaiki tipe daya reaktif atau arus untuk melawan komponen dari arus yang dihasilkan oleh beban induktif . Disatu sisi kapasitor shunt merubah karakteristik beban induktif dengan menggambarkan arus yang mendahului yang melawan beberapa komponen tertinggal arus beban induktif pada titik pemasangan. Oleh karena itu kapasitor shunt mempunyuai efek yang sama seperti kondensator sinkron penguatan luar , generator maupun motor.. Seperti ditunjukkan pada Gb.3.3 penempatan kapasitor shunt pada feeder, akan mengurangi arus magnetisasi sumber , memperbaiki factor daya sehingga drop tegangan antara akhir pengiriman dengan beban juga dapat dikurangi. Gb.3.3b dan 3.3d menunjukkan keadaan setelah dipasang kapasitor shut. Drop tegangan pada feeder atau pada saluran transmisi pendek dengan factor daya tertinggal dapat dihitung dengan persamaan berikut :

VD = IR R + IX XL ( Volt )………………………………….(4)

Dengan :
R = Resistansi total pada rangkaian feeder (ohm)
XL = Reaktansi induktif total pada rangkaian feeder (ohm)
IR = Komponen daya nyata untuk arus ( Amper/fase )
IX = Komponen reaktif untuk arus tertinggal terhadap tegangan 900 
( Amper/fase )

Jika kapasitor dipasang pada sisi penerima dari saluran dapat dilihat pada Gb.3.3b, hasil drop tegangan dapat dihitung dengan persamaan dibawah ini :

VD = IR R + IXXL – ICXL ( Volt )…………………………….(5)

Dengan : IC = komponen reaktif dari arus yang mendahului tegangan sebesar 900(Amp) 
Perbedaan antara perhitungan drop tegangan dicari dengan menggunakan persamaan (4) dan (5), adalah merupakan kenaikan tegangan pada instalasi kapasitor yang dapat dinyatakan sbb :
VR = ICXL 

IV. PENENTUAN LOKASI KAPASITOR PADA JARINGAN DISTRIBUSI

A. Uraian Umum.
Jaringan distribusi biasanya disebut dengan jaringan tegangan menengah atau jaringan distribusi primer yang bertegangan 20 KV, tiga fasa, 4 kawat dengan netral bersama yang diketanahkan dengan sumber tegangan dari Gardu Induk menuju daerah –daerah beban dan biasanya jaringan tersebut penyulang (feeder).
Dalam suatu GI biasanya jumlah penyulang lebih dari satu buah dan panjang rata-rata lebih dari 30 km, hal ini terjadi karena komposisi beban didomisi oleh beban bertarif rumah tangga yang letaknya menyebar baik didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Oleh karena adanya jenis beban pada penyulang yang beraneka ragam serta letak yang berbeda-beda , maka akan mempengaruhi nilai-nilai factor daya pada masing-masing penyulang tersebut sehingga dalam satu GI yang terdiri dari beberapa penyulang dimungkinkan dapat terjadi perbedaan nilai factor daya yang menjolok.
Pada umumnya masing-masing penyulang dalam suatu GI tidak dilengkapi dengan alat pengukur factor daya ( cosq meter ) sehingga guna mengetahui nilai factor daya maka operator GI harus menghitung sendiri denga cara membandingkan antara besaran daya aktif (kWh) terhadap besaran daya semu (kVA) . Dengan mengetahui besaran panjang penyulang , factor daya ,daya aktif dan reaktif serta daya semu , maka pada suatu penyulang yang factor dayanya jelek dapat ditentukan lokasi kapasitor yan tepat sehingga diharapkan akan diperoleh manfaat yang optimal.

B. Prosedur Matemais untuk Menentukan Lokasi Kapasitor yang Optimum.
Penyulang yang realities yang berisi sejumlah segmen arus dengan kombinasi yang terkosentrasikan dan beban jaringan tersebar disepanjang jaringan penyulang (Turan Gunen 1986).
Anggaplah bahwa penurunan daya I2R disebabkan oleh arus I yang mengalir melalui jaringan penyulang dengan resistor R , maka dapat ditunjukkan bahwa :

I2R = ( I cos a )2 R + ( I sin a )2 R …………………………………( 6 )

Dengan a adalah sudut fase arus dan tegangan pada sisi penerima ( beban ).

Setelah menambah kapasitor paralel dengan arah IC , maka resultannya adalah arus baru yaitu I1 dan penyusutan daya yang baru yaitu I2R, oleh karena itu maka :
I12R = ( I cos a )2 R + ( I sin a )2 R ……………………...( 7 )
Dengan demikaian pengurangan penyusutan sebagai hasil dari pemasangan kapasitor dapat diperoleh dengan cara sbb :
uPLS = I2 R - I12 R……………………………………….( 8 )
atau dengan menggantikan persamaan ( 6 ) dan ( 7 ) menjadi persamaan ( 8 )
uPLS = 2( I sin a ) IC R – IC2 R…………………………….( 9 )
Jadi hanya komponen arus reaktif yaitu I.sin a yang diambil untuk menghitung pengurangan penyusutan I2 R sebagai hasil dari persamaan kapasitor.
Anggaplah bahwa panjang jaringan penyulang dari sumber tegangan atau GI sampai dengan ujung jaringan adalah 1 (satu) per panjang unit, seperti pada Gb. 4.2 profilarus pada titik yang telah ditentukan merupakan fungsi jarak yang titiknya bermula diakhir penyulang.
Dengan demikian maka differensial penyusutan I2 R dari segmen differensial dx bertempat pada jarak x yang dapat dikatakan sbb :

dPLS = 3 [ I1 – ( I1 – I2 ) x] Rdx………………………….( 10 )

V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1. Hasil perhitungan aliran daya, tidak selalu memberikan unjuk kerja yang optimal. Belum tahu hasil perhitungan aliran daya (load flow) memberikan susut daya nyata sistem yang optimal, kenyataan ini terbukti setelah dilakukan perhitungan aliran daya untuk sistem jaringan IEEE 14 bus 20 saluran hanya memberikan susut daya sebesar 0,04351243253463 pu.
2. Untuk mendapatkan susut daya nyata yang optimal, maka hasil dari aliran daya perlu dioptimalkan dengan menerapkan metode optimasi, pada pembahasan ini digunakan metode optimasi dari Shahihdehpour dengan prioritas pengaturan yang sama untuk ketiga varibel pengontrol (sadapan trafo, switching, capacitor/reactor, dan tegangan generator). Untuk mendapatkan susut daya yang optimal, maka harga pembangkit dari daya reaktif harus diabaikan.
3. Jika harga pembangkitan daya reaktif tidak diabaikan, maka perlu dilakukan prioritas pengaturan variabel-variabel switching capasitor/reactor, posisi sadapan trafo dan pengaturan tegangan tegangan generator. Daerah kerja penggunaan prioritas pembangkitan daya reaktif ini tergantung pada perbandingan harga MW dan MVAR.

A. 5.2 Saran
1. Pemilihan metode optimasi daya reaktif dipengaruhi oleh perbandingan harga MW dan MWAR pda generator. Oleh karena itu disarankan untuk meneliti lebih lanjut perbandingan biaya produksi MW terhadap MWAR pada generator.

 
Heading 2
Capasitor bank is a colection of capasitance Variable that relationship amongs used for be able to save many power to serve the transmission compensation. 
  
Heading 3
I Gede Suputra Widharma 
Politeknik Negeri bali 
Kampus Bukit Jimbaran 
Badung, Bali, Indonesia
 (sumber : http://igedesuputrawidharma.8m.com)

Buku Power (Sistem TEnaga)

Ini beberapa link untuk mempelajari ASTL (mohon maaf bila beberapa belum ter-update)

http://darwito.files.wordpress.com/2008/05/asd9.doc

Lirik :WE WILL NOT GO DOWN (Song for Gaza) Lyrics ,

WE WILL NOT GO DOWN (Song for Gaza)
(Composed by Michael Heart)
Copyright 2009

A blinding flash of white light
Lit up the sky over Gaza tonight
People running for cover
Not knowing whether they’re dead or alive

They came with their tanks and their planes
With ravaging fiery flames
And nothing remains
Just a voice rising up in the smoky haze

We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

Women and children alike
Murdered and massacred night after night
While the so-called leaders of countries afar
Debated on who’s wrong or right

But their powerless words were in vain
And the bombs fell down like acid rain
But through the tears and the blood and the pain
You can still hear that voice through the smoky haze

We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

=========================

Terjemahannya ...

Cahaya putih yang membutakan mata
Menyala terang di langit Gaza malam ini
Orang-orang berlarian untuk berlindung
Tanpa tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati

Mereka datang dengan tank dan pesawat
Dengan berkobaran api yang merusak
Dan tak ada yang tersisa
Hanya suara yang terdengar di tengah asap tebal

Kami tidak akan menyerah
Di malam hari, tanpa perlawanan
Kalian bisa membakar masjid kami, rumah kami dan sekolah kami
Tapi semangat kami tidak akan pernah mati
Kami tidak akan menyerah
Di Gaza malam ini

Wanita dan anak-anak
Dibunuh dan dibantai tiap malam
Sementara para pemimpin nun jauh di sana
Berdebat tentang siapa yg salah & benar

Tapi kata-kata mereka sedang dalam kesakitan
Dan bom-bom pun berjatuhan seperti hujam asam
Tapi melalui tetes air mata dan darah serta rasa sakit
Anda masih bisa mendengar suara itu di tengah asap tebal

Kami tidak akan menyerah
Di malam hari, tanpa perlawanan
Kalian bisa membakar masjid kami, rumah kami dan sekolah kami
Tapi semangat kami tidak akan pernah mati
Kami tidak akan menyerah
Di Gaza malam ini

sumber : http://michaelheart.com/Song_for_Gaza.html

youtube : http://www.youtube.com/watch?v=dlfhoU66s4Y&eurl=http://michaelheart.com/Song_for_Gaza.html

download mp3 (legal euy) : http://www.michaelheart.com/sfg/downloads/a22685d/dl.php?file=we_will_not_go_down.mp3


Materi listrik Dasar

1. RESISTANSI, REAKTANSI DAN IMPEDANSI

Resistansi, reaktansi dan impedansi merupakan istilah yang mengacu pada karakteristik dalam rangkaian yang bersifat melawan arus listrik. Resistansi merupakan tahanan yang diberikan oleh resistor. Reaktansi merupakan tahanan yang bersifat reaksi terhadap perubahan tegangan atau perubahan arus. Nilai tahanannya berubah sehubungan dengan perbedaan fase dari tegangan dan arus. Selain itu reaktansi tidak mendisipasi energi. Sedangkan impedansi mengacu pada keseluruhan dari sifat tahanan terhadap arus baik mencakup resistansi, reaktansi atau keduanya. Ketiga jenis tahanan ini diekspresikan dalam satuan ohm


2. INDUKTOR DAN KAPASITOR

Induktor melawan arus yang melaluinya dengan cara menurunkan tegangan berbanding lurus dengan laju perubahan arus. Menurut hukum Lenz tegangan terinduksi akan selalu dalam polaritas yang sedemikian rupa menjaga nilai arus seperti pada sebelumnya. Dengan demikian ketika arus meningkat, tegangan terinduksi akan melawan aliran elektron, sedangkan ketika arus menurun polaritas akan berbalik dan mendorong aliran elektron. Oposisi terhadap aliran ini disebut sebagai reaktansi. Hubungan antara tegangan yang diturunkan dengan laju perubahan arus melalui induktor

IJadi tegangan yang diturunkan pada induktor merupakan reaksi terhadap perubahan arus yang melaluinya. Karena sebuah induktor menurunkan tegangan berbanding lurus dengan laju perubahan arus maka reaktansinya juga akan bergantung pada frekwensi alternating current. Formulanya adalah:

Berbeda dengan induktor, kapasitor mengijinkan arus untuk melewatinya berbanding lurus dengan laju perubahan tegangan. Hubungan tersebut dinyatakan sebagai:

Arus yang melalui kapasitor merupakan reaksi dari perubahan tegangan pada kapasitor tersebut. Karena kapasitor menghantarkan arus berbanding lurus dengan laju perubahan tegangan maka juga berbanding lurus dengan frekwensi. Oleh karena itu reaktansinya akan berbanding terbalik dengan frekwensi alternating current. Formulanya adalah


3. PERHITUNGAN PADA RANGKAIAN RLC

Pada rangkaian RLC, hukum Ohm tetap memenuhi untuk digunakan dalam perhitungan. Akan tetapi operasi aritmatiknya tetap mengikuti kaidah dalam perhitungan vektor kompleks. Teknik perhitungan pada rangkaian RLC ini akan lebih jelas dari contoh-contoh berikut.

Contoh Soal 1. Rangkaian Resistansi Murni

Hitung kuat arus (rms) dan gambarkan tegangan, arus dan daya terhadap waktu dari rangkaian resistansi berikut

Jawab: Impedansi dari rangkaian ini hanya mencakup resistansi.

atau ditulis sebagai 60W pada sudut 0o (arus dan tegangan berada pada fase yang sama).

Perlu diingat bahwa E adalah nilai rms, sehingga demikian arusnya dapat dihitung sebagai:

Karena tegangan dan arus pada satu fase (selalu sama tanda) sehingga daya sesaat yang dihasilkan adalah selalu positif. Hal ini berarti resistansi R mengkonsumsi energi.

Contoh Soal 2. Rangkaian Induktansi Murni

Hitung kuat arus (rms) dan gambarkan tegangan, arus dan daya dari rangkaian berikut

Jawab: Impedansi dari rangkaian ini hanya mencakup reaktansi.

atau ditulis sebagai 60.319W pada sudut 90o (tegangan dan arus berbeda fase 90o). Dengan demikian arusnya dapat dihitung sebagai:

Karena tegangan dan arus pada fase yang berbeda sehingga daya sesaat yang dihasilkan adalah bernilai positif dan negatif secara bergantian. Daya yang bernilai negatif menunjukkan bahwa daya dilepas kembali oleh induktor ke rangkaian. Karena perbedaan positip dan negatip besarnya sama dan dalam waktu yang sama maka resultannya adalah nol. Oleh karena itu kalau sumbernya adalah generator maka daya akan dikembalikan ke sumber sehingga tidak perlu energi mekanis untuk menggerakkan generator dan induktor tidak menjadi panas (sebagaimana yang terjadi pada beban resistif).

Contoh Soal 3. Rangkaian Seri pada RLC

Hitung impedansi total dan tegangan pada masing-masing resistor, induktor dan kapastior dari rangkaian SERI resistansi-induktansi-kapasitor berikut

Jawab: Impedansi dari rangkaian ini hanya mencakup resitansi, reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif.

oleh karena itu

atau pada 0o

atau pada 90o

atau pada – 90o

atau pada sudut -80.68o

Dengan tegangan total adalah atau pada sudut 0o

Sehingga arusnya adalah: pada sudut (0-(-80.68))o= 80.68o,

atau dalam bilangan kompleks ditulis sebagai:

Karena rangkaian seri, maka besarnya arus pada ketiga komponen adalah sama sehingga masing-masing tegangan adalah

atau 19.434 V pada sudut 80.68o

atau 19.048 V pada sudut 170.68 o

atau 137.46 V pada sudut -9.3199o

Contoh Soal 4. Rangkaian Paralel pada RLC

Hitunglah impedansi total dan kuat arus dari masing-masing resistor, induktor dan kapasitor dari rangkaian PARALEL resistansi-induktansi-kapasitor berikut

Jawab:

Karena rangkaiannya adalah paralel, maka tegangan pada masing-masing komponen R, L dan C adalah sama dengan tegangan total

atau pada sudut 0o.

Karena tahanan masing-masing adalah

atau pada 0o

atau pada 90o

atau pada – 90o

maka kuat arus pada masing-masing R, L dan C adalah

pada sudut 0oatau pada sudut =-90oatau

pada sudut =90oatau

Sedangkan I total adalah

atau

pada sudut -41.311o


4. FAKTOR DAYA

Terdapat tiga jenis daya sehubungan dengan resistance (tahanan, R), reaktansi X dan impedance, Z yang masing-masing adalah True Power (P), Reactive Power (Q) dan Apparent Power (S).

Formula dari ketiga jenis daya tersebut adalah:

atau

atau

atau

Hubungan antara ketiga jenis daya dapat dilihat pada Gambar

Faktor daya didefinisikan sebagai:

Dapat dilihat bahwa sebenarnya faktor daya adalah cosinus dari sudut fase impedansi. Faktor daya sangat penting untuk diketahui karena ketika faktor daya kurang dari 1 (rangkaian resistance – reaktansi) maka kebutuhan arusnya harus melebihi dari jika rangkaiannya adalah resitance murni. Jika faktor daya = 0.7 maka daya yang dibutuhkan adalah = 1 / 0.7 = 1.43 kali dari jika rangkaiannya adalah murni resitance dengan nilai resistansi yang sama.

Faktor daya penting untuk diketahui sehubungan dengan keefisienan dari rangkaian. Faktor daya yang terlalu rendah membuat kebutuhan konduktor yang tinggi, padahal daya (true power) yang dibutuhkan tidak memerlukan konduktor dengan spesifikasi tersebut. Faktor daya dapat ditingkatkan dengan membuat kompensasi pada rangkaian.


5. KOMPENSASI REAKTANSI INDUKTIF DENGAN REAKTANSI KAPASITIF

Peningkatan faktor daya dapat dilakukan dengan mengkompensasi reaktansi induktif oleh reaktansi kapasitif. Teknik perhitungan untuk mengkompensasi rangkaian tersebut contoh berikut.

Contoh Soal 5. Kompensasi reaktansi induktif dengan reaktansi kapasitif

Hitunglah kapasitor yang diperlukan untuk membuat faktor daya dari rangkaian berikut ini menjadi 1.

Jawab:

Impedansi induktif dari rangkaian tersebut adalah

atau ditulis sebagai 60.319 pada sudut 90o (tegangan dan arus berbeda fase 90o).

Sedangkan impedansi resistansi dari rangkaian tersebut adalah

atau ditulis sebagai 60 pada sudut 0o (tegangan dan arus pada fase yang sama).

Dengan demikian impedansi total dari rangkaian tersebut adalah

atau 85.078 pada sudut fase 45.152o.

dan kuat arusnya menjadi

sehingga reactive powernya adalah

untuk mengkompensasi Q tersebut maka dibutuhkan

rangkaian (Gambar ) dengan kapasitor yang memiliki reaktansi

sehingga

Dengan pembulatan nilai maka pembuktian terbalik memberikan:

atau 85.078 pada sudut fase 45.152o.

atau 120.57 pada sudut fase -90o.

Sehingga atau 120.64 pada 0.2724o.

Dan dengan demikian

Dapat dilihat bahwa faktor daya telah ditingkatkan sampai kira-kira satu, yaitu:

Terlihat juga bahwa arus total yang melalui konduktor menjadi lebih rendah yaitu 994.7 mA.

(sumber:http://web.ipb.ac.id/~tepfteta/elearning/media/Energi%20dan%20Listrik%20Pertanian/MATERI%20WEB%20ELP/Bab%20VIII%20RANGKAIAN%20RLC/pendahuluan.htm)