Jumat, 03 Desember 2010
Senin, 15 November 2010
Senin, November 15, 2010
Unknown
Game
No comments
menghapal gerakan jurus. ga tau namanya. ada 10 gerakan yang harus dihapal. cara gampangnya adalah dengan cara menscreenshoot gambar gerakan yang harus dihapal. sebelum melaksanakan ujian, jalankan dulu aplikasi microsoft paint. saat semua gambar yang harus dihapal sudah terbuka semua segera tekan tombol "print screen sys rq". kemudian Control + V alias paste di Ms Paint. karena tidak ada batasan waktu untuk memasukan jawaban, maka kita bisa sambil bersantai-santai.
exam part 2.
kemampuan bertarung.
sebelum masuk ke ujian part 2, beli dulu healing scroll sebanyak 20.
lawan pertama adalah elemen air. untuk melewati lawan ini sangat gampang pokoknya lawan aja. ntar klo dia pake jurus water bundle yang efeknya restriction alias kita ga bisa pake jurus, gunakan kesempatan ini untuk isi darah dan cakra.
lawan kedua adalah karakter yang mirip jiraya. cara melawannya adalah jangan biarkan kita stun pada saat bleeding dengan hp atau darah dibawah 900. karena jika stun + bleeding + darah kurang dari 900, matilah ninja kita.
lawan selanjutnya adalah elemen petir. hati hari dengan lawan satu ini, karena dia punya jurus untuk membuat kita stun 3 turn. usahakan jangan sampai kita stun saat dia dalam keadaan consentration, karena jika itu terjadi maka yang terjadi adalah 3 kali stun + 3 kali critical = mati. :D usahakan darah selalu diatas 1000.
lawan ke 4 adalah bayangan kita sendiri. sangat gampang melawannya. namun bagi yang berelement angin dan atau tanah selamat bersusah payah melawannya. karena akan sering dodge dan atau kebal. :D
-----
Part 1
Di babak ini, kmu bakalan diuji kemampuan tentang ninja plus ninja saga nya. Okelah kalo bgt, ini dia jawabannya: (plus soal)
1) During a battle, which of the following actions enables you to gain chakra? (Charge)
2) Which element type measures your quickness in battle? (Wind)
3) Which of the following consumable items can recover your health in battle? (Healing scroll)
4) Which of the following techniques specializes in illusions and transformations? (Genjutsu)
5) What is your current ninja rank? (Genin)
6) What is the name of the Kage of Village of Fire? (Yudai)
7) What was the first weapon that Shin gave you? (Kunai)
8)How many friends can you recruit to join your party for missions? (2)
9)Where can you challenge your friends in real-time? (Arena)
10) What is the maximum number of consumable items can be used in real-time pvp battle? (5)
Nah...kyk gitu lah..mungkin, soalnya ga sesuai nomer, tapi jawaban + soalnya betul bgt..
Tips: Harus teliti terhadap jawabannya...!!
-----
Part 2
Di babak ini,
Kamis, 21 Oktober 2010
Kamis, Oktober 21, 2010
Unknown
No comments
Apabila kamu sering chat di facebook dan suka menggunakan smiley, berikut ini ada kode2 smiley yang bisa dipakai di chat Facebook.
Smiley bisa dipergunakan dengan salah satu kode yang tersedia.
happy :-) :) :] =)
robot :|]
curly lips :3
pacman :v
upset >:O >:-O >:o >:-o
confused o.O O.o
squint -_-
kiki ^_^
heart <3
devil 3:) 3:-)
Shark (^^^)
unsure :/ :-/ :\ :-\
cry :'(
grumpy >:( >:-(
sunglasses 8-| 8| B-| B|
glasses 8-) 8) B-) B)
wink ;-) ;)
gasp :-O :O :-o :o
grin :-D :D =D
tongue :-P :P :-p :p =P
sad :-( :( :[ =(
Chris Putnam :putnam:
Happy Chatting
Kamis, Oktober 21, 2010
Unknown
Cinta
No comments
Wuih dapetin cewek dengan gampang siapa yang ga mau...mau ga bikin cewek kelepek-kelepek ama kamu(alah bahasa apa tu) maksudnya bikin cewek tergila-gila ama kamu...tanpa banyak basa-basi ayo kita mulai,,,dah ga sabar kan bikin cewek tergila-tergila (wui kapan mulainya)...hahaha..ok ok...yu lihat tips nya
...Udah berapa lama kamu kenal ama cewek itu? setahun?sebulan? atau sehari...ga masalah...yang penting kamu udah ngasih image baik ke dia dan kamu udah ninggalin kesan yang menari buat dia
...Kenalin wataknya, bagaimana sifat dia (tapi kan butuh waktu lama) itu tergantung kamu,,,sifat cewek bisa kita lihat dari cara ngomong,jalan,dandan, dan yang terpenting cara dia menatap kita
...Cari tahu apa yang paling membuat dia sedih dan apa yang paling membuat dia bahagia
...Incar apa kegemarannya, maksudnya apa barang atau apa saja yang paling dia suka
...Hargai cewek itu, perlakukan dia seperti seorang putri atau seorang bidadari...cewek itu paling senang melihat seorang cowok yang perhatian dan gentle
...Jadilah diri kamu sendiri jangan pernah melebih-lebihkan diri kamu jika kamu tidak memiliki kelebihan itu
...Ayo buat dia sering tersenyum dan tertawa saat dia bersama kamu, dengan kata lain...buat dia nyaman disamping kamu
...Jangan pernah membandingkan dia dengan cewek lain atau mantan kamu
...Saat berbicara di telepon gunakan bahasa yang sopan dan tidak cengengesan
...Saat jalan dengan dia adn ngobrol dengan dia, usahakan apa yang kamu obrolin tidak membosankan
...Ketika jalan cobalah sedikit untuk bertingkah seperti seorang laki-laki contohnya, saat nyebrang kamu yang memimpin ataukamu yang membukakan pintu mobil saat dia akan masuk, sederhana emang, tapi memiliki pengaruh yang besar
...Beri dia sedikit hadiah, jangan bunga,,,basi...coklat aja
...Jangan pernah mengandalkan materi dalam memikat hati cewek karena kamu sendiri yang akan rugi
...Jangan pernah bertingkah seakan kamu tidak membutuhkannya dan tidak kangen ke dia, Just say ok
...Hindari kata-kata..."kamu cantik deh" wuih yang ada di hati tu cewek "ni cowok gombal amat"...
...Buat dia membutuhkan kamu (gimana caranya?) hmm...jadilah orang yang mau mendengarkan curhatannya, dengan itu ia merasa percaya pada kamu
...Dekati keluarganya, caper alias cari perhatian dikit ga papa
Ok kalau tips diatas udah kamu jalanin,,,saya ucapkan "selamat kamu udah berhasil membuat dia tergila-gila ama kamu"...tapi ingat jangan pernah kamu mempermainkan perasaannya...karma pasti berlaku
Selamat menikmati cinta kamu ye...
Kamis, Oktober 21, 2010
Unknown
Cinta
No comments
Jah ditolak lagi...
dah berapa kali tu
nembak nya?hehehe canda.
Makanya jangan asal ngungkapin perasaan.
Emang udah kenal tu gebetan berapa lama?...
- Pertama kamu harus kenal dan dekat ama dia dulu
- trus jaga sikap jangan sok perhatian atau sok cuek
- dekati keluarganya, penting banget kalau kamu udah bisa ngambil hati keluarganya...ya sesekali main ke rumahnya terus ngobrol ama ibunya. Biasanya keluarga ngasi masukan ke gebetan kamu.
- jangan lihatin kalau kamu bener-bener suka ama dia
- Jangan pernah menyentuh dia tapi lihatin kamu care ama dia dengan cara lain, misal saat mau nyebrang jalan , kamu yang di yang memimpinnya(kalo kamu cowok)
- bagi kamu yang cewek, kasih perhatian ke cowok gebetan kamu dengan cara simple tapi pasti , biasanya dengan pertanyaan sederhana seperti kamu lagi dimana?dah makan kan?
- Main ke rumahnya dengan membawa makanan kesukaannya, ini lebih efektif ketimbang kamu membawa bunga.(tapi kalo bunga bank gpp hhehehe)
- Biasa kan bersikap sopan di depan gebetan kamu, sikap sangat menentukan lho
- Tatatp mata gebetan kamu saat ngobrol dengan kamu, jangan pernah membantah atau menyalahkan omongannya(walau salah jah biar lah dulu masih tahap pedekate ini)
- Usahakan jaga komunikasi walau cuma sebentar just to say hello
- Ajak dia keluar bareng, ga sering gpp yang penting kualitasnya, maksudnya saat kamu mengajak dia jalan, kamu sudah prepare scedule jalan kamu, so kamu udah benar-benar siap
- Ingat jangan ngajak dia ke tempat yang dia ga suka, cari tau tempat favoritnya(yah kamu bisa tanya la ke temannya)
- Kalau dia ga mau ikut ama ajakan kamu, kamu jangan memaksa, yah terima aja dulu but keep the communication
- Kalau dia mau nerima ajakan kamu, saat di tempat itu kamu sering menatap dia, buat dia Gr...
- Di tempat itu atau dimana pun jangan pernah membandingkan dia ama yang lain
- Jaga komunikasi, yah jaga obrolan agar jangan garing gitu...kamu jangan pernah meninggi atau bicara yang ga ada , mending kamu apa adanya
- Kalau kamu udah merasa dia bosan ama obrolan, ajak dia ke tempat lain, Mau kemana lagi ni?, kalau dia ngejawab ga tau, kamu jangan diam, ambil inisiatif, "yuk ikut aja", jalankan plan B
- Kalau kamu ama dia tadi hanya makan, nah ajak dia nonton, dengan nonton di movie atau bioskop ada perasaan lain setelah selesai nonton
- Nah saat kamu baru keluar dari tempat nonton itu, coba pegang tangannya, lihat bagaimana responnya, kalau dia diam atau agak grogi berarti kamu harus siap jadi pacarnya nie :)
- Habis itu jangan ajak kemana-mana lagi, langsung ajak dia pulang aja(kalau sudah malam), jangan lupa pamitan ama ibu atau ayahnya, dan bilang "om tante, saya pamit dulu, makasih udah ngizinin saya ama ....permisi om tante",sopan santun ini sangat berguna banget.
- Sesampai kamu dirumah, langsung call dia...
"Hmm(nama gebetan kamu) aku mau ngomong sesuatu ama kamu, perasaan ini udah aku pendam sejak awal kita jalan, (diam sejenak dan tatap mata dia, jangan gugup!!!) , aku sebenarnya suka ama kamu, maap ni...tapi aku ga bisa nahan rasa suka aku ama kamu, kamu mau ga jadi orang yang aku sayang and nyayangin aku?, aku mau kamu jawab ya.
Biasanya gebetan kamu diam sejenak tu, nah saat dia diam itu, kamu lanjut ngomong,"aku tau aku bukan tipe kamu, tapi aku bakal jadi orang yang paling menyangi kamu". (ok stop ngomong and tunggu reaksi dia). Habis itu biasanya gebetan kamu bilang,,,"Hmm gimana ya?". Saatnya untuk bertindak pegang tangannya dan bilang lagi "kamu mau ga jadi pacar aku?"(dengan nada yang sedikit memaksa)". Kesalnya pasti gebetan kamu bilang "tapi aku ga bisa jawab sekarang", syukur-syukur kalo dia langsung jawab, kalo ga kamu ambil tindakan lagi "aku butuh jawabannya sekarang(dengan natap mata dia), kalau kamu mau jadi pacar aku aku ajak deh kamu tiap hari jalan ke tempat yang kamu mau (ngomongnya dengan sedikit senyum ama canda), Nah kalo dia senyum ok tu. Ngomong lagi, "senyum kamu manis banget, berarti kamu mau kan?". Setelah pertanyaan kamu tadi biasanya cewek atau cowok langsung nganggung "ya".
Hore....Selamat ya...kamu udah pensiun dari hari-hari jomblo kamu, jangan lupa makan-makannya, ditunggu lho...:)
Selasa, 19 Oktober 2010
Selasa, Oktober 19, 2010
Unknown
Sepak Bola
1 comment

TANGGAL | NP | HOME | AWAY | STADIUM |
29-09-2010 | 9 | DELTRAS | SRIWIJAYA FC | Gelora Delta |
02-10-2010 | 16 | PERSELA | SRIWIJAYA FC | Surajaya |
21-10-2010 | 36 | SRIWIJAYA FC | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
30-10-2010 | 52 | PSPS | SRIWIJAYA FC | H. Agus Salim |
03-11-2010 | 61 | PERSIJA | SRIWIJAYA FC | Utama Gelora Bung Karno |
02-01-2011 | 76 | SRIWIJAYA FC | PERSIB | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
05-01-2011 | 81 | SRIWIJAYA FC | PERSIJAP | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
16-01-2011 | 104 | PERSISAM | SRIWIJAYA FC | Segiri Samarinda |
19-01-2011 | 110 | BONTANG FC | SRIWIJAYA FC | Mulawarman, Komplek Pupuk Kaltim |
23-01-2011 | 118 | SRIWIJAYA FC | PERSEMA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
26-01-2011 | 123 | SRIWIJAYA FC | AREMA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
30-01-2011 | 131 | PERSIPURA | SRIWIJAYA FC | Mandala |
02-02-2011 | 136 | PERSIWA | SRIWIJAYA FC | Pendidikan |
06-02-2011 | 147 | SRIWIJAYA FC | SEMEN PADANG | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
09-02-2011 | 150 | SRIWIJAYA FC | PELITA JAYA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
07-03-2011 | 160 | SEMEN PADANG | SRIWIJAYA FC | M. Yamin |
10-03-2011 | 170 | PELITA JAYA | SRIWIJAYA FC | Singaperbangsa |
20-03-2011 | 182 | SRIWIJAYA FC | PERSIPURA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
23-03-2011 | 188 | SRIWIJAYA FC | PERSIWA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
27-03-2011 | 195 | AREMA | SRIWIJAYA FC | Kanjuruhan |
02-04-2011 | 204 | SRIWIJAYA FC | PERSISAM | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
05-04-2011 | 210 | SRIWIJAYA FC | BONTANG FC | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
08-04-2011 | 215 | PERSIB | SRIWIJAYA FC | Si Jalak Harupat, Soreang |
17-04-2011 | 229 | PERSIJAP | SRIWIJAYA FC | Gelora Bumi Kartini |
15-05-2011 | 254 | SRIWIJAYA FC | PSPS | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
19-05-2011 | 257 | SRIWIJAYA FC | PERSIJA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
04-06-2011 | 267 | PERSIBA BALIKPAPAN | SRIWIJAYA FC | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit |
15-06-2011 | 293 | SRIWIJAYA FC | DELTRAS | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
19-06-2011 | 305 | SRIWIJAYA FC | PERSELA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring |
Selasa, Oktober 19, 2010
Unknown
Teknik Elektro
No comments

Pendahuluan
Circuit breaker berbeda dengan switch, dimana ia tidak hanya menghubungkan maupun memutuskan circuit ketika mengalirkan arus normal, tetapi juga kemampuan untuk menghubungkan dan memutuskan circuit pada kondisi system terburuk sekalipun. Memutuskan atau menghubungkan circuit pada kondisi load (pembebanan) yang menunjukkan tidak adanya masalah yang nyata selama arus gangguan pada sebuah circuit breaker yang relatif rendah dan factor daya yang tinggi. Pada keadaan short circuit, bagaimanapun arus mungkin mencapai ratusan ampere pada factor daya serendah 0,1. Itu merupakan tugas sebuah circuit breaker untuk menghalangi, seperti arus, yang sesegera mungkin menghindari kerusakan alat.
Ketika switching arus short circuit, arus induktif yang kecil dan arus kapasitif, luapan tegangan yang tinggi tampak pada circuit yang mengalami switching. Tegangan ini mungkin mecapai 5 kali ataupun lebih, tegangan circuit normal dan kerusakan isolasi circuit atau restrike yang mungkin terjadi pada circuit breaker. Untuk mengurangi tegangan tersebut, elemen-elemen eksternal yang ditambahkan pada breaker seperti switching resistor, inductor arresters dan circuit electronic switching yang dikontrol.
Circuit Breaker Rated Quantities
Umumnya rated voltage dan frequency pada breaker, terdapat kuantitas rated lainnya yang sangat penting selama pengoperasian dan seleksinya. Kuantitas tersebut dijelaskan secara ringkas pada paragraph berikut.
1. Rated Current
Rated current circuit breaker adalah nilai rms arus yang dapat membawa secara kontinu tanpa peningkatan temperature komponennya melebihi batas tertentu.
2. Rated Breaking Current
Rated breaking current adalah nilai rms arus yang dapat memutuskan pada keadaan tertentu dari tegangan recovery (recovery voltage).
Gambar 11.1 menunjukkan arus short circuit mengalir pada sebuah circuit induktif dengan tahanan yang diabaikan termasuk sebuah sumber AC dan circuit breaker dengan sebuah gangguan yang diberikan pada terminalnya. Nilai rated breaking current mungkin termasuk komponen arus DC, yang mana ini disebut asymmetrical breaking current. Nilai ini dapat dihitung sebagai berikut. Nilai maksimum komponen arus DC adalah:
Dimana Vp adalah tegangan fasa sumber dan X adalah jumlah reaktansi induktif circuit per fasa. Rms komponen AC adalah:
Rms asymmetrical breaking current adalah:
Nilai breaking current adalah nilai arus pada short circuit sesaaat. Bagaimanapun, contact circuit breaker terpasang beberapa millisecond kemudian. Dan arus gangguan menjadi turun di bawah nilai ini (gambar 11.1). Normalnya, asymmetrical breaking current diperoleh dengan permodelan seperti 1,6 (Vp/X).
3. Rated Making Current
Rated making current didefinisikan sebagai nilai puncak arus dimana circuit breaker dapat menghubungkan ketika tertutup pada sebuah short circuit. Terlihat tugas yang dibebankan pada circuit breaker selama proses ini adalah berat, karena tekanan mechanical yang tinggi dihasilkan dengan circuit breaker. Rated curren circuit breaker bernilai:
Im = nilai maksimum komponen DC + nilai puncak komponen AC
Puncak arus pertama terjadi setelah hampir 1-4 (one-fourth) siklus dari sebuah short circuit sesaaat. Untuk membolehkan selama penurunan yang tipis pada arus, factor 2 (double-effect factor) digantikan oleh 1,8.
4. Rated Short-Time Current
Rated short-time current adalah arus maksimal dimana circuit breaker dapat mengalirkan selama 1 sekon (detik) tanpa kerusakan terhadap konduktor, isolasi, mekanisme operasi atau tank.
5. Circuit Breaker Breaking Capacity
Breaking capacity pada sebuah circuit breaker 3 fasa (MVA) bernilai:
Dimana V adalah rated voltage pada kV dan Ib adalah rms rated breaking current pada kA. Berdasarkan penelitian British, rated breaking current adalah nilai rms dari komponen alternative yang hanya terdapat pada pemisahan kontak sesaat dan keadaan ini disebut dengan symmetrical breaking capacity. Berdasarkan penelitian Amerika, rated breaking current termasuk component DC, yang meningkatkan breaking capacity dengan factor 1,6 dan keadaan ini disebut dengan asymmetrical breaking capacity.
6. Rated Insulation Level
Rated insulation level sebuah circuit breaker adalah frekuensi daya penahan dan tegangan impulse isolasinya.
7. Rated Operating Sequence (Duty Cycle)
Circuit breaker, terutama sekali dipasangkan dengan auto-reclosures yang ditujukan pada frequent dan successive operation. Pada keadaan seperti itu, breaker dan medium dielektrik mendapatkan mechanical yang buruk dan tekanan electrical secara berurutan. Circuit breaker harus memenuhi salah satu percobaan berikut.
O – t – CO – T – CO
atau
CO – t’ – CO
Dimana O adalah sebuah opening operation, C adalah closing operation, CO adalah closing operation yang segera diikuti oleh opening operation, t adalah waktu antar operation (3 menit 0.3 detik untuk circuit breaker tanpa maupun dengan auto-reclosures secara berurutan). T adalah 3 menit dan t’ adalah 15 detik untuk circuit breaker yang digunakan dengan auto-reclosures yang cepat.
Switched Currents and Circuits
Pada penambahan beban pada arus normal, Circuit Breaker digunakan untuk menghentikan terjadinya Short-circuit, arus induktif dan kapasitansi kecil. Contohnya ketika kapasitansi dan arus induktif kecil maka tidak terjadi pengisian arus pada power trafo dan beban pada sebuah luas kabel penghubung secara berturut-turut. Pembebanan pada Circuit Breaker sangat berpengaruh besar dengan menahan besarnya arus dan juga dengan parameter sirkuit dan sejauh mana kesalahan dari terminal breakers.
Short Circuit 3 phasa
Untuk dasar dari kesalahan-kesalahan simetri 3 phasa pada terminal circuit breaker bisa ditunjukkan dengan gambar eqivalen circuit satu phasa (gambar 11.2a), meskipun reaksi interphasa tidak bisa diabaikan.
Penyimpangan kapasitansi dari bushing circuit breaker dan koneksi yang lain, ditunjukkan dengan C, ditetapkan bentuk dari bagian transient dari tegangan recovery (tegangan pengendali)(gambar 11.2b). Ini disebut tegangan restriking dan terlihat diseberang kontak circuit breaker. Fungsi dari circuit breaker secara sederhana adalah menentukan nilai dari arus bersama pada short circuit dengan bentuk dan besarnya dari tegangan restriking.
Sejak beban pada sistem tiga phasa ditempatkan dengan sudut 120o dari yang lain, terlihat dalam satu phasa akan dimatikan pada sebuah arus zero normal, dimana system dua phasa yang lain masih arcing. Setelah 90o dari phasa pertama selesai, terjadi gangguan secara bersamaan dalam dua phasa yang lain. Jika system netral telah di isolasi tanpa didasari kesalahan, tegangan pengendali (tegangan recovery) diseberang phasa pertama akan selesai dalam 3 kali tegangan phasa maksimum, sehingga akan terjadi keseimbangan pada tiga phasa. Faktor penyelesaian satu phasa adalah 1,5. Nilai ini akan lebih berkurang untuk kesalahan pada pembumian dalam system Pembumian netral, dimana nilai ini tergantung pada perbandingan antara zero dan akibat impedansi positive.
Ketika terjadi kesalahan tiga phasa dari terminal circuit breaker, tegangan transient recovery akan memiliki nilai lebih dari component satu frekuensi. Eqivalen circuit satu phasa ditunjukkan pada gambar 11.3. Circuit ini terdiri dari 2 bagian: bagian sumber (1), dan bagian rangkaian (2). Masing-masing rangkaian akan menghasilkan sebuah tegangan peubah. Tegangan transient pengendali pada terminal breaker berbeda vector dari kedua tegangan dan menjadikan frekuensi double secara alami. (gambar 11.4).
11.3
11.4
Switching short circuit asymmetrical
Short circuit simetris dalam sistem pembangkitan sangat tidak lazim. Rangkaian tunggal dasar dapat ditunjukkan memiliki lebih dari 90% kesalahan dari total semua kesalahan dalam tegangan tinggi dan extra tegangan tinggi. Kesalahan rangkaian ganda jarang ditemukan pada tegangan medium dan tegangan rendah.
Kesalahan tenaga frekuensi pada tegangan recovery dibawah asimetris adalah sama untuk tegangan phasa maximum ketika sistem tenaga dibumikan murni.
Circuit breaker yang memiliki dasar kedudukan pada short circuit simmetris adalah tidak selalu bisa dalam mengatasi gangguan pada kesalahan yang terjadi di asimetris.
Capacitive current
Ketika sebuah circuit breaker menghentikan sebuah arus pada kapasitor, sebuah tegangan recovery muncul diseberang circuit breaker. Sehingga beban listrik mengikuti hingga frekuensi tinggi dan bisa terjadi gangguan yang mendahului peningkatan tegangan.
Proses penghentian beban pada kapasitif bisa dilihat dengan memperhatikan gambar 11.7b dimana C1 merupakan kapasitor yang menyimpan kapasitansi, L adalah induktor, dan C2 adalah kapasitor penghubung.
Ketika breaker menghentikan beban kapasitifpada kondisi normal, tegangan pada Vs adalah tegangan puncak. Kapasitansi C2 dibebani dengan nilai yang sama dan akan tersisa konstan jika tidak adanya tegangan puncak pada Vs. Tegangan akan menyeberangi circuit breaker setengah rangkaian siklus.
Types Of Circuit Breaker
Air Circuit Breakers
Dibangun diantara hubungan udara yang bertumbukan dalam atmosfer udara. Sering digunakan dalam sistem tegangan rendah dengan arus normal 3000 A. Dengan kontruksi dan perawatan yang mudah, mereka bisa menempati CB minyak dengan tingkat sama dalam sistem dimana resiko kebakaran dapat terjadi. Dalam Industri berat yang memiliki motor listrik besar dengan starting yang serimg terjadi, CB Udara dapat mengganti kerusakan minyak serta kontaminasi minyak. CB udara dapat digunakan lebih luas dengan tungku listrik.
Oil Circuit Breakers
Minyak disini menyediakan wadah yang tepat untuk menghentikan percikan api. Dalam kerusakan minyak, percikan api bias disebut pemadaman otomatis . Circuit Breakers minyak digolongkan menjadi 2 tipe yaitu Minyak besar dan minyak minimum. Penggolongan ini berdasarkan konrol percikan api dan kemampuan menghentikan yang berbeda dari macam tipe.
• Circuit Breakers minyak besar
Minyak disini menyekat partisi yang hidup dan menghentikan percikan api. Kerusakan minyak terbesar mungkin menjadi bagian tipe kerusakan biasa, dimana hal ini bias dengan bebas dihentikan didalam wadah minyak atau daerah control percikan api yang tertutup. Yang terkhir ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi.
CB minyak besar dengan alat pengontrol percikan api disunakan dalam skala tegangann normal dan tegangan tinggi. Dalam tipe kerusakan ini percikan api dihentikan didalam tempat yang dinamakan “pot ledakan”.
• Circuit Breakers minyak kecil
CB minyak besar memiliki kelemahan dalam penggunaannya yaitu pemakaian minyak dalam jumlah besar, dengan kerusakan yang berkali-kali dan menghasilkan arus yang kuat, munyak akan memburuk dan mengakibatkan CB rusak. CB minyak kecil bekerja dengan prinsip yang sama dengan kontrol percikan api yang sama digunakan dalam CB minyak besar. Wadah CB ini terbuat dari porcelain atau bahan yang mengisolasi.
Keterangan:
1. Vent
2. Air chamber
3. Upper main terminal
4. Tulip contact
5. Arc control chamber
6. contact rod
7. contact roller
8. lower main terminal
9. crank housing
10. oil level observation glass
Air-Blast Circuit Breakers
Prinsip memadamkan percikan api dalam Air-Blast CB adalah memberikan tekanan yang kuat secara langsung terhadap udara yang membujur atau tegak lurus terhadap percikan api. Udara yang segar dan kering akan cepat menempati gas panas yang terionisasi dizona percikan api dan lamanya percikan akan meningkat secara tetap.
Keuntungan Air-Blast CB :
• Murah dan mudah didapatkan.
• Reaksi kimia stabil dan memiliki uadara lembab.
• Pereduksi yang baik dalam kerusakan yang timbul dari operasi switching yang berkali-kali.
• Operasi cepat.
• Percikan api sebentar.
• Dapat beroperasi dilokasi yang beresiko kebakaran.
• Mengurangi biaya frekuensi.
• Waktu yang konstan dalam menghentikan tekanan untuk membuka tekanan.
SF6 Circuit Breakers
SF6 adalah isolasi yang sempurna dan memusakan dalam menghentikan percikan api. Bahan fisika, kimia dan elektriknya sangat cocok untuk berbagai macam tempat, seperti gas insulated switchgear (GIS), high voltage capacitors, bushings, dan gas insulated cables.
Ø Bagian dari SF6
SF6 memilki konduktivitas suhu tinggi dan waktu yang konstan sekitar 1000 kali lebih cepat dari udara. Ini merupakan keuntungan yang bagus dalam pemadaman percikan api. Bahan kimia SF6 tidak bereaksi terahadap besi atau baja serta kaca dalam kondisi normal. Kekuatan dielektrik yang tinggi dan pemadaman percikan api dari bagian SF6 yang utama berasal dari electron yang saling bertumbukan. Masalah besar dalam penggunaan SF6 adalah kondensasi dalam tekanan yang tinggi dan temperature yang rendah. SF6 melindungi level tegangan dalam skala 6,6 – 765 KV.
Ø Tekanan Ganda SF6 Circuit Breakers
Ini adalah bagian awal dari SF6 CB. Beroperasi dengan prinsip yang sama dengan Air-Blast CB. Bagian utama terdiri dari ruangan yang bertekanan tinggi, dimana SF6 disimpan dalam jumlah banyak.Dalam pemutusan arus, hubungan CB ketika tekanan gas yang kuat terjadi dari tempat pemadaman yang terpisah dimana terdapat percikan api. Setelah pemadaman arus, gas dipompa kembali ketempat penyimpanan tadi.
Ø Pemadaman otomatis SF6 CB
Diadalam ruangan pemadaman tediri dari dua ruang terpisah. Ketika celah ditutup keduanya mempunyai tekna gas yang sama sekitar 5 atm. Ketika celah dibuka hubungan akan putus dan percikan api tercipta diantaranya. Panas yang diahsilkan dari percikan api tadi akan menghasilkan tekanan. Gas akan keluar dari bagian percikan api tadi dan bagian terpisah yang lainnya. Perluasan aliran pendinginan terhadap percikan api akan memadamkan api tersebut adan arus saat itu adalah nol.
Ø SF6 Tipe Puffer
Biasa disebut “satu tekanan” atau “impuls” tipe pemadaman. Cara kerja dalam pemadaman percikan api adalah dengan mengalirkan gas SF6 selama hubungan terputus, dengan mengerakkan seperti piston.Dengan ini tekanan gas dalam ruangan pemadaman akan menigkat cepat ke level yang lebih tinggi. Ketika celah ditutup arus mengalir diantara 2 terminal arus, melalui hubungan utama yang terlibat dan juga hubungan yang bergerak. Ketika celah dibuka saat kntak terputus, percikan api menisolasi mulut pipa. Selama perjalanan silinder bergerak seperti piston dan memompa aliran gas SF6 sehingga percikan api padam.
Vacuum Circuit Breaker
Keuntungan dari vakum (hampa udara) adalah sebagai bahan isolator dan media pengganggu yang telah diketahui selama bertahun – tahun. Ruang yang hampa udara sekali memiliki tekanan 10-4 Pa, bertindak sebagai dielektrik yang kuat dan memiliki kemampuan isolasi yang tinggi untuk media lain, termasuk gas yang dimampatkan dan minyak. Pada pemutus vakum, sebuah kontak cukup terpisah sejauh 1 cm. Karena sangat rapat, diperlukan sedikit kekuatan untuk menutup dan membuka rangkaian untuk tipe pemutus yang lain. Tingkat pengembalian sifat dielektrik pada hampa udara setelah ada gangguan adalah sekitar 1 tingkat lebih cepat besarnya daripada pemutus ledakan udara. Perusak ruang hampa moderen dengan sukses merusak arus kapasitif dan arus induktifnya kecil serta kesalahan garis pendek tanpa memproduksi tegangan lebih secara berlebihan. Selama rapat, dengan mekanisme yang sederhana pemutus hampa udara mederen tidak memerlukan pemeliharaan yang lebih. Kelemahan utamanya adalah kegagalannya dalam ruang hampa udara sulit untuk diketahui.
Dalam rangkaian pemutus hampa udara setiap pasa terdiri dari ruangan kosong pengganggu dan operasi mekanisme eksternal.
Penghubung adalah area permukaan yang luas dengan segmen spiral sedemikian hingga memproduksi arus disuatu medan magnet di sekitar aksial untuk membantu akhir gerak permukaan kontak dan menghubungkan secara cepat. Menggerakkan sedikit akhir kontak memperkecil penguapan logam dan erosinya. Dinding ruang pengganggu adalah bagian keseluruhan atau sebagain dari material isolasi. Logam berikut (pada gambar 11.17a) dapat membuat kontak gerak bergerak selam pemeliharaan ruang hampa.
Dalam pemutus ruang hampa udara, proses pemadaman berbeda dari masing – maisng tipe pemutus. Ketika sebagian terhubung, titik akhir kontak untuk terpisah harus dipanaskan sampai mencapai titik didih logam. Uap logam ionisasi akan berkembang mengisi mediumnya. Oleh karena itu, logam atau alloy (logam campuran) dari kontak dibuat langsung mempengaruhi karakteristik pemutus hampa udara.
Uap logam meluas melingkar keluar mengelilingi sumbu untuk memadatkan diri pada pinggiran dinding ruangan pengganggu. Oleh karena itu, bagian isolasi dari pinggiran dinding harus terlindung dari uap logam untuk memelihara kekuatan isolasinya. Pada ilutrasi pemutus dalam gambar 11.17a, bagian dari dinding adalah logam, bagian lain merupakan kekuatan isolasi.
Saat arus kecil, pemutus tergolong dalam keadaan menyebar, sebaliknya, saat arus kuat sekitar 1 kA, batas kekuatan ionisasi adalah bagian paling tengah, karena panas yang berlebihan dan tercampur local pada titik – titik kontaknya. Oleh karena itu, putaran magnetic pada golongan tersebut untuk mengurangi kontak erosi.
Solid-State Circuit Breaker
Rangkaian pemutus tipe ini menggunakan bahan padat seperti tyristor, triacs atau tenaga transistor. Rangkaian ini tidak dapat melemahkan alat elektromekanik. Pemutus padat dapat membersihkan kesalahan hanya dengan 1,5 siklus. Jika pemutus tertutup, akan terjadi kesalahan pada rangkaian, itu akan masih merusak arus salah hanya dengan 1,5 siklus.
Pemutus padat tidak memiliki kontak bergerak yang dapat mengikis listrik dan juga tidak perlu dipertahankan atau diganti. Cara cepat membuat rangkaian pemutus padat dapat disinkronkan (disamakan) seperti mendoblekan (menduakan) aliran arus masuk ke rangkaian induktif dan mengiringi tegangan berlebih mesin listrik pada rangkaian konduktor dan mendukung untuk dikeluarkan. Peralihan tegangan berlebih juga dapat dihilangkan.
Prinsip operasi dari pemutus padat dapat dilihat pada rangkaian sederhana pada gambar. Pada gambar ini, 2 tenaga tiristor saling terhubung antiparalel. Setiap tiristor akan memuati arus menuju aliran selama 1,5 siklus penuh ketika ditriger dengan tepat. Seketika itu juga rangkaian arus melebihi tingkatan yang telah diset, sensor arus dan alat gerbang kendali akan memotong sinyal gerbang. Hal ini akan mematikan tiristor dan rangkaian arus akan rusak disaat terjadi silang kosong. Di beberapa tegangan rendah dan arus lemah system aplikasi tenaga, sebuah triac dapat digantikan dengan tenaga tiristor.
Sampai saat ini, pemutus padat telah digunakan di sedikit aplikasi system tenaga untuk rentang tegangan rendah. Untuk rangkaian seri-paralel tiristor, pemutus padat untuk tegangan tinggi dan arus tinggi dapat dibangun. Kerugian utama dari pemutus padat adalah kehilangan tenaga relative sangat tinggi. Keadaan ini dapat diperbaiki dengan meningkatkan penggunaan bahan semikonduktor baru.
Direct-Current Circuit Breaker
Saluran tegangan tinggi DC, sekarang biasanya digunakan untuk transmisi energi listrik jarak jauh. Rangkaian pemutus ini adalah system transmisi point-to-point (dari suatu titik ke titik yang lain). Rangkaian ini tidak dapat diparallelkan karena kekurangan pemutus tegangan tinggi DC dengan kapasitas pemutus tinggi.
Rangkaian pemutus udara biasanya digunakan untuk memutus arus DC rendah atau tegangan rendah DC. Pemutus udara biasanya diletakkan pada beberapa system daya tarik, pabrik elektrokimia dan aplikasi serupa.
Tidak semua tipe pemutus system tegangan tinggi AC dapat digunakan pada tegangan tinggi DC keculai dilengkapi dengan rangkaian tambahan untuk membawa sepenuhnya arus DC dengan perlahan menuju nol untuk pemutus. Prinsip dasarnya seperti rangkaian yang ditunjukkan pada gambar. Sebelum rangkaian pemutus utama terbuka (open), switch S tertutup untuk menghentikan pengisian kapasitor C1 di arah berlawanan rangkaian arus. Hal ini akan mendesak arus menuju nol dengan sedikit osilasi dan akan memutuskan rangkaian saat arus nol. Reactor saturasi sendiri L2 dan kapasitansi C membantu untuk mengurangi harga pengurangan rangkaian arus dan harga peningkatan pengembalian tegangan peralihan berturut – turut.
Lee Et al menjelaskan bahwa pada 500 kV DC rangkaian pemutus akan digunakan untuk memutus beban dan arus salah sampai mencapai 2200 A. Pemutus ini adalah modifikasi tipe gumpalan SF6. Empat buah rangkaian pemutus saling terhubung ketika kontak pemutus mulai terbuka untuk memutus rangkaian arus dan tertarik diantaranya.
Sebagai kontak tersambung untuk terbuka, tegangannya meningkat selama rangkaian memanjang dan mendingin. Setelah memberikan tegangan yang cukup, switch S1 tertutup dan hal ini menyebabkan arus beralih ke Cs. Pengalihan arus ini menghasilkan peningkatan osilasi arus. Ketika magnitudenya cukup besar arus nol dihasilkan oleh pemutus. Begitu arus nol dihasilkan, rangkaian terputus dan arus penuh dialihkan menuju Cs. Ketika tegangan melewati Cs meningkat, kecepatan tegangan ZnO tertahan, ini akan menyebabkan penghentian peningkatan tegangan lewat kontak berikutnya. Energi rangkaian akan diserap oleh arrester dan arus salah hilang dan beberapa milisekon.
Rangkaian pemutus angin udara dan gumpalan SF6 400 kV DC telah dikembangkan oleh Vithayathile (1985). Kedua pemutus ini termasuk dalam rangkaian ringan dan elemen penyerapan energi. Kecepatan operasi dari pemutus ini adalah sebanding dengan pemutus AC dengan tipe yang serupa. sumber
Selasa, Oktober 19, 2010
Unknown
Komputer, Teknologi
No comments


Mikroprosesor adalah sebuah chip (IC) yang bekerja dengan program. Fungsi Mikroprosesor adalah sebagai pengontrol atau pengolah utama dalam suatu rangkaian elektronik. Mikroprosesor biasa disebut juga CPU (Central Processing Unit). Setiap komputer yang kita gunakan didalamnya pasti terdapat mikroprosesor. Mikroprosesor, dikenal juga dengan sebutan Central Processing Unit (CPU) artinya unit pengolahan pusat. CPU adalah pusat dari proses perhitungan dan pengolahan data yang terbuat dari sebuah lempengan yang disebut “chip”. Chip sering disebut juga dengan “Integrated Circuit (IC)”, bentuknya kecil, terbuat dari lempengan silikon dan bisa terdiri dari 10 juta transistor. II. Perkembangan Mikroprosesor Perkembangan Mikroprosesor yang dilahirkan oleh intel bisa dilihat melalui tabel dibawah ini :
Nama Prosesor Tahun Keluar Jumlah Transistor Micron Clock speed Data width MIPS 8080 1974 6000 6 2 MHz 8 0,64 8088 1979 29.000 3 5 MHz 16 bits, 8 bit bus 0,33 80286 1982 134.000 1,5 6 MHz 16 bits 1 80386 1985 275.000 1,5 16 MHz 32 bits 5 80486 1989 1.200.000 1 25 MHz 32 bits 20 Pentium 1993 3.100.000 0,8 60 MHz 32 bits, 64 bit 100 Pentium II 1997 7.500.000 0,35 233 MHz 32 bits, 64 bit bus 400 Pentium III 1999 9.500.000 0,25 450 MHz 32 bits, 64 bit bus 1.000 Tahun 2000, lahirlah intel pentium IV prosesor yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3.4 GHz. Dulunya dimulai dengan kecepatan 1.3 GHz kemudian 3.06 GHz akhirnya bisa mencapai 3.4 GHz. Tahun 2001, lahirnya intel Xeon prosesor yang memiliki prosesor intel pentium 4 yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer server, dan mempunyai jumlah pin lebih banyak serta memory L2 cache yang lebih besar. Akhir tahun 2001, lahirnya Intel Itanium Prosesor adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakain tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang didasarkan pada desain dan teknologi intel’s Explicitly Parallel Instruction Computing (EPIC). Tahun 2002 lahirlah Intel Itanium 2 prosesor, itanium 2 adalah generasi ke dua dari keluarga itanium. Tahun 2003 lahirlah mikropsosesor dari Intel Pentium M prosesor dimana menggunakan chipset 855 dan intel pro/Wireless 2100 adalah komponen dari intel Centrino. Tahun 2004 lahirlah Intel pentium M 735/745/755 prosesor dimana dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru 2 Mb L2 cache 400 MHz system bus dan kecocokan dengan soket prosesor dari seri-seri pentium M sebelumnya. Akhir tahun 2004 lahirlah mikroprosesor dari intel E7520/E7320 Chipsets, dimana dapat digunakan untuk dua prosesor dengan konfigurasi 800 MHz FSB DDR2 400 memory dan PCL Express peripheral interfaces. Tahun 2005 lahirlah intel pentium 4 Extreme edition 3.73 GHz dimana prosesor ini menggunakan konfigurasi 3.73 GHz frekuensi 1.066 GHZ FSB,EM64T,2MBL2 cache, dan HyperThreading. Tahun 2006 lahirlah mikroprosesor Intel core 2 Quad Q6600, digunakan untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang memiliki 2 buah core dengan konfigurasi 2.4 GHz dengan 8 MB L2 cache (sampai dengan 4 MB yang diakses tiap core), 1.06 GHz Front – side bus dan thermal design power (TDP). Akhir Tahun 2006, lahirlah Intel Quad core xeon X3210/X3220 dimana prosesor yang digunakan untuk tipe ini adalah tipe server dan memiliki 2 buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi 2.13 GHz dan 2.4 GHz berturut-turut, dengan 8 MBL2 cache (dapat mencapai 4 MB yang diakses untuk tiap core), 1.06 GHz Front-side bus dantermal design power (TDP).
sumber : http://afmanindya.blogdetik.com
Rabu, 03 Maret 2010
Rabu, Maret 03, 2010
Unknown
Liburan
No comments
Perjalanan ke Dempo 1
Kami mahasiswa unsri yang bisa dikatakan hanya untuk bersenang dalam kegiatan mendaki, tidak ikut suatu organisasi mapala. Dikarenakan kita tidak mempunyai beban dalam suatu kegiatan oraganisasi dan yang pastinya kami bebas melakukan suatu kegitan. Kami yang terdiri dari Saya, papam, billt, dan agus dan 6 orang lagi temennya papam, berencana mendaki gunung yang tertinggi di sumatera bagian selatan yaitu gunung Dempo. Hal itu terlaksana pada tanggal 22 Desember 2009. Karena kegiatan kuliah kami yang bisa dikatakan padat, membuat kami hanya mempunyai waktu kurang lebih 5 hari libur, dan langsung berencana mendaki gunung dempo itu. Papam yang boleh dikatakan sering mendaki gunung dia pun sebagai leader kami dalam pendakian gunung tersebut.
Sore harinya kami pun berangkat pergi ke kora pagaralam yang merupakan kota yang terdapat di gunung dempo itu. Perjalanan kami dari kota Palembang ke kota Pagaralam mencapai kurang lebih memakan waktu 7 jam. Menngunakan bus Telaga biruyang merupakan bus Pagaralam Palembang, Sekitar jam 11 malamkami tiba di rumah Pak Anton, nama Pak Anton cukup dikenal oleh para pendaki gunung dempo. Karena Pak Anton menyediakan Base Camp yang berada di belakang rumahnya. Rumahnya tepatnya di kampung 1, didepan pabrik teh yang ada di Pagar Alam. Kami pun istirahat sebentar di basecamp tersebut dan pada jam setengah 5 pagi kami memulai perjalanan untuk mendaki puncak gunung dempo tersebut.
Kami berjalan kurang lebih 3 jam, menyisiri kampung-kampung dan hamparan kebun teh. Seger banget menghirup udara pagi yang sejuk disana, Kami pun istirahat di kampung 4 yang merupakan kampung terakhir sebelum pintu rimba, dan sarapan pagi disana, dan 1 jam selanjutnya sekitar jam 9 kami melanjutkan perjalanan kami, sekita 1 jam berikutnya kami tiba di pintu rimba gunung dempo jam 10. Kami pun duduk sambil berfoto-foto dan istirahat guna mengisi tenaga untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Dari pintu rimba ini jalan yang kita lalui sangat menantang, jalan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon yang besar dan duri yang cukup tajam. 1 jam perjalanan dari pintu rimba kami tiba di selter 1. Diselter 1 ini kabut tebal menyelimuti perjalan kami, dan hujan pun turun. Apa boleh buat kami harus istirahat sambil menuunggu hujan reda untuk dapat kembali melanjutkan perjalanan. Udah hampir setengah jam hujan turun dan tidak lama kemudian hujan reda, kami pun melanjutkan perjanan ke selter 2 yang kurang lebih memakan waktu tempu 2 jam. Setengah jam kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi, hujan pun turun lagi, kali ini semangkin deras, kami pun membuat tempat istirahat lagi, kami pun istirahat sambil kediginanan karena pakaian yang kami pakai basah semua. Papam sebagai leadder kami berkata bahwa cuaca yang seperti ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjanan, akan banyak sekali resiko yang akan kita temukan jika kami terus melanjutkan perjalan.
Akhirnya hujan-hujan kami turun kembali ke kampung 4 dan berencana ngecamp disana. Jalan yang licin menngiringi kami turun dari selter 1 ke kampung 4 membuat saya dan beberapa teman tergelincir jatuh. Sekitar 2 jam kami tiba di kampung 4 dan membersikan badan di rumah penduduk, dan sekalian mengisi perut, hehehehee. Setelah itu kami mencari lokasi yang akan kami dirikan tenda. Tempatnya pun indah dan dari temapat kami ngecamp dapat melihat pemandangan yang amat indah, sekitar jam 5 sore kami mendirikan tenda dan siap-siap untuk tidur, tapi sebelumnya kami makan terlebih dahulu. Malamnya pun hujan turun kembali dan tenda yang kami gunakan merembes, hingga basah sedikit.
Paginya sekitar jam 7 kami bangun dan pemandangan yang kami lihat sangat indah, karena tidak ditutupi awan-awan, tidak lupa kami pun berfoto-foto sebagai kenang-kenangan disana, setelah puas berfoto ria, kami pun sarapan dan tidak lupa ditemani kopi yang hangat membuat badan terasa hangat kembali. Langit pun cerah kami menjemur semua peralatan dan baju-baju yang basah. Kami pun kedatangan pak Anton yang melihat-lihat keadaan pendaki, kami pun berfoto-foto dengan pak Anton. Ia ibaratkan artis gunung dempo, hehehehe.
Jam 2 kami turun lagi ke base camp pak Anton untuk pulang lagi ke palembang, kami memakan waktu 3 jam dari kampung 4 ke base camp (kampung 1). Kami pun istirahat dan siap-siap untuk pulang ke Palembang pada jam 10 malam. Pada waktu hampir pulang kami tidak lupa Pak Anton berbagi pengalaman dengan kami (cerita- cerita) mengenai gunung dempo. Tidak terasa sebentar lagi mobil kami akan menjemput, kami pun berpamitan dengan Pak Anton. Mobil bus itu menjemput ke base camp. Dan akhirnya kami pulang lagi ke palembang, pada perjalanan pulang pantat saya terasa keram rasanya susah bergerak dan sebagainya, mungkin dikarenakan jatuh pada perjalan pulang tadi hehehe. sampai di palembang sekitar pukul 5 pagi dan langsung menuju rumah papam.
Dikarenakan kami gagal sampai puncak, Saya pun berniat suatu saat akan mengulangi peristiwa ini, dan berharap akan sampai pada puncak gunung dempo. Amin...