• Tidak ada hasil yang ditemukan

Analisis Tes Pemutusan Jaringan dan Generator Pada Microgrid

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Analisis Tes Pemutusan Jaringan dan Generator Pada Microgrid"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

SKRIPSI

ANALISIS TES PEMUTUSAN JARINGAN DAN GENERATOR PADA MICROGRID

(Aplikasi Pada Interkoneksi Big Kinmen Island Dan Small Kinmen Island – Taiwan)

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada

Departemen Teknik Elektro Sub konsentrasi Teknik Energi Listrik Oleh

MOSES ODILLO ROSEVELT SINAGA

NIM : 130402103

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

(2)

ABSTRAK

Pengurangan emisi gas karbon adalah tujuan utama setiap industri saat ini

yang mendorong penggunaan sumber daya terbarukan sebagai penghasil listrik di

daerah terpencil dimana jaringan listrik belum tersedia. Terdapat 14 generator, 6

solar cell dan 2 turbin angin di Pulau Kinmen Besar yang terletak di Taiwan yang

menyediakan listrik ke dua pulau tersebut. Sementara itu, Pulau Kinmen Kecil

hanya dioperasikan oleh pembangkit kecil. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis kestabilan tegangan dari jaringan pulau Kinmen besar ketika terjadi

pemutusan di salah satu pembangkit dan di salah satu jaringan. Melalui simulasi

dengan MATLAB, disimpulkan bahwa sistem tenaga listrik pada pulau Kinmen

besar tidak mampu menopang beban pulau kinmen kecil sepenuhnya sehingga 6

generator diesel yang ada pada Pulau Kinmen Kecil masih sangat dibutuhkan untuk

memenuhi beban yang ada pada Pulau Kinmen Kecil. Pada percobaan pemutusan

jaringan gabungan dua pulau Kinmen ditunjukkan bahwa waktu pertama kali

terjadinya tegangan re-striking ialah 93,7 μ detik, frekuensi setelah pemutusan

sebesar , �, dan tegangan re-striking rata-rata sebesar 397 x 103 KV. Pada

percobaan pemutusan generator gabungan dua pulau Kinmen ditunjukkan bahwa

waktu pertama kali terjadinyan tegangan re-striking ialah 32,8 μdetik, frekuensi

setelah pemutusan sebesar , �, dan tegangan re-striking rata-rata sebesar 567

x 103 KV.

(3)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka

skripsi ini telah disusun dalam rangka memnuhi kewajiban penulis sebagai salah

satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik di Departemen Teknik Elektro,

Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, penulis ingin

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tua tercinta,

Ayahanda Ir.Alex Ferdinandus Sinaga dan Ibunda Johanna Westenberg Munthe

yang telah begitu banyak memberikan pengorbanan untuk membesarkan, mendidik,

memberikan kasih saying, cinta, bimbingan dan semanggat kepada penulis. Penulis

juga mengucapkan terimakasih untuk abang, kakak, dan adik tercinta, Michael

Mario Rapdear Sinaga, S.T, Raisa Grace Marella Sinaga, S.E, dan Anastasia

Beatrice Sinaga yang selalu memberikan dorongan dan semangat pada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan

pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itupada kesempatan kali ini penulis

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eddy Warman, M.T. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan

Dosen Wali penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya

untuk memberi bantuan,bimbingan, dan pengarahan kepada penulis selama

penyusunan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan

untuk beliau.

(4)

3. Bapak Dr. Ir. Fahmi, S.T., M.Sc., IPM. selaku Ketua Departemen Teknik

Elektro USU dan Bapak Ir. Rahmat Fauzi, M.T. selaku Sekretaris

Departemen Teknik Elektro FT USU

4. Seluruh staf pengajar dan administrasi Departemen Teknik Elektro,

Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

5. Teman-teman yang sering berkumpul di laboratorium konversi energy

listrik yang selalu memberi masukan, dan berdiskusi untuk membantu

penulis yaitu Ryan Pratama Siregar, Dona Tiara Lubis, Fachri Maulana,

Akbar Maulana Nasution, Muhammad Faisal, Aidil Bahari, Alvi Handika

Siregar, dan Muhammad Hanafi.

6. Teman-teman The Real Man penulis yang sering memberikan masukan dan

inspirasi kepada penulis yaitu Ade Rahmat Aprillian, Fajri Mardiansyah,

Fahmi Hardiono, dan Muhammad Syawal.

7. Teman-teman seperjuangan tugas akhir dengan tema energi terbarukan yang

tidak kenal lelah berdiskusi untuk saling membantu dan mengajari yaitu

Kemal Syafrizal Arun, Arifin, Taufik Alfajri Zulhelmi, dan Juliansyah

Harahap hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

8. Teman-teman laboratorium Sistem Tenaga yaitu Chairul Ash Shiddiq,

Jackson Lokinanta, Ribel Nainggolan, Johannes Simorangkir, Basado

Saragih, Febriant Leocesio, Kevin, Martin Manurung, Ade Juanda,

Christian Siahaan dan Bahtra Tambun,

9. Teman-teman stambuk 2013 lainnya: Astri Irtanti, Nurullah Salim, Sari

(5)

Ericson, dan teman- teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu.

10.Semua abang-kakak senior, terkhusus abang-kakak senior yang mau berbagi

pengalaman dan motivasi kepada penulis

11.Semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis

ucapkan terima kasih

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu

diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini. Penulis berharap

semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu

pengetahuan yang berguna bagi fakultas, bangsa dan negara.

Medan, 14 Agustus 2017

Penulis,

Moses Odillo Rosevelt Sinaga

(6)

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR TABEL ... ix

BAB I ... 1

Latar Belakang ... 1

Rumusan Masalah ... 2

Tujuan Penelitian ... 2

Batasan Masalah... 3

Manfaat Penelitian ... 3

2. BAB II ... 4

Lokasi Pulau Kinmen ... 4

Photovoltaic ... 5

Prinsip Kerja Photovoltaic ... 7

(7)

Rangkaian Ekivalen Photovoltaic ... 11

Turbin Angin ... 13

Sistem Konversi Energi Angin... 14

Karakteristik Turbin Angin ... 16

Maximum Power Point Tracking ... 17

Microgrid ... 18

Pengamanan Sistem Tenaga Listrik ... 19

3. BAB III... 26

Tempat dan Waktu ... 26

Data dan Peralatan... 26

Pelaksanaan Penelitian ... 26

Variabel yang Diamati ... 30

Prosedur Penelitian... 30

4. BAB IV ... 33

Umum ... 33

Model Rangkaian ... 33

Data dan Diagram Simulasi ... 34

Pemutusan jaringan dan generator pada pulau Kinmen ... 37

Hasil dan Simulasi ... 38

(8)

Karakteristik Tegangan Terhadap Waktu (V-t) Pada Saat Sistem

Berjalan Normal ... 39

Karakteristik Tegangan Terhadap Waktu (V-t) Pada Saat Sesudah Terjadi Pemutusan ... 40

Karakteristik Tegangan Terhadap Waktu (V-t) Saat Pemutusan Jaringan Pada Gabungan Dua Pulau dan Pulau Kinmen Besar .. 41

Karakteristik Tegangan Terhadap Waktu(V-t) Saat Pemutusan Generator Pada Gabungan Dua Pulau dan Pulau Kinmen Besar 44 5. BAB V ... 49

Kesimpulan ... 49

Saran ... 50

(9)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi Denah Pulau Kinmen ... 4

Gambar 2.2 Hubungan antara sel surya, modul, panel, dan array ... 6

Gambar 2.3 Kondisi Semikonduktor Masih Terpisah ... 8

Gambar 2.4 Kondisi pada Saat Kedua Semikonduktor Tersambung ... 8

Gambar 2.5 Kondisi pada Saat Elektron Bersatu dengan Hole ... 8

Gambar 2.6 Kondisi pada Saat Timbulnya Medan Listrik Internal... 9

Gambar 2.7 Proses terjadinya cahaya matahari menjadi listrik ... 9

Gambar 2.8 Rangkaian Ekivalen Photovoltaic ... 11

Gambar 2.9 Dasar Pembangkit Listrik Tenaga Angin... 14

Gambar 2.10 Kurva Karakteristik Daya Pada Turbin Angin ... 16

Gambar 2.11 Kurva Karakteristik Cp ... 17

Gambar 2.12 Alur Sistem Topologi Pada Microgrid... 19

Gambar 2.13 Hubungan generator dalam sebuah pusat listrik ... 21

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian ... 30

Gambar 4.1 Model Rangkaian Simulasi Sistem Tenaga Pada Pulau Kinmen ... 34

Gambar 4.2 Model Rangkaian Simulasi Pulau Kinmen Besar ... 35

Gambar 4.3 Model Rangkaian Simulasi Pulau Kinmen Kecil ... 35

Gambar 4.4 Rangkaian Generator Pada Wilayah Tarshan Dan Xia-Xin .... 36

Gambar 4.5 Letak Breaker Diantara Bus 2202 Dan Bus 2203 ... 37

(10)

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Sistem Tenaga Pada Pulau Kinmen Besar ... 34

Tabel 4.2 Data Sistem Tenaga Pada Pulau Kinmen Kecil... 35

Referensi

Dokumen terkait

Tegangan Minimum dan Total Rugi - Rugi pada Jaringan pada Saat DG Diinterkoneksikan ke Bus 3 untuk Tiap Besar DG yang

Jaringan syaraf tiruan berfungsi untuk menentukan apakah asap yang terdeteksi adalah asap kebakaran hutan atau bukan melalui karakteristik tegangan setiap asap

Dengan menggunakan dua macam pemodelan rangkaian ini, hasil pengukuran yang diperoleh dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari jaringan listrik PLN

Dengan usaha perbaikan jatuh tegangan pada jaringan distribusi sekunder gardu distribusi HP – 41 jurusan timur dengan penggantian jenis penghantar dan luas penampang

Sedangkan untuk besar nilai efisiensi saluran distribusi jaringan tegangan rendah yang memiliki nilai efisiensi rata-rata terbesar pada saat kapasitas sistem

Dapat dilihat pada gambar 6 ketika terjadi hubung singkat 3 phasa maka setelah dilakukan pemutusan waktu CCT 97 ms respon sudut rotor generator Grati, Paiton, dan Sengguruh

Jaringan syaraf tiruan berfungsi untuk menentukan apakah asap yang terdeteksi adalah asap kebakaran hutan atau bukan melalui karakteristik tegangan setiap asap

Pengujian link failure dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat waktu yang diperlukan algoritma routing dalam menemukan jalur tependek yang baru jika terjadi pemutusan