SALURAN TRANSMISI
SALURAN TRANSMISI
Kategori saluran transmisi berdasarkan pemasangan Kategori saluran transmisi berdasarkan pemasangan
Berdasarkan pemasangannya,
Berdasarkan pemasangannya, saluran transmisisaluran transmisidibagi menjadi dua kategori, yaitu:dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 1.
1.saluran udara (overhead lines)saluran udara (overhead lines); saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui; saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kawat-kawat yang digantung pada isolator antar menara atau tiang transmisi. Keuntungan dari kawat-kawat yang digantung pada isolator antar menara atau tiang transmisi. Keuntungan dari saluran transmisi udara adalah lebih murah, mudah dalam perawatan, mudah dalam mengetahui saluran transmisi udara adalah lebih murah, mudah dalam perawatan, mudah dalam mengetahui letak gangguan, mudah dalam perbaikan, dan lainnya. Namun juga memiliki kerugian, antara letak gangguan, mudah dalam perbaikan, dan lainnya. Namun juga memiliki kerugian, antara lain: karena berada di ruang terbuka, maka cuaca sangat berpengaruh terhadap keandalannya, lain: karena berada di ruang terbuka, maka cuaca sangat berpengaruh terhadap keandalannya, dengan kata lain mudah terjadi gangguan, seperti gangguan hubung singkat, gangguan tegangan dengan kata lain mudah terjadi gangguan, seperti gangguan hubung singkat, gangguan tegangan lebih karena tersambar petir, dan gangguan-gangguan lainnya. Dari segi estetika/keindahan juga lebih karena tersambar petir, dan gangguan-gangguan lainnya. Dari segi estetika/keindahan juga kurang, sehingga saluran transmisi bukan pilihan yang ideal untuk suatu saluran transmisi
kurang, sehingga saluran transmisi bukan pilihan yang ideal untuk suatu saluran transmisi didalam kota.
didalam kota.
2.
2.saluran kabel tanah (underground cable)saluran kabel tanah (underground cable); saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik ; saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam didalam tanah. Kategori saluran transmisi seperti ini adalah yang melalui kabel yang dipendam didalam tanah. Kategori saluran transmisi seperti ini adalah yang favorite untuk pemasangan di dalam kota, karena berada didalam tanah, maka tidak mengganggu favorite untuk pemasangan di dalam kota, karena berada didalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. Namun juga memilik kekurangan. Seperti: mahalnya biaya investasi dan sulitnya menentukan Namun juga memilik kekurangan. Seperti: mahalnya biaya investasi dan sulitnya menentukan titik gangguan dan perbaikannya.
titik gangguan dan perbaikannya.
Kedua cara penyaluran memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Kedua cara penyaluran memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing.
Kategori saluran transmisi berdasarkan arus listrik Kategori saluran transmisi berdasarkan arus listrik
Dalam dunia kelistrikan, dikenal dua kategori arus listrik, yaitu arus bolak-balik (Alternating Dalam dunia kelistrikan, dikenal dua kategori arus listrik, yaitu arus bolak-balik (Alternating Current/AC) dan arus searah (Direct Current/DC). Oleh karena itu , berdasarkan jenis arus listrik Current/AC) dan arus searah (Direct Current/DC). Oleh karena itu , berdasarkan jenis arus listrik yang mengalir di saluran transmisi, maka saluran transmisi terdiri dari:
yang mengalir di saluran transmisi, maka saluran transmisi terdiri dari: 1.
1.saluran transmisi AC saluran transmisi AC ; didalam system AC, penaikan dan penurunan tegangannya sangat; didalam system AC, penaikan dan penurunan tegangannya sangat mudah dilakukan dengan bantuan transformator dan juga memiliki 2 sistem, sistem fasa tunggal mudah dilakukan dengan bantuan transformator dan juga memiliki 2 sistem, sistem fasa tunggal
dan sistem fasa tiga sehingga saluran transmisi AC memiliki dan sistem fasa tiga sehingga saluran transmisi AC memiliki keuntungan lainnya, antara lain:
keuntungan lainnya, antara lain: a. daya yang disalurkan lebih besar a. daya yang disalurkan lebih besar
b. nilai sesaat (instantaneous value)nya konstan, dan b. nilai sesaat (instantaneous value)nya konstan, dan c. mempunyai medan magnet putar
c. mempunyai medan magnet putar
selain keuntungan-keuntungan yang disebutkan diatas, saluran transmisi AC juga memilik selain keuntungan-keuntungan yang disebutkan diatas, saluran transmisi AC juga memilik kerugian, yaitu: tidak stabil, isolasi yang rumit dan mahal (mahal disini dalam artian untuk kerugian, yaitu: tidak stabil, isolasi yang rumit dan mahal (mahal disini dalam artian untuk menyediakan suatu isolasi yang memang aman dan kuat).
menyediakan suatu isolasi yang memang aman dan kuat).
2.
2.saluran transmisi DC saluran transmisi DC ; dalam saluran transmisi DC, daya guna atau efesiensinya tinggi karena; dalam saluran transmisi DC, daya guna atau efesiensinya tinggi karena mempunyai factor daya = 1, tidak memiliki masalah terhadap stabilitas terhadap system,
mempunyai factor daya = 1, tidak memiliki masalah terhadap stabilitas terhadap system,
sehingga dimungkinkan untuk penyaluran jarak jauh dan memiliki isolasi yang lebih sederhana. sehingga dimungkinkan untuk penyaluran jarak jauh dan memiliki isolasi yang lebih sederhana. Berhubungan dengan keuntungan dan kerugiannya, dewasa ini saluran transmisi di dunia
Berhubungan dengan keuntungan dan kerugiannya, dewasa ini saluran transmisi di dunia sebagian besar menggunakan saluran transmisi AC. Saluran transmisi DC baru dapat dianggap sebagian besar menggunakan saluran transmisi AC. Saluran transmisi DC baru dapat dianggap ekonomis jika jarak saluran udaranya antara 400km sampai 600km, atau untuk saluran bawah ekonomis jika jarak saluran udaranya antara 400km sampai 600km, atau untuk saluran bawah tanah dengan panjang 50km. hal itu disebabkan karena biaya peralatan pengubah dari AC ke DC tanah dengan panjang 50km. hal itu disebabkan karena biaya peralatan pengubah dari AC ke DC dan sebaliknya (converter & inverter) masih sangat mahal, sehingga dari segi ekonomisnya dan sebaliknya (converter & inverter) masih sangat mahal, sehingga dari segi ekonomisnya saluran AC akan tetap menjadi primadona dari saluran transmisi.
saluran AC akan tetap menjadi primadona dari saluran transmisi.
Tegangan Transmisi Tegangan Transmisi
Apabila tegangan transmisi dinaikkan, maka daya guna penyaluran akan naik oleh karena Apabila tegangan transmisi dinaikkan, maka daya guna penyaluran akan naik oleh karena rugi-rugi transmisi turun, pada besaran daya yang disalurkan sama. Namun, penaikan tegan transmisi rugi transmisi turun, pada besaran daya yang disalurkan sama. Namun, penaikan tegan transmisi berarti juga penaikan isolasi dan biaya peralatan juga biaya gardu induk.
berarti juga penaikan isolasi dan biaya peralatan juga biaya gardu induk.
Oleh karena itu pemilihan tegangan transmisi dilakukan dengan memperhitungkan daya yang Oleh karena itu pemilihan tegangan transmisi dilakukan dengan memperhitungkan daya yang disalurkan, jumlah rangkaian, jarak penyaluran, keandalan (reliability), biaya peralatan untuk disalurkan, jumlah rangkaian, jarak penyaluran, keandalan (reliability), biaya peralatan untuk tegangan tertentu, serta tegangan-tegangan yang sekarang ada dan yang akan di rencanakan. tegangan tertentu, serta tegangan-tegangan yang sekarang ada dan yang akan di rencanakan. Penentuan tegangan juga harus dilihat dari segi standarisasi peralatan yang ada. Penentuan Penentuan tegangan juga harus dilihat dari segi standarisasi peralatan yang ada. Penentuan
tegangan transmisi merupakan bagian dari perancangan system tenaga listrik secara keseluruhan. tegangan transmisi merupakan bagian dari perancangan system tenaga listrik secara keseluruhan. Tingkat tegangan yang lebih tinggi, selain untuk memperbesar daya hantar dari saluran transmisi Tingkat tegangan yang lebih tinggi, selain untuk memperbesar daya hantar dari saluran transmisi yang berbanding lurus dengan kuadrat tegangan, juga untuk memperkecil rugi-rugi daya dan yang berbanding lurus dengan kuadrat tegangan, juga untuk memperkecil rugi-rugi daya dan
jatuh tegangan pada saluran transmisi. Jelas sudah, dengan mempertinggi tegangan maka tingkat jatuh tegangan pada saluran transmisi. Jelas sudah, dengan mempertinggi tegangan maka tingkat
isolasi pun harus lebih tinggi, dengan demikian biaya peralatan juga akan tinggi. isolasi pun harus lebih tinggi, dengan demikian biaya peralatan juga akan tinggi.
Meskipun tidak jelas menyebutkan keperluannya sebagai tegangan transmisi, di Indonesia, Meskipun tidak jelas menyebutkan keperluannya sebagai tegangan transmisi, di Indonesia, pemerintah telah menyeragamkan deretan tegangan tinggi sebagai berikut:
pemerintah telah menyeragamkan deretan tegangan tinggi sebagai berikut: a.
a. Tegangan Nominal (kV)Tegangan Nominal (kV): (30) - 66 - 150 - 220: (30) - 66 - 150 - 220 – – 380380 – – 500.500. b.
b.Tegangan tertinggi untuk perlengkapan (kV)Tegangan tertinggi untuk perlengkapan (kV): (36): (36) – – 72,572,5 – – 170170 – – 245245 – – 420 - 525.420 - 525.
Tegangan nominal 30 kV hanya diperkenankan untuk daerah yang tegangan distribusi primer 20 Tegangan nominal 30 kV hanya diperkenankan untuk daerah yang tegangan distribusi primer 20 kV tidak dipergunakan. Penentuan deret tegangan diatas, disesuaikan dengan rekomendasi dari kV tidak dipergunakan. Penentuan deret tegangan diatas, disesuaikan dengan rekomendasi dari International Electrotechnical Commission (IEC).
International Electrotechnical Commission (IEC).
Klasifikasi Saluran Transmisi Berdasarkan Tegangan
Klasifikasi Saluran Transmisi Berdasarkan Tegangan
Selama ini ada pemahaman bahwa yang dimaksud
Selama ini ada pemahaman bahwa yang dimaksud transmisitransmisi adalah proses penyaluran energiadalah proses penyaluran energi listrik dengan menggunakan tegangan tinggi saja. Bahkan ada yang memahami bahwa transmisi listrik dengan menggunakan tegangan tinggi saja. Bahkan ada yang memahami bahwa transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dengan menggunakan tegangan tinggi dan melalui saluran adalah proses penyaluran energi listrik dengan menggunakan tegangan tinggi dan melalui saluran udara (over head line). Namun sebenarnya, transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dari udara (over head line). Namun sebenarnya, transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, yang besaran tegangannya adalah Tegangan Ultra Tinggi (UHV), satu tempat ke tempat lainnya, yang besaran tegangannya adalah Tegangan Ultra Tinggi (UHV), Tegangan Ekstra Tinggi (EHV), Tegangan Tinggi (HV), Tegangan Menengah (MHV), dan Tegangan Ekstra Tinggi (EHV), Tegangan Tinggi (HV), Tegangan Menengah (MHV), dan Tegangan Rendah (LV).
Tegangan Rendah (LV). Sedangkan
Sedangkan Transmisi Tegangan Tinggi,Transmisi Tegangan Tinggi, adalah:adalah:
• Berfungsi menyalurkan energi listrik dari satu gardu induk ke
• Berfungsi menyalurkan energi listrik dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya.gardu induk lainnya. • Terdiri dari kondu
• Terdiri dari konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang (tower) melalui isolator-isolator,ktor yang direntangkan antara tiang-tiang (tower) melalui isolator-isolator, dengan sistem tegangan tinggi.
dengan sistem tegangan tinggi.
• Standar tegangan tinggi yang berlaku di Indonesia adalah : 30 KV, 7
• Standar tegangan tinggi yang berlaku di Indonesia adalah : 30 KV, 70 KV dan 150 KV.0 KV dan 150 KV. Beberapa hal yang perlu diketahui:
Beberapa hal yang perlu diketahui: • Transmisi 30 KV dan 70 K
• Transmisi 30 KV dan 70 K V yang ada di Indonesia, secara berangsur-angsur mulai ditiadakanV yang ada di Indonesia, secara berangsur-angsur mulai ditiadakan (tidak digunakan).
(tidak digunakan).
• Transmisi 70 KV dan 150 KV ada di Pulau Jawa dan Pulau lainnya di Indonesia. Sedangkan • Transmisi 70 KV dan 150 KV ada di Pulau Jawa dan Pulau lainnya di Indonesia. Sedangkan transmisi 275 KV dikembangkan di Sumatera.
transmisi 275 KV dikembangkan di Sumatera. • Transmisi 500 KV ada di Pulau Jawa.
Di Indonesia, kosntruksi transmisi terdiri dari : Di Indonesia, kosntruksi transmisi terdiri dari :
• Menggunakan kabel udara dan kabel tanah, untuk tegangan rendah, tegangan menengah dan • Menggunakan kabel udara dan kabel tanah, untuk tegangan rendah, tegangan menengah dan tegangan tinggi.
tegangan tinggi.
• Menggunakan kabel udara untuktegangan ti
• Menggunakan kabel udara untuktegangan tingg dan tegangan ekstra tinggi.ngg dan tegangan ekstra tinggi.
Berikut ini disampaikan pembahasan tentang transmisi ditinjau dari klasifikasi tegangannya: Berikut ini disampaikan pembahasan tentang transmisi ditinjau dari klasifikasi tegangannya:
1. SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 200 KV
1. SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 200 KV
–
–
500 KV500 KV • Pada umumnya digunakan pada pembangkitan dengan kapasitas di atas 500 MW.• Pada umumnya digunakan pada pembangkitan dengan kapasitas di atas 500 MW. • Tujuannya adalah agar drop tegangan dan penampang
• Tujuannya adalah agar drop tegangan dan penampangkawat dapat direduksi secara maksimal,kawat dapat direduksi secara maksimal, sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien.
sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien. • Permasalahan mendasar pembangunan SUTET adalah:
• Permasalahan mendasar pembangunan SUTET adalah: konstruksi tiang (tower) yang besar dankonstruksi tiang (tower) yang besar dan tinggi, memerlukan tapak tanah yang luas, memerlukan isolator yang banyak, sehingga
tinggi, memerlukan tapak tanah yang luas, memerlukan isolator yang banyak, sehingga pembangunannya membutuhkan biaya yang besar.
pembangunannya membutuhkan biaya yang besar. • Masalah lain yang timbul dalam pembangunan S
• Masalah lain yang timbul dalam pembangunan S UTET adalah masalah sosial, yang akhirnyaUTET adalah masalah sosial, yang akhirnya berdampak pada masalah pembiayaan, antara lain: Timbulnya protes dari masyarakat yang berdampak pada masalah pembiayaan, antara lain: Timbulnya protes dari masyarakat yang menentang pembangunan SUTET, Permintaan ganti rugi tanah untuk tapak tower yang terlalu menentang pembangunan SUTET, Permintaan ganti rugi tanah untuk tapak tower yang terlalu tinggi tinggi, Adanya permintaan ganti rugi sepanjang jalur SUTET dan lain sebagainya. tinggi tinggi, Adanya permintaan ganti rugi sepanjang jalur SUTET dan lain sebagainya. • Pembangunan transmisi ini cukup efektif untuk jara
• Pembangunan transmisi ini cukup efektif untuk jarak 100 km sampai dengan 500 km.k 100 km sampai dengan 500 km.
2. SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) 30 KV
2. SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) 30 KV
–
–
150 KV150 KV • Tegangan operasi antara 30 KV sampai den• Tegangan operasi antara 30 KV sampai dengan 150 KV.gan 150 KV. • Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau
• Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double sirkuit, dimana 1 sirkuit terdiri dari 3double sirkuit, dimana 1 sirkuit terdiri dari 3 phasa dengan 3 atau 4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan penghantar netralnya digantikan oleh phasa dengan 3 atau 4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan penghantar netralnya digantikan oleh tanah sebagai saluran kembali.
tanah sebagai saluran kembali.
• Apabila kapasitas daya yang disalurkan besar, maka penghantar pada
• Apabila kapasitas daya yang disalurkan besar, maka penghantar pada masingmasing-masing phasa-masing phasa terdiri dari dua atau empat kawat (Double atau Qudrapole) dan Berkas konduktor disebut Bundle terdiri dari dua atau empat kawat (Double atau Qudrapole) dan Berkas konduktor disebut Bundle Conductor.
Conductor. • Jika tr
• Jika tr ansmisi ini beroperasi secara parsial, jarak terjauh yang paling efektif adalah 100 km.ansmisi ini beroperasi secara parsial, jarak terjauh yang paling efektif adalah 100 km. • Jika jarak transmisi lebih dari 100 km maka tegangan jatuh
• Jika jarak transmisi lebih dari 100 km maka tegangan jatuh (drop voltaje) terlalu besar,(drop voltaje) terlalu besar, sehingga tegangan diujung transmisi menjadi rendah.
sehingga tegangan diujung transmisi menjadi rendah. • Untuk mengatasi hal ter
interconnection system. Ini sudah diterapkan di Pulau Jawa dan akan dikembangkan di interconnection system. Ini sudah diterapkan di Pulau Jawa dan akan dikembangkan di Pulau-pulau besar lainnya di Indonesia.
pulau besar lainnya di Indonesia.
3. SALURAN KABEL TEGANGAN TINGGI (SKTT) 30 KV
3. SALURAN KABEL TEGANGAN TINGGI (SKTT) 30 KV
–
–
150 KV150 KVSKTT dipasang di kota-kota besar di Indonesia (khususnya di Pulau Jawa), dengan beberapa SKTT dipasang di kota-kota besar di Indonesia (khususnya di Pulau Jawa), dengan beberapa pertimbangan :
pertimbangan :
• Di tengah kota besar tidak memungkink
• Di tengah kota besar tidak memungkinkan dipasang SUTT, karena sangat an dipasang SUTT, karena sangat sulit mendapatkansulit mendapatkan tanah untuk tapak tower.
tanah untuk tapak tower.
• Untuk Ruang Bebas juga san
• Untuk Ruang Bebas juga sangat sulit dan pasti tgat sulit dan pasti timbul protes dari masyarakat, karena padatimbul protes dari masyarakat, karena padat bangunan dan banyak gedung-gedung tinggi.
bangunan dan banyak gedung-gedung tinggi. • Pertimbangan keamanan dan estetika. • Pertimbangan keamanan dan estetika.
• Adanya permintaan dan pertumbuhan beban yang
• Adanya permintaan dan pertumbuhan beban yang sangat tinggi.sangat tinggi. Jenis kabel yang digunakan:
Jenis kabel yang digunakan:
• Kabel yang berisolasi (berbahan) Poly Eth
• Kabel yang berisolasi (berbahan) Poly Etheline atau kabel jenis Cross Link Poly Ethelineeline atau kabel jenis Cross Link Poly Etheline (XLPE).
(XLPE).
• Kabel yang isolasinya berbahan kertas yang diperkuat den
• Kabel yang isolasinya berbahan kertas yang diperkuat den ganganminyak (oil paper impregnated).minyak (oil paper impregnated). Inti (core) kabel dan pertimbangan pemilihan:
Inti (core) kabel dan pertimbangan pemilihan: • Single core dengan penampang 240 mm2 –
• Single core dengan penampang 240 mm2 – 300 mm2 tiap core.300 mm2 tiap core. • Three core dengan penampang 240 mm2 –
• Three core dengan penampang 240 mm2 – 800 mm2 tiap core.800 mm2 tiap core. • Pertimbangan fabrikasi.
• Pertimbangan fabrikasi. • Perti
• Pertimbangan pemasangan di lapangan.mbangan pemasangan di lapangan. Kelemahan SKTT:
Kelemahan SKTT:
• Memerlukan biaya yang lebih besar jika dibanding SUTT. • Memerlukan biaya yang lebih besar jika dibanding SUTT. • Pada saat proses pembangunan memerlukan koordinasi dan
• Pada saat proses pembangunan memerlukan koordinasi dan pepenanganan yang kompleks, karenananganan yang kompleks, karena harus melibatkan banyak pihak, misal : pemerintah kota (Pemkot) sampai dengan jajaran
harus melibatkan banyak pihak, misal : pemerintah kota (Pemkot) sampai dengan jajaran terbawah, PDAM, Telkom, Perum Gas, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan lain-lain. terbawah, PDAM, Telkom, Perum Gas, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan lain-lain.
Panjang SKTT pada tiap haspel (cable drum), maksimum 300 meter. Untuk desain dan pesanan Panjang SKTT pada tiap haspel (cable drum), maksimum 300 meter. Untuk desain dan pesanan khusus, misalnya untuk kabel laut, bisa dibuat tanpa sambungan sesuai kebutuhan.
Pada saat ini di Indonesia telah terpasang SKTT bawah laut (Sub Marine Cable) dengan Pada saat ini di Indonesia telah terpasang SKTT bawah laut (Sub Marine Cable) dengan tegangan operasi 150 KV, yaitu:
tegangan operasi 150 KV, yaitu: • Sub marine cable 150 KV
• Sub marine cable 150 KV Gresik Gresik – – Tajungan (JawaTajungan (Jawa – – Madura).Madura). • Sub marine cable 150 KV Keta
• Sub marine cable 150 KV Ketapangpang – – Gilimanuk (JawaGilimanuk (Jawa – – Bali).Bali). Beberapa hal yang perlu diketahui:
Beberapa hal yang perlu diketahui:
• Sub marine cable ini ternyata rawan timbul gangguan. • Sub marine cable ini ternyata rawan timbul gangguan. • Direncanakan akan didibangun sub marine cable Jawa –
• Direncanakan akan didibangun sub marine cable Jawa – Sumatera.Sumatera. • U
• Untuk Jawantuk Jawa – – Madura, saat ini sedang dibangun SKTT 150 KV yang dipasang (diletakkan) diMadura, saat ini sedang dibangun SKTT 150 KV yang dipasang (diletakkan) di atas Jembatan Suramadu.
atas Jembatan Suramadu.
4. SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM) 6 KV
4. SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM) 6 KV
–
–
30 KV30 KV • Di Indonesia, pada umumnya tegan• Di Indonesia, pada umumnya tegangan operasi SUTM adalah 6 KV dan 2gan operasi SUTM adalah 6 KV dan 20 KV. Namun secara0 KV. Namun secara berangsur-angsur tegangan operasi 6 KV dihilangkan dan saat ini hampir semuanya
berangsur-angsur tegangan operasi 6 KV dihilangkan dan saat ini hampir semuanya menggunakan tegangan operasi 20 KV.
menggunakan tegangan operasi 20 KV.
• Transmisi SUTM digunakan pada jaringan tingkat
• Transmisi SUTM digunakan pada jaringan tingkat tiga, yaitu jaringan distribusi yangtiga, yaitu jaringan distribusi yang menghubungkan dari Gardu Induk, Penyulang (Feeder), SUTM, Gardu Distribusi, sampai menghubungkan dari Gardu Induk, Penyulang (Feeder), SUTM, Gardu Distribusi, sampai dengan ke Instalasi Pemanfaatan (Pelanggan/ Konsumen).
dengan ke Instalasi Pemanfaatan (Pelanggan/ Konsumen).
• Berdasarkan sistem pentanahan titik netral trafo, efektifitas penyalurannya hanya pada
• Berdasarkan sistem pentanahan titik netral trafo, efektifitas penyalurannya hanya pada jarak jarak (panjang) antara 15 km sampai dengan 20 km. Jika transmisi lebih dari jarak tersebut,
(panjang) antara 15 km sampai dengan 20 km. Jika transmisi lebih dari jarak tersebut, efektifitasnya menurun, karena relay pengaman tidak bisa bekerja secara selektif. efektifitasnya menurun, karena relay pengaman tidak bisa bekerja secara selektif. • Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada (kemampuan
• Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada (kemampuan likuiditas atau keuangan,likuiditas atau keuangan, kondisi geografis dan lain-lain) transmisi SUTM di Indonesia melebihi kondisi ideal di atas. kondisi geografis dan lain-lain) transmisi SUTM di Indonesia melebihi kondisi ideal di atas.
5. SALURAN KABEL TEGANGAN MENENGAH (SKTM) 6 KV
5. SALURAN KABEL TEGANGAN MENENGAH (SKTM) 6 KV
–
–
20 KV20 KVDitinjau dari segi fungsi , transmisi SKTM memiliki fungsi yang sama dengan transmisi SUTM. Ditinjau dari segi fungsi , transmisi SKTM memiliki fungsi yang sama dengan transmisi SUTM. Perbedaan mendasar adalah, SKTM ditanam di dalam tanah.
Perbedaan mendasar adalah, SKTM ditanam di dalam tanah. Beberapa pertimbangan pembangunan transmisi SKTM adalah: Beberapa pertimbangan pembangunan transmisi SKTM adalah: • Kondisi setempat yang tidak memungkinkan dibangun
• Kondisi setempat yang tidak memungkinkan dibangun SUTM.SUTM. • Kesulitan mendapatkan ruang bebas (ROW), karena berada di teng
• Kesulitan mendapatkan ruang bebas (ROW), karena berada di teng ah kota dan pemukimanah kota dan pemukiman padat.
padat.
• Pertimbangan segi estetika. • Pertimbangan segi estetika.
Beberapa hal yang perlu diketahui: Beberapa hal yang perlu diketahui:
• Pembangunan transmisi SKTM lebih mahal dan lebih rumit, karena h
• Pembangunan transmisi SKTM lebih mahal dan lebih rumit, karena h arga kabel yang jauh lebiharga kabel yang jauh lebih mahal dibanding penghantar udara dan dalam pelaksanaan pembangunan harus melibatkan serta mahal dibanding penghantar udara dan dalam pelaksanaan pembangunan harus melibatkan serta berkoordinasi dengan banyak pihak.
berkoordinasi dengan banyak pihak. • Pada saat pelaksa
• Pada saat pelaksanaan pembangunan transmisi SKTM sering menimbulkan masalah, khususnyanaan pembangunan transmisi SKTM sering menimbulkan masalah, khususnya terjadinya kemacetan lalu lintas.
terjadinya kemacetan lalu lintas. • Jika terjadi gangguan, penanganan
• Jika terjadi gangguan, penanganan (perbaikan) transmisi SKTM relatif sulit dan memerlukan(perbaikan) transmisi SKTM relatif sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan SUTM.
waktu yang lebih lama jika dibandingkan SUTM. • Hampir selur
• Hampir selur uh (sebagian besar) transmisi SKTM telah terpasang di wilayah PT. PLNuh (sebagian besar) transmisi SKTM telah terpasang di wilayah PT. PLN (Persero) Distribusi DKI Jakarta & Tangerang.
(Persero) Distribusi DKI Jakarta & Tangerang.
6. SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH (SUTR) 40 VOLT
6. SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH (SUTR) 40 VOLT
–
–
1000 VOLT1000 VOLTTransmisi SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah Transmisi SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 Volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di
1000 Volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220/ 380 Volt.
Indonesia, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220/ 380 Volt. Radius operasi jaringan distribusi tegangan rendah dibatasi oleh:
Radius operasi jaringan distribusi tegangan rendah dibatasi oleh: • Susut tegangan
• Susut teganganyang disyaratkan.yang disyaratkan. • Luas penghantar jaringan.
• Luas penghantar jaringan.
• Distribusi pelanggan sepanjang jalur jaringan
• Distribusi pelanggan sepanjang jalur jaringan distribusi.distribusi. • Sifat daerah pelayanan (desa, kota, dan lain
• Sifat daerah pelayanan (desa, kota, dan lain-lain).-lain). • susut tegangan yang diijinkan adalah + 5% dan –
• susut tegangan yang diijinkan adalah + 5% dan – 10 %, dengan radius pelayanan berkisar 35010 %, dengan radius pelayanan berkisar 350 meter.
meter.
Saat ini transmisi SUTR pada umumnya menggunakan penghantar Low Voltage Twisted Cable Saat ini transmisi SUTR pada umumnya menggunakan penghantar Low Voltage Twisted Cable (LVTC).
(LVTC).
7. SALURAN KABEL TEGANGAN RENDAH (SKTR) 40 VOLT
7. SALURAN KABEL TEGANGAN RENDAH (SKTR) 40 VOLT
–
–
1000 VOLT1000 VOLTDitinjau dari segi fungsi, transmisi SKTR memiliki fungsi yang sama dengan transmisi SUTR. Ditinjau dari segi fungsi, transmisi SKTR memiliki fungsi yang sama dengan transmisi SUTR. Perbedaan mendasar adalah SKTR di tanam didalam di dalam tanah. Jika menggunakan SUTR Perbedaan mendasar adalah SKTR di tanam didalam di dalam tanah. Jika menggunakan SUTR sebenarnya dari segi jarak aman/ ruang bebas (ROW) tidak ada masalah, karena SUTR
sebenarnya dari segi jarak aman/ ruang bebas (ROW) tidak ada masalah, karena SUTR menggunakan penghantar berisolasi.
Penggunaan SKTR karena mempertimbangkan: Penggunaan SKTR karena mempertimbangkan: • Sistem transmi
• Sistem transmisi tegangan menengah yang ada, misalnya karena menggunakan transmisisi tegangan menengah yang ada, misalnya karena menggunakan transmisi SKTM.
SKTM.
• Faktor estetika. • Faktor estetika.
Oleh karenanya transmisi SKTR pada umumnya dipasang di daerah perkotaan, terutama di Oleh karenanya transmisi SKTR pada umumnya dipasang di daerah perkotaan, terutama di tengah-tengah kota yang padat bangunan dan membutuhkan aspek estetika.
tengah-tengah kota yang padat bangunan dan membutuhkan aspek estetika.
Dibanding transmisi SUTR, transmisi SKTR memiliki beberapa kelemahan, antara Dibanding transmisi SUTR, transmisi SKTR memiliki beberapa kelemahan, antara lain:
lain:
• Biaya investasi mahal. • Biaya investasi mahal.
• Pada saat pembangunan sering menimbulkan masalah. • Pada saat pembangunan sering menimbulkan masalah.
• Jika terjadi gangguan, perbaikan lebih sulit dan memerlukan
• Jika terjadi gangguan, perbaikan lebih sulit dan memerlukan waktu relatif lama untuk waktu relatif lama untuk perbaikannya
perbaikannya
KOMPONEN-KOMPONEN UTAMA
KOMPONEN-KOMPONEN UTAMAdari saluran transmisi udara, terdiri dari:dari saluran transmisi udara, terdiri dari: 1.
1.Menara TransmisiMenara Transmisi atau tiang transmisi, beserta pondasinya.atau tiang transmisi, beserta pondasinya.
menara atau tiang transmisi adalah suatu bangunan penopang saluran transmisi yang bisa berupa menara atau tiang transmisi adalah suatu bangunan penopang saluran transmisi yang bisa berupa menara baja, tiang baja, tiang beton bertulang dan tiang kayu. menurut penggunannya
menara baja, tiang baja, tiang beton bertulang dan tiang kayu. menurut penggunannya diklasifikasikan menjadi:
diklasifikasikan menjadi:
a. Tiang baja, tiang beton bertulang dan tiang kayu, umumnya digunakan untuk saluran-saluran a. Tiang baja, tiang beton bertulang dan tiang kayu, umumnya digunakan untuk saluran-saluran transmisi dengan tegangan kerja yang relatif rendah (dibawah 70 kV).
transmisi dengan tegangan kerja yang relatif rendah (dibawah 70 kV).
b. Menara baja, digunakan untuk saluran transmisi yang tegangan kerjanya tinggi (SUTT) dan b. Menara baja, digunakan untuk saluran transmisi yang tegangan kerjanya tinggi (SUTT) dan tegangan ekstra tinggi (SUTET).
tegangan ekstra tinggi (SUTET).
menara baja itu sendiri diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, menjadi: menara baja itu sendiri diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, menjadi: a. menara dukung. a. menara dukung. b. menara sudut. b. menara sudut. c. menara ujung. c. menara ujung. d. menara percabangan. d. menara percabangan. e. menara transposisi. e. menara transposisi.
2.
2.IsolatorIsolator
jenis isolator yang digunakan pada
jenis isolator yang digunakan pada saluran transmisisaluran transmisiadalah jenis porselin atau gelas.adalah jenis porselin atau gelas. menurut penggunaan dan konstruksinya, isolator diklasifikasikan menjadi:
menurut penggunaan dan konstruksinya, isolator diklasifikasikan menjadi: a. isolator jenis pasak.
a. isolator jenis pasak.
b. isolator jenis pos-saluran. b. isolator jenis pos-saluran. c. isolator gantung.
c. isolator gantung.
isolator jenis pasak dan isolator jenis pos-saluran digunakan pada saluran transmisi dengan isolator jenis pasak dan isolator jenis pos-saluran digunakan pada saluran transmisi dengan tegangan kerja relatif rendah (kurang dari 22-33 kV), sedangkan isolator gantung dapat tegangan kerja relatif rendah (kurang dari 22-33 kV), sedangkan isolator gantung dapat digandeng menjadi rentengan/rangkaian isolator yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan digandeng menjadi rentengan/rangkaian isolator yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
kebutuhan. 3.
3.Kawat Penghantar (Konduktor)Kawat Penghantar (Konduktor)
jenis-jenis kawat penghantar yang biasa digunakan pada saluran transmisi adalah: jenis-jenis kawat penghantar yang biasa digunakan pada saluran transmisi adalah:
a. tembaga dengan konduktivitas 100% (Cu 100%) a. tembaga dengan konduktivitas 100% (Cu 100%) b. tembaga dengan konduktivitas 97,5% (Cu 97,5%) b. tembaga dengan konduktivitas 97,5% (Cu 97,5%) c. aluminium dengan konduktivitas 61% (Al 61%) c. aluminium dengan konduktivitas 61% (Al 61%) kawat penghantar tembaga
kawat penghantar tembagamempunyai beberapa kelebihan dibandingkan denganmempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan kawat kawat penghantar aluminium
penghantar aluminium, karena konduktivitas dan kuat tariknya yang lebih tinggi., karena konduktivitas dan kuat tariknya yang lebih tinggi.
tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu untuk besar tahanan yang sama, tembaga lebih berat dan tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu untuk besar tahanan yang sama, tembaga lebih berat dan lebih mahal dari aluminium. oleh karena itu dewasa ini kawat penghantar aluminium telah mulai lebih mahal dari aluminium. oleh karena itu dewasa ini kawat penghantar aluminium telah mulai menggantikan kedudukan kawat penghantar tembaga.
menggantikan kedudukan kawat penghantar tembaga.
Untuk memperbesar kuat tarik dari kawat aluminium, digunakan campuran aluminum Untuk memperbesar kuat tarik dari kawat aluminium, digunakan campuran aluminum ((aluminium alloyaluminium alloy). Untuk saluran-saluran transmisi). Untuk saluran-saluran transmisi tegangan tinggitegangan tinggi, dimana jarak antara, dimana jarak antara
menara/tiang berjauhan, mencapai ratusan meter, maka dibutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi, menara/tiang berjauhan, mencapai ratusan meter, maka dibutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi, untuk itu digunakan kawat penghantar
untuk itu digunakan kawat penghantar ACSRACSR..
Kawat penghantar aluminium, terdiri dari berbagai jenis, dengan lambang sebagai berikut: Kawat penghantar aluminium, terdiri dari berbagai jenis, dengan lambang sebagai berikut: a. AAC (All-Aluminium Conductor), yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari a. AAC (All-Aluminium Conductor), yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium.
aluminium.
b. AAAC (All-Aluminium-Alloy Conductor), yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat b. AAAC (All-Aluminium-Alloy Conductor), yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium.
dari campuran aluminium.
c. ACSR (Aluminium Conductor, Steel-Reinforced), yaitu kawat penghantar aluminium berinti c. ACSR (Aluminium Conductor, Steel-Reinforced), yaitu kawat penghantar aluminium berinti kawat baja.
d. ACAR (Aluminium Conductor, Alloy-Reinforced), yaitu kawat penghantar aluminium yang d. ACAR (Aluminium Conductor, Alloy-Reinforced), yaitu kawat penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran.
diperkuat dengan logam campuran.
4.
4.Kawat TanahKawat Tanah
kawat tanah
kawat tanahatau "atau "ground wiresground wires" juga disebut" juga disebut kawat pelindungkawat pelindung((shield wiresshield wires), gunanya untuk ), gunanya untuk melindungi kawat-kawat penghantar atau
melindungi kawat-kawat penghantar atau kawat-kawat fasakawat-kawat fasaterhadap sambaran petir. Jadi kawatterhadap sambaran petir. Jadi kawat tanah itu dipasang diatas
tanah itu dipasang diatas kawat fasakawat fasa, sebagai kawat tanah umumnya digunakan, sebagai kawat tanah umumnya digunakan kawat bajakawat baja((steelsteel wires
wires) yang lebih murah, tetapi tidak jarang digunakan ACSR) yang lebih murah, tetapi tidak jarang digunakan ACSR
FACTS
FACTS
Pada dasarnya, FACTS adalah kumpulan peralatan yang dibuat dari komponen elektronik
Pada dasarnya, FACTS adalah kumpulan peralatan yang dibuat dari komponen elektronik solid solid
state untuk pengaturan atau pengendalian transmisi daya listrik secara fleksible. Sampai saat ini state untuk pengaturan atau pengendalian transmisi daya listrik secara fleksible. Sampai saat ini telah terdapat sekitar dua belas macam peralatan FACTS yang memiliki fungsi masing masing. telah terdapat sekitar dua belas macam peralatan FACTS yang memiliki fungsi masing masing. Dari jumlah ini, beberapa masih dalam tahap pengembangkan sedangkan beberapa lagi telah Dari jumlah ini, beberapa masih dalam tahap pengembangkan sedangkan beberapa lagi telah dipasang diberbagai lokasi jaringan transimisi di Amerika Serikat dengan hasil yang memuaskan. dipasang diberbagai lokasi jaringan transimisi di Amerika Serikat dengan hasil yang memuaskan. Pada akhirnya nanti, peralatan FACTS ini diharapkan untuk dapat menggantikan peralatan
Pada akhirnya nanti, peralatan FACTS ini diharapkan untuk dapat menggantikan peralatan kendali daya listrik mekanik yang saat ini umum dipasang pada jaringan transmisi listrik seperti kendali daya listrik mekanik yang saat ini umum dipasang pada jaringan transmisi listrik seperti misalnya pemutus rangkaian (circuit breakers), perubah tegangan variabel (transformer tap misalnya pemutus rangkaian (circuit breakers), perubah tegangan variabel (transformer tap changers
changers)), kapasitor muka (shunt capacitor switches) dan lainnya., kapasitor muka (shunt capacitor switches) dan lainnya.
FACTS dalam pengembangannya sangat erat sekali hubungannya dengan pengkajian aplikasi FACTS dalam pengembangannya sangat erat sekali hubungannya dengan pengkajian aplikasi Thyristor untuk elektronika daya. Dengan pemanfaatan peralatan kendali elektronika daya Thyristor untuk elektronika daya. Dengan pemanfaatan peralatan kendali elektronika daya tersebut, maka FACTS akan sangat diminati karena menyediakan banyak kelebihan
tersebut, maka FACTS akan sangat diminati karena menyediakan banyak kelebihan
dibandingkan dengan peralatan kendali mekanik. Keuntungan alat kendali elektronik seperti dibandingkan dengan peralatan kendali mekanik. Keuntungan alat kendali elektronik seperti misalnya waktu reaksi yang berkecepatan tinggi dibandingkan dengan waktu reaksi dari misalnya waktu reaksi yang berkecepatan tinggi dibandingkan dengan waktu reaksi dari peralatan kendali mekanik. Sebagai gambaran, FACTS dapat mengubah arah atau jalur daya peralatan kendali mekanik. Sebagai gambaran, FACTS dapat mengubah arah atau jalur daya listrik dalam waktu kurang dari satu cycle. Dengan kecepatan reaksi yang tinggi ini berarti listrik dalam waktu kurang dari satu cycle. Dengan kecepatan reaksi yang tinggi ini berarti
FACTS dapat juga menyediakan fungsi lainnya yang tidak mungkin didapatkan pada alat kendali FACTS dapat juga menyediakan fungsi lainnya yang tidak mungkin didapatkan pada alat kendali mekanik, seperti misalnya fungsi untuk mengatasi gangguan peralihan (transient
mekanik, seperti misalnya fungsi untuk mengatasi gangguan peralihan (transient disturbance)disturbance) pada jaringan transmisi.
Selain dari itu, peralatan kendali mekanik pada umumnya menjadi aus (wear
Selain dari itu, peralatan kendali mekanik pada umumnya menjadi aus (wear out) sehinggaout) sehingga penggunaannyapun perlu dibatasi. Sebagai contoh, transformer yang dipakai untuk
penggunaannyapun perlu dibatasi. Sebagai contoh, transformer yang dipakai untuk
mengkompensasi beban yang berubah (shifting load) biasanya hanya dibatasi kurang dari 12 kali mengkompensasi beban yang berubah (shifting load) biasanya hanya dibatasi kurang dari 12 kali perubahan pada tap nya dan memakan waktu lebih dari satu menit (banyak
perubahan pada tap nya dan memakan waktu lebih dari satu menit (banyak cyclecycle) untuk setiap) untuk setiap perubahan. Dilain pihak, FACTS mampu melakukan fungsi yang sama dengan kecepatan 2 kali perubahan. Dilain pihak, FACTS mampu melakukan fungsi yang sama dengan kecepatan 2 kali perubahan dalam satu cycle.
perubahan dalam satu cycle.
FACTS dapat memanfaatkan jaringan transmisi daya listrik secara fleksibel pada tingkat yang FACTS dapat memanfaatkan jaringan transmisi daya listrik secara fleksibel pada tingkat yang dekat dengan batas panas (thermal limit) transmisi secara aman dengan menghindari
dekat dengan batas panas (thermal limit) transmisi secara aman dengan menghindari
kemungkinan terjadinya kelebihan beban (overloading). Hal ini sangat penting karena akan kemungkinan terjadinya kelebihan beban (overloading). Hal ini sangat penting karena akan menambah kapasitas penyediaan daya listrik pada jaringan transmisi yang sama. Dengan menambah kapasitas penyediaan daya listrik pada jaringan transmisi yang sama. Dengan demikian, FACTS akan menghemat banyak biaya untuk penambahan penyediaan daya listrik demikian, FACTS akan menghemat banyak biaya untuk penambahan penyediaan daya listrik karena menghindari pembangunan jaringan transmisi baru. Keuntungan ekonomi lain dari karena menghindari pembangunan jaringan transmisi baru. Keuntungan ekonomi lain dari pengoperasikan jaringan transmisi pada batas panas ini adalah dengan dapat diturunkannya pengoperasikan jaringan transmisi pada batas panas ini adalah dengan dapat diturunkannya generation reserve margin yang biasanya disediakan untuk keperluan cadangan (backup). generation reserve margin yang biasanya disediakan untuk keperluan cadangan (backup).
Dengan peralatan FACTS, generation reserve margin dapat dikurangi dari 18% menjadi kurang Dengan peralatan FACTS, generation reserve margin dapat dikurangi dari 18% menjadi kurang dari 15%. Selisih dari penurunan tersebut tentunya berarti peningkatan efisiensi penggunaan dari 15%. Selisih dari penurunan tersebut tentunya berarti peningkatan efisiensi penggunaan daya listrik yang disediakan oleh generator dan secara bersamaan akan berarti pula penambahan daya listrik yang disediakan oleh generator dan secara bersamaan akan berarti pula penambahan penyediaan kebutuhan daya listrik.
penyediaan kebutuhan daya listrik.
Pengaruh Medan Listrik bagi Kesehatan Pengaruh Medan Listrik bagi Kesehatan
Adanya medan listrik yang disebabkan oleh pembangkit dan transmisi serta medan magnet yang Adanya medan listrik yang disebabkan oleh pembangkit dan transmisi serta medan magnet yang ditimbulkan oleh peningkatan penggunaan peralatan rumah tangga/perkantoran yang ditimbulkan oleh peningkatan penggunaan peralatan rumah tangga/perkantoran yang menggunakan tenaga listrik secara tidak langsung akan menimbulkan masalah terhadap menggunakan tenaga listrik secara tidak langsung akan menimbulkan masalah terhadap kesehatan manusia, hanya saja sampai berapa besarkah kuat medan listrik dan medan magnet kesehatan manusia, hanya saja sampai berapa besarkah kuat medan listrik dan medan magnet yang terpapar ke tubuh manusia yang dapat menimbulkan masalah. Adanya induksi medan yang terpapar ke tubuh manusia yang dapat menimbulkan masalah. Adanya induksi medan magnetik yang dihasilkan oleh alat-alat rumah tangga terhadap manusia sedikit banyak akan magnetik yang dihasilkan oleh alat-alat rumah tangga terhadap manusia sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat kesehatan secara tidak langsung, induksi tersebut akan menyebabkan mempengaruhi tingkat kesehatan secara tidak langsung, induksi tersebut akan menyebabkan tersimpannya sejumlah elektron dalam tubuh manusia dan merupakan sesuatu yang tidak normal. tersimpannya sejumlah elektron dalam tubuh manusia dan merupakan sesuatu yang tidak normal.
Kelebihan elektron tersebut akan mempengaruhi kerja susunan syaraf yang membuat komunikasi Kelebihan elektron tersebut akan mempengaruhi kerja susunan syaraf yang membuat komunikasi antar set terganggu, dimana elektron tersebut tersimpan dalam tubuh karena tubuh tesebut tidak antar set terganggu, dimana elektron tersebut tersimpan dalam tubuh karena tubuh tesebut tidak dapat mengalirkan kelebihan elektron ke bumi disebabkan terisolasi terhadap bumi. Hal ini dapat mengalirkan kelebihan elektron ke bumi disebabkan terisolasi terhadap bumi. Hal ini sering kita mendengar keluhan kesehatannya terganggu (tidak bisa tidur, stress dll) dari sering kita mendengar keluhan kesehatannya terganggu (tidak bisa tidur, stress dll) dari orang-orang sebagai pengguna alat-alat listrik seperti komputer, TV, radio, microwave dan sebagainya. orang sebagai pengguna alat-alat listrik seperti komputer, TV, radio, microwave dan sebagainya. Mungkin bagi orang awam hal tersebut bukan merupakan masalah yang serius, dan akan hilang Mungkin bagi orang awam hal tersebut bukan merupakan masalah yang serius, dan akan hilang jika beristirahat (tidak menggunakan alat listrik itu untuk sementara). lni adanya kejadian seperti jika beristirahat (tidak menggunakan alat listrik itu untuk sementara). lni adanya kejadian seperti itu ditambah semakin banyaknya artikel atau tulisan yang membahas masalah pengaruh listrik itu ditambah semakin banyaknya artikel atau tulisan yang membahas masalah pengaruh listrik bagi kesehatan , muncullah berbagai penelitian untuk membuktikan kebenarannva. Awal dari bagi kesehatan , muncullah berbagai penelitian untuk membuktikan kebenarannva. Awal dari kekhawatiran mulai timbul ketika adanya penelitian yang dilakukan oleh Wertheimer & Leeper kekhawatiran mulai timbul ketika adanya penelitian yang dilakukan oleh Wertheimer & Leeper 1979 yang mendapati adanya korelasi antara pemaparan medan listrik dengan kejadian penyakit 1979 yang mendapati adanya korelasi antara pemaparan medan listrik dengan kejadian penyakit leukemia pada anak.
leukemia pada anak.
Tetapi sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian tentang pengaruh medan listrik terhadap Tetapi sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian tentang pengaruh medan listrik terhadap kesehatan manusia antara lain:
kesehatan manusia antara lain:
Korobkova dan kawan-kawan (1972), melakukan penelitian terhadap 250 tenaga kerjaKorobkova dan kawan-kawan (1972), melakukan penelitian terhadap 250 tenaga kerja pada gardu induk 500 kV di Uni Sovyet yang terpapar selama 10 tahun didapati adanya pada gardu induk 500 kV di Uni Sovyet yang terpapar selama 10 tahun didapati adanya gangguan susunan syaraf pusat, keluhan nyeri kepala dan gangguan tidur.
gangguan susunan syaraf pusat, keluhan nyeri kepala dan gangguan tidur.
Kowenhoven dan kawan-kawan (1979) dari John Hopkins Hospital melakukan penelitianKowenhoven dan kawan-kawan (1979) dari John Hopkins Hospital melakukan penelitian terhadap tenaga kerja yang telah bekerja selama 3,5 tahun pada sistem transmisi 345 kV terhadap tenaga kerja yang telah bekerja selama 3,5 tahun pada sistem transmisi 345 kV tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan.
tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan.
Milham (1985) melakukan analisa terhadap penelitian yang terjadi pada pekerja antaraMilham (1985) melakukan analisa terhadap penelitian yang terjadi pada pekerja antara tahun 1950 -1982 di Washington, disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan tahun 1950 -1982 di Washington, disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan proporsional ratio kematian untuk leukemia dan limfoma non hodgkin pada pekerja yang proporsional ratio kematian untuk leukemia dan limfoma non hodgkin pada pekerja yang terpapar medan listrik dan dari sini dapat disimpulkan bahwa medan listrik bersifat terpapar medan listrik dan dari sini dapat disimpulkan bahwa medan listrik bersifat karsinogenik.
karsinogenik.
Qiang K (1994) melakukan penelitian terhadap 964 pekerja yang terpapar medanQiang K (1994) melakukan penelitian terhadap 964 pekerja yang terpapar medan elektromaknetik dan 66 pekerja yang bertugas sebagai petugas pemeliharaan jaringan elektromaknetik dan 66 pekerja yang bertugas sebagai petugas pemeliharaan jaringan transmisi 750 kV di Cina, ternyata dari basil pemeriksaan tidak terdapat gangguan transmisi 750 kV di Cina, ternyata dari basil pemeriksaan tidak terdapat gangguan
kesehatan dan mereka yang bertugas pada pemeliharaan jaringan dan tinggal sepenuhnya kesehatan dan mereka yang bertugas pada pemeliharaan jaringan dan tinggal sepenuhnya dibawah jaringan dengan tingkat pemaparan kurang dari 5 kV/m.
dibawah jaringan dengan tingkat pemaparan kurang dari 5 kV/m.
Sementara itu WHO menyatakan kira-kira 25.000 artikel yang meneliti tentang pengaruh biologi Sementara itu WHO menyatakan kira-kira 25.000 artikel yang meneliti tentang pengaruh biologi dan penggunaan peralatan kesehatan dari non - ionizing radiation selama 30 tahun, menunjukkan dan penggunaan peralatan kesehatan dari non - ionizing radiation selama 30 tahun, menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut walaupun sebenarnya tidak ada pengaruh dari pemaparan medan perlunya penelitian lebih lanjut walaupun sebenarnya tidak ada pengaruh dari pemaparan medan listrik maupun medan magnet terhadap kesehatan manusia, memang untuk dosis pemaparan yang listrik maupun medan magnet terhadap kesehatan manusia, memang untuk dosis pemaparan yang tinggi dapat menimbulkan gangguan kesehatan.
tinggi dapat menimbulkan gangguan kesehatan.
Pengaruh atas kesehatan umum; beberapa kelompok masyarakat mengeluhkan adanya simptom Pengaruh atas kesehatan umum; beberapa kelompok masyarakat mengeluhkan adanya simptom akibat pemaparan medan elektromagnetik di rumah seperti sakit kepala, gelisah, depresi dan akibat pemaparan medan elektromagnetik di rumah seperti sakit kepala, gelisah, depresi dan bunuh diri, nuaseam, kelelahan dan menurunnya libido, tetapi para ahli menyatakan bahwa bunuh diri, nuaseam, kelelahan dan menurunnya libido, tetapi para ahli menyatakan bahwa gangguan kesehatan tersebut mungkin disebabkan oleh kebisingan atau faktor lain dari gangguan kesehatan tersebut mungkin disebabkan oleh kebisingan atau faktor lain dari lingkungan, atau oleh kegelisahan yang berhubungan dengan kehadiran teknologi baru.
lingkungan, atau oleh kegelisahan yang berhubungan dengan kehadiran teknologi baru.
Pengaruh dari kehamilan; banyak sumber yang berbeda dan pemaparan medan elektromagnetik Pengaruh dari kehamilan; banyak sumber yang berbeda dan pemaparan medan elektromagnetik didalam kehidupan dan lingkungan kerja, termasuk layar komputer, kasur air dan selimut didalam kehidupan dan lingkungan kerja, termasuk layar komputer, kasur air dan selimut elektrik, mesin las, radar, telah dievaluasi oleh WHO dan organisasi lainnya. Seluruhnya elektrik, mesin las, radar, telah dievaluasi oleh WHO dan organisasi lainnya. Seluruhnya menunjukkan bahwa pemaparan medan pada level lingkungan tidak meningkatkan resiko seperti menunjukkan bahwa pemaparan medan pada level lingkungan tidak meningkatkan resiko seperti kelahiran spontan, malformasi, berat badan rendah, dan penyakit turunan.Ada beberapa laporan kelahiran spontan, malformasi, berat badan rendah, dan penyakit turunan.Ada beberapa laporan yang menyatakan adanya hubungan antara masalah kesehatan dan perkiraan pemaparan medan yang menyatakan adanya hubungan antara masalah kesehatan dan perkiraan pemaparan medan elektromaknetik, seperti laporan prematur dan berat badan rendah pada anak dari pekerja di elektromaknetik, seperti laporan prematur dan berat badan rendah pada anak dari pekerja di industri elektronika, tetapi ini tidak dilihat oleh kalangan peneliti sebagai sesuatu yang industri elektronika, tetapi ini tidak dilihat oleh kalangan peneliti sebagai sesuatu yang disebabkan oleh pemaparan medan.
disebabkan oleh pemaparan medan.
Pengaruh terhadap katarak; lritasi mata dan katarak telah dilaporkan pada pekerja yang terpapar Pengaruh terhadap katarak; lritasi mata dan katarak telah dilaporkan pada pekerja yang terpapar radiasi tinggi dari radio frekuensi dari microwave, tetapi penelitian pada hewan tidak mendukung radiasi tinggi dari radio frekuensi dari microwave, tetapi penelitian pada hewan tidak mendukung hal tersebut.
hal tersebut.
Medan elektromagnetik dan kanker; walaupun banyak penelitian, pada kenyataannya masih tetap Medan elektromagnetik dan kanker; walaupun banyak penelitian, pada kenyataannya masih tetap sesuatu yang kontroversial. Walaupun begitu, jelas bahwa jika medan elektromaknetik sesuatu yang kontroversial. Walaupun begitu, jelas bahwa jika medan elektromaknetik mempunyai pengaruh atas kanker, kemudian setiap kenaikan dari resiko akan sangat kecil. Hasil mempunyai pengaruh atas kanker, kemudian setiap kenaikan dari resiko akan sangat kecil. Hasil yang diperoleh berisi banyak inkonsistensi, tetapi tidak ada kenaikan yang besar dalam resiko yang diperoleh berisi banyak inkonsistensi, tetapi tidak ada kenaikan yang besar dalam resiko yang telah ditemukan untuk kanker pada anak-anak dan orang dewasa.
Sejumlah penelitian epidemiologi mengingatkan adanya sedikit peningkatan dalam resiko Sejumlah penelitian epidemiologi mengingatkan adanya sedikit peningkatan dalam resiko leukemia bagi anak dengan pemaparan medan magnet frekuensi rendah di rumah. Begitupun leukemia bagi anak dengan pemaparan medan magnet frekuensi rendah di rumah. Begitupun para peneliti tidak dapat menarik kesimpulan secara umum bahwa hasil ini mengindikasikan para peneliti tidak dapat menarik kesimpulan secara umum bahwa hasil ini mengindikasikan hubungan sebab-musabab antara pemaparan medan elektromagnetik dan penyakit. Hal ini hubungan sebab-musabab antara pemaparan medan elektromagnetik dan penyakit. Hal ini disimpulkan karena binatang dalam penelitian laboratorium gagal menunjukkan pengaruh disimpulkan karena binatang dalam penelitian laboratorium gagal menunjukkan pengaruh reproduksi bahwa secara konsisten dengan hipotesa bahwa medan elektromagnetik sebagai reproduksi bahwa secara konsisten dengan hipotesa bahwa medan elektromagnetik sebagai penyebab kanker.
penyebab kanker.
Transient Overvoltage Transient Overvoltage
Pemakaian tegangan saluran transmisi yang tinggi, mengakibatkan tegangan lebih transien yang Pemakaian tegangan saluran transmisi yang tinggi, mengakibatkan tegangan lebih transien yang dialami oleh saluran transmisi tersebut akan semakin tinggi juga, terutama pada saat terjadi surja dialami oleh saluran transmisi tersebut akan semakin tinggi juga, terutama pada saat terjadi surja hubung atau surja petir. Tegangan lebih tersebut bisa merusak peralatan isolasi jika magnitude hubung atau surja petir. Tegangan lebih tersebut bisa merusak peralatan isolasi jika magnitude tegangannya melebihi BIL (
tegangannya melebihi BIL ( Basic Insulation Level Basic Insulation Level) peralatan isolasi yang dipakai.) peralatan isolasi yang dipakai.
Tegangan lebih transien adalah tegangan yang mempuyai amplitudo sangat besar dan Tegangan lebih transien adalah tegangan yang mempuyai amplitudo sangat besar dan berlangsung sangat singkat. Surja hubung adalah gejala tegangan lebih transien yang disebabkan berlangsung sangat singkat. Surja hubung adalah gejala tegangan lebih transien yang disebabkan oleh operasi pensaklaran sedangkan surja petir adalah gejala tegangan lebih transien yang oleh operasi pensaklaran sedangkan surja petir adalah gejala tegangan lebih transien yang disebabkan oleh sambaran petir. Operasi pensaklaran baik saat penutupan maupun pembukaan disebabkan oleh sambaran petir. Operasi pensaklaran baik saat penutupan maupun pembukaan kontak suatu pemutus tenaga akan menimbulkan gejala transien kelistrikan dalam hal ini kontak suatu pemutus tenaga akan menimbulkan gejala transien kelistrikan dalam hal ini osilasi-osilasi tegangan akan muncul dalam komponen-komponen listrik yang terdapat dalam rangkaian osilasi tegangan akan muncul dalam komponen-komponen listrik yang terdapat dalam rangkaian yang terhubung dengan pemutus tenaga.
yang terhubung dengan pemutus tenaga.
Pada sistem transmisi tenaga listrik peristiwa surja hubung, khususnya pelepasan beban Pada sistem transmisi tenaga listrik peristiwa surja hubung, khususnya pelepasan beban seringkali menyebabkan kenaikan tegangan pada sistem tersebut. Kenaikan tegangan yang seringkali menyebabkan kenaikan tegangan pada sistem tersebut. Kenaikan tegangan yang terjadi harus diperhatikan jangan sampai menyebabkan kerusakan peralatan pada sistem. terjadi harus diperhatikan jangan sampai menyebabkan kerusakan peralatan pada sistem. Tegangan lebih transient yang terjadi harus berada pada batas tegangan yang masih Tegangan lebih transient yang terjadi harus berada pada batas tegangan yang masih diperbolehkan yaitu tidak boleh lebih dari 105% dari tegangan nominal dan tidak boleh kurang diperbolehkan yaitu tidak boleh lebih dari 105% dari tegangan nominal dan tidak boleh kurang dari 95% dari tegangan tegangan nominal sesuai dengan peraturan dari PLN.
Unified Power Flow Controller (UPFC) Unified Power Flow Controller (UPFC)
Unified Power Flow Controller (UPFC) yang mana perancangannya berbasis inverter dengan Unified Power Flow Controller (UPFC) yang mana perancangannya berbasis inverter dengan menggunakan thyristor. Pada UPFC, vektor voltase V
menggunakan thyristor. Pada UPFC, vektor voltase Vpqpqyang dihasilkan oleh inverteryang dihasilkan oleh inverter
disuntikkan secara seri ke jaringan transmisi. Voltase searah (dc) yang digunakan inverter ini disuntikkan secara seri ke jaringan transmisi. Voltase searah (dc) yang digunakan inverter ini didapatkan dari hasil penyearah (rectification) voltase dari transmisi yang sama. UPFC
didapatkan dari hasil penyearah (rectification) voltase dari transmisi yang sama. UPFC
merupakan alat kendali daya aktif dan daya reaktif secara terpisah pada trasmisi listrik dan dapat merupakan alat kendali daya aktif dan daya reaktif secara terpisah pada trasmisi listrik dan dapat dipasang pada ujung pengirim maupun penerima daya. Lebih penting lagi, UPFC juga
dipasang pada ujung pengirim maupun penerima daya. Lebih penting lagi, UPFC juga
merupakan alat pengendali daya yang sangat fleksibel karena dapat menggunakan salah satu merupakan alat pengendali daya yang sangat fleksibel karena dapat menggunakan salah satu ataupun kombinasi parameter dasar dari sistim aliran daya yaitu voltase transmisi, impedansi ataupun kombinasi parameter dasar dari sistim aliran daya yaitu voltase transmisi, impedansi transmisi, dan selisih sudut fasa transmisi. Hal ini merupakan suatu keuntungan karena dengan transmisi, dan selisih sudut fasa transmisi. Hal ini merupakan suatu keuntungan karena dengan pemasangan satu UPFC yang dapat mengendalikan ketiga parameter tersebut, maka tidak hanya pemasangan satu UPFC yang dapat mengendalikan ketiga parameter tersebut, maka tidak hanya sistim jaringan transmisi akan menjadi lebih baik, tetapi juga akan menjadi lebih murah dan sistim jaringan transmisi akan menjadi lebih baik, tetapi juga akan menjadi lebih murah dan mudah dalam pemeliharaan dan pengoperasiannya. Dengan kata lain, pemasangan satu UPFC mudah dalam pemeliharaan dan pengoperasiannya. Dengan kata lain, pemasangan satu UPFC akan sama halnya dengan pemasangan alat TCSC, STATCON dan TCPR secara bersamaan. akan sama halnya dengan pemasangan alat TCSC, STATCON dan TCPR secara bersamaan. Studi kasus terhadap UPFC, baik itu dalam skala besar maupun kecil telah berhasil dilaksanakan. Studi kasus terhadap UPFC, baik itu dalam skala besar maupun kecil telah berhasil dilaksanakan. Sebagai contoh, 1060 MVA UPFC telah dipasang pada jaringan transmisi 500kV yang
Sebagai contoh, 1060 MVA UPFC telah dipasang pada jaringan transmisi 500kV yang
menghubungkan kota Phoenix (negara bagian Arizona) dengan kota Las Vegas (negara bagian menghubungkan kota Phoenix (negara bagian Arizona) dengan kota Las Vegas (negara bagian Nevada) dan kota Los Angeles (negara bagian California). Gangguan tiga fasa pada satu titik di Nevada) dan kota Los Angeles (negara bagian California). Gangguan tiga fasa pada satu titik di jaringan tersebut disimulasikan untuk menginvestigasi reaksi UPFC dan peralatan konvesional. jaringan tersebut disimulasikan untuk menginvestigasi reaksi UPFC dan peralatan konvesional. Hasil simulasi menunjukkan UPFC memberikan reaksi lebih stabil dibandingkan dengan reaksi Hasil simulasi menunjukkan UPFC memberikan reaksi lebih stabil dibandingkan dengan reaksi peralatan konvesional. Voltase dari transmisi menunjukkan lebih kurang osilasinya dengan peralatan konvesional. Voltase dari transmisi menunjukkan lebih kurang osilasinya dengan menggunakan UPFC dibandingkan pemasangan peralatan lama. Dengan demikian, UPFC menggunakan UPFC dibandingkan pemasangan peralatan lama. Dengan demikian, UPFC
merupakan alat yang dapat dihandalkan untuk pengendalian aliran daya listrik dengan sekaligus merupakan alat yang dapat dihandalkan untuk pengendalian aliran daya listrik dengan sekaligus menjaga kestabilan sistim jaringan transmisi itu sendiri.
Sistem Perlindungan Petir Pada Transmisi Tenaga Listrik Sistem Perlindungan Petir Pada Transmisi Tenaga Listrik
Petir akan menyambar semua benda yang dekat dengan awan. Atau dengan kata lain benda yang Petir akan menyambar semua benda yang dekat dengan awan. Atau dengan kata lain benda yang tinggi akan mempunyai peluang yang besar tersambar petir. Transmisi tenaga listrik di darat tinggi akan mempunyai peluang yang besar tersambar petir. Transmisi tenaga listrik di darat dianggap lebih efektif menggunakan saluran udara dengan mempertimbangkan faktor teknis dan dianggap lebih efektif menggunakan saluran udara dengan mempertimbangkan faktor teknis dan ekonomisnya. Tentu saja saluran udara ini akan menjadi sasaran sambaran petir langsung.
ekonomisnya. Tentu saja saluran udara ini akan menjadi sasaran sambaran petir langsung. Apalagi saluran udara yang melewati perbukitan sehingga memiliki jarak yang lebih dekat Apalagi saluran udara yang melewati perbukitan sehingga memiliki jarak yang lebih dekat dengan awan dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk disambar petir.
dengan awan dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk disambar petir.
Selama terjadinya pelepasan petir, muatan positif awan akan menginduksi muatan negatif pada Selama terjadinya pelepasan petir, muatan positif awan akan menginduksi muatan negatif pada saluran tenaga listrik. Muatan negatif tambahan ini akan mengalir dalam 2 arah yang berlawanan saluran tenaga listrik. Muatan negatif tambahan ini akan mengalir dalam 2 arah yang berlawanan sepanjang saluran. Surja ini mungkin akan merusak isolasi saluran atau hanya terjadi pelepasan sepanjang saluran. Surja ini mungkin akan merusak isolasi saluran atau hanya terjadi pelepasan di antara saluran-saluran tersebut.
di antara saluran-saluran tersebut.
Desain isolasi untuk tegangan tinggi (HV) dan tegangan ekstra tinggi (EHV) cenderung untuk Desain isolasi untuk tegangan tinggi (HV) dan tegangan ekstra tinggi (EHV) cenderung untuk melindungi saluran dari adanya tegangan lebih akibat surja hubung dan surja petir. Untuk melindungi saluran dari adanya tegangan lebih akibat surja hubung dan surja petir. Untuk tegangan ultra tinggi (UHV), desain isolasi lebih cenderung kepada proteksi terhadap surja tegangan ultra tinggi (UHV), desain isolasi lebih cenderung kepada proteksi terhadap surja
hubung. Adanya tegangan lebih ini akan mengakibatkan naiknya tegangan operasi yang tentunya hubung. Adanya tegangan lebih ini akan mengakibatkan naiknya tegangan operasi yang tentunya dapat merusak peralatan-peralatan listrik.
dapat merusak peralatan-peralatan listrik.
Dalam hal melindungi saluran tenaga listrik tersebut, ada beberapa cara yang dapat diterapkan. Dalam hal melindungi saluran tenaga listrik tersebut, ada beberapa cara yang dapat diterapkan. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan kawat tanah (overhead
Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan kawat tanah (overhead groundwire) pada saluran. Prinsip dari pemakaian kawat tanah ini adalah bahwa kawat tanah groundwire) pada saluran. Prinsip dari pemakaian kawat tanah ini adalah bahwa kawat tanah akan menjadi sasaran sambaran petir sehingga melindungi kawat phasa dengan daerah/zona akan menjadi sasaran sambaran petir sehingga melindungi kawat phasa dengan daerah/zona tertentu.
tertentu.
Overhead groundwire yang digunakan untuk melindungi saluran tenaga listrik, diletakkan pada Overhead groundwire yang digunakan untuk melindungi saluran tenaga listrik, diletakkan pada ujung teratas saluran dan terbentang sejajar dengan kawat phasa. Groundwire
ujung teratas saluran dan terbentang sejajar dengan kawat phasa. Groundwire ini dapatini dapat
ditanahkan secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan sela yang pendek. ditanahkan secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan sela yang pendek.