• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERANCANGAN KONTROL DAN MONITORING DAYA PERALATAN LISTRIK MELALUI JARINGAN INTERNET MENGGUNAKAN FPGA SKRIPSI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PERANCANGAN KONTROL DAN MONITORING DAYA PERALATAN LISTRIK MELALUI JARINGAN INTERNET MENGGUNAKAN FPGA SKRIPSI"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

PERANCANGAN KONTROL DAN MONITORING

DAYA PERALATAN LISTRIK MELALUI JARINGAN

INTERNET MENGGUNAKAN FPGA

SKRIPSI

Oleh :

Ngurah Satriawan 201010130311147

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2015

(2)

LEMBAR PERSETUJUAN

Perancangan Kontrol dan Monitoring

Daya Peralatan Listrik

Melalui Jaringan Internet Menggunakan FPGA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang

Disusun Oleh:

Ngurah Satriawan 201010130311147

Diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Lailis Syafa’ah, MT NIDN:0721106301

Ir. Nur Kasan, MT NIDN:0707106301

(3)
(4)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NGURAH SATRIAWAN Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 26 Nopember 1987 NIM : 201010130311147

FAK./JUR. : TEKNIK/ELEKTRO

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir kami dengan judul

PERANCANGAN KONTROL DAN MONITORING

DAYA

PERALATAN LISTRIK MELALUI JARINGAN INTERNET

MENGGUNAKAN FPGA

beserta seluruh isinya adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya siap menanggung segala bentuk resiko/sanksi yang berlaku

Malang, 21 Januari 2015 Yang Membuat Pernyataan

(Ngurah Satriawan) Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dr. Ir. Lailis Syafa’ah, MT NIDN. 0721106301

Dosen Pembimbing II

Ir. Nur Kasan, MT NIDN. 0707106301

(5)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Nur Kasan, MT dan Ibu Dr. Ir. Lailis Syafa’ah, MT selaku pembimbing tugas akhir.

2. Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Ibu Ir. Nur Alif Mardiyah, MT Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Seluruh dosen Elektro Universitas Muhammadiyah Malang yang mengajari ilmu dan pengalaman di dunia elektro masa kini

5. Kedua orang tua yang sabar membimbing saya untuk belajar ilmu elektro di Malang

6. Istri saya yang tercinta dan setia menemani saya hingga selesai kuliah

7. Sahabat teknik elektro angkatan 2010, terkhusus kelas C yang selalu mewarnai kehidupanku baik suka maupun duka dalam perkuliahan atau touring mania

8. Rekan P2KK, PKN, HMJ Elektro, dan KKN

9. Bapak dan Ibu kost Margo Utomo dalam gg Baru no 6 yang baik dan ramah, dan juga anak kost dari berbagai era.

10. Ibu penjual pecel depan warnet jetis dan Bapak penjual lalapan dengan sambal uleg andalannya, harga dan rasanya menguntungkan mahasiswa perantauan jauh

11. Warga Malang yang selalu kurindukan keramahan, kebersihan, toleransi dan perdamaian, Salam satu jiwa ker !!

(6)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul :

PERANCANGAN KONTROL DAN MONITORING

DAYA

PERALATAN LISTRIK MELALUI JARINGAN INTERNET

MENGGUNAKAN FPGA

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi pembacaan besaran tegangan dan arus pada browser serta kendali tegangan, dan penggunaan FPGA sebagai server. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi berkembangan ilmu pengetahuan kedepan.

Malang, 21 Januari 2015

(7)

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL ... i

LEMBAR PERSETUJUAN ... ii

LEMBAR PENGESAHAN ... iii

SURAT PERNYATAAN ... iv

ABSTRAK ... v

LEMBAR PERSEMBAHAN ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix DAFTAR TABEL ... x BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 1 1.3 Tujuan ... 2 1.4 Batasan Masalah ... 2 1.5 Metodologi Penelitian ... 2

BAB II. DASAR TEORI 2.1 Daya ... 4

2.1.1 Daya Aktif(Watt) ... 4

2.1.2 Daya Reaktif(VAr) ... 4

2.1.3 Daya Nyata(VA) ... 4

2.2 FPGA ... 5

2.3 IC FPGA Spartan 3E Family ... 5

(8)

2.3.2 Mikrokontroller Microblaze ... 8

2.3.2.1 Fitur Microblaze ... 8

2.4 Xilinx ISE Webpack 14.5 ... 10

2.5 Sensor Arus ... 11

2.6 Optoisolator ... 12

2.7 TRIAC ... 12

2.8 HTML(Hyper Text Markup Language) ... 14

2.9 Motor Induksi ... 19

2.9.1 Konstruksi Motor Induksi 3 Fasa ... 20

2.9.2 Prinsip Kerja Motor Induksi 3 Fasa ... 21

BAB III. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 3.1 Perancangan Hardware ... 24

3.1.1 Sensor Arus ACS712 ... 24

3.1.2 Sensor Tegangan ... 26 3.1.3 Kendali Tegangan ... 27 3.1.3.1 Optoisolator ... 28 3.1.3.2 TRIAC ... 28 3.1.4 FPGA ... 29 3.1.5 Motor Induksi ... 30

3.1.5.1 Motor Induksi 3 Fasa ... 30

3.2 Perancangan Software ... 30

3.2.1 Perancangan Arsitektur ... 30

3.2.2 Perancangan Aplikasi ... 32

BAB IV. PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengujian Hardware ... 36

(9)

4.1.2 Sensor Arus ... 39 4.1.3 Sensor Tegangan ... 40 4.2 Pengujian Software ... 41 4.2.1 Arsitektur ... 41 4.2.2 Aplikasi ... 42 BAB V . PENUTUP 5.1 Kesimpulan ... 46 5.2 Saran ... 46 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

(10)

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Diagram blok FPGA Spartan 3E(Xilinx,2006) ... 6

Gambar 2.2 Board Starter Kit Spartan 3E(Xilinx,2006) ... 8

Gambar 2.3 Diagram blok sistem embedded Mikroblaze prosesor (Xlinx,2006) ... 9

Gambar 2.4 Grafik perbandingan tegangan keluar dengan arus (Allegro,2006) ... 11

Gambar 2.5 Optoisolator(Motorola,1995) ... 12

Gambar 2.6 Komponen TRIAC(Philips,2001) ... 13

Gambar 2.7 Karakteristik TRIAC(Muhammad Rashid,1999) ... 14

Gambar 2.8 Penulisan HTML dengan notepad(Sidik,2000) ... 15

Gambar 2.9 Contoh penulisan tag yang benar(Sidik,2000) ... 16

Gambar 2.10 Contoh penulisan xttribute(Sidik,2000) ... 17

Gambar 2.11 Contoh penulisan element HTML(Sidik,2000) ... 17

Gambar 2.12 Contoh penulisan element head(Sidik,2000) ... 18

Gambar 2.13 Contoh penulisan elementtitle(Sidik,2000) ... 18

Gambar 2.14 Contoh penulisan elemen body(Sidik,2000) ... 19

Gambar 2.15 Konstuksi motor induksi 3fasa(Sumanto,2009) ... 20

Gambar 2.16 Proses induksi medan putar stator pada rotor (Sumanto,2009) ... 21

Gambar 2.17 Konduktor yang dialiri arus dalam medan magnet (Sumanto,2009) ... 22

(11)

Gambar 3.1 Diagram blok peralatan yang dirancang(Xilinx,2006) ... 23

Gambar 3.2 Rangkaian Kontrol dan Monitoring Daya (Deddy Andi Susilo,2010) ... 24

Gambar 3.3 Konfigurasi pin dari IC ACS712 (Allegro Microsystems,2012) ... 25

Gambar 3.4 Rangkaian sensor arus untuk masukan ADC 3,3 Volt (Allegro Microsystems,2012) ... 25

Gambar 3.5 Rangkaian sensor tegangan(Deddy Andi Susilo,2010) ... 26

Gambar 3.6 Rangkaian kendali tegangan 3 fasa (Deddy Andi Susilo,2010) ... 28

Gambar 3.7 Port Spartan 3E yang terhubung ke rangkaian luar (Xilinx,2006) ... 29

Gambar 3.8 Menentukan source untuk Microblaze ... 31

Gambar 3.9 Soft core dan ukuran memory yang telah ditentukan dengan XPS ... 31

Gambar 3.10 Tempat generate netlist pada XPS ... 32

Gambar 3.11 Menambah beberapa port pada file UCF ... 32

Gambar 3.12 Flowchart Program Fungsi Utama ... 33

Gambar 3.13 Perancangan aplikasi menggunakan software SDK ... 34

Gambar 4.1 Hasil pengukuran tegangan PWM ketika bernilai 80% ... 37

Gambar 4.2 Gelombang keluaran dan PWM ketika bernilai 30% pada oscilloscope ... 37

Gambar 4.3 Gelombang keluaran fasa R dan fasa S ketika PWM bernilai 30% pada oscilloscope ... 38

Gambar 4.4 Gelombang keluaran fasa T dan fasa S ketika PWM bernilai 30% pada oscilloscope ... 38

Gambar 4.5 Diagram pengujian sensor tegangan ... 40

(12)

Gambar 4.7 Hasil generate programming file pada ISE Project

Navigator ... 42

Gambar 4.8 Hasil compile pada Xilinx SDK ... 43 Gambar 4.9 (a) Tampilan download program; (b) Tampilan persiapan

sebelum run ... 44 Gambar 4.10 Tampilan web server ... 45 Gambar 4.11 Hasil terhubungnya client dan server ... 45

(13)

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 4.1 Data hasil pengendali tegangan ... 38

Tabel 4.2 Data hasil sensor arus ... 39 Tabel 4.3 Data hasil sensor tegangan ... 40

(14)

DAFTAR PUSTAKA

Malvino, Albert Paul, Aproksimasi rangkaian Semikonduktor, Erlangga, Jakarta, 1994

Maxfield, C. 2004, The Design Warrior’s Guide to FPGAs. USA : Mentor Graphics Corporation and Xilinx, Inc.

Microsystems, Allegro , 2012, “Datasheet ACS712”, Worcester

Pedroni, Volnei A (2004), Circuit Design with VHDL, MIT Press Cambridge, assachusetts, London, England

Rashid, Muhammad, 1999, Elektronika Daya, Jilid 1, PT. Prenhallindo, Jakarta

Spartan-IIE LC Development Board User’s Guide version 1.2. (MEMEC Design, 2004)

Sidik, B., Ir., 2000. ”Dasar Pemrograman Web”, CV Informatika : Bandung

Sumanto,Motor Arus Bolak Balik, Perc ANDI, Yogyakarta

Susilo, Deddy Andi. 2010. 48jam Kupas Tuntas Mikrokontroller MCS51 & AVR. Yogyakarta:penerbit Andi. ISBN : 979-731-464-7

Referensi

Dokumen terkait

Menggunakan fasilitas internet dapat dibuat sistem untuk memonitor dan kontrol daya yang digunakan per kamar kos, juga fasilitas lain berupa biaya yang harus dibayarkan sesuai

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul “ Perancangan Info Jaringan Bengkel Sepeda Motor Berbasis Android ” beserta seluruh isinya.. adalah karya saya

Sebaiknya pengelolah jaringan universitas Bina Darma menggunakan Intrusion Detection System (IDS) untuk lebih meningkatkan keamanan jaringan, baik jaringan internet

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Implementasi Monitoring Jaringan

Peralatan listrik rumah dapat dengan mudah dihubungkan ke internet dengan menggunakan modul wifi NodeMcu esp8266 sehingga peralatan listrik rumah bisa dikontrol

Pembuatan pada sistem ini terdiri dari pembuatan hardware yaitu men-instalasi KWH Meter dengan jaringan listrik, pemasangan sensor optocoupler pada piringan KWH Meter,

Hasil analisis data-data hasil pengukuran pada 11 peralatan listrik menggunakan prototipe sistem pengukur daya berbasis Arduino Uno dan menggunakan multi-functional mini

Monitoring penggunaan daya listrik melalui internet yang dirancang pada penelitian, baik melalui aplikasi Android maupun web browser terbukti secara handal mampu menampilkan beberapa