• Tidak ada hasil yang ditemukan

RANCANGAN SISTEM PROSES INFORMASI REAKTOR TRIGA-2000 BAHAN BAKAR TIPE PELAT PSTNT-BATAN BANDUNG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RANCANGAN SISTEM PROSES INFORMASI REAKTOR TRIGA-2000 BAHAN BAKAR TIPE PELAT PSTNT-BATAN BANDUNG"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

BAHAN BAKAR TIPE PELAT PSTNT-BATAN BANDUNG

Eko Priyono dan Anang Susanto,

Pusat Sains Dan Teknologi Akselerator, Jl. Babarsari Kotak Pos 6101 ykbb Yogyakarta 55281 eko_priyono@batan.go.id

ABSTRAK

RANCANGAN SISTEM PROSES INFORMASI REAKTOR TRIGA-2000 BAHAN BAKAR TIPE PELAT PSTNT-BATAN BANDUNG. Telah dilakukan perancangan sistem proses informasi reaktor Triga-2000 bahan bakar tipe pelat PSTNT-BATAN Bandung. Perangkat ini berfungsi untuk mengolah dan menampilkan informasi berupa sinyal- sinyal parameter operasi reaktor TRIGA-2000 seperti parameter kanal daya reaktor, parameter kanal pendingin reaktor, parameter kanal batang kendali reaktor, parameter kanal paparan radiasi dan parameter kanal utilitas reaktor. Sistem ini dirancang berbasis ethernet menggunakan modul DaqLab/2000 Series sebagai perangkat akuisisi parameter operasi yang dihubungkan dengan Local Area Network (LAN) beserta Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server yang berfungsi untuk memberi layanan secara otomatis nomor IP kepada perangkat yang memintanya. Pada rancangan ini, hasil proses informasi parameter operasi reaktor ditampilkan dalam bentuk gambar grafik maupun angka digital untuk parameter operasi reaktor dan visualisasi nyala lampu untuk status komponen operasi reaktor pada layar monitor komputer yang berada di dalam ruang kendali utama dan dapat diakses oleh komputer lain melalui jaringan LAN.

Kata kunci : sistem proses, Triga-2000, bahan bakar tipe pelat ABSTRACT

DESIGN OF INFORMATION PROCESSING SYSTEM FOR TRIGA-2000 REACTOR OF PSTNT-BATAN BANDUNG WITH PLATE TYPE FUELS. The information processing system for TRIGA-2000 reactor of PSTNT- BATAN Bandung with plate type fuels has been designed. This device is used for processing and display the information of TRIGA-2000 reactor operation parameter signals such as reactor channel power parameters, cooling reactor channel parameters, control rod reactor channel parameters, radiation exposure channel parameters and reactor utility channel parameters. The system was designed ethernet based using DaqLab/2000 series module for reactor parameters acquisition device which is connected to Local Area Network (LAN) with Dynamic Host Configuration Protocol (DCHP) server. The function of DCHP in this system is IP number service automatically to the device that request it. In this system, the parameter signals processing result will be displayed in graphics and digital number for reactor operation parameters and light lamps for operation reactor status components on screen monitor in main control room. This system was designed can be accessed by another computers via local area network system

Key words : process system, Triga-2000, plate type fuels PENDAHULUAN

eaktor TRIGA-2000 PSTNT-BATAN Bandung merupakan fasilitas yang sangat diperlukan dalam penelitian di bidang nuklir. Sampai saat ini Reaktor TRIGA-2000 PSTNT-BATAN Bandung masih memiliki nilai strategis dan ekonomis, yaitu dapat untuk memback-up produksi radioisotop dan sebagai instalasi penting untuk penelitian dan pendidikan nuklir di Indonesia [1,4]. Operasi reaktor TRIGA tersebut sebagian besar sangat bergantung pada pasokan bahan bakar dari General Atomic (GA) USA, padahal saat ini GA sebagai pemasok bahan bakar standar reaktor TRIGA tidak memproduksi lagi bahan bakar reaktor TRIGA tersebut. Sementara di sisi lain BATAN Serpong telah dapat membuat sendiri bahan bakar tipe pelat yang telah digunakan untuk reaktor serba guna (RSG-30) BATAN Serpong. Ini membuktikan adanya penguasaan teknologi bahan bakar oleh BATAN. Agar reaktor TRIGA-2000 dapat dioperasikan dalam jangka waktu yang lama dan tidak bergantung pada bahan bakar TRIGA buatan

General Atomic, maka PSTNT-BATAN Bandung merencanakan untuk mengkonversi reaktor TRIGA- 2000 bahan bakar tipe silinder buatan General Atomic ke bahan bakar tipe pelat buatan BATAN.

Untuk itu telah dibentuk tim yang bertugas untuk mengkaji dan menganalisa kegiatan tersebut dari segi/aspek neutronik, termohidrolik, perisai radiasi, keselamatan, dan instrumentasi.

Tim sistem instrumentasi dan kendali merupakan salah satu tim yang bertugas melaksanakan kegiatan perancangan SIK reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu tahap pertama kegiatan ini adalah kajian SIK yang digunakan untuk sistem operasi reaktor yang dimiliki oleh BATAN yaitu reaktor TRIGA-2000 BATAN Bandung, reaktor Kartini BATAN Yogyakarta dan reaktor Serba Guna (RSG) BATAN Serpong yang telah dilakukan pada tahun 2015. Tahap kedua adalah pembuatan konsep rancangan SIK reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat yang dilaksanakan pada tahun 2016.

R

(2)

Volume , Agustus 2018 ISSN 1978-0176

Tahap ketiga adalah pembuatan rancangan detil SIK reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Sistem proses informasi reaktor Triga-2000 bahan bakar tipe pelat PSTNT-BATAN Bandung merupakan salah satu bagian dari sistem instrumentasi dan kendali (SIK) reaktor berfungsi mengolah dan menampilkan informasi berupa sinyal-sinyal parameter operasi reaktor TRIGA- 2000 seperti parameter kanal daya reaktor, parameter kanal pendingin reaktor, parameter kanal batang kendali reaktor, parameter kanal paparan radiasi dan parameter kanal utilitas reaktor.

Sebelum perangkat tersebut dibuat, maka perlu dilakukan kegiatan perancangan perangkat sistem proses informasi dengan sasaran dalam bentuk dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan/referensi pada kegiatan pembuatan prototip sistem peroses informasi reaktor Triga-2000 bahan bakar tipe pelat PSTNT-BATAN Bandung.

TATA KERJA

Untuk membuat rancangan sistem proses informasi reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tiper pelat agar dapat diterima oleh semua pihak baik pengguna (user), perancang (designer) maupun pemangku kepentingan (stage holder), dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu : koordinasi, identifikasi, studi referensi, perancangan, pengujian dan verifikasi.

a. Tahap Koordinasi

Koordinasi merupakan tahap awal kegiatan pembuatan rancangan sistem proses informasi reaktor yang bertujuan untuk mencari masukan, menyamakan persepsi, pandangan dan gambaran antara pengguna, perancang dan pemangku kepentingan tentang sistem peringatan dini reaktor yang diinginkan. Pada kegiatan ini didiskusikan tentang kriteria, modul elektronik dan parameter-parameter sistem proses informasi reaktor.

b. Tahap Identifikasi

Kegiatan pada tahap ini yang dilakukan adalah meninjau atau cek lapangan yang berhubungan dengan bentuk fisik modul elektronik sistem proses informasi yang ada saat ini.

c. Studi Referensi

Studi referensi merupakan kegiatan kajian dari dokumen, buku dan makalah yang berhubungan dengan kriteria, modul dan parameter-parameter sistem proses informasi reaktor.

d. Tahap Perancangan

Tahap perancangan dilaksanakan setelah koordinasi, proses identifikasi dan studi referensi selesai dilaksanakan. Pada tahap ini telah

diketahui gambaran tentang kriteria, proses dan parameter-parameter sistem proses informasi reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat PSTNT-BATAN Bandung.

e. Tahap Verifikasi dan Evaluasi

Tahap verifikasi dan evaluasi merupakan bagian kegiatan dari koordinasi setelah sistem proses informasi reaktor Triga-2000 bahan bakar tipe pelat dibuat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil rancangan perangkat sistem proses informasi yang telah dibuat dapat diterima dan disetujui oleh semua pihak baik oleh tim perancang, pengguna dan pemangku kepentingan. Pada tahap ini juga masih memungkinkan adanya perubahan dan penyempurnaan pada hasil rancangan yang telah dibuat tersebut berdasarkan masukan atau saran dari tim verifikasi dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem proses informasi parameter reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat merupakan salah satu bagian dari sistem intrumentasi dan kendali (SIK) yang berfungsi untuk memproses, mengolah dan menampilkan parameter-parameter operasi reaktor TRIGA-2000 seperti daya linier, daya logaritmis, prosen daya, perioda reaktor, posisi ketinggian batang kendali, suhu air pendingin primer, suhu air pendingin sekunder, suhu air kolam reaktor, ketinggian air kolam reaktor, laju alir pendingin primer, laju alir pendingin sekunder, tekanan udara ruang reaktor dan lain-lain.

Rancangan sistem proses informasi reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat terdiri dari beberapa unit yaitu kanal pengukur daya reaktor, kanal pengukur parameter sistem pendingin, kanal pengukur ketinggian batang kendali meninggalkan teras reaktor, kanal pengukur paparan radiasi ruang reaktor, kanal pengukur parameter sistem utilitas pendukung operasi reaktor, unit monitor bargraph, unit monitor panel meter dan unit komputer, unit sistem jaringan ethernet. Berikut adalah hasil kegiatan pembuatan rancangan sistem proses informasi reaktor Triga-2000 bahan bakar tipe pelat PSTNT-BATAN Bandung yang disusun dan dirangkai seperti blok diagram yang disajikan pada Gambar-1[7,9,10]

(3)

FC-1

IC-2 NM-1000 IC-1

NPP1000

DaqLab RTD AMPLIFIER-1

RTD AMPLIFIER-2 RTD AMPLIFIER-3

COOLING SYSTEM

BARGRAPH

LINIER POW

TRANDUCER AMPLIFIER IN- HE (PRIMER) OUT- HE (PRIMER) IN- HE (SEKUNDER)

Q- PRIMER RTD AMPLIFIER-4 OUT-HE (SEKUNDER)

TRANDUCER AMPLIFIER Q- SKUNDER

TRANDUCER AMPLIFIER

TRANDUCER AMPLIFIER UTILITY SYSTEM DLM. GEDUNG LUAR GEDUNG

NP1000

ROD-4 ROD-3

POTENSIO ROD DRIVE

DETEKTOR-Ƴ DETEKTOR-Ƴ DETEKTOR-Ƴ DETEKTOR-Ƴ

SIGNAL AMPLIFIER

SIGNAL AMPLIFIER

SIGNAL AMPLIFIER

SIGNAL AMPLIFIER

MONITOR RADIASI

PERIOD

LOG POWER

% POWER-1

% POWER-2

ROD-3 ROD-3

RTD AMPLIFIER-5 REACTOR POOL

TRANDUCER AMPLIFIER H-REACTOR POOL

LOG POWER % POWER-1

% POWER-2 PERIOD

RTD AMPLIFIER-6 CONTROL ROOM TEMP.

H-PRIMARY MAKE-UP WATER TANK RTD AMPLIFIER-7 REACTOR AREA TEMP.

TRANDUCER AMPLIFIER

TRANDUCER AMPLIFIER H-SCUNDARY MAKE-UP WATER TANK TRANDUCER AMPLIFIER R-H CONTOL ROOM

Gambar 1. Blok diagram rancangan detil sistem proses informasi reaktor TRIGA-2000 bahan bakar

tipe pelat 1. Kanal Pengukur Daya Reaktor

Kanal pengukur daya reaktor merupakan kanal yang berfungsi untuk mengukur dan menampilkan parameter daya reaktor. Kanal pengukur daya reaktor terdiri dari 1 buah detektor fission chamber (FC), 2 buah detektor ionization chamber (IC), perangkat NM-1000 dan perangkat NP-1000, NPP-1000 seperti yang disajikan pada Gambar 2. Pada kanal pengukur daya reaktor, pemantauan daya dari tingkat aras sumber neutron (neutron source level) hingga operasi daya dilakukan oleh kanal logaritmis (Logarithmic Channel) yang terdiri dari detektor Fission Chamber (FC), sistem pencacah pulsa dan sistem Mean Square Voltage (MSV) sedangkan pemantauan operasi daya menengah dilakukan oleh kanal linier (Linear Channel) yang terdiri dari detektor Ionzation chamber dan penguat arus atau pengubah arus menjadi tegangan. Untuk pemantauan operasi daerah daya dilakukan oleh kanal pengaman (Safety Channel) yang terdiri dari detektor Ionzation chamber dan penguat arus atau pengubah arus menjadi tegangan Pada kanal pengukur daya reaktor dapat diperoleh dan ditampilkan beberapa parameter seperti daya logaritmis, daya linier, prosen daya dan perioda reaktor yang dapat ditampilkan dalam bentuk angka digital, gambar grafik baik grafik batang maupun grafik kontinyu oleh digital panel meter, monitor komputer dan recorder.

Gambar 2. Blok diagram kanal pengukur daya reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat 2. Kanal Pengukur Parameter Sistem Pendingin

Kanal pengukur parameter sistem pendingin merupakan kanal yang berfungsi untuk mengukur dan menampilkan parameter- parameter sistem pendingin. Kanal ini terdiri dari sensor suhu air pendingin berupa resistance temperature detectors (RTD), sensor laju aliran air pendingin tipe orifice dan sistem pengolah sinyal. Pada kanal pengukur parameter sistem pendingin dapat diperoleh dan ditampilkan beberapa parameter seperti suhu masuk dan suhu keluar HE (heat exchanger) pada sistem pendingin primer, suhu masuk dan suhu keluar HE pada sistem pendingin sekunder, suhu air kolam reaktor, tinggi air kolam reaktor, laju alir pendingin primer dan laju alir pendingin sekunder. Semua parameter sistem pendingin reaktor tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk angka digital, gambar grafik baik grafik batang maupun grafik kontinyu oleh digital panel meter dan monitor komputer. Adapun diagram pengukuran parameter sitem pendingin reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat disajikan pada Gambar 3.

SUHU-IN HE (PRIMER)

LAJU ALIR PENDINGIN PRIMER SIGNAL PROCESSING-1

SUHU-OUT HE (PRIMER) SIGNAL PROCESSING-2

SUHU-IN HE (SEKUNDER) SIGNAL PROCESSING-3

SUHU-OUT HE (SEKUNDER) SIGNAL PROCESSING-4

RTD-1 RTD-2 RTD-3 RTD-4

SIGNAL PROCESSING-6

SUHU AIR KOLAM REAKTOR SIGNAL PROCESSING-5

RTD-5 Q-1

LAJU ALIR PENDINGIN SEKUNDER SIGNAL PROCESSING-6

Q-2

PEMANTAU PARAMETER SISTEM PENDINGIN

TINGGI AIR KOLAM REAKTOR SIGNAL PROCESSING-7

H

Gambar 3. Blok diagram kanal pengukur parameter sistem pendingin

3. Kanal Pengukur posisi Batang Kendali Reaktor

Kanal pengukur ketinggian batang kendali reaktor merupakan kanal yang berfungsi untuk mengukur dan menampilkan parameter ketinggian batang kendali meninggalkan teras reaktor. Pada rancangan ini, parameter ketinggian batang kendali diukur dengan mengambil sinyal yang berasal dari resistor potensiometer yang dikopel dengan motor penggerak batang kendali sehingga apabila motor berputar maka batang kendali akan

(4)

Volume , Agustus 2018 ISSN 1978-0176

bergerak naik atau turun sesuai dengan arah putar motor sehingga nilai resistansi potensiometer juga berubah sebanding dengan putaran motor. Parameter ketinggian batang kendali ditampilkan dalam bentuk angka digital, gambar grafik baik grafik batang maupun grafik kontinyu oleh digital panel meter dan monitor komputer. Reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat mempunyai 4 buah batang kendali sehingga harus ada 4 buah parameter ketinggian batang kendali yang harus ditampilkan yaitu ketinggian batang kendali-1, batang kendali-2, batang kendali-3 dan batang kendali-4. Adapun mekanisme pengukuran parameter ketinggian batang kendali reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat disajikan pada Gambar 4.

TINGGI BATANG KENDALI-1 TINGGI BATANG KENDALI-2 TINGGI BATANG KENDALI-3 TINGGI BATANG KENDALI-4

SISTEM PEMANTAU KETINGGIAN BATANG

KENDALI REAKTOR BATANG KENDALI-1 POT.-1

POT.-2

POT.-4 POT.-3

ROD DRIVE 1 .. 4ROD DRIVE 1 .. 4

BATANG KENDALI-2 BATANG KENDALI-3 BATANG KENDALI-1

Gambar 4. Blok diagram kanal pengukuran parameter ketinggian batang kendali reaktor 4. Kanal Pengukur Paparan Radiasi- Ruang

Reaktor

Kanal pengukur paparan radiasi- ruang reaktor merupakan kanal yang berfungsi untuk mengukur dan menampilkan parameter paparan radiasi- pada tempat-tempat tertentu di dalam ruang reaktor yang dianggap berpotensi mempunyai paparan radiasi- yang tinggi seperti di dek reaktor, ruang kendali utama, daerah bulk shielding, daerah termal kolom, daerah dekat pesawat penukar panas dan daerah dekan pesawat demineraliser. Semua parameter paparan radiasi- di dalam ruang reaktor tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk angka digital, gambar grafik baik grafik batang maupun grafik kontinyu oleh digital panel meter dan monitor komputer. Adapun mekanisme pengukuran parameter paparan radiasi- di ruang reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat disajikan pada Gambar 5.

DAERAH DEK REAKTOR

DAERAH RUANG KENDALI UTAMA DAERAH BULK SHIELDING DAERAH KOLOM TERMAL

SISTEM PEMANTAU PAPARAN RADIASI GAMMA RUANG

REAKTOR DETEKTOR GM-1

DETEKTOR GM-2 DETEKTOR GM-3 DETEKTOR GM-4

DAERAH PSW. PENUKAR PANAS DAERAH PSW DEMINERALISER SIGNAL PROCESSING-8

SIGNAL PROCESSING-8 SIGNAL PROCESSING-8 SIGNAL PROCESSING-8 SIGNAL PROCESSING-8 SIGNAL PROCESSING-8 DETEKTOR GM-5

DETEKTOR GM-6

Gambar 5. Blok diagram kanal pengukuran paparan radiasi- di ruang reaktor

5. Kanal Pengukur Parameter Sistem Utilitas Reaktor

Kanal pengukur parameter sistem utilitas reaktor merupakan kanal yang berfungsi untuk mengukur dan menampilkan parameter sistem utilitas reaktor seperti parameter tekanan udara di dalam ruang reaktor, suhu udara di dalam ruang kendali utama, kelembaban udara di ruang kendali utama, suhu di ruang reaktor, ketinggian air pada sistem make up water kolam reaktor, ketinggian air pada sistem make up water pendingin sekunder. Adapun diagram pengukuran parameter sitem utilitas reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat disajikan pada Gambar 6.

SUHU RUANG KENDALI

SUHU RUANG REAKTOR

KELEMBABAN RUANG KENDALI

TEKANAN RUANG REAKTOR

SISTEM PEMANTAU PARAMETER SISTEM UTILITAS REAKTOR TINGGI AIR MAKE-UP PRIMER

TINGGI AIR MAKE-UP SEKUNDER SIGNAL PROCESSING-8

SIGNAL PROCESSING-8

SIGNAL PROCESSING-8

SIGNAL PROCESSING-8 SIGNAL PROCESSING-1

SIGNAL PROCESSING-2 RTD-6

RTD-7

H-2

H-3 RH-1

P-1

Gambar 6. Blok diagram kanal pengukuran parameter sistem utilitas reaktor 6. DaqLab/2001

Saat ini sistem proses informasi reaktor TRIGA- 2000 PSTNT-BATAN Bandung menggunakan modul elektronik PCL-812 PG buatan Advantech sebagai perangkat akuisisi data.

Modul tersebut mengguna-kan slot ISA komputer sebagai media komunikasi data.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komputer, maka pemakaian ISA slot semakin ditinggalkan karena banyaknya keterbatasan sehingga sangat sulit mencari perangkat komputer yang menyediakan ISA slot.

Hal ini mengakibatkan permasalahan yang serius dalam hal akuisisi data menggunakan modul PCL-812 PG jika terjadi kerusakan pada perangkat komputer. Untuk itu sistem proses informasi reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat PSTNT-BATAN Bandung direncanakan menggunakan modul DaqLab-2001 sebagai perangkat akuisisi data. DaqLab-2001 adalah perangkat akuisisi data yang dapat digunakan bersama Ethernet PC dan jaringan Ethernet kecepatan tinggi, multi-fungsi. Setiap unit dihubungkan langsung ke Port Ethernet PC atau hub jaringan, setiap fiturnya adalah 16 bit, 200 kHz ADC dan kalibrasi digital. Perangkat DaqLab dan software merupakan pasangan saling terkait produk yang dapat membentuk suatu modul yang dapat memberikan fleksibilitas yang besar dalam desain sistem akuisisi data. Fleksibilitas ini memungkinkan

(5)

untuk pengguna dan yang dapat dioptimalkan untuk kebutuhan aplikasi tertentu. Dengan produk DaqLab, perluasan sistem atau mendesain ulang dapat dicapai dengan relatif mudah. Adapun fitur-fitur yang dimiliki oleh modul DaqLab-2001 adalah sebagai berikut :

[3,5,8]

Tabel-1. Spesifikasi Teknik perangkat modul DaqLab/2001

 Panel Depan Modul DaqLab/2001

Panel depan DaqLab/2001 menampilkan bentuk konektor/terminal kabel seperti disajikan pada Gambar 7 termasuk switch power dan power LED serta dua card slots DBK untuk ekspansi. DB37 pada ujung kartu dapat diperpanjang melalui slot di panel belakang yang akan terhubung dengan kabel ke konektor DB37 DaqLab/2000 P1 untuk sinyal analog atau P2 untuk sinyal digital.

Bagian bawah perangkat terdapat 3 blok removable screw-terminal.

Gambar 7. Panel depan perangkat modul DaqLab/2001[5,6]

Adapun deskripsi komponen panel depan DaqLab/2001 adalah sebagai berikut :

 Blok pertama : 4 input counter, 2 timer output, pemicu masukan, ADC pacer clock input atau internal ADC pacer clock output, external DAC pacer clock input atau DAC pacer clock output. Blok pertama termasuk koneksi untuk 3 pin digital ground.

 Blok kedua: Koneksi untuk 6 kanal digital I/O, satu koneksi digital ground, satu analog ground, dan koneksi ke 4 output analog.

untuk 8 saluran input analog. Blok ketiga termasuk koneksi untuk 4 analog ground.

Hal yang sangat perlu diperhatikan pada sistem ini adalah menghindari konflik antara saluran input analog panel depan dan saluran ekspansi panel belakang. Semua kartu ekspansi DBK dan modul harus memiliki alamat salurannya diatur oleh pin ke 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, atau 15. Jika kartu ekspansi atau modul terjadi konflik dengan salah satu saluran input analog panel depan maka konflik tersebut dapat menyebabkan kerusakan peralatan.

 Panel Belakang Modul DaqLab/2001

Panel belakang DaqLab/2001 menampilkan konektor DB37 yaitu P1 dan P2, Alamat Label MAC, konektor power DIN5, saklar daya, Port Ethernet, dan 5 buah LED dimana 2 di antaranya adalah LED untuk konektor Ethernet. Bagian atas perangkat termasuk konektor kabel daya AC dan dua slot kartu yaitu satu di atas P1 dan satu di atas P2.

Konektor DB37 pada ujung kartu akan memperpanjang melalui slot di panel belakang garis sinyal ke kartu DBK terhubung pada panel Seri depan DaqLab / 2000. Adapun bentuk tampilan panel belakang modul DaqLab/2001 disajikan pada Gambar 8

Gambar 8. Panel Belakang DaqLab/2001 Adapun deskripsi komponen panel belakang modul DaqLab/2001 sebagai berikut :

 Konektor P1 - DB37: port input Analog untuk 8 input analog single-ended, dapat diprogram sebagai uni-polar atau bipolar.

13 jangkauan dapat diprogram dari ± 10 V untuk ± 156 mV skala penuh. Ketika berlaku, port ini digunakan untuk menghubungkan ke kartu opsional DBK analog. Deskripsi P1, konektor DB37 perangkat DaqLab/2001 disajikan pada Gambar 9 dan fungsi Tabel-2

Gambar 9. Deskripsi P1, Konektor DB-37 Perangakat DaqLab/2001

(6)

Volume , Agustus 2018 ISSN 1978-0176

Tabel 2. Deskripsi nama sinyal P1, konektor DB-37 modul DaqLab 2001

 Konektor P2 - DB37: Penggunaan umum port digital I/O dengan 24 (3 x 8-bit) line pada P2, atau I/O port ekspansi digital mengendalikan hingga 256 line eksternal.

Dapat diprogram sebagai input atau output.

Ketika berlaku, port ini digunakan untuk menghubungkan ke digital kartu DBK opsional. Deskripsi P2, konektor DB37 untuk perangkat DaqLab/2001 disajikan pada Gambar 10 fungsi Tabel-3

Gambar 10. Deskripsi P2, Konektor DB-37 Perangakat DaqLab/2001

Tabel 3. Deskripsi nama sinyal P2, konektor DB-37 modul DaqLab 2001

 Label Alamat MAC : Label Media Access Control (MAC) terletak dekat konektor Ethernet. Label menunjukkan perangkat nomor seri dalam tiga format: (1) Barcode, (2) Basis 10, dan (3) Heksadesimal. Jika diminta untuk memasukkan nomor seri dalam perangkat lunak, menggunakan nomor basis 10. Konversi ke nomor heksadesimal untuk digunakan dalam pengalamatan otomatis.

 ETHERNET: 10/100 Base port ethernet dapat terhubung ke port Ethernet dari PC host, atau ke jaringan Ethernet. Salah satu dari dua kabel patch Ethernet dapat digunakan untuk membuat sambungan.

CA-242 adalah kabel 1,5 kaki. CA-242-7 adalah kabel 7-kaki. Perhatikan bahwa konektor Ethernet telah dibuat dua built in LED yang menunjukkan arus traffic.

Perhatikan bahwa panjang kabel Ethernet harus < 10m agar sistem menjadi CE kompatibel.

 LED: Ada 5 LED Status ETHERNET. Dua LED persegi panjang, Tx dan Rx yang dibuat langsung ke dalam bingkai jack Ethernet. Tiga lainnya bulat, terletak tepat di sebelah kanan dari jack dan diberi label L, T, dan D.

Tx - "ON" menunjukkan traffic sedang ditransmisikan (lihat gambar di Tx dan Rx LED kanan).

Rx - "ON" menunjukkan bahwa port menerima traffic.

L (Link) "ON" menunjukkan ada hubungan (link), "OFF" menunjukkan tidak ada hubungan.

T (Transmit) "ON" menunjukkan 100 MBit, "OFF" menunjukkan 10 MBit.

D (Duplex) "ON" menunjukkan full duplex, yang memungkinkan traffic data simultan dua arah. "OFF" menunjukkan half-duplex, yang hanya memungkinkan traffic data satu arah pada setiap waktu diberikan.

(7)

Berdasarkan hasil kegiatan perancangan sistem proses informasi reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat PSTNT-BATAN Bandung yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rancangan perangkat sistem proses informasi reaktor TRIGA-2000 bahan bakar tipe pelat PSTNT-BATAN Bandung telah selesai dibuat 2. Sistem ini dirancang berbasis ethernet

menggunakan komponen utama berupa modul DaqLab/2001yang dilengkapi dengan modul DCHP server sebagai perangkat akuisisi data.

3. Sistem ini dirancang untuk menampilkan hasil proses informasi dalam bentu gambar grafik maupun angka digital untuk parameter operasi reaktor dan visualisasi nyala lampu untuk status komponen operasi reaktor pada layar monitor komputer yang berada di dalam ruang kendali utama yang dapat diakses oleh komputer lain melalui jaringan LAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam kegiatan ini khususnya kepada :

1. Pihak Manajemen PSTA-BATAN Yogyakarta yang telah mendanai kegiatan ini melalui DIPA PSTA

2. Pihak Managemen PSTNT-BATAN Bandung yang telah mengijinkan dan menerima untuk acara kunjungan ke fasilitas-fasilitas reaktor Triga-2000 Bandung dan acara rapat koordinasi Tim Konversi Triga Pelat

3. Semua anggota Tim Konversi Triga Pelat dan semua pihak yang telah memberi masukan dan saran

4. Semua rekan-rekan staf Bidang Fisika Partikel- PSTA BATAN Yogyakarta atas semua bantuan, kritik dan saran

1. Laporan Analisis Keselamatan (LAK) Reaktor Triga-2000 PSTNT-BATAN Bandung, Dokumen No. LP 006 RE 001 Rev. 3, Tanggal 16 Januari 2006

2. Dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) reaktor MPR-30BATAN Serpong, Dokumen No. RSG.KK.01.01.63.11 Rev. 10.

3. IAEA-TECDOC-973, “Research reactor instrumentation and control technology”, Report of a Technical Committee meeting, Ljubljana, 4- 8 December 1995

4. SIJATMI KA, dkk, “Sistem Instrumentasi Dan Kendali Reaktor Triga-2000”, Seminar Keselamatan Nuklir, Serpong, 2-3 Agustus 2006

5. https://www.mccdaq.com/pdfs/manuals/daqlab_

2000_series.pdf, “DaqLab/2000 Series User’s Manual, Ethernet-Based Laboratory Data Acquisition, 1125-0901 rev 2.2

6. Prajitno, “Draft Laporan Desain Sistem Instrumentasi Dan Kendali Reaktor Triga Bandung Menggunakan Elemen Bakar Tipe Pelat”, 2016

7. Eko Priyono, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Konsep Rancangan Sistem Proses Informasi Reaktor Triga-2000 Bahan Bakar Tipe Pelat”, Dokumen Bidang Fisika patikel PSTA_BATAN No. C7/B2/03/Lap.Keg 3/0221/2017, Pebruari 2017

8. SUJARWONO, “Sistem Instrumentasi Dan Kendali RSG-GAS” Materi diklat Operator Reaktor, PRSG-BATAN, 2014

9. IAEA SAFETY STANDART FOR

PROTECTING PEOPLE AND

ENVIROMENT, “Instrumentation and Control and Software important to Safety for Research Reactors”, Spesific Safety Guide No. SSG-37,

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY

AGENCY, VIENNA, 2015

10. MESQUITA, A.Z. dkk, “Modernization Of The Cdtn Ipr-R1 Triga Reactor Instrumentation And Control”, 2009 International Nuclear Atlantic Conference - INAC 2009, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, September 27 to October 2, 2009

Gambar

Gambar 1. Blok diagram rancangan detil sistem  proses informasi reaktor TRIGA-2000 bahan bakar
Gambar 5. Blok diagram kanal pengukuran  paparan radiasi- di ruang reaktor
Gambar 7. Panel depan perangkat modul  DaqLab/2001 [5,6]
Tabel 2. Deskripsi nama sinyal P1, konektor  DB-37 modul DaqLab 2001

Referensi

Dokumen terkait

• Untuk memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi putra daerah di DTPK menjadi calon tenaga kesehatan dengan menempuh pendidikan tinggi kesehatan di

Pada proses ini, setelah customer melakukan pembayaran, data pembayaran akan dimasukkan ke dalam data store penjualan.

Berdasarkan hasil klasifikasi citra ASTER, Landsat 5 TM dan Landsat 7 ETM+ (dapat dilihat dalam Lampiran 2) luasan sedimen pada setiap tahun memiliki luasan

 Kemudian guru melakukan tanya jawab tentang materi pembelajaran untuk menggali pengetahuan siswa secara mendalam tentang pengertian dan fungsi efek pada gambar

Anomali panas yang cukup tinggi di sumur JBO1 ini juga didukung dari data pengukuran logging temperatur saat tool temperature logging (T-tool) direndam selama 8 jam di kedalaman

Lapangan panas bumi Mutubusa-Sokoria berada kurang lebih 37 km ke arah timur laut dari kota Ende, termasuk dalam wilayah administrasi Desa Sokoria, Kecamatan

Larutan disaring dan dicuci dengan air panas, endapan dari kertas saring dipindahkan ke dalam gelas piala dan dipanaskan, kemudian dilarutkan oksalatnya

Data yang diambil pada penelitian ini adalah frekuensi perawatan antenatal dan faktor risiko preeklampsia berat seperti usia ibu hamil, primigravida, riwayat hipertensi..