• Tidak ada hasil yang ditemukan

BUKU PEDOMAN PEMELIHARAAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI DAN EKSTRA TINGGI (SUTT/SUTET)

N/A
N/A
sico

Academic year: 2024

Membagikan "BUKU PEDOMAN PEMELIHARAAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI DAN EKSTRA TINGGI (SUTT/SUTET) "

Copied!
148
0
0

Teks penuh

(1)

P T P L N ( P E R S E R O ) J l T r u n o j o y o B l o k M I / 1 3 5

J A K A R T A

S A L U R A N U D A R A T E G A N G A N T I N G G I D A N E K S T R A T I N G G I ( S U T T / S U T E T )

D o k u m e n n o m o r : P D M / S T T / 1 0 : 2 0 1 4

(2)

PT PLN (PERSERO)

PT PLN (Persero) No. 0520-1.K/DIR/2014

BUKU PEDOMAN PEMELIHARAAN SALURAN UDARA TEGANGAN

TINGGI DAN EKSTRA TINGGI (SUTT/SUTET)

PT PLN (PERSERO)

JALAN TRUNOJOYO BLOK M-I/135 KEBAYORAN BARU

(3)

Susunan Tim Review KEPDIR 113 & 114 Tahun 2010

Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.0309.K/DIR/2013 Pengarah : 1. Kepala Divisi Transmisi Jawa Bali

2. Kepala Divisi Transmisi Sumatera

3. Kepala Divisi Transmisi Indonesia Timur 4. Yulian Tamsir

Ketua : Tatang Rusdjaja

Sekretaris : Christi Yani

Anggota : Indra Tjahja

Delyuzar Hesti Hartanti Sumaryadi James Munthe Jhon H Tonapa

Kelompok Kerja Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT/SUTET)

1. Andhy Dharma S (PLN P3BJB) : Koordinator merangkap anggota

2. Subronto (PLN P3BJB) : Anggota

3. Aryo Tiger (PLN P3BS) : Anggota

4. Cecep Zaenal M (PLN P3BS) : Anggota 5. Sunardi (PLN Sulselrabar) : Anggota 6. Helmi Rayan (PLN Kalselteng) : Anggota 7. Moses Allo (PLN Sulutenggo) : Anggota

Koordinator Verifikasi dan Finalisasi Review KEPDIR 113 & 114 Tahun 2010 (Nota Dinas KDIVTRS JBS Nomor 0018/432/KDIVTRS JBS/2014) Tanggal 27 Mei 2014

1. Jemjem Kurnaen 2. Sugiartho

3. Yulian Tamsir 4. Eko Yudo Pramono

(4)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...I DAFTAR GAMBAR ...III DAFTAR TABEL ... V DAFTAR LAMPIRAN ... VI PRAKATA ... VII

SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI DAN EKSTRA TINGGI (SUTT/SUTET) ...1

1 PENDAHULUAN...1

1.1 Primary...1

1.1.1 Current Carrying (Pembawa Arus) ... 2

1.1.1.1 Bare Conductor OHL (Termasuk ACSR, TACSR dan ACCC) ...2

1.1.1.2 ConductorJoint (Midspan Joint) ...6

1.1.1.3 Jumper Joint...8

1.1.1.4 Jumper Conductor (Konduktor Jumper)...8

1.1.2 Insulation (Isolasi) ...9

1.1.2.1 Ceramic Insulator (Insulator Keramik) ... 13

1.1.2.2 Non – Ceramic Insulator...14

1.1.2.3 Isolasi Udara (Ground Clearance) Disekitar Kawat Penghantar ...15

1.1.3 Structure (Struktur)...17

1.1.3.1 Bracing Tower(Besi Siku Tower) ... 17

1.1.3.2 Mur dan Baut Tower...24

1.1.3.3 Pondasi Tower ... 25

1.1.4 Junction (Penghubung) ...27

1.2 Secondary ...34

1.2.1 Protection ...34

1.2.1.1 Pengaman dari Gangguan Petir ...34

1.2.1.1.1 Kawat Ground Steel Wire (GSW)/ Optic Ground Wire (OPGW)...35

1.2.1.1.2 Jumper GSW... 35

1.2.1.1.3 Arcing Horn ...36

1.2.1.1.4 Transmision Line Arrester (TLA)...37

1.2.1.1.5 Konduktor Penghubung...39

1.2.1.1.6 Rod Pentanahan (Grounding)...40

1.2.1.2 Pengaman dari Getaran/ Stres Mekanis yang Ditimbulkan oleh Angin ...41

1.2.1.2.1 Spacer...41

1.2.1.2.2 Armour Rod...41

1.2.1.2.3 Counter Weight ... 42

1.2.1.2.4 Vibration Damper ...42

1.2.1.3 Pengaman dari Ancaman/ Kemungkinan Gangguan Akibat Manusia ...43

1.2.1.3.1 ACD (Anti Climbing Device)/ Penghalang Panjat...43

1.2.1.3.2 Plat Rambu Bahaya ...43

1.2.1.4 Pengaman dari Kemungkinan Gangguan Luar (Pesawat Udara, Terjun Payung) ...43

1.2.1.4.1 Bola Rambu ... 43

1.2.1.4.2 Aviation Lamp (Lampu penerbangan)... 44

1.2.1.5 Pengaman dari Urat Konduktor Putus ... 45

1.2.1.5.1 Repair Sleeve... 45

1.2.1.5.2 Armour Rod Span...45

(5)

1.2.1.6.1 Plat Informasi Tower ... 46

1.2.1.6.2 Tangga panjat (step bolt) ... 46

1.3 Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) ... 46

1.3.1 Prosedur Pembuatan FMEA ... 47

1.3.2 Fungsi Sistem Dan Sub Sistem SUTT/ SUTET ... 48

2 PEDOMAN PEMELIHARAAN SUTT/ SUTET ... 52

2.1 Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance)... 52

2.1.1 Pemeliharaan Rutin (Routine Maintenance)... 53

2.1.1.1 In Service Visual Inspection ... 53

2.1.1.2 Ground Patrol ... 53

2.1.1.3 Climb up Inspection ... 59

2.1.2 Predictive Maintenance... 65

2.1.2.1 In Service Measurement ... 65

2.1.2.1.1 Pengujian Thermovisi ... 65

2.1.2.1.2 Ranging Meter ... 68

2.1.2.1.3 Pengujian Puncture Insulator ... 73

2.1.2.1.4 Pengujian Resistansi Pentanahan Tower... 74

2.1.2.1.5 Download TLA ... 74

2.1.2.1.6 Shutdown Testing/ Measurement... 78

2.1.3 Pemeliharaan Pasca Gangguan ... 79

2.1.4 Corrective Maintenace ... 80

2.1.4.1 Planned ... 80

2.1.4.2 Unplanned ... 80

3 EVALUASI HASIL PEMELIHARAAN SUTT/ SUTET ... 81

3.1 Metode Evaluasi Hasil Pemeliharaan Sutt/ Sutet ... 81

3.2 Standar Evaluasi Hasil Pemeliharaan SUTT/ SUTET ... 82

3.2.1 In Service Visual Inspection ... 82

3.2.2 Pengujian Thermovisi ... 92

3.2.3 Pengukuran Dengan Ranging Meter... 92

3.2.4 Pengujian Puncture Insulator ... 93

3.2.5 Pengujian Resistansi Pentanahan Tower... 94

3.2.6 Download TLA (Arrester Condition Monitoring) ... 94

4 REKOMENDASI HASIL PEMELIHARAAN SUTT/ SUTET ... 96

4.1 Rekomendasi Hasil Pemeliharaan Rutin ... 96

4.2 Rekomendasi Pengujian Thermovisi ... 104

4.3 Rekomendasi Hasil Ranging Meter... 105

4.4 Rekomendasi Pengujian Puncture Insulator... 105

4.5 Rekomendasi Pengujian Resistansi Pentanahan Tower ... 106

4.6 Rekomendasi Hasil Download TLA... 106

DAFTAR ISTILAH... 136

DAFTAR PUSTAKA ... 137

(6)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Konduktor ... 3

Gambar 1-2 Konduktor Jenis TACSR ... 3

Gambar 1-3 Bagian Bagian ACCC... 5

Gambar 1-4 Bagian sambungan konduktor penghantar (a) Selongsong Steel (b) Selongsong alumunium (c) Selongsong steel ACCC (d) Selongsong alumunium ACCC .. 7

Gambar 1-5 Jumper Joint ... 8

Gambar 1-6 Jumper Conduktor ... 8

Gambar 1-7 Insulator piring (a) tipe clevis (b) tipe ball-and-socket... 9

Gambar 1-8 Komponen insulator piring tipe ball-and-socket ...10

Gambar 1-9 Insulator Post ...10

Gambar 1-10 Insulator long rod ...11

Gambar 1-11 Insulator "I" string ...11

Gambar 1-12 Insulator "V" string...12

Gambar 1-13 Insulator horizontal string ...12

Gambar 1-14 Insulator single string ...12

Gambar 1-15 Insulator double string...13

Gambar 1-16 Insulator quadruple ...13

Gambar 1-17 Ceramic Insulator...14

Gambar 1-18 Insulator gelas/ kaca ...14

Gambar 1-19 Insulator polymer ...15

Gambar 1-20 Tiang Sudut...17

Gambar 1-21 Tiang transposisi...18

Gambar 1-22 Tiang portal ...19

Gambar 1-23 Tiang kombinasi...19

Gambar 1-24 Konstruksi tiang pole...20

Gambar 1-25 Palang poligonal lengkung (davit) ...21

Gambar 1-26 Palang poligonal lurus...21

Gambar 1-27 Traverse Lurus...22

Gambar 1-28 Tiang delta ...22

Gambar 1-29 Tiang zig-zag ...23

Gambar 1-30 Tiang piramida ...23

Gambar 1-31 Konstruksi Tiang Lattice...24

Gambar 1-32 Mur dan baut tower ...24

Gambar 1-33 Pondasi normal ...25

Gambar 1-34 Pondasi spesial (pancang) ...26

Gambar 1-35 Halaman tower...26

Gambar 1-36 Leg tower ...27

Gambar 1-37 Suspension clamp...28

Gambar 1-38 Strain Clamp ...28

Gambar 1-39 Compression dead end press ...28

Gambar 1-40 Socket clevis ...29

Gambar 1-41 Bolt Clevis...29

Gambar 1-42 Triangle Plate...29

Gambar 1-43 Triangle plate link...30

Gambar 1-44 Square plate...30

Gambar 1-45 Shackle ...30

Gambar 1-46 Turnbucle/ span scrup...31

Gambar 1-47 Link adjuster ...31

(7)

Gambar 1-49 Socket link bolt ... 32

Gambar 1-50 Extention link ... 32

Gambar 1-51 Shackle ... 32

Gambar 1-52 Adjuster plate ... 33

Gambar 1-53 Ball & pin insulator... 33

Gambar 1-54 Suspension clamp GSW ... 33

Gambar 1-55 Joint GSW ... 34

Gambar 1-56 Kawat GSW/OPGW... 35

Gambar 1-57 Jumper GSW, Kawat GSW/OPGW... 36

Gambar 1-58 Arcing horn sisi penghantar ... 36

Gambar 1-59 Arcing horn sisi tower ... 36

Gambar 1-60 Bentuk lain arching horn ... 37

Gambar 1-61 TLA... 38

Gambar 1-62 Konduktor penghubung, kawat GSW/OPGW ke tanah ... 39

Gambar 1-63 Pentanahan tower ... 40

Gambar 1-64 (a) Spacer 4 konduktor, (b) Spacer 2 konduktor ... 41

Gambar 1-65 Armour rod ... 42

Gambar 1-66 Counter weight ... 42

Gambar 1-67 Damper ... 42

Gambar 1-68 ACD (Anti Climbing Device)/ penghalang panjat... 43

Gambar 1-69 Plat rambu Bahaya ... 43

Gambar 1-70 Bola rambu ... 44

Gambar 1-71 Lampu penerbangan Tower... 44

Gambar 1-72 Repair sleeve ... 45

Gambar 1-73 Armour rod span... 45

Gambar 1-74 Plat informasi tower ... 46

Gambar 1-75 Step bolt ... 46

Gambar 1-76 Flowchart prosedur pembuatan FMEA ... 47

Gambar 2-1 Metode Pemeliharaan SUTT/SUTET... 52

Gambar 2-2 Spektrum elektomagnet... 66

Gambar 2-3 Thermovisi... 67

Gambar 2-4 Tampilan Thermal Image... 68

Gambar 2-5 Tampilan Ranging Meter ... 68

Gambar 2-6 Pengukuran tinggi konduktor ... 70

Gambar 2-7 Pengukuran tinggi pohon... 72

Gambar 2-8 Alat Uji Puncture Test... 73

Gambar 2-9 Alat Uji ITECE ... 74

Gambar 2-10 Pengujian resistansi pentanahan tower ... 74

Gambar 2-11 (a) file notepad download data arus petir (b) tabel arus petir (c) Grafik dari tabel leakage current/ arus bocor ... 75

Gambar 3-1 Alur pengambilan keputusan evaluasi hasil pemeliharaan SUTT/SUTET .... 81

Gambar 3-2 Contoh Hasil Pengujian Puncture Insulator... 93

Gambar 3-3 Hasil Download data TLA (salah satu contoh peralatan terpasang di Transmisi PLN) ... 95

(8)

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Daftar konduktor yang dipergunakan untuk SUTT/ SUTET ... 4

Tabel 1-2 Daftar Konduktor Jenis ACCC... 6

Tabel 1-3 Standar Jarak Aman/ ROW...16

Tabel 1-4 Fungsi SUTT/SUTET ...48

Tabel 1-5 Sub Sistem SUTT/SUTET serta Fungsinya...48

Tabel 1-6 Komponen dan Sub Komponen SUTT/SUTET ...50

Tabel 2-1 Ground Patrol Jadwal Pemeliharaan Mingguan& Triwulan...54

Tabel 2-2 Climb up inspection JADWAL PEMELIHARAAN 5 TAHUNAN...59

Tabel 2-3 Detektor infra merah ...66

Tabel 2-4 In service Measurement SUTT/SUTET Jadwal Pemeliharaan ...76

Tabel 2-5 Shutdown Testing/ Measurement SUTT/SUTET ...78

Tabel 3-1 Standar evaluasi In Service Visual Inspection...82

Tabel 3-2 Standar evaluasi pengujian thermovisi...92

Tabel 3-3 Standar evaluasi hasil ranging meter ...92

Tabel 3-4 Standar evaluasi pengujian resistansi pentanahan tower...94

Tabel 4-1 Rekomendasi hasil pemeliharaan rutin ...96

Tabel 4-2 Rekomendasi pengujian thermovisi ...104

Tabel 4-3 Rekomendasi hasil pengukuran menggunakan ranging meter...105

Tabel 4-4 Rekomendasi pengujian puncture insulator AB Chance, isolometer Terex Ritz dan Positron Canada ...105

Tabel 4-5 Rekomendasi pengujian resistansi pentanahan tower ...106

Tabel 4-6 Rekomendasi Hasil download TLA ...106

(9)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 TABEL PERIODE PEMELIHARAAN SUTT/SUTET... 107

Lampiran 2 FMEA SUTT/ SUTET... 118

Lampiran 3 Formulir Inspeksi Level 1: Ground Patrol Transmisi... 123

Lampiran 4 Formulir Inspeksi Level 1: Climb Up Inspection Transmisi ... 126

Lampiran 5 Formulir Inspeksi Level 2: Thermovisi Transmisi... 128

Lampiran 6 Formulir Inspeksi Level 2: Ranging Meter ROW ... 130

Lampiran 7 Formulir Inspeksi Level 2 Tahanan Pentanahan Tower ... 132

Lampiran 8 Formulir Inspeksi Level 2 Puncture Test SUTET... 134

(10)

PRAKATA

PLN sebagai perusahaan yang asset sensitive, dimana pengelolaan aset memberi kontribusi yang besar dalam keberhasilan usahanya, perlu melaksanakan pengelolaan aset dengan baik dan sesuai dengan standar pengelolaan aset. Parameter Biaya, Unjuk kerja, dan Risiko harus dikelola dengan proporsional sehingga aset bisa memberikan manfaat yang maksimum selama masa manfaatnya.

PLN melaksanakan pengelolaan aset secara menyeluruh, mencakup keseluruhan fase dalam daur hidup aset (asset life cycle) yang meliputi fase Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Peremajaan atau penghapusan. Keseluruhan fase tersebut memerlukan pengelolaan yang baik karena semuanya berkontribusi pada keberhasilan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam pengelolaan aset diperlukan kebijakan, strategi, regulasi, pedoman, aturan, faktor pendukung serta pelaksana yang kompeten dan berintegritas. PLN telah menetapkan beberapa ketentuan terkait dengan pengelolaan aset yang salah satunya adalah buku Pedoman pemeliharaan peralatan penyaluran tenaga listrik.

Pedoman pemeliharaan yang dimuat dalam buku ini merupakan bagian dari kumpulan Pedoman pemeliharaan peralatan penyaluran yang secara keseluruhan terdiri atas 25 buku. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari pedoman terdahulu yang telah ditetapkan dengan keputusan direksi nomor 113.K/DIR/2010 dan 114.K/DIR/2010.

Perubahan atau penyempurnaan pedoman senantiasa diperlukan mengingat perubahan pengetahuan dan teknologi, perubahan lingkungan serta perubahan kebutuhan perusahaan maupun stakeholder. Di masa yang akan datang, pedoman ini juga harus disempurnakan kembali sesuai dengan tuntutan pada masanya.

Penerapan pedoman pemeliharaan ini merupakan hal yang wajib bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan peralatan penyaluran di PLN, baik perencana, pelaksana maupun evaluator. Pedoman pemeliharaan ini juga wajib dipatuhi oleh para pihak diluar PLN yang bekerjasama dengan PLN untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan di PLN.

Demikian, semoga kehadiran buku ini memberikan manfaat bagi perusahaan dan stakeholder serta masyarakat Indonesia.

Jakarta, Oktober 2014 DIREKTUR UTAMA

NUR PAMUDJI

(11)
(12)

SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI DAN EKSTRA TINGGI (SUTT/SUTET)

1 PENDAHULUAN

Dalam Perusahaan Tenaga Listrik pemeliharaan sarana instalasi memegang peranan sangat penting dalam menunjang kualitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen. Pemeliharaan sarana instalasi adalah salah satu proses kegiatan yang bertujuan menjaga kondisi peralatan, sehingga dalam pengoperasiannya peralatan dapat selalu berfungsi sesuai dengan karakteristik desainnya.

Selama ini pemeliharaan sarana instalasi listrik yang dilaksanakan di PT PLN (Persero) mengacu pada Buku Pedoman Pemeliharaan Sistem Tenaga Tahun 1984 sesuai SE_032 /PST/1984 beserta revisi-revisinya dan petunjuk pemeliharaan pada manual books masing-masingperalatan yang masih menggunakan pola Pemeliharaan Berbasis Waktu (Time Based Maintenance). Seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan teknologi dan dimulainya penerapan pola Pemeliharaan Berbasis Kondisi (Condition Based Maintenance) di PT PLN (Persero), maka dirasa perlu adanya Buku Pedoman Pemeliharaan dan Asesmen Kondisi Peralatan Sistem Tenaga baru yang dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.

Buku Pedoman Pemeliharaan dan Asesmen Kondisi Peralatan Sistem Tenaga ini mencakup Komponen dan Fungsi Peralatan, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Pedoman Pemeliharaan SUTT / SUTET dan Evaluasi Hasil Pemeliharaan sebagai dasar asesmen kondisi peralatan serta Rekomendasi untuk acuan tindak lanjut kondisi peralatan. Dengan terbitnya buku ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan pemeliharaan itu sendiri serta merubah pola pemeliharaan di PT PLN (Persero) yang tadinya menggunakan Time Based Maintenance 80% dan Corrective Maintenance 20% menjadi pola pemeliharaanyang menggunakan Time Based Maintenance 40%, Condition Based Maintenance 50% dan Corrective Maintenance 10% sehingga mempunyai nilai lebih untuk menjadi sistem pemeliharaan yang berstandar nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/MPE/1992 tanggal 07 Februari 1992 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) diudara bertegangan diatas 35 s/d 245 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan ( Pasal 1 Ayat 3), dan dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) diudara bertegangan diatas 245 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan (Pasal 1 ayat 4).

1.1 Primary

Berdasarkan fungsi dari tiap-tiap komponennya, sistem transmisi SUTT / SUTET dikelompokkan sebagai berikut:

1. Current Carrying / Pembawa Arus 2. Insulation / Isolasi

(13)

3. Structure / Struktur 4. Junctions / Penghubung

1.1.1 Current Carrying (Pembawa Arus)

Komponen yang termasuk dalam fungsi pembawa arus adalah komponen SUTT/ SUTET yang berfungsi dalam proses penyaluran arus listrik dari Pembangkit ke GI/ GITET atau dariGI/ GITETkeGI/ GITETlainnya.

Komponen-komponen yang termasuk fungsi pembawa arus, yaitu:

1.1.1.1 Bare Conductor OHL (Termasuk ACSR, TACSR dan ACCC)

Sebagai media pembawa arus pada SUTT/ SUTET dengan kapasitas arus sesuai spesifikasi atau ratingnya yang direntangkan lewat tiang-tiang SUTT/ SUTET melalui insulator-insulator sebagai penyekat konduktor dengan tiang.

Pada tiang tension, konduktor dipegang olehstrain clamp/compression dead end clamp, sedangkan pada tiangsuspensiondipegang olehsuspension clamp.

Bahan konduktor yang dipergunakan untuk saluran energi listrik perlu memiliki sifat sifat sebagai berikut:

1. Konduktivitas tinggi

2. Kekuatan tarik mekanik tinggi 3. Berat jenis yang rendah 4. Ekonomis

5. Lentur/ tidak mudah patah

Biasanya konduktor pada SUTT/ SUTET merupakan konduktor berkas (stranded) atau serabut yang dipilin, agar mempunyai kapasitas yang lebih besar dibanding konduktor pejal dan mempermudah dalam penanganannya.

Jenis-jenis konduktor berdasarkan bahannya:

1. Konduktor Jenis Tembaga (BC:Bare copper)

Konduktor ini merupakan penghantar yang baik karena memiliki konduktivitas tinggi dan kekuatan mekanik yang cukup baik.

2. Konduktor jenis aluminium

Konduktor dengan bahan aluminium lebih ringan daripada konduktor jenis tembaga, konduktivitas dan kekuatan mekaniknya lebih rendah.Jenis-jenis konduktor alumunium antara lain:

(14)

a. Konduktor ACSR (Alumunium Conductor Steel Reinforced)

Konduktor jenis ini, bagian dalamnya berupa steel yang mempunyai kuat mekanik tinggi, sedangkan bagian luarnya berupa aluminium yang mempunyai konduktivitas tinggi.

Karena sifat elektron lebih menyukai bagian luar konduktor daripada bagian sebelah dalam konduktor, maka pada sebagian besar SUTT maupun SUTET menggunakan konduktor jenis ACSR.

Untuk daerah yang udaranya mengandung kadar belerang tinggi dipakai jenis ACSR/AS, yaitu konduktor jenis ACSR yang konduktor steelnya dilapisi dengan aluminium.

Gambar 1-1Konduktor

b. Konduktor jenis TACSR (Thermal Aluminium Conductor Steel Reinforced) Pada saluran transmisi yang mempunyai kapasitas penyaluran / beban sistem tinggimaka dipasang konduktor jenis TACSR.Konduktor jenis ini mempunyai kapasitas lebih besar tetapi berat konduktor tidak mengalami perubahan yang banyak, tapi berpengaruh terhadap sagging.

Gambar 1-2 Konduktor Jenis TACSR

(15)

Tabel 1-1 Daftar konduktor yang dipergunakan untuk SUTT/ SUTET

c. Konduktor jenis ACCC

Konduktor jenis ini, bagian dalamnya berupa composite yang mempunyai kuat mekanik tinggi, dikarenakan tidak dari bahan konduktif, maka bahan ini tidak mengalami pemuaian saat dibebani arus maupun wtegangan.Untuk konduktor jenis ini tidak mengalami korosi cocok untuk daerah pinggir pantai, sedangkan bagian luarnya berupa aluminium yang mempunyai konduktivitas tinggi. Konduktor jenis ini dipilih karena memiliki karakteristik high conductivity & low sag conductor.

(16)

Gambar 1-3 Bagian Bagian ACCC

Keunggulan Konduktor ACCC:

1. Daya Hantar:

• Konduktor ACCC dapat menyalurkan arus dua kali lipat dibanding Konduktor biasa/konvensional.

• Core/Inti yang lebih ringan memungkinkan penambahan luas aluminium sampai 28 % tanpa penambahan berat.

2. Mengurangi Losses

• Pada kondisi beban sama mengurangi losses 30 sampai 40% dibanding konduktor dengan diamater dan berat yang sama

3. Kekuatan Berat

• Hybrid Carbon Composite Core lebih kuat dan lebih ringan dari steel core/ inti baja

4. Bentang lebih Panjang

• Lebih kuat dan dimensi yang stabil memungkinkan span lebih panjang atau tower yg lebih rendah.

(17)

Drake 1020 516.8 1.108 28.14 0.375 9.53 1047 1558 34,570 153.8 41,100 182.8 0.05409 0.05640 0.06749 1,025 1,765 Dublin 1043 528.5 1.108 28.15 0.375 9.53 1072 1595 34,570 153.8 41,300 183.5 0.05300 0.05608 0.06715 1,028 1,769 Hamburg 1092 553.3 1.127 28.62 0.345 8.76 1106 1646 29,260 130.2 36,300 161.3 0.05070 0.05375 0.06436 1,054 1,816 Milan 1134 574.6 1.146 29.10 0.345 8.76 1146 1705 29,260 130.2 36,500 162.5 0.04880 0.05186 0.06210 1,078 1,859 Rome 1183 599.4 1.177 29.89 0.375 9.53 1205 1793 34,570 153.8 42,200 187.5 0.04680 0.04981 0.05965 1,108 1,913 Cardinal 1222 619.2 1.196 30.38 0.345 8.76 1228 1828 29,260 130.2 37,100 165.0 0.04535 0.04793 0.05712 1,137 1,971 Vienna 1255 635.9 1.198 30.42 0.345 8.76 1259 1873 29,260 130.2 37,300 165.9 0.04410 0.04700 0.05627 1,146 1,981 Budapest 1332 674.9 1.240 31.50 0.375 9.53 1346 2003 34,570 153.8 43,100 191.8 0.04160 0.04447 0.05325 1,189 2,059 Prague 1377 697.7 1.251 31.77 0.345 8.76 1377 2050 29,260 130.2 38,100 169.4 0.04030 0.04326 0.05180 1,208 2,093 Munich 1461 740.3 1.293 32.85 0.375 9.53 1471 2189 34,570 153.8 44,000 195.5 0.03800 0.04094 0.04902 1,253 2,175 London 1512 766.1 1.315 33.40 0.385 9.78 1523 2266 36,440 162.1 46,100 205.2 0.03660 0.03954 0.04736 1,280 2,224 Bittern 1572 796.5 1.345 34.16 0.345 8.76 1555 2314 29,260 130.2 39,300 174.8 0.03517 0.03815 0.04511 1,320 2,315 Paris 1620 820.9 1.345 34.17 0.345 8.76 1603 2385 29,260 130.2 39,700 176.4 0.03420 0.03721 0.04456 1,328 2,310 Antwerp 1879 952.1 1.451 36.85 0.385 9.78 1867 2778 36,440 162.1 48,500 215.7 0.02950 0.03251 0.03893 1,449 2,532 Lapwing 1965 995.7 1.504 38.20 0.385 9.78 1961 2918 36,440 162.1 49,000 218.0 0.02836 0.03169 0.03720 1,497 2,655 Berlin 2004 1015.4 1.504 38.20 0.415 10.54 2000 2977 42,340 188.3 55,200 245.5 0.02760 0.03058 0.03661 1,509 2,642 Madrid 2020 1023.5 1.504 38.20 0.385 9.78 1999 2974 36,440 162.1 49,400 219.7 0.02740 0.03044 0.03645 1,512 2,647 Chukar 2242 1136.0 1.602 40.69 0.395 10.03 2226 3312 38,360 170.6 52,700 234.5 0.02486 0.02851 0.03323 1,610 2,882 Bluebird 2726 1381.5 1.762 44.75 0.415 10.54 2696 4012 42,340 188.3 59,800 266.0 0.02044 0.02461 0.02835 1,788 3,246

ACCC® Conductor Diameter Core Diameter Weight Core Rated

Strength

Conductor Rated Strength

DC @ 20°C

AC @ 25°C

AC @

75°C AC Ampacity Size (kcmil) (mm²) (in) (mm) (in) (mm) (lb/kft) (kg/km) (lbf) (kN) (lbf) (kN) (ohm/km) (ohm/km) (ohm/km) 75°C 180°C Drake 1020 516.8 1.108 28.14 0.375 9.53 1047 1558 34,570 153.8 41,100 182.8 0.05409 0.05640 0.06749 1,025 1,765 Dublin 1043 528.5 1.108 28.15 0.375 9.53 1072 1595 34,570 153.8 41,300 183.5 0.05300 0.05608 0.06715 1,028 1,769 Hamburg 1092 553.3 1.127 28.62 0.345 8.76 1106 1646 29,260 130.2 36,300 161.3 0.05070 0.05375 0.06436 1,054 1,816 Milan 1134 574.6 1.146 29.10 0.345 8.76 1146 1705 29,260 130.2 36,500 162.5 0.04880 0.05186 0.06210 1,078 1,859 Rome 1183 599.4 1.177 29.89 0.375 9.53 1205 1793 34,570 153.8 42,200 187.5 0.04680 0.04981 0.05965 1,108 1,913 Cardinal 1222 619.2 1.196 30.38 0.345 8.76 1228 1828 29,260 130.2 37,100 165.0 0.04535 0.04793 0.05712 1,137 1,971 Vienna 1255 635.9 1.198 30.42 0.345 8.76 1259 1873 29,260 130.2 37,300 165.9 0.04410 0.04700 0.05627 1,146 1,981 Budapest 1332 674.9 1.240 31.50 0.375 9.53 1346 2003 34,570 153.8 43,100 191.8 0.04160 0.04447 0.05325 1,189 2,059 Prague 1377 697.7 1.251 31.77 0.345 8.76 1377 2050 29,260 130.2 38,100 169.4 0.04030 0.04326 0.05180 1,208 2,093 Munich 1461 740.3 1.293 32.85 0.375 9.53 1471 2189 34,570 153.8 44,000 195.5 0.03800 0.04094 0.04902 1,253 2,175 London 1512 766.1 1.315 33.40 0.385 9.78 1523 2266 36,440 162.1 46,100 205.2 0.03660 0.03954 0.04736 1,280 2,224 Bittern 1572 796.5 1.345 34.16 0.345 8.76 1555 2314 29,260 130.2 39,300 174.8 0.03517 0.03815 0.04511 1,320 2,315 Paris 1620 820.9 1.345 34.17 0.345 8.76 1603 2385 29,260 130.2 39,700 176.4 0.03420 0.03721 0.04456 1,328 2,310 Antwerp 1879 952.1 1.451 36.85 0.385 9.78 1867 2778 36,440 162.1 48,500 215.7 0.02950 0.03251 0.03893 1,449 2,532 Lapwing 1965 995.7 1.504 38.20 0.385 9.78 1961 2918 36,440 162.1 49,000 218.0 0.02836 0.03169 0.03720 1,497 2,655 Berlin 2004 1015.4 1.504 38.20 0.415 10.54 2000 2977 42,340 188.3 55,200 245.5 0.02760 0.03058 0.03661 1,509 2,642 Madrid 2020 1023.5 1.504 38.20 0.385 9.78 1999 2974 36,440 162.1 49,400 219.7 0.02740 0.03044 0.03645 1,512 2,647 Chukar 2242 1136.0 1.602 40.69 0.395 10.03 2226 3312 38,360 170.6 52,700 234.5 0.02486 0.02851 0.03323 1,610 2,882 Bluebird 2726 1381.5 1.762 44.75 0.415 10.54 2696 4012 42,340 188.3 59,800 266.0 0.02044 0.02461 0.02835 1,788 3,246

Jenis – Jenis ACCC:

Tabel 1-2 Daftar Konduktor Jenis ACCC

1.1.1.2 ConductorJoint (Midspan Joint)

Sambungan konduktoradalah material untuk menyambung konduktor penghantar yang cara penyambungannya dengan alat press tekanan tinggi.

(18)

Sambungan (joint) harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Konduktivitas listrik yang baik 2. Kekuatan mekanik yang besar

Ada 2 jenis teknik penyambungan konduktor penghantar ACSR, TACSR& ACCC, yaitu:

1. Sambungan dengan puntiran (sekarang sudah jarang dipergunakan) 2. Sambungan denganpress

Sambungan konduktor penghantar denganpressterdiri dari:

a. Selongsong steel, berfungsi untuk menyambung steel atau bagian dalam konduktor penghantarACSR &TACSR.

b. Selongsong aluminium berfungsi untuk menyambung aluminium atau bagian luar konduktor penghantarACSR &TACSR.

c. Selongsong steel, berfungsi untuk menyambung Composite Carbon dalam konduktor penghantarACCC.

d. Selongsong aluminium berfungsi untuk menyambung aluminium atau bagian luar konduktor penghantarACCC.

Gambar 1-4 Bagian sambungan konduktor penghantar (a) Selongsong Steel (b) Selongsong alumunium (c) Selongsong steel ACCC (d) Selongsong alumunium ACCC

(19)

Penempatanmidspan jointharus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Diusahakan berada di tengah-tengah gawang atau bagian terendah dari andongan konduktor.

b. Tidak boleh berada di dekat tower tension

c. Tidak boleh di atas jalan raya, rel KA, SUTT, dan lain-lain.

1.1.1.3 Jumper Joint

Berfungsi sebagai pembagi arus pada titik sambungan konduktor.

Gambar 1-5 Jumper Joint

1.1.1.4 Jumper Conductor (Konduktor Jumper)

Jumper Conductordigunakan sebagai penghubung konduktor pada tiang tension. Besar penampang, jenis bahan, dan jumlah konduktor pada konduktor penghubung disesuaikan dengan konduktor yang terpasang pada SUTT/ SUTET tersebut.

Gambar 1-6 Jumper Conduktor Konduktor

penghubung Jumper Conductor

(20)

Jarak Jumper conductor dengan tiang diatur sesuai tegangan operasi dari SUTT / SUTETkonduktor pada tiangtension SUTET umumnya dipasang counter weightsebagai pemberat agar posisi dan bentuk konduktor penghubung tidak berubah. Pada tiang tertentu perlu dipasang insulator support untuk menjaga agar jarak antara konduktor penghubung dengan tiang tetap terpenuhi.

Untuk menjaga jarak dan pemisah antar Jumper Conductorpada konfigurasi 2 konduktor atau 4 konduktor perlu dipasangtwin spacerataupunquad spacer.

1.1.2 Insulation (Isolasi)

Insulation berfungsi untuk mengisolasi bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan/ ground, baik saat normal continous operation dan saat terjadi surja (termasuk petir) didalam saluran transmisi.

Sesuai fungsinya, insulatoryang baik harus memenuhi sifat:

1. Karakteristik elektrik

Insulator mempunyai ketahanan tegangan impuls petir pengenal dan tegangan kerja, tegangan tembus minimum sesuai tegangan kerja dan merupakan bahan isolasi yang diapit oleh logam sehingga merupakan kapasitor.Kapasitansinya diperbesar oleh polutan maupun kelembaban udara di permukaannya. Apabila nilai isolasi menurun akibat dari polutan maupun kerusakan pada insulator, maka akan tejadi kegagalan isolasi yang akhirnya dapat menimbulkan gangguan.

2. Karakteristik mekanik

Insulator harus mempunyai kuat mekanik guna menanggung beban tarik konduktor penghantar maupun beban berat insulator dan konduktor penghantar.

Menurut bentuknya, insulator terdiri dari : 1. Insulator Piring

Dipergunakan untuk insulator penegang dan insulator gantung, dimana jumlah piringan insulator disesuaikan dengan tegangan sistem.

Gambar 1-7 Insulator piring (a) tipe clevis (b) tipe ball-and-socket

(21)

Gambar 1-8 Komponen insulator piring tipe ball-and-socket

2. Insulator TipePost

Dipergunakan sebagai tumpuan dan memegang bagi konduktor diatasnya untuk pemasangan secara vertikal dan sebagai insulator dudukan.Biasanya terpasang pada tower jenis pole atau pada tiang sudut. Dipergunakan untuk memegang dan menahan konduktor untuk pemasangan secara horizontal.

Gambar 1-9 Insulator Post

(22)

3. Insulatorlong rod

Insulator long rod adalah insulator porselen atau komposit yang digunakan untuk beban tarik.

Gambar 1-10 Insulator long rod

Menurut pemasangannya, insulator terdiri:

1. “I” String

Gambar 1-11 Insulator "I" string

(23)

2. “V” String

Gambar 1-12 Insulator "V" string

3. Horizontal String

Gambar 1-13 Insulator horizontal string

4. Single String

Gambar 1-14 Insulator single string

(24)

5. Double String

Gambar 1-15 Insulator double string

6. Quadruple

Gambar 1-16 Insulator quadruple

Insulation pada SUTT/ SUTET dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Ceramic Insulator 2. Non – ceramic insulator

3. Isolasi udara ( ground clearance ) disekitar kawat penghantar.

1.1.2.1 Ceramic Insulator (Insulator Keramik)

Ceramic insulatoradalah media penyekat antara bagian yang bertegangan dengan yang

(25)

insulator berfungsi untuk mengisolir konduktor fasa dengan tower / ground.Insulator keramik terbuat dari bahan porselen yang mempunyai keunggulan tidak mudah pecah, tahan terhadap cuaca. Dalam penggunaannya insulator ini harus di glasur. Warna glasur biasanya coklat, dengan warna lebih tua atau lebih muda. Hal itu juga berlaku untuk daerah dimana glasur lebih tipis dan lebih terang, sebagai contoh pada bagian tepi dengan radius kecil. Daerah yang di glasur harus dilingkupi glasur halus dan mengkilat, bebas dari retak dan cacat lain.

Gambar 1-17 Ceramic Insulator

1.1.2.2 Non – Ceramic Insulator

a. Insulator gelas/ kaca

Digunakan hanya untuk insulator jenis piring. Bagian gelas harus bebas dari lubang atau cacat lain termasuk adanya gelembung dalam gelas. Warna gelas biasanya hijau, dengan warna lebih tua atau lebih muda. Jika terjadi kerusakan insulator gelas mudah dideteksi.

Gambar 1-18 Insulator gelas/ kaca

(26)

b. Insulator Polymer

Insulator polymer dilengkapi dengan mechanical load-bearing fiberglass rod, yang diselimuti oleh weather shed polimer untuk mendapatkan nilai kekuatan eletrik yang tinggi.

Komponen utama dari insulator polymeryaitu:

a. End fittings b. Corona ring(s)

c. Fiberglass-reinforced plastic rod d. Interface between shed and sleeve e. Weather shed

Gambar 1-19 Insulator polymer

1.1.2.3 Isolasi Udara (

Ground Clearance

) Disekitar Kawat Penghantar

Isolasi udara berfungsi untuk mengisolasi antara bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan/ ground dan antar fasa yang bertegangan secara elektrik.

Kegagalan fungsi isolasi udara disebabkan karena breakdown voltage yang terlampaui (jarak yang tidak sesuai, perubahan nilai tahanan udara, tegangan lebih), dan isolasi udara (ground clearance) mempunyai jarak bebas minimum yaitu jarak terpendek antara penghantar SUTT/ SUTET dengan permukaan tanah, benda benda dan kegiatan lain

(27)

keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta juga keamanan operasi SUTT/

SUTET (Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/MPE/1992 tanggal 07 Februari 1992, pasal 1 ayat 9).

Tabel 1-3 Standar Jarak Aman/ ROW

No Lokasi

SUTT SUTT SUTET 500 kV

66

kV

150

kV

Sirkuit Ganda

Sirkuit Tunggal

(m) (m) (m) (m)

1 Lapangan Terbuka 6,5 7,5 10 11

2 Daerah Dengan Keadaan Tertentu

2.1. Bangunan tidak tahan api 12,5 13,5 14 15

2.2. Bangunan tahan api 3,5 4,5 8,5 8,5

2.3. Lalu lintas / jalan raya 8 9 15 15

2.4. Pohon-pohon pada umumnya, hutan dan

perkebunan 3,5 4,5 8,5 8,5

2.5. Lapangan olahraga 12,5 13,5 14 15

2.6. SUTT lainnya, penghantar tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, antena radio, antena televisi, dan kereta gantung

3 4 8,5 8,5

2.7. Rel kereta biasa 8 9 15 15

2.8. Jembatan besi, rangka besi penahan penghantar, kereta listrik terdekat dan sebagainya

3 4 8,5 8,5

2.9. Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air

pasang tertinggi pada lalu lintas air 3 4 8,5 8,5

(28)

1.1.3 Structure (Struktur)

Komponen utama dari Fungsi structure pada sistem transmisi SUTT / SUTET adalah Tiang (Tower).Tiang adalah konstruksi bangunan yang kokoh untuk menyangga / merentang konduktor penghantar dengan ketinggian dan jarak yang aman bagi manusia dan lingkungan sekitarnya dengan sekat insulator.

Structureterbagi dalam 3 bagian, yaitu:

1.1.3.1

Bracing Tower

(Besi Siku Tower)

Rangkaian Bracing tower membentuk struktur tower yang berfungsi menjaga dan mempertahankan kawat penghantar pada jarak ground clearance tertentu sehingga proses transmisi daya berlangsung kontinyu.

Tiang/ Tower Menurut Fungsi:

1. Tiang penegang (tension tower)

Tiang penegang disamping menahan gaya berat juga menahan gaya tarik dari konduktor- konduktor saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Ekstra Tinggi (SUTET). Tiang penegang terdiri dari:

a. Tiang sudut (angle tower)

Tiang sudut adalah tiang penegang yang berfungsi menerima gaya tarik akibat perubahan arah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Ekstra Tinggi (SUTET).

Gambar 1-20 Tiang Sudut

b. Tiang akhir (dead end tower)

Tiang akhir adalah tiang penegang yang direncanakan sedemikian rupa sehingga kuat untuk menahan gaya tarik konduktor-konduktor dari satu arah saja. Tiang akhir ditempatkan di ujung Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Ekstra Tinggi (SUTET)

(29)

2. Tiang penyangga (suspension tower)

Tiang penyangga untuk mendukung/ menyangga dan harus kuat terhadap gaya berat dari peralatan listrik yang ada pada tiang tersebut.

3. Tiang penyekat (section tower)

Yaitu tiang penyekat antara sejumlah tower penyangga dengan sejumlah tower penyangga lainnya karena alasan kemudahan saat pembangunan (penarikan konduktor), umumnya mempunyai sudut belokan yang kecil.

4. Tiang transposisi

Adalah tiang penegang yang berfungsi sebagai tempat perpindahan letak susunan phasa konduktor-konduktor Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Gambar 1-21 Tiang transposisi

5. Tiang portal (gantry tower)

Yaitu tower berbentuk portal digunakan pada persilangan antara dua saluran transmisi yang membutuhkan ketinggian yang lebih rendah untuk alasan tertentu (bandara, tiang crossing). Tiang ini dibangun di bawah saluran transmisi eksisting.

(30)

Gambar 1-22 Tiang portal

6. Tiang kombinasi (combined tower)

Yaitu tower yang digunakan oleh dua buah saluran transmisi yang berbeda tegangan operasinya.

Gambar 1-23 Tiang kombinasi

Tiang Menurut Bentuk:

1. Tiang pole

Konstruksi SUTT dengan tiang beton atau tiang baja, pemanfaatannya digunakan pada perluasan SUTT dalam kota yang padat penduduk dan memerlukan lahan relatif sempit.

Berdasarkan materialnya, terbagi menjadi:

a. Tiang pole baja b. Tiang pole beton

(31)

Gambar 1-24 Konstruksi tiang pole

Konstruksi tiangpoleterdiri dari 3 bagian utama yaitu:

A. Tiang

Tiang adalah bagian utama dari tiang poleyang berfungsi sebagai penopang dari palang dan insulator.Untuk pemakaian pada saluran dengan jarak rentang yang panjang (menyeberang sungai, lembah dan sebagainya), digunakan tiang khusus yang konstruksi dan dimensinya dibuat lebih besar serta lebih kuat dari pada jenis tiang yang standar.

Tiang baja terbuat dari high steel yang berpenampang poligonal atau bulat, sedangkan tiang beton terbuat dari beton pra-tekan berpenampang bulat.

(32)

B. Palang (travers) Jenis palang yang digunakan:

- palang poligonal lengkung (davit)

Gambar 1-25 Palang poligonal lengkung (davit)

- palang poligonal lurus

Gambar 1-26 Palang poligonal lurus

Traverse davit dan Traverse poligonal lurus dipergunakan untuk SUTT tiang tunggal.

Sedangkan untuk SUTT tiang ganda menggunakan traverse lurus.

(33)

Gambar 1-27 Traverse Lurus

Bahan palang terbuat dari bahan baja mutu ASTM A-572 dengan minimum Grade 50 dan digalvanis.

2. Tiang kisi – kisi (Lattice Tower)

Terbuat dari baja profil, disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu menara yang telah diperhitungkan kekuatannya disesuaikan dengan kebutuhannya. Berdasarkan susunan/ konfigurasi penghantarnya dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Tiang delta (delta tower)

Gambar 1-28 Tiang delta

(34)

2. Tiang zig-zag (zig-zag tower)

Gambar 1-29 Tiang zig-zag

3. Tiang piramida (pyramid tower)

Gambar 1-30 Tiang piramida

(35)

Bagian-Bagian Tiang Kisi-kisi:

Gambar 1-31 Konstruksi Tiang Lattice

1.1.3.2 Mur dan Baut Tower

Mur dan baut tower berfungsi menyatukan bracing sehingga membentuk konstruksi tower.

Gambar 1-32 Mur dan baut tower

(36)

1.1.3.3 Pondasi Tower

a. Pondasi Lattice Tower

Pondasi adalah konstruksi beton bertulang untuk mengikat kaki tower (stub) dengan bumi.Jenis pondasi tower beragam menurut kondisi tanah tempat tapaktowerberada dan beban yang akan ditanggung oleh tower. Pondasi tower yang menanggung beban tarik (tension) dirancang lebih kuat / besar daripada tower tipesuspension.

Jenis pondasi:

• Normal, dipilih untuk daerah yang dinilai cukup keras tanahnya.

• Spesial: Pancang (fabrication dan cassing), dipilih untuk daerah yang lembek/tidak keras sehingga harus diupayakan mencapai tanah keras yang lebih dalam.

Raft, dipilih untuk daerah berawa/ berair.

Auger, dipilih karena mudah pengerjaannya dengan mengebor dan mengisinya dengan semen.

Rockdrilled, dipilih untuk daerah berbatuan.

Stub adalah bagian paling bawah dari kaki tower, dipasang bersamaan dengan pemasangan pondasi dan diikat menyatu dengan pondasi. Bagian atas stub muncul dipermukaan tanah sekitar 0,5 sampai 1 meter dan dilindungi semen serta dicat agar tidak mudah berkarat.

Pemasangan stubpaling menentukan mutu pemasangan tower, karena harus memenuhi syarat:

• Jarak antar stub harus benar

• Sudut kemiringan stub harus sesuai dengan kemiringan kaki tower

• Level titik hubung stub dengan kaki tower tidak boleh beda 2 mm (milimeter).

(37)

Gambar 1-34 Pondasi spesial (pancang)

Halaman tower adalah daerah tapak tower yang luasnya diukur dari proyeksi keatas tanah galian pondasi. Biasanya antara 3 hingga 8 meter di luarstubtergantung pada jenis tower.

Gambar 1-35 Halaman tower

(38)

A. Kaki tower (leg)

Legadalah kakitower yang terhubung antara stubdengan tower body. Pada tanah yang tidak rata perlu dilakukan penambahan atau pengurangan tinggi leg. Tower Body harus tetap sama tinggi permukaannya.

Penguranganlegditandai: -1; -2; -3 Penambahanlegditandai:+1; +2; +3

Gambar 1-36 Leg tower

b. Pondasi tiang pole

Jenis pondasi yang digunakan pada tiangpoleadalah:

1. Pondasi bor yang terdiri atas:

a. Pondasi bor poros lurus b. Pondasi bor tanam langsung

2. Pondasi beton bertulang dengan baut angkur, yang terdiri atas:

a. Pondasi beton bertulang dengan tiang pancang b. Pondasi beton bertulang tanpa tiang pancang

1.1.4 Junction (Penghubung)

Berfungsi menghubungkan sub sistem Current carrying (pembawa arus), sub sistem insulation (isolasi) dan subsistem structure (struktur). Junction pada sistem transmisi SUTT/ SUTET adalah semua komponen pendukung fungsi pembawa arus, isolasi dan struktur. Berdasarkan perannya sebagai komponen pendukung, junctionterbagi atas:

(39)

A. Menghubungkan subsistem Current carrying (pembawa arus) dengansubsisteminsulation(isolasi), terdiri atas:

1. Suspension Clamp

Suspension clamp adalah alat yang dipasangkan pada konduktor penghantar ke perlengkapan insulator gantung, yang berfungsi untuk memegang konduktor penghantar pada tiangsuspension.

Gambar 1-37 Suspension clamp

2. Strain Clamp

Strainclamp adalah alat yang dipasangkan pada konduktor penghantar ke perlengkapan insulator penegang, yang berfungsi untuk memegang konduktor penghantar pada tower tension.

Gambar 1-38 Strain Clamp

3. Dead End Compression

Komponen ini berfungsi sebagai pemegang konduktor pada towertension.

Gambar 1-39 Compression dead end press

(40)

4. Socket clevis

Komponen ini berfungsi untuk menghubungkanbolt insulator denganhot yokepada tower tension/ suspension.

Gambar 1-40 Socket clevis

5. Bolt clevis

Komponen ini berfungsi untuk menghubungkansocketinsulator denganlink.

Gambar 1-41 Bolt Clevis

6. Triangle plate

Komponen ini berfungsi untuk pemegang /penahan konduktor pada towersuspension.

Gambar 1-42 Triangle Plate

7. Triangle Plate link

Komponen ini berfungsi sebagai penghubung antara triangle plate dengan suspension clamp

(41)

Gambar 1-43 Triangle plate link

8. Square plate

Komponen ini berfungsi untuk pemegang/ penahan konduktor pada tower suspension double konduktor maupun Tower tension

Gambar 1-44 Square plate

9. Shackle

Komponen ini berfungsi untuk menghubungkanlinkdengantower.

Gambar 1-45 Shackle

10. Turnbucle (span scrup)

Komponen ini berfungsi untuk mengatur kekencangan/ kekendoran tarikan konduktor/

konduktor.

(42)

Gambar 1-46 Turnbucle/ span scrup

11. Link adjuster

Komponen ini berfungsi untuk menghubungkanyoke dengan konduktor dan memperoleh saggingyang diinginkan.

Gambar 1-47 Link adjuster

B. Menghubungkan subsistem insulation (isolasi) dengan subsistem structure (struktur), terdiri atas:

1. Triangle plate

Komponen ini berfungsi untuk pemegang/ penahan konduktor pada towersuspension.

Gambar 1-48 Triangle plate

2. Link bolt socket

Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan socket insulator dengan cold yoke pada towertension.

(43)

Gambar 1-49 Socket link bolt

3. Extension link

Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan travers denganyoke pada tower tension sisicold end.

Gambar 1-50 Extention link

4. Shackle

Komponen ini berfungsi untuk menghubungkanlinkdengantower.

Gambar 1-51 Shackle

5. Adjuster plate

Komponen ini berfungsi untuk mengatur sagging (andongan) insulator pada tower tension

(44)

Gambar 1-52 Adjuster plate

C. Menghubungkan antar insulator, dan terminasi renceng insulator ke junctionkonduktor dan junction tower, terdiri atas Ball & pin insulator keramik dan non ceramic.

Gambar 1-53 Ball & pin insulator

D. Menghubungkan subsistem pengaman petir, terdiri atas suspension clamp GSW

Gambar 1-54 Suspension clamp GSW

E. Menghubungkan antar subsistem pengaman petir, terdiri dari joint GSW

(45)

Gambar 1-55 Joint GSW

1.2 Secondary

1. Protection

2. Monitoring dan pemeliharaan saluran Transmisi

1.2.1 Protection

Protection SUTT/ SUTET adalah pengaman instalasi dari gangguan petir, getaran/ stres mekanis yang ditimbulkan oleh angin, ancaman/ kemungkinan gangguan akibat manusia, gangguan dari luar (tertabrak pesawat udara, terjun payung dan lain - lain) dan juga pengaman dari urat konduktor putus.

1.2.1.1 Pengaman dari Gangguan Petir

SUTT/ SUTET merupakan instalasi penting yang menjadi target mudah (easy target) bagi sambaran petir karena strukturnya yang tinggi dan berada pada lokasi yang terbuka.

Sambaran petir pada SUTT/ SUTET merupakan suntikan muatan listrik.Suntikan muatan ini menimbulkan kenaikan tegangan pada SUTT / SUTET, sehingga pada SUTT/ SUTET timbul tegangan lebih berbentuk gelombang impuls dan merambat ke ujung-ujung SUTT/

SUTET. Tegangan lebih akibat sambaran petir sering disebut surja petir.

Jika tegangan lebih surja petir tiba di GI, maka tegangan lebih tersebut akan merusak isolasi peralatan GI. Oleh karena itu, perlu dibuat alat pelindung agar tegangan surja yang tiba di GI tidak melebihi kekuatan isolasi peralatan GI.

Komponen-komponen yang termasuk dalam fungsi proteksi petir adalah semua komponen pada SUTT/ SUTET yang berfungsi dalam melindungi saluran transmisi dari sambaran petir, yang terdiri dari:

(46)

1.2.1.1.1 Kawat Ground Steel Wire (GSW)/ Optic Ground Wire (OPGW)

Kawat GSW/ OPGW adalah media untuk melindungi konduktor fasa dari sambaran petir.

Kawat ini dipasang di atas konduktor fasa dengan sudut perlindungan yang sekecil mungkin, dengan anggapan petir menyambar dari atas konduktor. Namun, jika petir menyambar dari samping maka dapat mengakibatkan konduktor fasa tersambar dan dapat mengakibatkan terjadinya gangguan.

Gambar 1-56 Kawat GSW/OPGW

Kawat GSW/ OPGWterbuat dari baja yang sudah digalvanis, maupun sudah dilapisi dengan aluminium.Pada SUTET yang dibangun mulai tahun 1990an, di dalam ground wiredifungsikanfiber opticuntuk keperluan telemetri, teleproteksi maupun telekomunikasi yang dikenal dengan OPGW (Optic Ground Wire), sehingga mempunyai beberapa fungsi.

Jumlah Kawat GSW/ OPGWpada SUTT maupun SUTET paling sedikit ada satu buah di atas konduktor fasa, namun umumnya dipasang dua buah. Pemasangan satu buah konduktor tanah untuk dua penghantar akan membuat sudut perlindungan menjadi besar sehingga konduktor fasa mudah tersambar petir.

Pada tipe tower tension, pemasangan Kawat GSW/ OPGW dapat menggunakan dead end compression dan protection rods yang dilengkapi helical dead end.Sedangkan pada tipe tower suspension digunakan suspension clamp untuk memegang kawat GSW/

OPGW.

1.2.1.1.2 Jumper GSW

Untuk menjaga hubungan Kawat GSW dan OPGW dengan tower, maka pada ujung travers Kawat GSW/ OPGW dipasang jumper GSW yang dihubungkan ke kawat GSW.

Kawat penghubung terbuat dari kawat GSW yang dipotong dengan panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Jumper GSW pada tipe tower tension dipasang antara tower dan Kawat GSW/ OPGW serta antar dead end compression atau protection rods yang dilengkapi helical dead end kawat GSW/ OPGW. Hal ini dimaksudkan agar arus gangguan petir dapat mengalir langsung ke tower maupun antar kawat GSW/ OPGW. Sedangkan pada tipe tower suspension, Jumper GSW dipasang pada tower dan disambungkan ke kawat GSW/

(47)

OPGW dengan klem penghubung (pararel grup, wire clipe) ataupun dengan memasangnya padasuspension clampkawat GSW/ OPGW.

Gambar 1-57 Jumper GSW, Kawat GSW/OPGW

1.2.1.1.3 Arcing Horn

Alat pelindung proteksi petir yang paling sederhana adalah arcing horn. Arcing horn berfungsi memotong tegangan impuls petir secara pasif (tidak mampu memadamkan follow currentdengan sendirinya).Arcing hornterpasang pada SUTT/ SUTET yaitu:

1. Arcing horn sisi penghantar

Gambar 1-58 Arcing horn sisi penghantar

2. Arcing horn sisi tower

Gambar 1-59 Arcing horn sisi tower

(48)

3. Bentuk lain dari arcing horn

Gambar 1-60 Bentuk lain arching horn

1.2.1.1.4 Transmision Line Arrester (TLA)

Pada dasarnya Jalur transmisi dirancang dengan baik sehingga kebal terhadap sambaran petir. Parameter penting dalam desain tower adalah geometeri, ketinggian, shiled wire dan tingkat pentanahan tower. Namun dalam beberapa kasus tidak mungkin untuk merancang dengan sempurna, hanya solusi optimal yang dapat dilakukan. Optimalisasi ini berdasarkan keseimbangan biaya dari desain dan outage yang dapat ditoleransi.

Mengingat geografis jalur transmisi memiliki life cycle dan kebutuhan pelanggan terhadap tingkat pelayanan semakin tinggi. Sementara perubahan desain jalur transmisi biasanya mahal, memasang arrester petir pada saluran transmisi TLA merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan reliability sistem.

Sebuah transmission lightning arrester harus mampu bertindak sebagai insulator, mengalirkan beberapa miliampere arus bocor ke tanah pada tegangan sistem dan berubah menjadi konduktor yang sangat baik, mengalirkan ribuan ampere arus surja ke tanah, memiliki tegangan yang lebih rendah daripada tegangan withstand string insulator ketika terjadi tegangan lebih, dan menghilangan arus susulan mengalir dari sistem melalui TLA (power follow current) setelah surja petir berhasil didisipasikan.

Arcing horn

(49)

TLA dapat melindungi sistem dari kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Back flashover,

kejadian dimana petir menyambar bagian-bagian grounding sistem (seperti tower dan GSW) tetapi arus petir tidak dapat dialirkan ke tanah karena impact local grounding desainya yang tidak bekerja dengan baik.

2. Flash over

kejadian dimana perlindungan GSW tidak maksimal sehingga petir menyambar langsung pada konduktor.

Gambar 1-61 TLA

Komponen utama dari TLA 1. Clamp

Alat yang dipasangkan pada konduktor penghantar ke TLA yang berfungsi untuk memegang konduktor penghantar. Pada jenis konduktor penghantar yang memiliki permukaan lebih banyak kompoisisi Alumunium seperti ACCC, maka konduktor harus dilapisi armour rod untuk mengurangi kelelahan bahan.

2. Corona ring

Peran korona ring adalah untuk mendistribusikan gradien medan listrik dan menurunkan nilai maksimum di bawah ambang batas corona, mencegah debit korona.

3. Insulator Housing

Adalah tabung yang terbuat dari aluminium yang dilapisi insulator. Tabung ini merupakan ruang untuk material metal oksida pembentuk TLA. Biasanya insulator pelapis yang digunakan adalah tipe siikon, karena memiliki bobot yang ringan.

(50)

4. Disconnector

Adalah alat yang dipasangkan pada TLA sisi tidak bertegangan yang diteruskan ke konduktor grounding. Disconnector akan bekerja memutuskan, apabila kondisi TLA sudah rusak.

5. Grounding

Adalah konduktor yang dipasangkan pada TLA yang fungsinya untuk meneruskan arus petir dan arus bocor ke tanah.

6. Arrester Coondition Monitoring (ACM)

Adalah alat ukur untuk mengetahui data arus bocor dan data petir yang melewati TLA tersebut. Untuk mengetahui data petir dan data TLA tersebut maka diperlukan download data arus petir (Leakage Current) dan arus bocor (Leakage Current).

1.2.1.1.5 Konduktor Penghubung

Pada tiang SUTT/ SUTET yang berlokasi di daerah petir tinggi biasanya dipasang konduktor penghubung. Bahan yang dipakai untuk konduktor penghubung umumnya sama dengan bahan kawat GSW/ OPGW. Konduktor penghubung ini berfungsi sebagai media berjalannya surja petir dengan nilai induktansi yang lebih rendah daripada induktansi tower agar arus petir yang menyambar kawat GSW/ OPGW maupun tower SUTT/ SUTET dapat langsung disalurkan ke tanah.

Gambar 1-62 Konduktor penghubung, kawat GSW/OPGW ke tanah

Ujung bagian atas konduktor ini dihubungkan langsung dengan kawat GSW/ OPGW menggunakan klem sambungan atau dihubungkan dengan batang penangkap petir yang dipasang di atas tower. Sedangkan ujung bagian bawahnya dihubungkan dengan pentanahan tower. Dengan pemasangan konduktor penghubung diharapkan tidak terjadi arus balik yang nilainya lebih besar daripada arus sambaran petir yang sesungguhnya, sehingga gangguan pada transmisi dapat berkurang.

Konduktor Penghubung Konduktor Tanah ke tanah

(51)

1.2.1.1.6 Rod Pentanahan (Grounding)

Rod pentanahan adalah perlengkapan pembumian sistem transmisi yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari tower SUTT maupun SUTET ke tanah dan menghindari terjadinya back flashover pada insulator saat grounding sistem terkena sambaran petir.

Pentanahan tower terdiri dari konduktor tembaga atau konduktor baja yang diklem pada pipa pentanahan yang ditanam di dekat pondasi tiang, atau dengan menanam plat aluminium/ tembaga disekitar pondasi tower yang berfungsi untuk mengalirkan arus dari konduktor tanah akibat sambaran petir.

Gambar 1-63 Pentanahan tower

Jenis-jenis pentanahan tower pada SUTT/ SUTET:

1. Electroda bar, yaitu suatu rel logam yang ditanam di dalam tanah.

Pentanahan ini paling sederhana dan efektif, dimana nilai tahanan tanah adalah rendah.

2. Electroda plat, yaitu plat logam yang ditanam di dalam tanah secara horisontal atau vertikal. Pentanahan ini umumnya untuk pengamanan terhadap petir.

3. Counter poise electrode, yaitu suatu konduktor yang digelar secara horisontal di dalam tanah. Pentanahan ini dibuat pada daerah yang nilai tahanan tanahnya tinggi atau untuk memperbaiki nilai tahanan pentanahan.

4. Mesh electrode, yaitu sejumlah konduktor yang digelar secara horisontal di tanah yang umumnya cocok untuk daerah kemiringan.

(52)

Komponen-komponen pentanahan tower:

1. Konduktor pentanahan, terbuat dari bahan yang konduktifitasnya besar.

2. Klem pentanahan atau sepatu kabel.

3. Batang pentanahan.

4. Klem sambungan konduktor pentanahan.

1.2.1.2 Pengaman dari Getaran/ Stres Mekanis yang Ditimbulkan oleh Angin

1.2.1.2.1 Spacer

Komponen ini berfungsi sebagai pemisah/ perentang dan sekaligus sebagai peredam getaran pada konduktor dan juga menjaga agar konduktor pada satu bundle fasa bergerak seirama.

(a) (b)

Gambar 1-64 (a) Spacer 4 konduktor, (b) Spacer 2 konduktor

1.2.1.2.2 Armour Rod

Komponen ini berfungsi melindungi alumunium konduktor dari stres mekanis dititik junction dengan insulator pada tower suspension.

(53)

Gambar 1-65 Armour rod

1.2.1.2.3 Counter Weight

Komponen ini berfungsi menjaga jumper konduktor agar stabil diposisinya sehingga tidak bersentuhan dengan tower saat tertiup angin atau terjadi goncangan.

Gambar 1-66 Counter weight

1.2.1.2.4 Vibration Damper

Komponen ini berfungsi sebagai peredam getaran pada titik titik terminasi antara konduktor dan insulator.

Gambar 1-67 Damper

Armour rod

(54)

1.2.1.3 Pengaman dari Ancaman/ Kemungkinan Gangguan Akibat Manusia

1.2.1.3.1 ACD (Anti Climbing Device)/ Penghalang Panjat

Komponen ini berfungsi untuk mencegah/ menghambat manusia yang tidak berkepentingan untuk memanjat tower. Penghalang panjat dibuat runcing, berjarak 10 cm dengan yang lainnya dan dipasang di setiap kaki tower dibawah Rambu tanda bahaya.

Gambar 1-68 ACD (Anti Climbing Device)/ penghalang panjat

1.2.1.3.2 Plat Rambu Bahaya

Komponen ini berfungsiuntuk memberikan peringatan bahaya tegangan tinggi / tegangan ekstra tinggi.

Gambar 1-69 Plat rambu Bahaya

1.2.1.4 Pengaman dari Kemungkinan Gangguan Luar (Pesawat Udara, Terjun Payung)

1.2.1.4.1 Bola Rambu

Komponen ini berfungsi untuk memberi tanda bagi pilot pesawat dan nakoda kapal tentang keberadaan saluran transmisi SUTT/ SUTET. Bola rambu dipasang di kawat GSW/ OPGW.

(55)

Gambar 1-70 Bola rambu

1.2.1.4.2 Aviation Lamp (Lampu penerbangan)

Adalah rambu peringatan berupa lampu terhadap lalu lintas udara, berfungsi untuk memberi tanda kepada pilot pesawat terbang bahwa terdapat konduktor saluran transmisi.Jenis lampu penerbangan adalah sebagai berikut:

a. Lampu penerbangan yang terpasang padatowerdengan suplai dari jaringan tegangan rendah

Gambar 1-71 Lampu penerbangan Tower

b. Lampu penerbangan yang terpasang pada konduktor penghantardengan sistem induksi dari konduktor penghantar.

(56)

1.2.1.5 Pengaman dari Urat Konduktor Putus

1.2.1.5.1 Repair Sleeve

Komponen ini berfungsi untuk melindungi alumunium konduktor dari putus urat alumunium konduktor tersebut. Repair sleeve dipasang pada kondisi urat alumunium konduktor putus maksimal 4 urat

Gambar 1-72 Repair sleeve

1.2.1.5.2 Armour Rod Span

Komponen ini berfungsi untuk melindungi alumunium konduktor dari putus urat alumunium konduktor tersebut. Armaour rod span dipasang pada kondisi urat alumunium konduktor putus maksimal 3 urat.

Gambar 1-73 Armour rod span

(57)

1.2.1.6 Monitoring

1.2.1.6.1 Plat Informasi Tower

Komponen ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada petugas pemeliharaan te

Gambar

Gambar 1-3 Bagian Bagian ACCC
Gambar 1-4 Bagian sambungan konduktor penghantar (a) Selongsong Steel (b) Selongsong alumunium (c) Selongsong steel ACCC (d) Selongsong alumunium ACCC
Gambar 1-8 Komponen insulator piring tipe ball-and-socket
Gambar 1-9 Insulator Post
+7

Referensi

Dokumen terkait

Sambaran petir pada saluran transmisi tegangan tinggi dapat menyebabkan terganggunya penyaluran tenaga listrik yang berakibat terjadinya lompatan api pada isolator

Alat ukur ini juga mempunyai intruksi penggunaanya yaitu dari pengecekan baterai, pemasangan jarak antara elektroda E, P, dan C yaitu 5 sampai 10 meter dengan

Jenis isolator yang digunakan pada saluran transmisi pada umumnya adalah jenis porselin atau gelas yang berfungsi sebagai isolasi tegangan listrik antara kawat penghantar

Tetapi kemampuan transmisi dari suatu saluran dengan tegangan tertentu tidak dapat ditetapkan dengan pasti, karena kemampuan ini masih tergantung lagi pada

Dampak dari persepsi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan SUTET menyebabkan masyarakat menuntut pemerintah untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian ekonomi

Jenis isolator yang digunakan pada saluran transmisi pada umumnya adalah jenis porselin atau gelas yang berfungsi sebagai isolasi tegangan listrik antara kawat penghantar

a) Berdasarkan pengukuran yang dilakukan secara langsung di lapangan, tahanan pentanahan pada menara SUTT 150 kV No.59 bisa dikatakan baik, karena nilai tahanan menara

Prosedur Persetujuan AMDAL dan Tanggapan UKL/UP.. 17 Di samping itu, beberapa upaya berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari yang terkesan sederhana, sebenarnya dapat