BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB II TINJAUAN PUSTAKA"

Transkripsi

1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Tenaga Listrik Menurut Kadir (2006) bahwa suatu sistem tenaga listrik yang lengkap terdiri atas empat komponen, yaitu : 1. Pembangkit tenaga listrik. 2. Sistem transmisi. 3. Sistem distribusi. 4. Konsumen Pembangkit tenaga listrik Energi listrik yang dihasilkan pusat pembangkitan disalurkan melalui jaringan transmisi. Tegangan generator pembangkit relatif rendah (6 k 24 k). Maka tegangan ini dinaikan dengan transformator daya ke tegangan yang lebih tinggi antara 150 k 500 k. Tujuan peningkatan tegangan ini, selain memperbesar daya hantar dari saluran juga untuk memperkecil rugi daya dan susut tegangan pada saluran transmisi. Penurunan tegangan dari jaringan tegangan tinggi/ekstra tinggi sebelum ke konsumen dilakukan dua kali. Yang pertama dilakukan di gardu induk (GI), menurunkan tegangan dari 500 k ke 150 k atau dari 150 k ke 70 k. Pusat pembangkit tenaga listrik (electric power station) biasanya terletak jauh dari pusat beban. Tenaga listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit tenaga listrik yang letaknya jauh dari pusat beban disalurkan kepada konsumen melalui tahapan transmisi dan distribusi. Sedangkan untuk pembangkit yang letaknya dekat dengan pusat beban, tenaga listrik yang dibangkitkan langsung disalurkan ke Gardu Induk (GI) kemudian didistribusikan kepada konsumen.

2 Sistem transmisi tenaga listrik Energi listrik yang dibangkitkan dari pembangkit listrik disalurkan melalui kawat-kawat atau saluran transmisi menuju ke pusat-pusat beban. Saluran transmisi menurut penyalurannya ada dua macam yaitu : 1. Saluran Udara.(Overhead) adalah saluran transmisi yang menggunakan kawat-kawat telanjang yang digantungkan pada tiang transmisi dengan peralatan-peralatan pengaman dan isolator. 2. Saluran bawah Tanah ( Underground) adalah saluran transmisi yang menggunakan konduktor-konduktor berisolasi yang ditanam dengan kedalaman tertentu dibawah tanah. Masing-masing cara penyaluran diatas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dibandingkan dengan saluran udara, saluran bawah tanah tidak terpengaruh oleh cuaca buruk, bahaya petir dan sebagainya. Selain itu saluran bawah tanah lebih estetis karena tidak menggangu pandangan. Karena alasan terakhir ini, saluran-saluran bawah tanah lebih disukai, terutama di daerah yang padat penduduknya dan di kota-kota besar. Namun biaya pembangunanya lebih mahal dan perbaikan bila terjadi gangguan sulit dilakukan dibandingkan dengan saluran udara. Pilihan antara saluran udara dan saluran kabel tergantung pada berbagai faktor, antara lain rute saluran, kontuinitas pelayanan, pengembangan daerah, biaya pemeliharaan tahunan, biaya modal dan umur manfaat sistem Sistem distribusi tenaga listrik Sistem distribusi tenaga listrik adalah kumpulan dari interkoneksi bagian-bagian rangkaian listrik dari sumber daya ( transformator daya pada gardu induk distribusi ) yang besar sampai saklar-saklar pelayanan pelanggan.

3 7 Secara garis besar jaringan distribusi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : 1. Distribusi primer Jaringan distribusi primer merupakan jaringan penyulang. Jaringan ini berawal dari sisi sekunder transformator daya yang terpasang pada gardu induk hingga ke sisi primer transformator distribusi yang terpasang pada tiang-tiang saluran. Dari keluaran penyulang, tenaga listrik disalurkan melalui saluran distribusi primer dengan tegangan sebesar 20 k menuju ke pusat-pusat beban melalui SUTM ( Saluran Udara Tegangan Menengah) dan SKTM (Saluran Kabel Tegangan Menengah ). 2. Distribusi sekunder Jaringan distribusi sekunder berawal dari sisi sekunder transformator distribusi dan berakhir pada alat ukur (meteran) pelanggan. Sistem jaringan distribusi sekunder disalurkan kepada para pelanggan melalui kawat berisolasi. Terdapat dua jenis penyaluran, yaitu saluran udara tegangan rendah (SUTR) dan Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR). Tegangan pada saluran ini diturunkan menjadi 380/ Konsumen listrik Konsumen listrik, dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu : 1. Konsumen rumah tangga. 2. Konsumen industri. 3. Konsumen sosial. 4. Konsumen bisnis. Pembagian jenis konsumen tersebut bertujuan untuk memudahkan pembagian kebutuhan energi listrik.

4 8 Gambar 2.1 Diagram Satu Garis Sistem Penyaluran Tenaga Listrik 2.2 Struktur Distribusi Tenaga Listrik Gardu induk Gardu induk memberikan suplai tenaga listrik ke jaringan distribusi. Tegangan yang disuplai gardu induk adalah tegangan menengah karena pada gardu induk, tegangan tinggi yang diterima diturunkan terlebih dahulu sebelum disalurkan ke daerah beban yang dikehendaki. Secara lebih rinci, gardu induk berfungsi sebagai berikut : 1. Pengukuran, pengawasan operasi, serta pengaturan dan pengamanan sistem tenaga listrik. 2. Mengubah tegangan tenaga listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit menjadi tegangan tinggi kemudian mengubahnya lagi menjadi tegangan menengah Gardu hubung (switch substation) Gardu hubung merupakan gardu penghubung antara gardu induk dengan gardu distribusi. Pada gardu hubung tidak terdapat transformator, tetapi hanya perlengkapan hubung bagi (switch gear) dan busbar. Gardu hubung terdiri

5 9 dari gardu hubung spindel yang memiliki maksimum 7 unit penyulang dan gardu hubung non-spindel yang memiliki 3 unit penyulang. Gardu hubung berfungsi sebagai : 1. Titik pengumpul dari satu atau lebih sumber dan penyulang. 2. Tempat pengalihan beban apabila terjadi gangguan pada salah satu jaringan yang dilayani Gardu distribusi Pada gardu distribusi terdapat transformator distribusi dan merupakan daerah / titik pertemuan antara jaringan primer dan jaringan sekunder karena pada gardu ini tegangan menengah (TM) diubah ketegangan rendah (TR) Penyulang (feeder) Penyulang dalam jaringan distribusi merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik pada masing-masing beban. Biasanya penyulang diberi nama sesuai dengan nama daerah beban yang dilayani dengan tujuan memudahkan mengingat dan menandai rute penyulang. 2.3 Jaringan Disribusi Primer Jaringan distribusi primer adalah bagian dari sistem tenaga listrik diantara Gardu Induk (GI) dan Gardu Distribusi. Jaringan distribusi primer pada umumnya terdiri dari jaringan tiga fasa, yang jumlah kawatnya tiga atau empat kawat. Tegangan kerja jaringan distribusi primer adalah 20 k. Penurunan tegangan sistem ini dari tegangan transmisi pertama-tama pada gardu induk subtransmisi dimana tegangan diturunkan ke tegangan yang lebih rendah mulai sistem tegangan 500 K ke sistem tegangan 150 K atau ke tegangan sistem 70 K, kemudian pada gardu induk distribusi kembali dilakukan penurunan tegangan menjadi 20 K. Saluran distribusi primer dibentangkan sepanjang daerah yang disuplai tenaga listrik sampai pada pusat beban terakhir.

6 10 Dalam pendistribusian tenaga listrik, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Regulasi tegangan yaitu variasi tegangan pelayanan (tegangan terminal konsumen) harus pada batas-batas yang diijinkan yaitu ± 5% dari tegangan kerja. 2. Kontinuitas pelayanan dan pengamanan yaitu tidak sering terjadi pemadaman listrik karena gangguan dan jika terjadi dapat dengan cepat diatasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan sistem pengamanan yang baik. 3. Efisiensi sistem distribusi listrik yaitu menekan serendah mungkin rugi-rugi teknis dengan pemilihan peralatan dan pengoperasian yang baik serta menekan rugi-rugi non teknis dengan mencegah pencurian dan kesalahan pengukuran. 4. Fleksibilitas terhadap pertambahan beban. Untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik baik berupa pusat pembangkit maupun gardu induk sampai ke pusat-pusat beban digunakan jaringan tegangan menengah. Sistem penyaluran daya listrik dalam sistem jaringan distribusi primer dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Jenis penghantar yang dipakai adalah konduktor telanjang (tanpa isolasi) seperti kabel AAAC (All Aluminium Alloy Conductor), ACSR (Aluminium Conductor Stell Reinforced). 2. Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM) Jenis penghantar yang dipakai adalah kabel berisolasi seperti MTIC (Medium oltage Twisted Insulated Cable). 3. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) Jenis penghantar yang dipakai adalah kabel tanam berisolasi PC (Poly enyl Clorida), XLPE (Crosslink Polyethelene).

7 Jaringan Distribusi Sekunder Jaringan distribusi sekunder merupakan bagian dari jaringan distribusi primer dimana jaringan ini berhubungan langsung dengan konsumen tenaga listrik. Pada jaringan distribusi sekunder sistem tegangan distribusi primer 20 k diturunkan menjadi sistem tegangan rendah 380/220. Sistem penyaluran daya listrik pada jaringan distribusi sekunder dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 1. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Jenis penghantar yang digunakan adalah kabel telanjang (tanpa isolasi) seperti kabel AAAC dan kabel ACSR. 2. Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah (SKUTR) Jenis penghantar yang dipakai adalah kabel berisolasi seperti kabel LTC (Low oltage Twisted Cable). 2.5 Konfigurasi Jaringan Distribusi Primer Terdapat empat macam konfigurasi jaringan distribusi tegangan menengah, yaitu : 1. Jaringan distribusi tipe radial.. 2. Jaringan distribusi tipe loop/ring. 3. Jaringan distribusi tipe spindel. 4. Jaringan distribusi tipe gugus (mesh). Masing-masing tipe sistem jaringan distribusi primer mempunyai karakteristik serta keuntungan dan kerugian masing-masing Sistem distribusi tipe radial Sistem distribusi tipe radial merupakan bentuk dasar dari semua tipe jaringan dan merupakan konfigurasi yang paling sederhana. Tipe radial merupakan tipe yang paling banyak digunakan. Dinamakan radial karena saluran ini ditarik secara radial dari satu titik yang merupakan sumber catu daya dan dicabangkan ke titik-titik beban. Percabangan-percabangan menyebabkan arus

8 12 beban yang mengalir di sepanjang saluran tidak sama besar. Bila terjadi gangguan pada sumber ataupun penyulang, maka semua beban yang dilayani oleh jaringan ini akan padam. Berkut ini adalah kelebihan dan kekurangan tipe radial : 1. Kelebihan - bentuknya sederhana - biaya investasi relatif murah. 2. Kekurangan - kualitas pelayanan kurang baik, karena drop tegangan dan rugi daya yang terjadi pada saluran relatif besar - kontinuitas pelayanan kurang baik, karena antara sumber dan beban hanya ada satu alternatif saluran sehingga bila saluran tersebut mengalami gangguan maka seluruh rangkaian setelah titik gangguan akan padam - keandalan sistem kurang baik. Trafo distribusi Trafo distribusi Main feeder Konsumen Gambar 2.2 Sistem Jaringan Distribusi Primer Tipe Radial (Sumber : Gonen, 1986) Untuk mengatasi gangguan, jaringan tipe radial dilengkapi dengan peralatan-peralatan pengaman seperti, fuse, recloser, sectionalizer, atau alat pemutus beban yang lain. Namun penggunaannya hanya untuk membatasi daerah

9 13 yang padam, yaitu daerah di belakang titik gangguan selama gangguan belum dapat diatasi Sistem distribusi tipe loop Sistem jaringan distribusi primer tipe lingkar (loop/ring) mensuplai beban dari dua sumber daya dan dari dua arah penyulang. Penggunaan dua penyulang yang berlainan arah bertujuan untuk menghindari pemadaman bila terjadi gangguan pada salah satu penyulang, Sistem ini memiliki keandalan dan kontinuitas yang lebih baik dibandingkan sistem radial. Karena jumlah sumber dan penyulang yang ada pada suatu jaringan lebih dari satu buah. Adapun kelebihan dan kekurangan tipe loop adalah : 1. Kelebihan - kontinuitas penyaluran daya listrik baik - stabilitas tegangan baik - tingkat keamanan dan keandalan cukup baik - fleksibel terhadap pertumbuhan beban dan pengembangan sistem. 2. Kekurangan - biaya instalasi dan pengamanan cukup mahal. Trafo distribusi Trafo distribusi PMT Trafo distribusi Gambar 2.3 Sistem Jaringan Distribusi Primer Tipe lingkar (Loop/Ring) (Sumber : Gonen, 1986)

10 14 Konfigurasi tipe ini dapat digunakan untuk melayani beban yang cukup besar seperti rumah sakit, industri, dan beban yang lain yang membutuhkan kontinuitas pelayanan dan stabilitas tegangan yang baik Sistem distribusi tipe spindel Sistem jaringan distribusi primer tipe spindel merupakan modifikasi dari sistem loop. Konstruksi dan operasionalnya hampir sama dengan tipe loop, yang membedakan tipe spindel memiliki dua jenis penyulang, yaitu : 1.Penyulang kerja (working feeder) penyulang yang dioperasikan untuk mengalirkan daya listrik dari sumber pembangkit sampai kepada konsumen, penyulang ini dioperasikan dalam keadaan bertegangan dan berbeban. Operasi normal penyulang ini hampir sama seperti sistem radial. 2.Penyulang cadangan (feeder express) penyulang yang dihubungkan langsung dari gardu induk menuju gardu hubung melalui lintasan terpendek. Pada kondisi normal, penyulang ini tidak dibebani tetapi mempunyai tegangan sesuai dengan tegangan kerja sistem. Feeder express berfungsi sebagai penyulang cadangan bila ada penyulang yang mengalami gangguan. Jumlah penyulang yang menghubungkan gardu induk dan gardu hubung maksimum tujuh feeder, yaitu enam working feeder dalam keadaan berbeban dan sebuah feeder dalam keadaan tanpa beban sebagai cadangan. Adapun kelebihan dan kekurangan konfigurasi tipe spindel adalah : 1. Kelebihan - keandalan sistem tinggi - drop tegangan dan rugi daya relatif kecil - beban pada tiap feeder terbatas

11 15 2. Kekurangan - biaya investasi dan operasional sangat mahal - harus mempunyai tenaga lapangan yang terampil GI Gardu Hubung Gambar 2.4 Sistem Jaringan Distribusi Primer Tipe Spindel (Sumber : Gonen, 1986) Konfigurasi jaringan spindel banyak digunakan untuk jenis beban yang membutuhkan keandalan sistem tenaga listrik yang tinggi, kontinuitas pelayanan, dan kualitas tegangan yang baik seperti, pusat-pusat pemerintahan Sistem distribusi tipe mesh Sistem jaringan distribusi mesh merupakan variasi dari sistem spindle. Tipe ini juga disebut tipe jaring-jaring karena rangkaiannya membentuk semacam jaring-jaring dimana antara daerah-daerah beban yang satu saling berhubungan dengan daerah beban yang lain. Sistem ini mempunyai tingkat keandalan dan kontinuitas yang baik.

12 16 Pemilihan penggunaan sistem mesh memerlukan perencanaan dan sistem pengaman yang lebih kompleks karena sistem ini menggunakan lebih dari dua sumber daya listrik dan mempunyai banyak feeder dari berbagai arah. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ini antara lain : 1. Kelebihan - fleksibel - keandalan baik - rugi-rugi daya kecil. 2. Kekurangan - biayanya mahal - pengoperasiannya sulit. GI GI GI GI GI Gambar 2.5 Sistem Jaringan Distribusi Primer Tipe Gugus (Mesh) (Sumber : Gonen, 1986) Sistem ini jarang dipergunakan pada sistem distribusi primer tegangan menengah. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada sistem transmisi tegangan tinggi yang sering disebut sebagai sistem interkoneksi.

13 Saluran Distribusi Untuk menyalurkan tenaga listrik pada jaringan distribusi primer terdiri dari saluran udara dan saluran bawah tanah. Pemilihan jenis saluran yang akan digunakan untuk melayani kebutuhan tenaga listrik bagi konsumen listrik tersebut dapat digunakan dua jenis saluran yaitu saluran udara dan kabel tanah Saluran udara Saluran jaringan distribusi yang menggunakan konstruksi saluran udara, penyaluran tenaga listriknya dilakukan diatas tanah (pada udara terbuka), dengan menggunakan konduktor yang dipasang menggunakan tiang-tiang. Keuntungan dari jenis saluran udara diantaranya : 1. Biaya investasi murah. 2. Dalam menentukan daerah gangguan pada feeder lebih mudah sehingga pemadaman listrik karena perbaikan lokasi gangguan lebih cepat, serta gangguan-gangguan diluar sistem dapat dikurangi. 3. Fleksibel terhadap perkembangan beban. Kerugiannya pada saluran ini adalah : 1. Mudah mendapat gangguan dari luar seperti, angin, pohon, cuaca buruk, dan sebagainya. 2. Mengganggu keindahan lingkungan. Penggunaan konduktor saluran udara dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Saluran Udara Tegangan Menengah merupakan saluran udara yang menggunakan konduktor kawat telanjang yang dipasang diatas tiang keandalannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan hantaran jenis lain, yang disebabkan oleh gangguan baik karena kegagalan alat maupun gangguan dari alam atau manusia. Saluran udara ini umumnya digunakan di daerah yang tidak terdapat perumahan padat dan gedung-gedung bertingkat. Jenis bahan konduktor hantaran udara tegangan menengah adalah : a. Kawat tembaga atau Bare Copper Conductor.

14 18 b. Kawat Aluminium atau All Alluminium Conductor (AAC). c. Kawat campuran aluminium atau All Alloy Aluminium Conductor (AAAC). d. Kawat aluminium berinti kawat baja atau Aluminium Conductor Steel Reinforced (ACSR). 2. Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM) Saluran kabel udara tegangan menengah menggunakan konduktor berisolasi yang tingkat keandalannya lebih baik dibandingkan kawat telanjang. Jenis kabel udara tegangan menengah antara lain : a. MTIC (Medium oltage Twisted Insulated Cable). b. XLPE (Crosslink Polyethelene) Saluran bawah tanah Penggunaan saluran udara seringkali menimbulkan masalah keamanan dan keindahan penataan kota dan wilayah, sehingga dipilih saluran distribusi yang menggunakan kabel bawah tanah sebagai alternatif. Adapun pertimbangan menggunakan saluran bawah tanah, antara lain : 1. Faktor keamanan lebih terjamin. 2. Kabel tanah tidak mudah mengalami gangguan akibat cuaca (hujan dan petir) maupun gangguan yang disebabkan manusia (tersangkut layang-layang). 3. Penggunaan kabel bawah tanah tidak mengganggu keindahan lingkungan karena tidak terdapat tiang-tiang penghantar dan kabel-kabel. 4. Keandalan sistem tenaga listrik lebih baik dibandingkan dengan saluran udara. Namun penyaluran listrik menggunakan kabel bawah tanah juga mempunyai kekurangan, yaitu bila terjadi gangguan sulit untuk menemukan lokasi gangguan, selain itu biaya instalasinya mahal. Penghantar yang digunakan adalah saluran kabel tanam tegangan menengah (SKTM). Penghantar ini mempunyai keandalan tinggi, sehingga banyak digunakan untuk daerah perkotaan dan industri. Ada dua macam kabel tanam yaitu kabel tanam dengan isolasi minyak dan kabel tanam dengan isolasi plastik (PC), sedangkan bahan konduktornya adalah tembaga dan aluminium.

15 Peralatan Sistem Tenaga Listrik Jaringan distribusi yang baik adalah jaringan yang memiliki perlengkapan dan peralatan yang cukup lengkap, baik itu peralatan kontruksi maupun peralatan proteksi. Untuk jaringan distribusi sistem saluran udara, peralatan proteksi dipasang diatas tiang-tiang listrik, berdekatan dengan letak pemasangan transformator. Perlengkapan perlengkapan tersebut sangat penting keberadaannya, terutama untuk peralatan proteksi. Agar dapat bekerja dengan baik dan terjaminnya kontinuitas pelayanan, maka harus dilakukan pemeliharaan secara rutin untuk mengetahui kerusakan dan keandalan dari masing-masing peralatan tersebut. Pemeliharan peralatan yang rutin sangat penting dilakukan agar setiap saat dapat diawasi keadaannya apakah masih layak dipakai atau tidak Perlengkapan utama pada sistem distribusi tersebut antara lain: Transformator distribusi Transformator adalah salah satu peralatan sistem tenaga listrik yang digunakan untuk memindahkan dan menaikan atau menurunkan tegangan listrik berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Dalam sistem distribusi tenaga listrik transformator dapat dibagi berdasarkan sistem kerjanya menjadi dua macam yaitu: a. Transformator step up ( 11,6 K menjadi 150 K ) b. Transformator step down ( 150 K menjadi 20 K ) dan ( 20 K menjadi 380 / 220 olt ) Pada sistem distribusi menggunakan jenis transformator step down untuk menghasilkan tegangan yang diinginkan, yaitu dari tegangan menengah 20 k menjadi tegangan rendah 220/380 dengan frekuensi tetap untuk melayani pelanggan listrik. Berdasarkan jenis belitan transformator yang digunakan maka dalam sistem tenaga listrik terdapat dua macam jenis belitan antara lain:

16 20 1. Belitan bintang Gambar 2.6 Transformator Belitan Bintang 2. Belitan delta Gambar 2.7 Transformator Belitan Delta Penghantar Penyaluran daya listrik dari sumber pembangkitan sampai ke beban menggunakan media penghantar. Ada dua macam penghantar listrik, yaitu: - Kawat Penghantar tanpa isolasi (telanjang) yang dibuat dari Cu dan AL. Contoh : BC, BCC, A2C, A3C, ACSR. - Kabel Penghantar yang terbungkus isolasi, ada yang berinti tunggal atau banyak, ada yang kaku atau berserabut, ada yang dipasang di udara atau di dalam tanah, dan masing- masing digunakan sesuai dengan kondisi pemasangannya. Contoh : NYA, NYM, NYY, NYMHY, NYYHY, NYFGBY. Daftar klasifikasi kabel dapat dilihat dari masing-masing karakter jenis kabelnya pada nomenklatur kabel.

17 Panel hubung bagi Panel Hubung Bagi (PHB) adalah panel berbentuk almari (cubicle), yang dapat dibedakan menjadi: - Panel Utama/MDP (Main Distribution Panel) - Panel Cabang/SDP (Sub-Distribution Panel) - Panel Beban/SSDP (Subsub-Distribution Panel) Untuk PHB sistem tegangan rendah, hantaran utamanya merupakan kabel feeder dan biasanya menggunakan NYFGBY. Di dalam panel biasanya busbar dibagi menjadi dua segmen yang saling berhubungan dengan sakelar pemisah, yang satu mendapat saluran masuk dari APP (pengusaha ketenagalistrikan) dan satunya lagi dari sumber listrik sendiri (genset). Dari kedua busbar didistribusikan ke beban secara langsung atau melalui SDP dan atau SSDP. Tujuan busbar dibagi menjadi dua segmen ini adalah jika sumber listrik dari PLN mati akibat gangguan ataupun karena pemeliharaan, maka suplai ke beban tidak akan terganggu dengan adanya sumber listrik sendiri (genset) sebagai cadangan Busbar Busbar adalah suatu bagian dari sistem tenaga listrik yang penggunaannya untuk mengkombinasikan bermacam feeder yang akan dibagi dalam melayani beban. Dalam sistem tenaga listrik busbar disebut juga rel daya. Busbar adalah konduktor berkapasitas arus besar yang berfungsi untuk terminal penampang arus yang masuk dan keluar melalui saluran masuk dan keluar melalui gardu induk. Busbar atau rel daya juga berfungsi untuk titik pertemuan atau hubungan antara transformator transformator, SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan peralatan-peralatan listrik lainnya untuk menerima dan mendistribusikan tenaga listrik. Rel ini pada umumnya terbuat dari bahan ACSR.

18 Pengaman Salah satu tujuan pengamanan sistem tenaga listrik ialah terjaminnya penyaluran tenaga listrik, artinya bila terjadi gangguan (misalnya gangguan pada sistem distribusi yang sering terjadi). 1. Recloser Peralatan yang bertugas untuk memberikan perintah memutus atau menghubungkan daya secara otomatis adalah Pemutus Balik Otomatis (PBO) atau Recloser. Dengan penambahan relay penutup balik maka gangguan sementara tidak mengakibatkan pemutusan daya secara keseluruhan atau hanya terjadi pemutusan daya dalam waktu yang sangat singkat (beberapa detik). Recloser dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Menurut jumlah fasanya - Fasa tunggal - Fasa tiga b. Menurut media peredam busur api - Media minyak - Media hampa udara (vacum) c. Menurut peralatan pengendalinya - Pengaturan hidrolik - Pengaturan elektronik 2. Miniatur Circuit Breaker (MCB) MCB banyak digunakan untuk pengaman sirkit satu fasa dan tiga fasa. Keuntungan menggunakan MCB sebagai berikut. 1. Dapat memutuskan rangkaian tiga fasa walaupun terjadi hubung singkat pada salah satu fasanya. 2. Dapat digunakan kembali setelah rangkaian diperbaiki akibat hubung singkat atau beban lebih. 3. Mempunyai tanggapan yang baik apabila terjadi hubung singkat atau beban lebih.

19 23 Pada MCB terdapat dua jenis pengaman yaitu secara thermis dan elektromagnetis, pengaman termis berfungsi untuk mengamankan arus beban lebih sedangkan pengaman elektromagnetis berfungsi untuk mengamankan jika terjadi hubung singkat. Pengaman thermis pada MCB memiliki prinsip yang sama dengan thermal overload yaitu menggunakan dua buah logam yang digabungkan (bimetal), pengamanan secara thermis memiliki kelambatan, ini bergantung pada besarnya arus yang harus diamankan, sedangkan pengaman elektromagnetik menggunakan sebuah kumparan yang dapat menarik sebuah angker dari besi lunak. MCB dibuat hanya memiliki satu kutub untuk pengaman satu fasa, sedangkan untuk pengaman tiga fasa biasanya memiliki tiga kutub dengan tuas yang disatukan, sehingga apabila terjadi gangguan pada salah satu kutub maka kutub yang lainnya juga akan ikut terputus. Gambar 2.8 MCB Peralatan pengaman arus listrik untuk penghubung dan pemutus, antara lain : - CB (Circuit Breaker) - MCCB ( Molded Case Circuit Breaker ) - NFB (No Fuse Circuit Breaker) - ACB (Air Circuit Breaker) - OCB (Oil Circuit Breaker) - CB (acuum Circuit Breaker)

20 24 - SF6CB (Sulfur Circuit Breaker) - Sekering dan pemisah - Switch dan DS (Disconnecting Switch) 2.8 Perencanaan Sistem Distribusi Tenaga Listrik Perencanaan sistem distribusi tenaga listrik merupakan bagian yang esensial dalam mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang cukup pesat agar dapat menjaga kontinuitas pelayanan listrik..perencanaan sistem distribusi ini harus dilakukan secara sistematik dengan pendekatan yang didasarkan pada peramalan beban untuk memperoleh suatu pola pelayanan yang optimal. Pengembangan sistem yang terlambat memberikan resiko terjadinya pemadaman dalam penyediaan tenaga listrik bagi pelanggan sebagai akibat terjadinya pertambahan beban. Sebaliknya pengembangan sistem yang terlalu cepat merupakan pemborosan energi (Marsudi,1990). Tujuan perencanaan sistem distribusi adalah untuk mendapatkan suatu fleksibilitas pelayanan optimal yang mampu dengan cepat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang terkait dengan makin tingginya konsumsi energi listrik dan kerapatan beban yang harus dilayani. Perencanaan yang baik akan memberikan konstribusi besar terhadap kualitas dan keandalan sistem distribusi. Kondisi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem distribusi merupakan pelayanan energi listrik yang langsung berhubungan dengan konsumen sehingga adanya gangguan pada sistem distribusi akan berakibat langsung pada konsumen. Faktor teknis merupakan prioritas utama dalam merencanakan sistem kelistrikan. Penggunaan peralatan yang memenuhi persyaratan dari segi teknis akan mengurangi kerugian pada sistem penyaluran listrik. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam perencanaan faktor teknis antara lain : 1. Pemilihan konfigurasi sistem distribusi. 2. Pembebanan penyulang. 3. Jumlah penyulang..

21 25 4. Pemilihan rute penyulang. 5. Pemilihan ukuran konduktor. 6. Kapasitas pengaman. 7. Drop tegangan Konfigurasi sistem distribusi Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memilih konfigurasi sistem distribusi adalah (Kadir, 2006): 1. Kontinuitas pelayanan tenaga listrik. 2. Kualitas tegangan listrik. 3. Kuantitas tenaga listrik Pembebanan penyulang Suatu penyulang harus mampu dibebani pada saat kondisi diluar beban puncak maupun saat beban puncak. Kemampuan Hantar Arus (KHA) penyulang menjadi batasan didalam pembebanannya. Oleh karena itu diperlukan kesesuaian antara KHA penyulang yang akan direncanakan terhadap besar beban yang akan ditanggungnya supaya tidak terjadi pembebanan lebih diatas KHA penyulang yang dapat menyebabkan penyulang menjadi panas dan lama-kelamaan menjadi putus Jumlah penyulang Jumlah penyulang juga menentukan upaya memberikan pelayanan yang merata kepada konsumen. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah penyulang adalah : 1. Kerapatan beban. 2. Lokasi beban. 3. Kapasitas Gardu Induk. 4. Panjang penyulang. 5. Tingkat tegangan.

22 26 6. Drop tegangan. 7. Ukuran konduktor. 8. Batas jumlah penyulang Rute penyulang Pemilihan rute penyulang sangat penting dalam perencanaan sistem distribusi agar didapatkan hasil yang optimal dan seekonomis mungkin. Rute penyulang juga berpengaruh langsung pada kontinuitas tenaga listrik, karena hal ini menunjang langsung operasi pemulihan penyaluran saat terjadi gangguan Ukuran konduktor Ukuran konduktor erat kaitannya dengan rugi-rugi daya dalam penyaluran tenaga listrik dan juga berpengaruh terhadap regulasi tegangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan ukuran konduktor antara lain : 1. Ramalan beban (load forcasting). 2. Drop tegangan. Luas penampang konduktor dalam perencanaan dapat ditentukan dengan rumus (Kadir, 2006) : 2 L I S =... (2.2) k Keterangan : S = Luas penampang konduktor (mm²) L = Panjang saluran (m) I = Arus saluran (A) Δ = Drop tegangan () k = Daya hantar jenis (tembaga = 56, aluminium = 32,7) Kemudian besarnya luas penampang konduktor dari hasil perhitungan disesuaikan dengan spesifikasi konduktor yang ada.

23 Kapasitas pengaman Kapasitas pengaman dalam perencanaan dapat ditentukan dengan mencari besar arus saluran terlebih dahulu, yaitu dengan rumus (Gonen, 1986) : I = S 3... (2.3) Keterangan : I = Arus saluran (A) S = Daya semu (ka) = Tegangan saluran (k) Kemudian besarnya arus dari hasil perhitungan disesuaikan dengan kapasitas pengaman yang ada. Kapasitas pengaman dalam perencanaan sama dengan atau sedikit lebih besar dari arus saluran Drop tegangan Rugi tegangan atau voltage drop adalah perbedaan tegangan antara tegangan sumber dengan tegangan pada beban yang diakibatkan oleh adanya perubahan arus beban dan impedansi saluran. Dengan menggunakan rumus pendekatan untuk jaringan distribusi sekunder saluran pendek, maka rugi tegangan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut : d = I. R. cos φ + I. X. sin φ Jika diketahui jarak atau panjang saluran L (km), maka drop tegangan dapat dicari dengan : d = I.L.( R. cos φ + X. sin φ)... (2.4) Dimana : Cos φ = 2 R R X 2... (2.5) Sin φ = Sin (Arc cos φ)... (2.6)

24 28 Pada instalasi listrik tegangan rendah, umumnya panjang saluran (penghantar) relatif pendek dan saluran dapat diabaikan, karena pengaruh induktansi dan kapasitansi penghantar terhadap rugi tegangan ( d ) hampir tidak ada atau sangat kecil, sehingga persamaan diatas dapat ditulis : d = I. R. cos φ... (2.7) Dengan tahanan ( R ) dapat dicari dengan rumus : R =. L I.. L.cos Sehingga : d =... (2.8) A Untuk sistem tiga phasa, rugi tegangan adalah : d = 3. I.. L.cos... (2.8) A Dimana : d = Rugi Tegangan ( olt ) I = Arus Nominal Beban ( Ampere ) L = Panjang saluran / penghantar ( m ) cos φ = Faktor Daya ρ = Tahanan Jenis Beban Penghantar ( ohm-mm²/m ) Untuk tembaga : ρ = ohm-mm²/m Berdasarkan persyaratan yang ada, Penurunan tegangan maksimum pada beban penuh, yang dibolehkan dibeberapa titik pada jaringan distribusi adalah (SPLN 72 :1987) : 1. SUTM = 5 % dari tegangan kerja. 2. SKTM = 2 % dari tegangan kerja. 3. Transformator distribusi = 3 % dari tegangan kerja. 4. Saluran tegangan rendah = 4 % dari tegangan kerja. 5. Sambungan rumah = 1 % dari tegangan nominal. A

25 Peramalan Beban Tenaga Listrik Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam perencanaan sistem tenaga listrik adalah peramalan beban. Pada proses perencanaan pengembangan sistem tenaga listrik diperlukan adanya suatu prakiraan kebutuhan tenaga listrik yang dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan sehingga dengan prakiraan yang baik akan dapat mengurangi resiko pembangunan yang tidak dibutuhkan. Kebutuhan beban dari suatu daerah tergantung pada daerah, penduduk, standar kehidupan, rencana pengembangan sekarang dan masa yang akan datang, harga daya dan sebagainya (Pabla, 1986). Penggolongan karakteristik beban dibagi dalam dua hal, yaitu sifat sifat beban dan tipe tipe beban. Pabla menyatakan bahwa tipe tipe beban pada umumnya dapat dibagi dalam katagori sebagai berikut : 1. Beban Perumahan (Domestik) yang terdiri dari alat alat rumah tangga seperti penerangan, kipas angin, AC, setrika, mesin cuci, kompor listrik dan lain lain. 2. Beban Komersial, seperti penerangan untuk toko, reklame, dan alat alat listrik lainnya yang dipakai pada bangunan seperti restaurant, pasar dan sebagainya. 3. Beban Industri, yang terdiri dari industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, industri besar dan industri berat. 4. Beban Publik, yaitu beban untuk penerangan jalan yang menyala sepanjang malam, lampu taman, lampu lalu lintas, dan sebagainya. 5. Pertanian, untuk penyediaan air irigasi yang menggunakan pompa air digerakkan oleh motor listrik. 6. Beban beban lain, diluar beban beban yang telah disebutkan diatas. Beban sistem tenaga listrik adalah pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan listrik. Besar kecilnya beban beserta perubahannya tergantung pada kebutuhan para pelanggan akan tenaga listrik. Tidak ada rumus eksak yang dapat memastikan besarnya beban untuk setiap saat, melainkan yang dilakukan hanyalah memperkirakan besarnya beban dengan melihat angka angka statistik

26 30 serta mengadakan analisa beban. Kebutuhan energi listrik merupakan bagian dari kebutuhan energi secara keseluruhan. Dari hasil peramalan kebutuhan energi listrik maka dapat dibuat perencanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik, perencanaan penyaluran dan distribusi serta jaringan tenaga listrik yang baru. Selain itu dari hasil peramalan kebutuhan listrik akan dapat sebagai acuan untuk menetapkan tarif harga listrik maupun biaya pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. Secara umum peramalan beban dibedakan menjadi tiga, yaitu : 1. Peramalan beban jangka panjang. 2. Peramalan beban jangka menengah. 3. Peramalan beban jangka pendek Peramalan beban jangka panjang Peramalan beban jangka panjang adalah peramalan beban untuk jangka waktu diatas satu tahun. Dalam peramalan jangka panjang masalah masalah makro ekonomi yang merupakan masalah ekstern perusahaan listrik merupakan faktor utama yang menentukan arah perkiraan beban. Faktor makro ekonomi tersebut misalnya pendapatan perkapita penduduk. Manfaat peramalan untuk perencanaan dan konstruksi generator generator baru dalam sistem transmisi dan sistem distribusi Peramalan beban jangka menengah Peramalan beban jangka menengah adalah peramalan beban untuk jangka waktu satu bulan sampai dengan satu tahun. Dalam peramalan beban jangka menengah masalah masalah managerial perusahaan merupakan faktor utama yang menentukan. Masalah masalah managerial perusahaan misalnya kemampuan teknis memperluas jaringan distribusi, kemampuan teknis menyelesaiakan proyek pembangkit listrik yang baru serta kemampuan teknis menyelesaikan proyek saluran transmisi. Masalah penyelesaian proyek sesungguhnya tidak sepenuhnya merupakan masalah intern perusahaan listrik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekstern khususnya jika menyangkut masalah

27 31 pembebasan tanah dan masalah dana. Manfaat peramalan ini adalah untuk penjadwalan pemeliharaan pembangkit hidrotermal tahunan dan koordinasi pengaturan pembagi tenaga listrik (power sharing) Peramalan beban jangka pendek Peramalan beban jangka pendek adalah peramalan beban untuk jangka waktu beberapa jam sampai dengan satu minggu (168 jam). Dalam peramalan beban jangka pendek terdapat batas atas dan batas bawah untuk beban minimum yang ditentukan oleh peramalan beban jangka menengah. Besarnya beban untuk setiap jam ditentukan dengan memperhatikan ragam beban diwaktu lalu dengan memperhatikan berbagai informasi yang dapat mempengaruhi besarnya beban sistem seperti acara televisi, cuaca dan suhu udara. Manfaat peramalan ini adalah untuk penjadwalan ekonomis kapasitas pembangkit, penjadwalan pemeliharaan jangka pendek dan penjadwalan pembelian bahan bakar 2.10 Tata Ruang (land use) Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Untuk mengetahui penggunaan lahan saat ini dilakukan dengan mencari kecenderungan penggunaan lahan. Penggunaan lahan dibagi atas beberapa fungsi, yaitu untuk perumahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan, sarana peribadatan, sarana perekonomian, lingkungan, lahan untuk taman, serta lahan untuk sarana pariwisata. Menurut Jayadinata (1999), acuan luas penggunaan lahan untuk sarana pemukiman, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan, sarana

28 32 peribadatan, sarana perekonomian, lingkungan, lahan untuk taman, serta lahan untuk sarana pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut Gangguan Pada Sistem Tenaga Listrik Gangguan adalah kondisi suatu sistem yang menyimpang dari normal. Menurut SPLN 52-3 (1983), sumber-sumber gangguan pada sistem distribusi bawah tanah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sumber gangguan pada sistem distribusi saluran udara sebagian besar karena pengaruh luar. Jenis gangguan pada saluran udara dibagi menjadi dua berdasarkan lama terjadinya gangguan, yaitu : 1. Temporary Gangguan ini bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya atau hilang akibat bekerjanya alat pengaman (recloser atau PBO). 2. Permanen Gangguan ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, dimana untuk mengembalikan ke kondis normal diperlukan tindakan perbaikan atau menghilangkan penyebab gangguan. Gangguan temporer jika tidak hilang dengan segera, dapat berubah menjadi gangguan permanen dan menyebabkan pemadaman total. Saluran udara lebih rentan terhadap gangguan daripada saluran bawah tanah Tingkat Kontinuitas Sistem Distribusi Sistem distribusi tenaga listrik berfungsi mendistribusikan tenaga listrik dari Gardu Induk ke pusat-pusat beban. Kontinuitas pelayanan listrik yang baik merupakan suatu keharusan. Kontinuitas pelayanan tergantung pada jenis sistem distribusi dan peralatan pengamanannya. Sistem distribusi mempunyai tingkat kontinuitas yang tergantung pada susunan saluran dan pengaturan operasinya. Tingkat kontinuitas pelayanan sistem distribusi digolongkan berdasarkan lamanya upaya menghidupkan kembali catu

29 33 daya setelah mengalami pemutusan setelah gangguan. Menurut SPLN 52-3 (1983) tingkat-tingkat kontinuitas pelayanan listrik, sebagai berikut : 1. Tingkat 1 Padam berjam-jam, yaitu waktu yang diperlukan mencari dan memperbaiki bagian yang rusak akibat gangguan. 2. Tingkat 2 Padam beberapa jam, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengirim petugas ke lapangan melokalisasi kerusakan dan melakukan manipulasi untuk menghidupkan sementara membali dari arah saluran yang lain. 3. Tingkat 3 Padam beberapa menit, kerusakan dimanipulasi oleh petugas jaga di gardu atau dilakukan deteksi pengukuran dan pelaksanaan manipulasi jarak jauh. 4. Tingkat 4 Padam beberapa detik, yaitu waktu yang diperlukan pengaman untuk bekerja secara otomatis. 5. Tingkat 5 Tanpa padam, sistem dilengkapi instalasi cadangan terpisah dan otomatisasi penuh.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1. PENDAHULUAN Energi listrik pada umumnya dibangkitkan oleh pusat pembangkit tenaga listrik yang letaknya jauh dari tempat para pelanggan listrik. Untuk menyalurkan tanaga listik

Lebih terperinci

BAB III LANDASAN TEORI

BAB III LANDASAN TEORI BAB III LANDASAN TEORI 3.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik Sistem Tenaga Listrik adalah sistem penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari beberapa pembangkit atau pusat listrik terhubung satu dengan

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI 6 BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Umum Sistem distribusi listrik merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi listrik bertujuan menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik atau pembangkit

Lebih terperinci

BAB II JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. karena terdiri atas komponen peralatan atau mesin listrik seperti generator,

BAB II JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. karena terdiri atas komponen peralatan atau mesin listrik seperti generator, BAB II JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK II.1. Sistem Tenaga Listrik Struktur tenaga listrik atau sistem tenaga listrik sangat besar dan kompleks karena terdiri atas komponen peralatan atau mesin listrik

Lebih terperinci

JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK Pengertian dan fungsi distribusi tenaga listrik : Pembagian /pengiriman/pendistribusian/pengiriman energi listrik dari instalasi penyediaan (pemasok) ke instalasi pemanfaatan

Lebih terperinci

BAB II JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. Pusat tenaga listrik umumnya terletak jauh dari pusat bebannya. Energi listrik

BAB II JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK. Pusat tenaga listrik umumnya terletak jauh dari pusat bebannya. Energi listrik BAB II JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 2.1. Umum Pusat tenaga listrik umumnya terletak jauh dari pusat bebannya. Energi listrik yang dihasilkan pusat pembangkitan disalurkan melalui jaringan transmisi.

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Proses Penyaluran Tenaga Listrik Gambar 2.1. Proses Tenaga Listrik Energi listrik dihasilkan dari pusat pembangkitan yang menggunakan energi potensi mekanik (air, uap, gas, panas

Lebih terperinci

BAB II STRUKTUR JARINGAN DAN PERALATAN GARDU INDUK SISI 20 KV

BAB II STRUKTUR JARINGAN DAN PERALATAN GARDU INDUK SISI 20 KV BAB II STRUKTUR JARINGAN DAN PERALATAN GARDU INDUK SISI 20 KV 2.1. UMUM Gardu Induk adalah suatu instalasi tempat peralatan peralatan listrik saling berhubungan antara peralatan yang satu dengan peralatan

Lebih terperinci

Pengelompokan Sistem Tenaga Listrik

Pengelompokan Sistem Tenaga Listrik SISTEM DISTRIBUSI Sistem Distribusi Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar (Bulk Power Source) sampai ke konsumen. Jadi fungsi distribusi tenaga listrik

Lebih terperinci

BAB II SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

BAB II SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK BAB II SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK Awalnya energi listrik dibangkitkan di pusat-pusat pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP dan PLTD dengan tegangan menengah 13-20 kv. Umumnya pusat

Lebih terperinci

TINJAUAN PUSTAKA. Dalam menyalurkan daya listrik dari pusat pembangkit kepada konsumen

TINJAUAN PUSTAKA. Dalam menyalurkan daya listrik dari pusat pembangkit kepada konsumen TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Sistem Distribusi Sistem distribusi merupakan keseluruhan komponen dari sistem tenaga listrik yang menghubungkan secara langsung antara sumber daya yang besar (seperti gardu transmisi)

Lebih terperinci

BAB III PERENCANAAN INSTALASI SISTEM TENAGA LISTRIK

BAB III PERENCANAAN INSTALASI SISTEM TENAGA LISTRIK BAB III PERENCANAAN INSTALASI SISTEM TENAGA LISTRIK 3.1 Tahapan Perencanaan Instalasi Sistem Tenaga Listrik Tahapan dalam perencanaan instalasi sistem tenaga listrik pada sebuah bangunan kantor dibagi

Lebih terperinci

5 Politeknik Negeri Sriwijaya BAB II TINJAUAN PUSTAKA

5 Politeknik Negeri Sriwijaya BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Tenaga Listrik Sistem tenaga listrik merupakan suatu sistem terpadu yang terbentuk oleh hubungan-hubungan peralatan dan komponen - komponen listrik, seperti generator,

Lebih terperinci

BAB II TEORI DASAR. 2.1 Umum

BAB II TEORI DASAR. 2.1 Umum BAB II TEORI DASAR 2.1 Umum Sistem distribusi listrik merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi listrik bertujuan menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik atau pembangkit

Lebih terperinci

Bab V JARINGAN DISTRIBUSI

Bab V JARINGAN DISTRIBUSI Bab V JARINGAN DISTRIBUSI JARINGAN DISTRIBUSI Pengertian: bagian dari sistem tenaga listrik yang berupa jaringan penghantar yang menghubungkan antara gardu induk pusat beban dengan pelanggan. Fungsi: mendistribusikan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Berdasarkan topik skripsi yang diambil, terdapat beberapa referensi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna menentukan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna menentukan batasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna menentukan batasan BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka Berdasarkan topik skripsi yang diambil, terdapat beberapa referensi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna menentukan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Monte Carlo, nilai yang didapat telah mencapai standar yang sudah diterapkan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Monte Carlo, nilai yang didapat telah mencapai standar yang sudah diterapkan BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Menurut Agung Arief Wibowo dalam penelitiannya yang berjudul Analisa Keandalan Transformator Gardu Induk Wilayah Surabaya Menggunakan Metode

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Tenaga Listrik Sumber daya besar tersebut terletak pada daerah yang dilayani oleh sistem distribusi atau dapat juga terletak didekatnya. Sistem distribusi adalah semua

Lebih terperinci

Oleh Maryono SMK Negeri 3 Yogyakarta

Oleh Maryono SMK Negeri 3 Yogyakarta Oleh Maryono SMK Negeri 3 Yogyakarta - Circuit Breaker (CB) 1. MCB (Miniatur Circuit Breaker) 2. MCCB (Mold Case Circuit Breaker) 3. NFB (No Fuse Circuit Breaker) 4. ACB (Air Circuit Breaker) 5. OCB (Oil

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Sistem Jaringan Distribusi Sistem Tenaga listrik di Indonesia tersebar dibeberapa tempat, maka dalam penyaluran tenaga listrik dari tempat yang dibangkitkan sampai ke tempat

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Proses Penyaluran Tenaga Listrik Ke Konsumen Didalam dunia kelistrikan sering timbul persoalan teknis, dimana tenaga listrik dibangkitkan pada tempat-tempat tertentu, sedangkan

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Kenyamanan dan keamanan pada konsumen perusahaan maupun rumah tangga sangat ditentukan oleh keandalan sistem distribusi tenaga listrik. Indeks keandalan merupakan

Lebih terperinci

A. SALURAN TRANSMISI. Kategori saluran transmisi berdasarkan pemasangan

A. SALURAN TRANSMISI. Kategori saluran transmisi berdasarkan pemasangan A. SALURAN TRANSMISI Kategori saluran transmisi berdasarkan pemasangan Berdasarkan pemasangannya, saluran transmisi dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 1. saluran udara (overhead lines); saluran transmisi

Lebih terperinci

Distribution of Electrical Energy. Presented by: Diko Harneldo Firman Budiyanto Rengga A. Prasetyo Yudith Irawan

Distribution of Electrical Energy. Presented by: Diko Harneldo Firman Budiyanto Rengga A. Prasetyo Yudith Irawan Distribution of Electrical Energy Presented by: Diko Harneldo Firman Budiyanto Rengga A. Prasetyo Yudith Irawan Presentation Outline Distribution System Distribution System Consideration Type of Electrical

Lebih terperinci

ANALISIS RUGI RUGI ENERGI LISTRIK PADA JARINGAN DISTRIBUSI

ANALISIS RUGI RUGI ENERGI LISTRIK PADA JARINGAN DISTRIBUSI TUGAS AKHIR ANALISIS RUGI RUGI ENERGI LISTRIK PADA JARINGAN DISTRIBUSI Oleh Senando Rangga Pitoy NIM : 12 023 030 Dosen Pembimbing Deitje Pongoh, ST. M.pd NIP. 19641216 199103 2 001 KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 DESKRIPSI SISTEM TENAGA LISTRIK Energi listrik dari tempat dibangkitkan hingga sampai kepada pelanggan memerlukan jaringan penghubung yang biasa disebut jaringan transmisi atau

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik BAB II TINJAUAN PUSTAKA Secara umum sistem tenaga listrik tersusun atas tiga subsistem pokok, yaitu subsistem pembangkit, subsistem transmisi, dan subsistem distribusi.

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Saluran Transmisi Sistem transmisi adalah suatu sistem penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat lain, seperti dari stasiun pembangkit ke substation ( gardu

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI. parameter keandalan suatu peralatan distribusi tenaga listrik terhadap

BAB II LANDASAN TEORI. parameter keandalan suatu peralatan distribusi tenaga listrik terhadap BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Keandalan sistem distribusi tenaga listrik sangat berperan penting terhadap kenyamanan dan keamanan bagi konsumen perusahaan maupun rumah tangga. Indeks keandalan

Lebih terperinci

BAB III METODELOGI PENELITIAN

BAB III METODELOGI PENELITIAN BAB III METODELOGI PENELITIAN 3.1 Kinerja Distribusi PT. PLN (Persero) Area Jaringan Tangerang Secara umum kinerja distribusi di PT. PLN (Persero) Area Jaringan Tangerang mengalami penurunan yang baik

Lebih terperinci

BAB II DASAR TEORI. a. Pusat pusat pembangkit tenaga listrik, merupakan tempat dimana. ke gardu induk yang lain dengan jarak yang jauh.

BAB II DASAR TEORI. a. Pusat pusat pembangkit tenaga listrik, merupakan tempat dimana. ke gardu induk yang lain dengan jarak yang jauh. BAB II DASAR TEORI 2.1. Sistem Jaringan Distribusi Pada dasarnya dalam sistem tenaga listrik, dikenal 3 (tiga) bagian utama seperti pada gambar 2.1 yaitu : a. Pusat pusat pembangkit tenaga listrik, merupakan

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik Energi listrik disalurkan melalui penyulang-penyulang yang berupa saluran udara atau saluran kabel tanah. Pada penyulang distribusi ini terdapat

Lebih terperinci

BAB III DASAR TEORI.

BAB III DASAR TEORI. 13 BAB III DASAR TEORI 3.1 Pengertian Cubicle Cubicle 20 KV adalah komponen peralatan-peralatan untuk memutuskan dan menghubungkan, pengukuran tegangan, arus, maupun daya, peralatan proteksi, dan control

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Tenaga Listrik Pada umumnya energi listrik yang dihasilkan oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik letaknya tidak selalu dekat dengan pusat-pusat beban yang akan dilayani.

Lebih terperinci

BAB II JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

BAB II JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 2.1 Umum BAB II JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK Kehidupan moderen salah satu cirinya adalah pemakaian energi listrik yang besar. Besarnya pemakaian energi listrik itu disebabkan karena banyak dan beraneka

Lebih terperinci

TUGAS MAKALAH INSTALASI LISTRIK

TUGAS MAKALAH INSTALASI LISTRIK TUGAS MAKALAH INSTALASI LISTRIK Oleh: FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PRODI S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS NEGERI MALANG Oktober 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Seiring jaman

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Sistem Distribusi Tenaga Listrik Sistem tenaga listrik adalah kumpulan atau gabungan dari komponenkomponen atau alat-alat listrik seperti generator, transformator, saluran transmisi,

Lebih terperinci

Sistem Listrik Idustri

Sistem Listrik Idustri Skema Penyaluran Tenaga Listrik Sistem Listrik Idustri Oleh: Tugino, ST, MT Jurusan Teknik Elektro STTNAS Yogyakarta Tugino, ST MT STTNAS Yogyakarta 2 Sistem Listrik Industri Meliputi Generator Pembangkit

Lebih terperinci

BAB 2 KLASIFIKASI JARINGAN DISTRIBUSI

BAB 2 KLASIFIKASI JARINGAN DISTRIBUSI KLASIFIKASI JARINGAN DISTRIBUSI 11 BAB 2 KLASIFIKASI JARINGAN DISTRIBUSI A. Pendahuluan Sistem jaringan distribusi tenaga listrik dapat diklasifikasikan dari berbagai segi, antara lain adalah : 1. Berdasarkan

Lebih terperinci

BAB IV ANALISA DAN PERENCANAAN SISTEM INSTALASI LISTRIK

BAB IV ANALISA DAN PERENCANAAN SISTEM INSTALASI LISTRIK 57 BAB IV ANALISA DAN PERENCANAAN SISTEM INSTALASI LISTRIK 4.1. Sistem Instalasi Listrik Sistem instalasi listrik di gedung perkantoran Talavera Suite menggunakan sistem radial. Sumber utama untuk suplai

Lebih terperinci

BAB III KEBUTUHAN GENSET

BAB III KEBUTUHAN GENSET BAB III KEBUTUHAN GENSET 3.1 SUMBER DAYA LISTRIK Untuk mensuplai seluruh kebutuhan daya listrik pada bangunan ini maka direncanakan sumber daya listrik dari : A. Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) B.

Lebih terperinci

MENGENAL ALAT UKUR. Amper meter adalah alat untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir dalam penghantar ( kawat )

MENGENAL ALAT UKUR. Amper meter adalah alat untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir dalam penghantar ( kawat ) MENGENAL ALAT UKUR AMPER METER Amper meter adalah alat untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir dalam penghantar ( kawat ) Arus = I satuannya Amper ( A ) Cara menggunakannya yaitu dengan disambung

Lebih terperinci

BAB II GARDU INDUK 2.1 PENGERTIAN DAN FUNGSI DARI GARDU INDUK. Gambar 2.1 Gardu Induk

BAB II GARDU INDUK 2.1 PENGERTIAN DAN FUNGSI DARI GARDU INDUK. Gambar 2.1 Gardu Induk BAB II GARDU INDUK 2.1 PENGERTIAN DAN FUNGSI DARI GARDU INDUK Gardu Induk merupakan suatu instalasi listrik yang terdiri atas beberapa perlengkapan dan peralatan listrik dan menjadi penghubung listrik

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Umum Perencanaan instalasi listrik membutuhkan analisis yang terus-menerus dan komprehensip untuk menilai keberhasilan sistem dan untuk menentukan kefektifan dalam pengembangan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Sistem Distribusi 1 Bagian dari sistem tenaga listrik yang paling dekat dengan pelanggan adalah sistem distribusi. Sistem distribusi adalah bagian sistem tenaga listrik yang

Lebih terperinci

BAB III OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI

BAB III OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI BAB III OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI 3.1 Sistem Tenaga Listrik Sistem tenaga listrik sangatlah besar dan kompleks karena terdiri atas komponen peralatan atau mesin listrik seperti generator,

Lebih terperinci

PERENCANAAN SISTEM TRANSMISI TENAGA LISTRIK

PERENCANAAN SISTEM TRANSMISI TENAGA LISTRIK PERENCANAAN SISTEM TRANSMISI TENAGA LISTRIK Hendra Rudianto (5113131020) Pryo Utomo (5113131035) Sapridahani Harahap (5113131037) Taruna Iswara (5113131038) Teddy Firmansyah (5113131040) Oleh : Kelompok

Lebih terperinci

BAB 1 KONSEP DASAR JARINGAN DISTRIBUSI

BAB 1 KONSEP DASAR JARINGAN DISTRIBUSI KONSEP DASAR JARINGAN DISTRIBUSI 1 BAB 1 KONSEP DASAR JARINGAN DISTRIBUSI A. Pendahuluan Sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke konsumen (beban), merupakan hal penting untuk

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha ESA. Berkat

KATA PENGANTAR. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha ESA. Berkat KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha ESA. Berkat limpahan dan rahmat-nya kami mampu menyelesaikan tugas makalah mata kuliah DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK yang berjudul

Lebih terperinci

BAB II SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

BAB II SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK BAB II SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 2.1 Sistem Distibusi Tenaga Listrik Saluran distribusi adalah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan tegangan dari gardu distribusi ke trafo distribusi ataupun

Lebih terperinci

BAB III LANDASAN TEORI

BAB III LANDASAN TEORI 15 BAB III LANDASAN TEORI Tenaga listrik dibangkitkan dalam Pusat-pusat Listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTP dan PLTD kemudian disalurkan melalui saluran transmisi yang sebelumnya terlebih dahulu dinaikkan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. batasan-batasan masalah yang berkaitan erat dengan topik yang sedang diambil.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. batasan-batasan masalah yang berkaitan erat dengan topik yang sedang diambil. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Berdasarkan topik skripsi yang diambil, terdapat beberapa refrensi dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya guna menentukan

Lebih terperinci

MAKALAH SEMINAR KERJA PRAKTEK OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI TENGANGAN MENENGAH 20 KV

MAKALAH SEMINAR KERJA PRAKTEK OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI TENGANGAN MENENGAH 20 KV MAKALAH SEMINAR KERJA PRAKTEK OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN DISTRIBUSI TENGANGAN MENENGAH 20 KV Muhamad Rifqi¹, Karnoto, ST, MT.² ¹Mahasiswa dan ²Dosen Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas

Lebih terperinci

LAPORAN AKHIR PEMELIHARAN GARDU DISTRIBUSI

LAPORAN AKHIR PEMELIHARAN GARDU DISTRIBUSI LAPORAN AKHIR PEMELIHARAN GARDU DISTRIBUSI Oleh: OFRIADI MAKANGIRAS 13-021-014 KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO POLITEKNIK NEGERI MANADO 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1

Lebih terperinci

BAB III SISTEM PROTEKSI JARINGAN DISTRIBUSI

BAB III SISTEM PROTEKSI JARINGAN DISTRIBUSI BAB III SISTEM PROTEKSI JARINGAN DISTRIBUSI 3.1 Umum Sebaik apapun suatu sistem tenaga dirancang, gangguan pasti akan terjadi pada sistem tenaga tersebut. Gangguan ini dapat merusak peralatan sistem tenaga

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL). b. Letak titik sumber (pembangkit) dengan titik beban tidak selalu berdekatan.

BAB II LANDASAN TEORI. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL). b. Letak titik sumber (pembangkit) dengan titik beban tidak selalu berdekatan. BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Dasar Distribusi Dan Instalasi Secara sederhana Sistem Distribusi Tenaga Listrik dapat diartikan sebagai sistem sarana penyampaian tenaga listrik dari sumber ke pusat

Lebih terperinci

BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA

BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA BAB V PERHTUNGAN DAN ANALSA 4.1 Sistem nstalasi Listrik Sistem instalasi listrik di gedung perkantoran Dinas Teknis Kuningan menggunakan sistem radial. Sumber utama untuk suplai listrik berasal dari PLN.

Lebih terperinci

BAB III PERANCANGAN DIAGRAM SATU GARIS RENCANA SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

BAB III PERANCANGAN DIAGRAM SATU GARIS RENCANA SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK BAB III PERANCANGAN DIAGRAM SATU GARIS RENCANA SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 3.1 TAHAP PERANCANGAN DISTRIBUSI KELISTRIKAN Tahapan dalam perancangan sistem distribusi kelistrikan di bangunan bertingkat

Lebih terperinci

12 Gambar 3.1 Sistem Penyaluran Tenaga Listrik gardu induk distribusi, kemudian dengan sistem tegangan tersebut penyaluran tenaga listrik dilakukan ol

12 Gambar 3.1 Sistem Penyaluran Tenaga Listrik gardu induk distribusi, kemudian dengan sistem tegangan tersebut penyaluran tenaga listrik dilakukan ol BAB III TINJAUAN PUSTAKA 3.1 Pengertian Sistem Distribusi Tenaga Listrik Sistem Distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Distributed Generation Distributed Generation adalah sebuah pembangkit tenaga listrik yang bertujuan menyediakan sebuah sumber daya aktif yang terhubung langsung dengan jaringan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Gambar 2.1 Tiga Bagian Utama Sistem Tenaga Listrik untuk Menuju Konsumen

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Gambar 2.1 Tiga Bagian Utama Sistem Tenaga Listrik untuk Menuju Konsumen BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Distribusi Pada dasarnya, definisi dari sebuah sistem tenaga listrik mencakup tiga bagian penting, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi, seperti dapat terlihat

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Sistem distribusi tenaga listrik di gedung Fakultas Teknik UMY masuk pada sistem distribusi tegangan menengah, oleh karenanya sistim distribusinya menggunakan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya

Lebih terperinci

SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM) DAN GARDU DISTRIBUSI Oleh : Rusiyanto, SPd. MPd.

SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM) DAN GARDU DISTRIBUSI Oleh : Rusiyanto, SPd. MPd. SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM) DAN GARDU DISTRIBUSI Oleh : Rusiyanto, SPd. MPd. Artikel Elektronika I. Sistem Distribusi Merupakan system listrik tenaga yang diawali dari sisi tegangan menengah

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Dasar-Dasar Sistem Proteksi 1 Sistem proteksi adalah pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada : sistem distribusi tenaga listrik, trafo tenaga, transmisi

Lebih terperinci

ANALISIS TEORITIS PENEMPATAN TRANSFORMATOR DISTRIBUSI MENURUT JATUH TEGANGAN DI PENYULANG BAGONG PADA GARDU INDUK NGAGEL

ANALISIS TEORITIS PENEMPATAN TRANSFORMATOR DISTRIBUSI MENURUT JATUH TEGANGAN DI PENYULANG BAGONG PADA GARDU INDUK NGAGEL Analisis Teoritis Penempatan Transformator Distribusi Menurut Jatuh Tegangan Di Penyulang Bagong ANALISIS TEORITIS PENEMPATAN TRANSFORMATOR DISTRIBUSI MENURUT JATUH TEGANGAN DI PENYULANG BAGONG PADA GARDU

Lebih terperinci

BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA. sumber yang sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian guna dijadikan

BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA. sumber yang sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian guna dijadikan 7 BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka Dari pembahasan penelitian ini, terdapat beberapa referensi dari beberapa sumber yang sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian guna dijadikan

Lebih terperinci

LAPORAN AKHIR GANGGUAN OVERLOAD PADA GARDU DISTRBUSI ASRAMA KIWAL

LAPORAN AKHIR GANGGUAN OVERLOAD PADA GARDU DISTRBUSI ASRAMA KIWAL LAPORAN AKHIR GANGGUAN OVERLOAD PADA GARDU DISTRBUSI ASRAMA KIWAL Oleh : SEMUEL MASRI PONGKORUNG NIM : 13021003 Dosen Pembimbing Reiner Ruben Philipus Soenpiet, SST NIP. 1961019 199103 2 001 KEMENTERIAN

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Berdasarkan tema tugas akhir yang diambil, ada beberapa referensi dari

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Berdasarkan tema tugas akhir yang diambil, ada beberapa referensi dari 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Berdasarkan tema tugas akhir yang diambil, ada beberapa referensi dari penelitian yang telah dilakukan guna menentukan batasan masalah

Lebih terperinci

BAB III KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN

BAB III KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN 39 BAB III KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN 3.1 Sistem Distribusi Awalnya tenaga listrik dihasilkan di pusat-pusat pembangkit seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, dan PLTP dan yang lainnya, dengan tegangan yang

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Instalasi Listrik Instalasi listrik adalah saluran listrik beserta gawai maupun peralatan yang terpasang baik di dalam maupun diluar bangunan untuk menyalurkan arus

Lebih terperinci

BAB III GARDU DISTRIBUSI

BAB III GARDU DISTRIBUSI BAB III GARDU DISTRIBUSI 3.1 Pendahuluan Sistem Distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik.sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar (Bulk

Lebih terperinci

ANALISA JATUH TEGANGAN PADA JARINGAN DISTRIBUSI 20 kv DI FEEDER PENYU DI PT. PLN (PERSERO) RAYON BINJAI TIMUR AREA BINJAI LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISA JATUH TEGANGAN PADA JARINGAN DISTRIBUSI 20 kv DI FEEDER PENYU DI PT. PLN (PERSERO) RAYON BINJAI TIMUR AREA BINJAI LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA JATUH TEGANGAN PADA JARINGAN DISTRIBUSI 20 kv DI FEEDER PENYU DI PT. PLN (PERSERO) RAYON BINJAI TIMUR AREA BINJAI LAPORAN TUGAS AKHIR Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program

Lebih terperinci

SISTEM PENYALURAN TENAGA LISTRIK

SISTEM PENYALURAN TENAGA LISTRIK SISTEM PENYALURAN TENAGA LISTRIK OLEH Ir. JM Sihombing PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN Distribusi Ketenagalistrikan Sistem grid Jawa Bali (500KVA) JARINGAN LISTRIK

Lebih terperinci

PENGARUH PENAMBAHAN JARINGAN TERHADAP DROP TEGANGAN PADA SUTM 20 KV FEEDER KERSIK TUO RAYON KERSIK TUO KABUPATEN KERINCI

PENGARUH PENAMBAHAN JARINGAN TERHADAP DROP TEGANGAN PADA SUTM 20 KV FEEDER KERSIK TUO RAYON KERSIK TUO KABUPATEN KERINCI PENGARUH PENAMBAHAN JARINGAN TERHADAP DROP TEGANGAN PADA SUTM 0 KV FEEDER KERSIK TUO RAYON KERSIK TUO KABUPATEN KERINCI Erhaneli (1), Aldi Riski () (1) Dosen Jurusan Teknik Elektro () Mahasiswa Jurusan

Lebih terperinci

Jurnal Media Elektro, Vol. 1, No. 3, April 2013 ISSN

Jurnal Media Elektro, Vol. 1, No. 3, April 2013 ISSN Analisis Jatuh Pada Penyulang 20 kv Berdasarkan pada Perubahan Beban (Studi Kasus Penyulang Penfui dan Penyulang Oebobo PT. PLN Persero Rayon Kupang) Agusthinus S. Sampeallo, Wellem F. Galla, Rendi A.

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1. PENDAHULUAN Sebagai seorang enjinering yang handal ia akan selalu mempertimbangkan mengenai pertumbuhan beban yang akan terjadi dimasa datang didalam perencanaan tenaga listrik,

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Relai Proteksi Relai proteksi atau relai pengaman adalah susunan peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi atau merasakan adanya gangguan atau mulai merasakan adanya ketidak

Lebih terperinci

PERBAIKAN REGULASI TEGANGAN

PERBAIKAN REGULASI TEGANGAN JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PERBAIKAN REGULASI TEGANGAN Distribusi Tenaga Listrik Ahmad Afif Fahmi 2209 100 130 2011 REGULASI TEGANGAN Dalam Penyediaan

Lebih terperinci

BAB II TRANSFORMATOR DAYA DAN PENGUBAH SADAPAN BERBEBAN. Tenaga listrik dibangkitkan dipusat pusat listrik (power station) seperti

BAB II TRANSFORMATOR DAYA DAN PENGUBAH SADAPAN BERBEBAN. Tenaga listrik dibangkitkan dipusat pusat listrik (power station) seperti 6 BAB II TRANSFORMATOR DAYA DAN PENGUBAH SADAPAN BERBEBAN 2.1 Sistem Tenaga Listrik Tenaga listrik dibangkitkan dipusat pusat listrik (power station) seperti PLTA, PLTU, PLTD, PLTP dan PLTGU kemudian disalurkan

Lebih terperinci

Politeknik Negeri Sriwijaya BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Politeknik Negeri Sriwijaya BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik 1 Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber

Lebih terperinci

L/O/G/O RINCIAN PERALATAN GARDU INDUK

L/O/G/O RINCIAN PERALATAN GARDU INDUK L/O/G/O RINCIAN PERALATAN GARDU INDUK Disusun Oleh : Syaifuddin Z SWITCHYARD PERALATAN GARDU INDUK LIGHTNING ARRESTER WAVE TRAP / LINE TRAP CURRENT TRANSFORMER POTENTIAL TRANSFORMER DISCONNECTING SWITCH

Lebih terperinci

Politeknik Negeri Sriwijaya

Politeknik Negeri Sriwijaya BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Umum Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Jaringan Distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik

Lebih terperinci

Kelompok 7 : 1. Herianto A S Purba 2. Winner 3. Elman

Kelompok 7 : 1. Herianto A S Purba 2. Winner 3. Elman Kelompok 7 : 1. Herianto A S Purba 2. Winner 3. Elman Bagan dari letak komponen gardu induk KOMPONEN KOMPONEN GI Bagian dari gardu induk yang di jadikan sebagai peletakan komponen utama. Bagian yang berfungsi

Lebih terperinci

atau pengaman pada pelanggan.

atau pengaman pada pelanggan. 16 b. Jaringan Distribusi Sekunder Jaringan distribusi sekunder terletak pada sisi sekunder trafo distribusi, yaitu antara titik sekunder dengan titik cabang menuju beban (Lihat Gambar 2.1). Sistem distribusi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen.

BAB I PENDAHULUAN. menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di dalam penggunaan daya listrik, mutlak dibutuhkan sistem distribusi. Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berguna untuk menyalurkan

Lebih terperinci

KONSEP DASAR JARINGAN DISTRIBUSI. Nama kelompok 1 : Ridho ilham Romi eprisal Yuri ramado Rawindra

KONSEP DASAR JARINGAN DISTRIBUSI. Nama kelompok 1 : Ridho ilham Romi eprisal Yuri ramado Rawindra KONSEP DASAR JARINGAN DISTRIBUSI Nama kelompok 1 : Ridho ilham 2016330024 Romi eprisal 2015330008 Yuri ramado 2015330005 Rawindra 2015330007 A. KONSEP DASAR JARINGAN DISTRIBUSI Sistem penyaluran tenaga

Lebih terperinci

BAB II SALURAN DISTRIBUSI

BAB II SALURAN DISTRIBUSI BAB II SALURAN DISTRIBUSI 2.1 Umum Jaringan distribusi adalah salah satu bagian dari sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Secara umum, sistem penyaluran tenaga listrik

Lebih terperinci

BAB IV OPTIMALISASI BEBAN PADA GARDU TRAFO DISTRIBUSI

BAB IV OPTIMALISASI BEBAN PADA GARDU TRAFO DISTRIBUSI BAB IV OPTIMALISASI BEBAN PADA GARDU TRAFO DISTRIBUSI 4.1 UMUM Proses distribusi adalah kegiatan penyaluran dan membagi energi listrik dari pembangkit ke tingkat konsumen. Jika proses distribusi buruk

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI. SAIDI, SAIFI, CAIDI dan ASAI, berikut diantaranya: 1. Skripsi Ahmad Fajar Sayidul Yaom (2015) yang berjudul Analisis Keandalan

BAB II LANDASAN TEORI. SAIDI, SAIFI, CAIDI dan ASAI, berikut diantaranya: 1. Skripsi Ahmad Fajar Sayidul Yaom (2015) yang berjudul Analisis Keandalan BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Indeks keandalan SAIDI, SAIFI, CAIDI dan ASAI adalah beberapa indeks keandalan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keandalan pada suatu sistem. Sudah

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Tenaga Listrik Sistem tenaga listrik dapat dibagi menjadi menjadi tiga bagian utama, yaitu sistem pembangkitan, sistem transimisi dan sistem distribusi. Sistem pembangkitan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. c. Memperkecil bahaya bagi manusia yang ditimbulkan oleh listrik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. c. Memperkecil bahaya bagi manusia yang ditimbulkan oleh listrik. 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Proteksi Sistem proteksi merupakan sistem pengaman yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, trafo tenaga transmisi tenaga listrik dan generator listrik.

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Referensi-referensi ini kemudian akan digunakan untuk mempertimbangkan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Referensi-referensi ini kemudian akan digunakan untuk mempertimbangkan BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Berdasarkan topik skripsi yang diambil, terdapat beberapa referensi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna menentukan

Lebih terperinci

Muh Nasir Malik, Analisis Loses Jaringan Distribusi Primer Penyulang Adhyaksa Makassar

Muh Nasir Malik, Analisis Loses Jaringan Distribusi Primer Penyulang Adhyaksa Makassar MEDIA ELEKTRIK, Volume 4 Nomor 1, Juni 2009 ANALISIS LOSES JARINGAN DISTRIBUSI PRIMER PADA PENYULANG ADHYAKSA MAKASSAR Muh. Nasir Malik Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNM Abstrak Penelitian ini bertujuan

Lebih terperinci

BAB III LANDASAN TEORI

BAB III LANDASAN TEORI BAB III LANDASAN TEORI 3.1 Pengertian Gardu Distribusi Pengertian umum Gardu Distribusi tenaga listrik yang paling dikenal adalah suatu bangunan gardu listrik berisi atau terdiri dari instalasi Perlengkapan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. tangga. Indeks keandalan merupakan suatu metode pengevaluasian parameter

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. tangga. Indeks keandalan merupakan suatu metode pengevaluasian parameter BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Keandalan suatu sistem distribusi tenaga listrik sangat berperan penting terhadap kenyamanan dan keamanan bagi konsumen perusahaan maupun

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Mutakhir Keandalan sistem distribusi tenaga listrik sangat berperan penting terhadap kenyamanan dan keamanan bagi konsumen perusahaan maupun rumah tangga. Indeks keandalan

Lebih terperinci

SILABUS. 5. Evaluasi - Kehadiran - Tugas - partisipasi diskusi, tanya jawab - UTS - UAS

SILABUS. 5. Evaluasi - Kehadiran - Tugas - partisipasi diskusi, tanya jawab - UTS - UAS SILABUS 1. Identitas mata kuliah Mata Kuliah : Instalasi Tegangan Menengah Kode Mata Kuliah : TE 411 SKS : 3 Semester : 4 Kelompok mata kuliah : Program Studi/Program : Teknik Elektro / D3 Status mata

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertiam Sistem Distribusi Tenaga Listrik (1) Sekalipun tidak terdapat suatu sistem tenaga listrik yang tipikal namun pada umumnya dapat dikembalikan batasan pada suatu sistem

Lebih terperinci