UNIT AUTOMATIC MAIN FAILURE (AMF) POWER SYSTEM SEBAGAI SARANA UP-DATING KOMPETENSI GURU-GURU SMK JURUSAN LISTRIK

dokumen-dokumen yang mirip
UNIT AUTOMATIC MAIN FAILURE (AMF) POWER SYSTEM SEBAGAI SARANA UP-DATING KOMPETENSI GURU-GURU SMK JURUSAN LISTRIK

PENGEMBANGAN UNIT AUTOMATIC MAIN FAILURE (AMF)POWER SYSTEM SEBAGI SARANA UP-DATING KOMPETENSI GURU-GURU SMK JURUSAN LISTRIK

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN EFEKTIVITAS BELAJAR MELALUI IMPLEMENTASI UNIT AUTOMATIC MAIN FAILURE (AMF) POWER SYSTEM

KARAKTERISTIK MCB SEBAGAI PEMUTUS dan PENGHUBUNG MERESPONS TERJADINYA GANGGUAN CATU DAYA INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

PERANCANGAN SUPLAI TEGANGAN CADANGAN UNTUK MENGANTISIPASI SUPAYA BATERAI UPS DI ELECTRIC ROOM 5 TIDAK KEHABISAN DAYA

RANCANG BANGUN SISTEM AUTOMATIC TRANSFER SWITCH DAN AUTOMATIC MAINS FAILURE PADA GENERATOR SET 80 KVA DENGAN DEEP SEA ELECTRONIC 4420

PERANCANGAN ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) SATU PHASA DENGAN BATAS DAYA PELANGGAN MAKSIMUM 4400VA

Proposal Proyek Akhir Program Studi Teknik Listrik. Jurusan Teknik Elektro. Politeknik Negeri Bandung

DEVELOPING UNIT OF AUTOMATIC MAIN FAILURE (AMF) POWER SYSTEM

POWER SWITCHING PADA AUTOMATIC TRANSFER SWITCH DALAM MENJAGA KEANDALAN POWER SUPPLY YANG DICATU DARI PLN DAN GENSET

Standby Power System (GENSET- Generating Set)

OTOMATISASI PERPINDAHAN JALUR LISTRIK ANTARA PLN DENGAN GENERATOR

BAB IV PENGUJIAN ALAT

Simulasi Peredaman Gangguan Sag Pada Tegangan Masukan Power Supply Di Personal Computer

RANCANG BANGUN PINTU GARASI DAN LAMPU SECARA OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLLER AT MEGA 8535

BAB III LANDASAN TEORI

II. KAJIAN PUSTAKA

BAB II NO BREAK SYSTEM

BAB III PERENCANAAN DAN REALISASI SISTEM

RANCANG BANGUN KUNCI PINTU CADANGAN BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN KENDALI SMARTPHONE ANDROID

ALAT UJI MCB OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER ABSTRAK

Program pemeliharaan. Laporan pemeliharaan

BAB I PENDAHULUAN.

ENERGY SUPPLY SOLAR CELL PADA SISTEM PENGENDALI PORTAL PARKIR OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S52

PENGARUH PEMASANGAN KAPASITOR SHUNT TERHADAP KONSUMSI DAYA AKTIF INSTALASI LISTRIK

RANCANG BANGUN AUTOMATIC TRANSFER SWITCH PADA MOTOR BENSIN GENERATOR-SET 1 FASA 2,8 KW 220 VOLT 50 HERTZ

DAFTAR ISI... DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR.. DAFTAR TABEL... DAFTAR LAMPIRAN...

POT IKLAN BERTENAGA SURYA

PENGESAHAN PUBLIKASI HASIL PENELITIAN SKRIPSI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV PERANCANGAN SISTEM

Jonner Sitompul Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, BAT AN

Faisyal Rahman et al., Pengendalian Tegangan Inverter 3 Fasa... 12

PENGENDALI PINTU GESER BERDASARKAN KECEPATAN JALAN PENGUNJUNG BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 16. Disusun Oleh : Nama : Henry Georgy Nrp :

Hardware terdiri dari catu daya 5VDC, sensor passive infrared, mikrokontroler. ATMega8, transmitter TLP434 dan receiver. WinAVR.

Total Loss Energy Efisiensi Transformator Kualitas Daya Listrik (Power Quality) Harmonisa

PERANCANGAN ALAT UKUR SUMBER AC/DC SECARA OTOMATIS

BAB 1 PENDAHULUAN. 2.1 Latar Belakang

Rangkaian Perangkat Keras Pengalih Sumber Listrik Berbasis SMS

KONTROL MANUAL DAN OTOMATIS PADA GENERATOR SET DENGAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER MELALUI SMARTPHONE ANDROID

LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL DIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2010

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA HASIL PENGUJIAN

BAB IV PERAKITAN DAN PENGUJIAN PANEL AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS) DAN AUTOMATIC MAIN FAILURE (AMF)

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PROTOTIPE KONVEYOR SORTIR

MODEL NOTIFIKASI SISTEM PERINGATAN PADA PERLINTASAN KERETA API BERBASIS MIKROKONTROLER

RN 1200 RN 2000 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY ICA

BAB I PENDAHULUAN. listrik dengan kualitas yang baik. Agar kontinyuitas pelayanan energi listrik

Rangkaian Pengalihan Daya Otomatis Dari PLN ke Genset. Berbasis Mikrokontroller AT89S51

ALAT KONTROL KESINAMBUNGAN DAYA OTOMATIS AKIBAT ADANYA BEBAN LEBIH. Keywords - Automatic Power Continuity Control, Flow Sensors ACS758, Load Shedding

Kiswanto, Teguh Sulistyo, Muhammad Taufiq, Yuyut S

Oleh: Eka Setia Budi Santosa; Pembimbing: Prof. Herman Dwi Surjono, Ph.D. Pendidikan Teknik Elektronika, FT UNY

PERAWATAN UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM PUSAT TEKNOLOGI LIMBAH RADIOAKTIF. Harwata Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN

BAB III METODE PENELITIAN

PERANCANGAN SISTEM PENGATUR PEMAKAIAN KOMPUTER PADA WARNET MENGGUNAKAN RFID

LAPORAN AKHIR MAHASISWA ENERGI CADANGAN DENGAN SISTEM MONITORING BERBASIS MIKROKONTROLER

RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN PINTU GESER BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 16 LAPORAN PROYEK AKHIR. Oleh : Mochammad Hanafi

RANCANG BANGUN BATTERY CHARGE CONTROLLER DUAL SUMBER SUPLAI BEBAN DENGAN PLTS DAN PLN BERBASIS MIKROKONTROLER

PENGENDALIAN SINKRONISASI GENERATOR DENGAN SUMBER PEMBANGKIT LISTRIK SECARA OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLLER

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. yang memiliki tegangan listrik AC 220 Volt. Saklar ON/OFF merupakan sebuah

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB III PERANCANGAN ALAT

SKRIPSI RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL CATU DAYA HIBRIDA PLTS-PLN UNTUK BEBAN 500 WATT AGUSTA SURYA LAKSMANA

AMIK GI MDP. Program Studi Teknik Komputer Skripsi Ahli Madya Komputer Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro Universitas

ABSTRAK Kata Kunci :

BAB I PENDAHULUAN. adalah lebih hemat energi. Untuk menghidupkan lampu LED tersebut dapat

RANCANG BANGUN DAN IMPLEMENTASI AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS) MENGGUNAKAN ARDUINO UNO DAN RELAI

TUGAS AKHIR. Sistem Kontrol ATS (Automatic Transfer Swicth) Berbasis Arduino Uno

BAB IV IMPLEMENTASI. Pada bab ini akan dibahas tentang aplikasi dari teknik perancangan yang

PERANCANGAN DAN REALISASI INVERTER MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMEGA168

PERANCANGAN AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS) PARAMETER TRANSISI BERUPA TEGANGAN DAN FREKUENSI DENGAN MIKROKONTROLER ATMEGA 16.

BAB IV PEMBAHASAN 4.1. Tujuan Pengukuran 4.2. Peralatan Pengukuran

PERANCANGAN DAN REALISASI PEMANAS AIR OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S51

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA RANGKAIAN

DETEKSI KEGAGALAN PADA AUTOMATIC TRANSFER SWITCH GENSET BERBASIS MIKROKONTROLER AT89C51

Kata Kunci : PLC, Webserver, Website, monitoring, mengontrol, KWH.

SIMULASI DAN PEMBUATAN RANGKAIAN SISTEM KONTROL PENGISIAN BATERAI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA

PERANCANGAN SUMBER ENERGI HYBRID PADA ALAT MESIN PENGERING IKAN

DESAIN DAN IMPLEMENTASI MESIN PEMBAYARAN (VANDING MACHINE) AIR BERSIH BERBASIS MIKROKONTROLER

Perancangan dan Realisasi Prototipe Sistem Smart House dengan Pengendali Menggunakan Smart Phone Berbasis Android. Disusun Oleh:

BAB III PERANCANGAN ALAT

RANCANG BANGUN SISTEM ELEKTROMEKANIK PADA OTOMASI ALAT PENCAMPUR CAT MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER AT89S51 TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN ON/OFF LAMPU OTOMATIS DAN PENGATUR INTENSITAS CAHAYA LAMPU DENGAN MENGGUNAKAN REMOTE CONTROL BERBASIS MIKROKONTROLER

ALAT PENCAMPUR MINUMAN OTOMATIS MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER. Elizabeth Vivi Christanty

Optimalsasi ATS (Automatic Transfer Switch) pada Genset (Generator Set) 2800 Watt Berbasis TDR

AUTOMATIC WARNING SYSTEM SMARTTRASH (AWASSH) BERBASIS ARDUINO NANO

RANCANG BANGUN OTOMASI SISTEM PENGONTROLAN INTENSITAS PENERANGAN LAMPU PIJAR MENGGUNAKAN PENGATURAN FASA SILICON CONTROLLED RECTIFIER (SCR)

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

LAPORAN AKHIR MAHASISWA BACKUP POWER UNTUK MENGHIDUPKAN KIPAS ANGIN DAN MENGATUR INTENSITAS CAHAYA LAMPU

PROTOTIPE SISTEM OTOMATISASI PEMBERIAN PAKAN IKAN PADA KOLAM BERBASIS MIKROKONTROLER AVR ATMEGA16

PROTOTIPE ALAT PENGISI GALON OTOMATIS PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG BERBASIS ATMEGA8

PENGONTROLAN TEMPERATUR DAN KELEMBABAN UNTUK PERTUMBUHAN JAMUR TIRAM MENGGUNAKAN PENGONTROL MIKRO

RANCANG BANGUN PROTEKSI BEBAN BERLEBIH DAN OTOMATISASI LAMPU MENGGUNAKAN SENSOR LDR

III. METODE PENELITIAN. Penelitian, perancangan, dan pembuatan tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium

STUDI PERANCANGAN PENGONTROL NEURO-FUZZY PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA

PENGERTIAN PLC UNY-PLC-THT 2

PENENTUAN NILAI PARAMETER KONTROLER PID PADA SISTEM PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN SIMULASI MATLAB SIMULINK

Transkripsi:

JURNAL KEPENDIDIKAN Volume 39, Nomor 1, Mei 2009, hal. 53-66 UNIT AUTOMATIC MAIN FAILURE (AMF) POWER SYSTEM SEBAGAI SARANA UP-DATING KOMPETENSI GURU-GURU SMK JURUSAN LISTRIK Zamtinah, Djoko Laras BT, Herlambang SP, Didik Hariyanto Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, FT Universitas Negeri Yogyakarta e-mail: buzam@telkom.net, HP. 081328797306 Abstract Prediction of electrical energy crisis in Indonesia clearly will cause losses for electricity consumers. The impact caused the activities disturb include production systems, loss of business opportunities, and loss of property intellectuals (for example, data lost), especially for the scientists and academics. Customers require backup supply of electricity when PLN have some trouble. However, switching supplies electricity to Genset, if done in a conventional addition that requires the existence of the operator, but also through a complex procedure and takes a long time. Therefore need to use an automation tool that supplies electricity more practical and economical, and can be used as a medium of education, and will solve the problem of scarcity of human resources automation field, such as the electricity supply at this time. Expected performance of these tools is able to activate the genset manually or automatically in case of interruption of supply electricity, the Power Loss, Under Voltage, Lower Voltage, frequency interference. All activities since the design to the test conducted in the Laboratory of Electrical Installation and Laboratory Data Communications, Department of Educational Electrical Engineering FT UNY. The method of this experiment is a Research and Development, and experimental data taken according to the research instrument. The data obtained and analyzed using descriptive. The result that activity is the Unit of AMF Power System based on microcontroller that is ready as a medium of education, both in the Department of Educational Electrical Engineering FT UNY and Technical High School. However, this tool only can detect the interference of Under Voltage and Upper Voltage, while the interference of frequency and the condition of fuel can not be carried out due to various technical constraints. Key words: AMF, Competence Update, Electrical Pendahuluan Krisis energi listrik sudah di depan mata. Sekalipun PLN masih memiliki cadangan energi dalam jumlah yang cukup, pihak konsumen sudah sering mengalami pemadaman listrik, apalagi jika nanti benar-benar terjadi krisis energi. Sebagai gambaran, hasil studi energi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Listrik dan Energi 53

JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 39, Nomor 1, Mei 2009 yang dikutip oleh Zamtinah (2008) menunjukkan bahwa kebutuhan listrik di P. Jawa sebagai barometer segala aspek kehidupan di Indonesia pada tahun 2015 diprediksi sekitar 27.000 megawatt. Sementara itu PLN hanya mampu menghasilkan 20.000 megawatt sehingga di Pulau Jawa saja akan terjadi defisit energi listrik sebesar 7.000 megawatt. Dampak yang ditimbulkan akibat kondisi ini bagi konsumen listrik adalah terganggunya aktivitas sistem produksi, hilangnya peluang bisnis, serta kerugian yang bersifat intelectual property (misalnya banyak data yang hilang), khususnya bagi ilmuwan dan para akademisi. Bagi konsumen listrik yang sangat membutuhkan kontinyuitas suplai listrik seperti rumah sakit, pabrik, lembaga pendidikan, kantor layanan publik, dan sebagainya, mau tidak mau harus menyediakan genset sebagai suplai cadangan jika sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik dari PLN. Akan tetapi perpindahan suplai listrik dari PLN ke genset jika dilakukan secara konvensional selain membutuhkan keberadaan operator yang harus selalu standby, juga melalui prosedur yang rumit dan memakan waktu lama. Oleh sebab itu, perlu digunakan suatu alat otomatisasi suplai listrik yang lebih praktis dan ekonomis, sekaligus dapat digunakan sebagai media pendidikan di lembaga pendidikan dan latihan sehingga kelangkaan sumber daya manusia bidang otomatisasi suplai listrik seperti yang saat ini secara berangsur dapat diatasi. Automatic Main Failure (AMF) Power System merupakan peralatan yang mempunyai sistem kontrol otomatis untuk mengatasi gangguan saluran utama sistem penyediaan energi listrik. Apabila saluran utama PLN mengalami gangguan, AMF Power System akan memindahkan layanan beban listrik secara otomatis ke saluran cadangan (genset). Dengan demikian, unit alat ini sangat dibutuhkan pemasangannya baik di industri, tempat usaha, kantor layanan publik, lembaga pendidikan, bahkan untuk rumah tinggal dengan kapasitas daya terpasang tertentu. Unit AMF Power System yang dirancang dalam kegiatan ini juga sangat potensial dilakukan diversifikasi fungsi sesuai misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi dharma pendidikan dan pengajaran dengan asumsi bahwa alat ini digunakan sebagai media pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik; dharma penelitian asumsinya adalah bahwa alat ini didesain dan dibuat melalui penelitian rancang bangun dan eksperimen; sedangkan pemanfaatan alat ini ditinjau dari fungsi dharma pengabdian pada masyarakat adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan latihan desain, manufakturing, dan pengoperasian Unit AMF kepada guru-guru SMK. Kegiatan penyuluhan AMF Power System ini sangat bermanfaat untuk mengatasi kelangkaan teknisi AMF yang dihasilkan oleh SMK Jurusan Listrik. Manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan ini adalah 1) Hasil manufakturing Unit AMF Power System dapat digunakan sebagai media pembelajaran di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY; 2) Mahasiswa Jurusan Pedidikan Teknik Elektro FT yang nota 54

Zamtinah, dkk: Unit Automatic... (halaman: 53-66) bene sebagai calon guru di SMK Jurusan Listrik dapat mengaplikasikan ilmu dan ketrampilannya di SMK, sehingga efek snowball yang ditimbulkan adalah meningkatnya ketrampilan siswa SMK Jurusan Listrik; 3)Apabila penelitian ini ditindaklanjuti dengan sosialisasi di SMK Jurusan Listrik dan didukung dengan fasilitas yang memadai, maka kelangkaan teknisi otomatisasi suplai energi listrik dapat terpenuhi; serta 4) Unit AMF Power System juga berkontribusi terhadap pencapaian kompetensi Kurikulum SMK 2004, khususnya pada sub kompetensi Otomatisasi Suplai Tenaga Listrik. Automatic main failure (AMF) power system merupakan peralatan yang mempunyai sistem kontrol otomatis mengatasi gangguan saluran utama sistem penyediaan energi listrik. Apabila saluran utama (PLN) mengalami gangguan, AMF power system akan memindahkan layanan beban listrik secara otomatis ke saluran cadangan penyedia tenaga listrik (Genset). Hasil survai tentang keberadaan AMF power system di Yogyakarta menunjukkan hampir semua hotel berbintang, bank, dan industri menggunakan AMF power system dalam sistem penyedian tenaga listriknya. AMF power system kebanyakan terdiri dari kontrol AMF dan Auto Transfer Switch (ATS). Hasil wawancara pada survai tersebut memberikan gambaran bahwa kompetensi AMF power system harus dipunyai oleh ahli teknik/teknisi elektrikal yang diberi tanggung jawab pada sistem penyedian energi listrik. Kompetensi tentang AMF sistem tenaga listrik merupakan bagian sistem penyediaan energi listrik. Pengetahuan dan keterampilan (instalasi dan perbaikan) sistem penyediaan energi listrik tersebut harus dikuasai oleh setiap ahli teknik/teknisi yang diberi tanggung jawab. Tenaga teknik yang mempunyai kompetensi AMF power system sementara ini susah didapatkan, kebutuhan akan tenaga tersebut meningkat sesuai dengan perkembangan pembangunan industri, gedung kantor, dan hotel. Di sisi lain, dunia pendidikan juga selalu berupaya meningkatkan kualitas lulusannya. AMF yang multifungsi tidak hanya mengendalikan suplai PLN dan Genset saja melainkan dapat juga sebagai pengawasan, kontrol, operasi paralel, dan lain-lain. 55

JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 39, Nomor 1, Mei 2009 Gambar 1 Sistem Catu Daya Listrik Darurat (Sumber Tao & Janis, 1997) Berdasarkan uraian di atas maka pengembangan sistem model unit Automatic Main Failure (AMF) power system untuk kegiatan pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut 56

Zamtinah, dkk: Unit Automatic... (halaman: 53-66) Gambar 2 Blok Diagram Sistem AMF untuk Pendidikan Pembelajarn Unit AMF Power System sebagai Sarana Up-Dating Kompetensi Masalah yang sangat urgen dan aktual di bidang pendidikan dan kaitannya dengan dunia kerja adalah ketidaksiapan di hampir semua jenis dan jenjang pendidikan untuk memasuki dunia kerja. Khusus bagi pendidikan teknik permasalahan yang dipandang mengerucut adalah terbatasnya fasilitas praktik, sehingga di dalam pembelajarannya masih banyak diisi dengan materi yang bersifat teoritis. Pendapat Guder yang diacu oleh Rudolph menyatakan bahwa pembekalan pengetahuan teoritis yang sempit bukanlah satu-satunya persyaratan yang dibutuhkan dalam teknologi modern, melainkan hal pertama yang dituntut adalah kemampuan dan ketrampilan praktis pekerja (Guder dalam Rudolph, 1989). Menurut Bienayme (1989), pendidikan formal di seluruh dunia umumnya menghadapi empat kelemahan, yaitu: 1) secara kualitatif tidak sesuai dengan tugasnya untuk menyiapkan anak-anak muda untuk kehidupannya kelak; 2) kekurangan biaya dilihat dari pertumbuhan penduduk dan bahkan untuk meningkatkan rasio antara gurupendidik; 3) kapasitasnya yang terbatas dalam menempatkan kembali lulusannya, disebabkan adanya rendahnya kualitas guru (juga pendidik lain) dan peralatan, serta sulitnya merubah sikap; dan 4) ada kesulitan dalam menyelaraskan nilai tradisional yang diwariskan masa lalu, dengan nilai yang lebih universal. 57

JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 39, Nomor 1, Mei 2009 Berdasarkan serangkaian pendapat di atas tampak bahwa ada kesenjangan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Perspektif konflik antara keduanya harus memusatkan perhatiannya pada upaya mencari titik temu (interface) sebagai jembatan penghubung antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja. Sebagaimana uraian pada subbab terdahulu, Unit AMF Power System merupakan sebuah sistem yang kompetensinya harus dimiliki oleh para teknisi mekanikal elektrikal sehingga bisa digunakan sebagai media penghubung kesenjangan kompetensi lulusan SMK dan perguruan tinggi yang relevan dengan lapangan kerja di bidang sistem penyedia tenaga listrik. Dengan demikian yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana desain dan manufakturing Unit AMF Power System yang berfungsi sebagai alat otomatisasi suplai energi listrik sekaligus dapat digunakan sebagai sarana Up-Dating kompetensi Guru, siswa, dan mahasiswa? Cara Penelitian Metode dan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan mulai tahun pertama sampai dengan tahun ketiga dipetakan melalui gambar 3. Tahun I: Rancang Bangun Unit AMF Power System Tahun II: Implementasi Unit AMF dalam PBM Tahun III: Sosialisasi & Implementasi Unit AMF di SMK PRODUK: 1. 1. Unit AMF Power System sbg Media Pendidikan 2. Laporan PRODUK: 1. Manual 2. Modul 3. Jobsheet 4. Instrumen Evaluasi 5. Laporan PRODUK: Up-dating kompetensi Guru SMK melalui: 1. Uji Kompetensi 2. Sertifikasi Profesi 3. Laporan penelitian Gambar 3: Blok Diagram Kegiatan dan Produk yang Dihasilkan Selama 3 Tahun 58

Zamtinah, dkk: Unit Automatic... (halaman: 53-66) Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengacu pada tujuan yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, hasil dari penelitian tahun pertama ini adalah sebagai beikut: 1) Dapat didesain Unit AMF Power System selain dapat digunakan sebagai alat kontinyuitas suplai energi listrik, juga sebagai media pembelajaran; 2) Berdasarkan analisis kebutuhan dan desain rangkaian, selanjutnya dapat diidentifikasikan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk merakit Unit AMF Power System yang dikembangkan sebagai media pebelajaran, baik di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY maupun di SMK Jurusan Listrik; 3) Menghasilkan Unit AMF Power System yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran (Unit AMF Power System for Education Trainer). Pengembangan dan Prinsip Kerja AMF Berbasis Mikrokontroller Sensor Tegangan PLN PLN Sensor Frekwensi PLN Sensor Tegangan GENSET Sensor Frekuensi GENSET Mikrokontroler Sensor Bahan Bakar Genset Kontrol ON/OFF PLN Indikator Kontrol ON/OFF GENSET Gambar 4 Diagram Blok Sistem AMF Berbasis Mikrokontroler Deskripsi Kerja: a. Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat kontrol yang akan menerima masukan dari berbagai sensor, baik sensor sumber PLN maupun sensor sumber genset, yang kemudian mengolahnya untuk mengambil keputusan bahwa sumber PLN atau sumber dari genset yang akan digunakan untuk mensuplay beban listrik. b. Sensor tegangan PLN digunakan untuk mendeteksi sumber PLN mati, atau sumber PLN mengalami gangguan yaitu berupa gangguan upper voltage maupun 59

JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 39, Nomor 1, Mei 2009 gangguan under voltage. Jika salah satu parameter terpenuhi maka mikrokontroler akan mematikan sumber PLN dan menghidupkan genset. c. Sensor frekwensi PLN digunakan untuk mendeteksi gangguan perubahan frekwensi jala-jala listrik, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Jika terjadi salah satu gangguan maka mikrokontroler akan mematikan sumber PLN dan menghidupkan genset. d. Sensor tegangan genset digunakan untuk mendeteksi gangguan upper voltage maupun gangguan under voltage pada genset, dan memberikan informasi ini kepada mikrokontroler e. Sensor frekwensi genset digunakan untuk mendeteksi gangguan frekwensi dari jala jala genset f. Sensor bahan bakar genset digunakan untuk mendeteksi keberadaan bahan bakar pada genset g. Pada saat mikrokontroler mematikan sumber PLN dan menghidupkan genset maka sensor-sensor pada genset akan berkerja, jika semua parameter terpenuhi(tidak terjadi gangguan tegangan, tidak terjadi gangguan frekwensi dan tidak terjadi gangguan bahan bakar) maka mikrokontroler mengaktifkan sumber dari genset untuk menggantikan sumber dari PLN. h. Pada saat beban listrik disuplaidari genset, mikrokontroler selalu memonitor hasil pengukuran sensor PLN, maupun sensor genset. Jika sewaktu-waktu sumber PLN hidup lagi selang beberapa menit genset dimatikan dan sumber listrik PLN dimasukkan. Jika terjadi gangguan pada genset, genset dimatikan sehingga terjadi kekosongan sumber listrik. i. Berdasarkan gambar rencana di atas selanjutnya tim peneliti membuat rangkaiannya, kemudian diambil data pengamatan khususnya yang berkaitan dengan parameter pengukuran. Akan tetapi sampai dengan berakhirnya penelitian, ada beberapa kendala yang belum terpecahkan yaitu untuk sensor frekuensi dan sensor bahan bakar genset belum dapat diambil datanya. Dengan demikian, data yang dapat diamati dari kegiatan ini adalah data tegangan sebagaimana yang ditampilkan tabel 1 berikut ini. 60

Zamtinah, dkk: Unit Automatic... (halaman: 53-66) Tabel 1 Data Pegamatan Unjuk Kerja AMF NO MODE ITEM KONDISI KETERANGAN 1 AUTO Suplai PLN (tegangan, phase) ON Standby Start/stop Genset OFF normal Suplai Genset (tegangan, phase) OFF Saklar ATS PLN ON Saklar ATS Genset OFF 2 AUTO Suplai PLN (tegangan, phase) OFF PLN Start/stop Genset ON failure Suplai Genset (tegangan, phase) ON Saklar ATS PLN OFF Saklar ATS Genset ON 3 AUTO Suplai PLN (tegangan, phase) ON jika PLN normal Genset Start/stop Genset OFF failure Suplai Genset (tegangan, phase) OFF Saklar ATS PLN ON Saklar ATS Genset OFF 4 MANUAL Suplai PLN (tegangan, phase) ON tergantung Start/stop Genset OFF suplai yg dike- Suplai Genset (tegangan, phase) OFF hendaki Saklar ATS PLN ON Saklar ATS Genset OFF Sirine Berdasarkan tabel 2, tampak bahwa pada beban lampu pijar maupun beban lampu pijar ditambah dengan motor, tidak ada perbedaan besarnya tegangan kondisi mantap off baik saat under maupun upper voltage, yaitu 202 volt saat tegangannya under dan 237 volt saat terjadi over voltage. Sementara itu pada kondisi mantap on, terdapat perbedaan range tegangan antara beban lampu pijar saja dengan beban lampu pijar ditambah motor. Pada tabel 6 di atas untuk beban lampu pijar jika terjadi gangguan under tegangan, saat tegangan mencapai 207 volt sistem baru on, sementara itu jika bebannya ditambah motor justru range-nya lebih kecil yaitu pada tegangan 206 volt, sistem sudah on kembali. Demikian halnya saat terjadi ganggua upper voltage, jika beban sistem hanya lampu pijar saja pada tegangan 231 volt sistem baru on, sedangkan jika bebannya ditambah motor pada tegangan 234 volt sistem on. 61

JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 39, Nomor 1, Mei 2009 Gangguan Tegangan Tabel 2 Hasil Pengamatan Tegangan BEBAN LAMPU PIJAR Kondisi Mantap Off (Volt) Kondisi Tidak Stabil (Volt) Kondisi Mantap On (Volt) Under 202 203-206 207 UPPER 237 236-232 231 BEBAN LAMPU PIJAR + MOTOR Under 202 203-205 206 Upper 237 236-233 234 Rangkaian Pengembangan AMF berbasis Mikrokontroller Tujuan utama dari kegiatan penelitian tahun pertama adalah merancang dan merakit (melakukan manufakturing) Unit AMF Power System untuk pendidikan. Setelah desain rangkaian selesai dibuat manufakturingnya, kegiatan selanjutnya adalah menguji unjuk kerja dari Unit AMF tersebut. Berdasarkan hasil menufakturing ternyata tidak semua parameter dapat dilaksanakan, diantaranya adalah pada saat Kondisi AUTO, merupakan keadaan siap siaga (standby), sumber catu daya dari PLN, apabila catu daya dari PLN ada gangguan, AMF akan memindahkan catu daya ke GENSET. Perpindahan catu daya dari PLN ke Genset ditandai dengan adanya bunyi bel, tetapi dalam penelitian ini rangkaian indikasi/sinyal bel tidak dilaksanakan. Bila catu daya PLN normal setelah beberapa waktu, catu daya beban dialihkan ke PLN dan selang beberapa menit GENSET shut down. Selain itu karena dari segi pembiayaan yang tidak memungkinkan membeli genset, maka keberadaan genset disimulasikan melalui rangkaian generator dc sebagai penggerak awal (prime mover). Oleh sebab itu, parameter bahan bakar genset dan kelembaban bahan bakar tidak dapat diamati. 62

Zamtinah, dkk: Unit Automatic... (halaman: 53-66) Gambar 5 Rangkaian AMF Berbasis Mikrokontroler Gambar 6 Rangkaian Sensor Tegangan di PLN dan Genset 63

JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 39, Nomor 1, Mei 2009 Gambar 7 Layout PCB Kondisi MANUAL, merupakan keadaan pilihan, sumber catu daya untuk melayani beban dapat dipilih dari PLN atau GENSET. Bila dipilih catu daya dari GENSET maka harus melakukan starting genset, selanjutnya menekan tombol off ATS PLN dan tahap berikutnya menekan tombol on saklar ATS genset, maka beban dilayani catu daya dari genset. Apabila dipilih catu daya dari PLN maka harus memastikan saklar ATS genset dalam kondisi off, selanjutnya menekan tombol tekan on saklar ATS PLN, beban dilayani catu daya dari PLN. Bila genset dalam kondisi on, beberapa waktu harus dilakukan shut down. Kondisi TEST, mestinya direncanakan untuk mengindikasikan keadaan layanan dalam proses repair & maintenance, tetapi dalam kegiatan ini juga belum dapat dilaksanakan. Untuk itu Unit AMF Power System yang dihasilkan belum dilengkapi dengan indikator kondisi TEST. Setelah dilakukan pengembangan dengan menggunakan mikrokontroller, semula direncanakan beberapa parameter dapat diukur atau dapat diamati, tetapi sistem AMF yang dihasilkan hanya mampu mengamati kondisi tegangan, baik kondisi tegangan lebih (upper voltage) atau tegangan rendah di bawah tegangan nominal (under voltage). 64

Zamtinah, dkk: Unit Automatic... (halaman: 53-66) Sementara itu parameter frekuensi belum dapat dilakukan dalam penelitian tahun pertama ini. Berdasarkan aturan yang berlaku, rugi tegangan yang diperbolehkan untuk sistem penerangan adalah kurang lebih 2% dari tegangan normal dan 5% untuk beban tenaga. Apabila dihitung, 5%nya 220 volt adalah sebesar 11 volt dan 2%-nya 220 volt adalah 4,4 volt. Ini berarti bahwa penurunan tegangan yang masih bisa ditoleransi untuk beban penerangan maksimum adalah 215 dan kenaikan tegangannya maksimum sebesar 225 volt; sementara itu untuk beban tenaga penurunan tegangan maksimum yang diijinkan adalah 209 volt dan kenaikan tegangan maksimum 231 volt. Apabila aturan fluktuasi tegangan di atas dikomparasikan dengan data pengamatan sebagaimana yang tercantum di dalam tabel 6 di atas, maka unit AMF memiliki kemampuan di atas yang diijinkan PUIL, yaitu fluktuasi tegangan yang diijinkan untuk beban penerangan antara 215-225 volt, maka Unit AMF mampu mengamankan beban jika mendapat rugi tegangan pada range 207 volt 231 volt. Ini berarti bahwa apabila suplai tegangan di bawah 207 volt dan di atas 231 volt, Unit AMF akan mematikan sumber agar tidak terjadi sesuatu atau gangguan pada beban. Sementara itu untuk beban tenaga fluktuasi tegangan yang diijinkan adalah 209 volt 231 volt, sedang kemampuan Unit AMF adalah antara 206 volt 234 volt. Ini berarti bahwa baik kondisi under voltage maupun kondisi upper voltage kemampuan Unit AMF lebih tinggi di atas peraturan maksimum uang diijinkan. Kesimpulan Unit AMF Power System yang dihasilkan dari kegiatan ini secara fungsional dapat digunakan sebagai media pendidikan (Unit AMF Power System for Education Trainer). 1. Parameter yang dapat diambil datanya terbatas pada under dan over voltage. 2. Beberapa parameter yang semula dirancang di dalam desain pengembangan, terpaksa belum bisa dilaksanakan karena kondisi yang tidak memungkinkan jika dilaksanakan pada tahun pertama. 3. Parameter jenis gangguan yang belum dilaksanakan pada tahun pertama adalah jika terjadi gangguan perubahan frekuensi dan bahan bakar genset. 4. Pada beban lampu pijar maupun ditambah dengan motor, tidak ada perbedaan besarnya tegangan kondisi mantap off baik saat under maupun upper voltage, yaitu 202 volt saat tegangannya under dan 237 volt saat terjadi upper voltage. 5. Pada kondisi mantap on, terdapat perbedaan range tegangan antara beban lampu pijar saja dengan beban lampu pijar ditambah motor. Pada tabel 5 di atas untuk 65

JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 39, Nomor 1, Mei 2009 beban lampu pijar jika terjadi gangguan under tegangan, saat tegangan mencapai 207 volt sistem baru on, sementara itu jika bebannya ditambah motor justru range-nya lebih kecil yaitu pada tegangan 206 volt, sistem sudah on kembali. Demikian halnya saat terjadi ganggua upper voltage, jika beban sistem hanya lampu pijar saja pada tegangan 231 volt sistem baru on, sedangkan jika bebannya ditambah motor pada tegangan 234 volt sistem on. 6. Apabila aturan fluktuasi tegangan yang dipersyaratkan yaitu 2% untuk beban penerangan dan 5% untuk beban tenaga, dikomparasikan dengan data pengamatan sebagaimana yang tercantum di dalam tabel 6, maka unit AMF memiliki kemampuan di atas yang diijinkan PUIL, yaitu fluktuasi tegangan yang diijinkan untuk beban penerangan antara 215-225 volt, maka Unit AMF mampu mengamankan beban jika mendapat rugi tegangan pada range 207 volt 231 volt. Ini berarti bahwa apabila suplai tegangan di bawah 207 volt dan di atas 231 volt, Unit AMF akan mematikan sumber agar tidak terjadi sesuatu atau gangguan pada beban. Sementara itu untuk beban tenaga fluktuasi tegangan yang diijinkan adalah 209 volt 231 volt, sedang kemampuan Unit AMF adalah antara 206 volt 234 volt. Ini berarti bahwa baik kondisi under voltage maupun kondisi upper voltage kemampuan Unit AMF lebih tinggi di atas peraturan maksimum uang diijinkan. Daftar Pustaka Bienayme, A. (1989) Does company strategy have any lessons for educations planning. Prospect, UNESCO Vol.XIX hal 16-20. Guder, (1989), in Rudolph,W. The trantition from school in the world of work In the German Democratic Republic. Prospect. UNESCO, No. 69, Vol.XIX hal 69-73. Zamtinah (2006). Kontribusi Unit AMF Power System daya kecil dalam pencapaian kompetensi pada Kurikulum SMK 2004. Yogyakarta: Laporan Penelitian Program Hibah Kompetisi Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY. 66