KAJIAN TAPIS DAYA AKTIF PARALEL DENGAN MENGGUNAKAN INVERTER BERTINGKAT SEBAGAI METODE PERBAIKAN ARUS SUMBER

dokumen-dokumen yang mirip
Penggunaan Filter Daya Aktif Paralel untuk Kompensasi Harmonisa Akibat Beban Non Linier Menggunakan Metode Cascaded Multilevel Inverter

BAB 1 PENDAHULUAN. adalah rectifier, converter, inverter, tanur busur listrik, motor-motor listrik,

Desain dan Simulasi Filter Aktif Shunt Multilevel Inverter untuk Kompensasi Harmonisa Akibat Penggunaan Beban Non Linear

Oleh : ARI YUANTI Nrp

MENGHILANGKAN DISTORSI YANG DISEBABKAN PEMBEBANAN NONLINIER RANGKAIAN RL, RC DAN RLE

PENGATURAN ARUS KOMPENSASI UNTUK PEMBEBANAN NONLINIER PADA SISTEM FILTER AKTIF TIGA FASE

ANALISIS HARMONISA YANG DIHASILKAN CYCLOCONVERTER DENGAN BERBAGAI PARAMETER

BAB 1 PENDAHULUAN. ini terlihat dengan semakin banyaknya penggunaan peralatan elektronik baik pada

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan Inverter sebagai Filter Daya Aktif Paralel untuk Kompensasi Harmonisa Akibat Beban Non Linier

ANALISA SIMULASI UNJUK KERJA FILTER AKTIF CASCADED MULTILEVEL INVERTER

KONEKSI PARALEL MODUL SURYA DAN SISTEM KELISTRIKAN MELALUI KONVERTER UNTUK PEMBAGIAN BEBAN DAN REDUKSI HARMONISA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Beban non linier pada peralatan rumah tangga umumnya merupakan peralatan

I Wayan Rinas. Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran, Bali, *

DESAIN DAN SIMULASI FILTER DAYA AKTIF SHUNT UNTUK KOMPENSASI HARMONISA MENGGUNAKAN METODE CASCADED MULTILEVEL INVERTER

Analisa dan Pemodelan PWM AC-AC Konverter Satu Fasa Simetri

FILTER AKTIF SHUNT 3 PHASE BERBASIS ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) UNTUK MENGKOMPENSASI HARMONISA PADA SISTEM DISTRIBUSI 220/380 VOLT

Oleh : Kikin Khoirur Roziqin Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Mochammad Ashari, M.Eng. Ir. Sjamsjul Anam, M.T.

BAB II LANDASAN TEORI. Harmonisa adalah satu komponen sinusoidal dari satu perioda gelombang

ABSTRAK. Kata kunci: harmonisa, Ramptime Current Controlled, Active Power Filter, Hybrid Active Power Filter, MATLAB, jala-jala satu fasa.

PENGATURAN DAYA AKTIF PADA UNIFIED POWER FLOW CONTROLLER (UPFC) BERBASIS DUA KONVERTER SHUNT DAN SEBUAH KAPASITOR SERI

BAB I PENDAHULUAN. menimbulkan permasalahan kualitas daya. Komponen power

Desain Inverter Tiga Fasa dengan Minimum Total Harmonic Distortion Menggunakan Metode SPWM

BAB 1 PENDAHULUAN. Pemakaian daya listrik dengan beban tidak linier banyak digunakan pada

Penyearah (rectifier) Permasalahan yang ditimbulkan oleh harmonisa Permasalahan Harmonisa pada Transformator...

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 4.1 Harmonisa Arus Di Gedung Direktorat TIK UPI Sebelum Dipasang Filter

LAMPIRAN A RANGKAIAN CATU DAYA BEBAN TAK LINIER. Berikut adalah gambar rangkaian catu daya pada lampu hemat energi :

Sistem Perbaikan Faktor Daya Pada Penyearah Diode Tiga Phasa Menggunakan Hysteresis Current Control

ANALISIS FILTER HARMONISA PASIF UNTUK MENGURANGI HARMONISA PADA PENYEARAH TERKENDALI SATU FASA

RANCANG BANGUN PENYEARAH AC TO DC RESONANSI SERI DENGAN ISOLASI TERHADAP FREKUENSI TINGGI

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY MENGGUNAKAN DOUBLE SWITCH SEBAGAI PENYEARAH DAN PERBAIKAN FAKTOR DAYA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. induk agar keandalan sistem daya terpenuhi untuk pengoperasian alat-alat.

Analisis Kinerja Motor Arus Searah Dengan Menggunakan Sistem Kendali Modulasi Lebar Pulsa. Sudirman S.*

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.4, No.3 Desember 2017 Page 3157

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept. 2012) ISSN: B-97

Dielektrika, [P-ISSN ] [E-ISSN X] 127 Vol. 4, No. 2 : , Agustus 2017

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang

SKRIPSI. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Strata I Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang.

SISTEM PERBAIKAN FAKTOR DAYA PADA PENYEARAH DIODE TIGA PHASA MENGGUNAKAN HYSTERESIS CURRENT CONTROL

KONSEP KENDALI TAPIS DAYA AKTIF SHUNT 3 FASA 3 KAWAT BERBASIS PADA DAYA SESAAT SUMBER

BAB I PENDAHULUAN. resistor, kapasitor ataupun op-amp untuk menghasilkan rangkaian filter. Filter analog

BAB 1 PENDAHULUAN. Perkembangan pemakaian peralatan elektronika dengan sumber DC satu fasa

Rancang Bangun Rangkaian AC to DC Full Converter Tiga Fasa dengan Harmonisa Rendah

Perancangan dan Simulasi Full Bridge Inverter Lima Tingkat dengan Dual Buck Converter Terhubung Jaringan Satu Fasa

meningkatkan faktor daya masukan. Teknik komutasi

Perancangan dan Simulasi Full Bridge Inverter Lima Tingkat dengan Dual Buck Converter Terhubung Jaringan Satu Fasa

Rancang Bangun Filter Aktif 3 Fasa Untuk Mereduksi Harmonisa Yang Timbul Pada Rectifier 3 Fasa

PERBAIKAN FAKTOR KERJA PADA PENYEARAH SCR PWM (PULSEWIDTH MODULATION) TIGA FASA MENGGUNAKAN METODE PEMADAMAN AKTIF

Peredaman Resonansi Harmonisa Pada Sistem Kelistrikan Industri Menggunakan Filter Hybrid Dengan Konduktansi Variable

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Pembangkit tegangan tinggi DC sangat diperlukan pada riset dibidang fisika

Reduksi Harmonisa dan Ketidakseimbangan Tegangan menggunakan Hybrid Active Power Filter Tiga Fasa berbasis ADALINE-Fuzzy

BAB II LANDASAN TEORI

PERANCANGAN FILTER PASIF ORDE TIGA UNTUK MENGURANGI HARMONISA AKIBAT BEBAN NON LINEAR (STUDI KASUS PADA TRANSFORMATOR

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Pembangkit Harmonisa Beban Listrik Rumah Tangga. Secara umum jenis beban non linear fasa-tunggal untuk peralatan rumah

STUDI PENGGUNAAN PENYEARAH 18 PULSA DENGAN TRANSFORMATOR 3 FASA KE 9 FASA HUBUNGAN SEGIENAM

Konverter DC/AC (Inverter) Multilevel

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

BAB I PENDAHULUAN. Inverter merupakan suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai

ANALISIS INVERTER SATU FASA PADA KONFIGURASI MASTER-SLAVE

AKTIF POWER FILTER PARALEL SATU FASA BERBASIS KESAMAAN DAYA NYATA SEBAGAI KOMPENSATOR HARMONISA

3.2.3 Teknik pengumpulan data Analisis Data Alur Analisis... 42

PERANCANGAN INVERTER SATU FASA LIMA LEVEL MODIFIKASI PULSE WIDTH MODULATION

Materi 3: ELEKTRONIKA DAYA (2 SKS / TEORI) SEMESTER 106 TA 2016/2017 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

WATAK HARMONIK PADA INVERTER TIGA FASA TAK BERBEBAN

BAB III METODE PENELITIAN

ek SIPIL MESIN ARSITEKTUR ELEKTRO

PERANCANGAN DAN SIMULASI FILTER AKTIF 3 FASA UNTUK MEREDUKSI HARMONISA AKIBAT PENGGUNAAN BEBAN NON LINIER

PENGATURAN TEGANGAN DAN FREKUENSI GENERATOR INDUKSI MENGGUNAKAN VSI UNTUK SISTEM TIGA FASA EMPAT KAWAT

DESAIN DAN KAJIAN TAPIS DAYA AKTIF SHUNT MELALUI PENDEKATAN PWM BOOST RECTIFIER

Studi Perencanaan Filter Hybrid Untuk Mengurangi Harmonisa Pada Proyek Pakistan Deep Water Container Port

Perancangan Inverter Sinusoida 1 Fasa dengan Aplikasi Pemrograman Rumus Parabola dan Segitiga Sebagai Pembangkit Pulsa PWM

Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan pada Series Active Power Filter Tiga Fasa

BAB 1 PENDAHULUAN. Peradaban manusia modern adalah salah satunya ditandaidengan kemajuan

PENGESAHAN. Laporan tugas akhir dengan judul Perancangan Kontrol PI dengan Pendekatan Orde Satu Untuk

ANALISIS HARMONISA AKIBAT PENGGUNAAN LAMPU LED HARMONICS ANALYSIS ON THE USE OF LED LAMP

BAB 1 PENDAHULUAN. tertentu seperti beban non linier dan beban induktif. Akibat yang ditimbulkan adalah

NASKAH PUBLIKASI PERANCANGAN HIGH PASS DAMPED FILTER PADA SISTEM DISTRIBUSI STANDAR IEEE 9 BUS DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP POWER STATION 7.

TAPIS DAYA AKTIF SHUNT 3 FASA 3 KAWAT BERBASIS PERKALIAN DAYA NYATA SUMBER

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

harmonisa, filter pasif, full bridge dc-dc converter 1. Pendahuluan

BAB 1 PENDAHULUAN. Energi listrik merupakan peran penting dalam kehidupan diberbagai sektor

Peredaman Harmonik Arus pada Personal Computer All In One Menggunakan Passive Single Tuned Filter

ANALISIS HARMONIK DAN PERANCANGAN SINGLE TUNED FILTER PADA SISTEM DISTRIBUSI STANDAR IEEE 18 BUS DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP POWER STATION 4.

² Dosen Jurusan Teknik Elektro Industri 3 Dosen Jurusan Teknik Elektro Industri

PENGARUH HARMONIK PADA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PENGGUNAAN FILTER PASIF DAN FILTER AKTIF PADA PENYEARAH TERKENDALI SATU PHASA

BAB I PENDAHULUAN. tombak pemikulan beban pada konsumen. Gangguan-gangguan tersebut akan

KINERJA PENYEARAH DIODA PADA SUMBER TAK IDEAL

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

ANALISA ARUS DAN TEGANGAN KAPASITOR

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. rendah banyak dibahas dalam forum-forum kelistrikan. Permasalahan kualitas daya

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISIS PENGGUNAAN FILTER AKTIF SHUNT UNTUK MENANGGULANGI THD DI RSUP SANGLAH

Analisis Pengaruh Harmonisa terhadap Pengukuran KWh Meter Tiga Fasa

Desain Konverter DC/DC Zero Voltage Switching dengan Perbaikan Faktor Daya sebagai Charger Baterai untuk Kendaraan Listrik

BAB 1 PENDAHULUAN. kelistrikan maka konsumsi daya semakin meningkat. Seperti halnya komputer,

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS Kampus ITS Sukolilo Surabaya

Desain dan Simulasi Konverter Buck Sebagai Pengontrol Tegangan AC Satu Tingkat dengan Perbaikan Faktor Daya

DESAIN TAPIS DAYA AKTIF FASA BERBASIS EKSTRASI

Transkripsi:

KAJIAN TAPIS DAYA AKTIF PARALEL DENGAN MENGGUNAKAN INVERTER BERTINGKAT SEBAGAI METODE PERBAIKAN ARUS SUMBER Slamet Riyadi, Emmanuel Agung Nugroho Fakultas Teknik Elektro Unika Soegijapranata, Mahasiswa Pascasarjana Bidang Konsentrasi Mekatronika Universitas Diponegoro ABSTRACT The use of electronic equipment in industrial area and households has creat a non-linear loads. This non-linear loads creating the harmonic or pollution for the electricity. This phenomena were decreasing the quality of electric power. This paper show how to design a shunt active power filter to reduce harmonics using an installed parallel multilevel inverters against non linier load. The output of this paper is demonstrate the efficiency or improving between the use of active power filter with a single inverter and the multilevel inverter. The results of this simulation is the value of THD (Total Harmonic Distortion). THD value on a system using an active power filter with Multilevel Inverter showed a significant decrease if compared to the system without the addition of filters or with systems that use the Active Power Filter with a PWM inverter. Key words: non-linier loads, Harmonics, shunt active power filter, Multilevel inverter. PENDAHULUAN Dalam aplikasi daya listrik dikenal dua buah beban yaitu beban linier dan beban non linier. Beban linier mencakupi komponen-komponen pasif seperti resistor, kapasitor dan induktor ideal. Sedangkan beban non linier biasa disebabkan oleh adanya pemakaian komponen-komponen penyearah seperti dioda dan atau thyristor. Penyearah tipe dioda menyebabkan munculnya beban non linier tanpa daya reaktif sedangkan penyearah thyristor menyebabkan munculnya beban non linier dengan daya reaktif. Pemakaian beban linier tidak menyebabkan perubahan bentuk arus terhadap tegangannya yaitu sinuoisal. Sedangkan pemakaian beban non linier menyebabkan arus berubah bentuk terhadap tegangan. Hal ini diakibatkan karena peralatan non linier tersebut mengeluarkan gelombang sendiri dan menginterferensi gelombang fundamental dari arus maupun tegangan yang disebut sebagai harmonisa. Munculnya harmonisa menjadi satu factor penting menurunnya kualitas daya listrik. Terlebih lagi dengan adanya realita bahwa penggunaan peralatan elektronik selalu terkait dengan penggunaan komponen-komponen yang menyebabkan munculnya beban non linier.. Untuk itu kebutuhan untuk menekan harmonisa menjadi skala yang penting agar kita masih bisa menikmati fasilitas daya listrik yang berkualitas baik. Penggunaan tapis daya aktif menjadi solusi dari permasalahan munculnya harmonisa ini. Tapis daya aktif merupakan suatu rangkaian kompensasi yang berfungsi untuk menginjeksikan arus kompensasi untuk mengurangi kandungan harmonisa yang ditimbulkan dari pemakaian beban tak linier. Dengan menginjeksikan arus kompensasi pada rangkaian beban tak linier maka arus beban tak linier dipaksa oleh arus kompensasi sehingga mengikuti karakteristik arus sumber sehingga memiliki THD rendah dan faktor daya mendekati 1. 130

Ada banyak metode yang dikembangkan untuk mendesain suatu Filter daya aktif paralel. Salah satunya adalah dengan metode PWM (Pulse Width Modulation), tetapi metode ini mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan switching frekuensi tinggi dan akan timbul losses pada switching itu sendiri. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut dikembangkan dengan Multilevel Inverter atau inverter bertingkat. Metode tersebut tidak memerlukan switching frekuensi yang terlalu tinggi dan daya yang dihasilkan juga lebih besar. TINJAUAN PUSTAKA Harmonisa Harmonisa merupakan suatu fenomena yang timbul akibat pengoperasian beban listrik non linier. Beban non linier merupakan sumber terbentuknya gelombang pada frekuensifrekuensi tinggi yang merupakan kelipatan dari frekuensi fundamental. Untuk sistem tenaga dengan fo sebagai frekuensi dasar, maka frekuensi dari harmonisa orde ke-n adalah ( n x fo ). Gangguan harmonisa tergolong kedalam distorsi bentuk gelombang. Pada fenomena ini terjadi perubahan bentuk gelombang dari gelombang dasarnya. Sebagai contoh, frekuensi dasar dari sistem kelistrikan di Indonesia adalah 50 Hz maka harmonisa kedua adalah x 50 Hz (100 Hz), ketiga adalah 3 x 50 Hz (150 Hz), dan seterusnya hingga harmonisa ke n yang memiliki frekuensi n x 50 Hz.Jika distorsi dari bentuk gelombang harmonisa-harmonisa yaitu kedua, ketiga dan seterusnya dijumlahkan dengan gelombang dasar, maka bentuk gelombang tegangan atau arus akan terdistorsi. Gambar 1. Fenomena munculnya Harmonisa Harmonik yang muncul pada setiap kelipatan frekuensi fundamental ini dapat dihitung dengan persamaan Total Harmonik Distortion THD untuk arus sebagai berikut : Ih 1 ITHD h I1 (1) Total Harmonic Distortion (THD) untuk tegangan didefinisikan dengan persamaan: Vh 1 VTHD h V1 () Keterangan : ITHD = Total Harmonik Distortion arus I1 = Arus Fundamental In = Arus pada frekuensi ke n VTHD = THD tegangan V1 = Arus Fundamental Vn = Arus pada frekuensi ke n Tapis Daya Aktif Tapis daya aktif merupakan suatu rangkaian kompensasi yang berfungsi untuk menginjeksikan arus kompensasi untuk mengurangi kandungan harmonisa yang ditimbulkan dari pemakaian beban 131

tak linier. Dalam aplikasinya tapis daya aktif dapat dipasang secara seri atau secara parallel terhadap beban. Tapis daya aktif shunt ditujukan untuk melakukan kompensasi harmonisa dan memberikan redaman terhadap resonansi akibat harmonisa. Sedangkan tapis daya aktif seri bertujuan sebagai isolasi harmonisa dan memberikan redaman bagi harmonisa. Beban tak linier TDA Shunt Beban tak linier TDA Seri a b Gambar. Tapis daya aktif (a) jenis shunt; (b) jenis seri Persamaan yang menyatakan hubungan antara arus sumber, arus injeksi, dan arus beban pada gambar dinyatakan dengan : il = is +(- ic) (3) Karena ide dasar active filter adalah membuat besaran dan fasa yang sama terhadap is maka; ih = - ic il = ih + is Di mana: il : Arus yang mengalir ke beban ih : Arus yang diinjeksikan ic : Arus kompensasi. is : Arus sumber. Suatu tapis daya aktif beroperasi dengan cara menginjeksikan tegangan atau arus harmonisa kedalam sistem. Injeksi tegangan atau arus ini dilakukan oleh suatu converter MLP (Molded Leadless Package) melalui proses pembentukan gelombang (wave shaping) berdasarkan konsep modulasi lebar pulsa. Gelombang yang dibentuk berasal dari tegangan (DC link) converter MLP. Tapis daya aktif tidak memerlukan suatu catu daya tegangan searah karena energi yang dibutuhkan telah dipenuhi oleh tegangan sumber, sehingga suatu elemen penyimpan energi (inductor atau kapasitor) dapat digunakan. Jika elemen penyimpan energi berupa kapasitor maka tegangan pada kapasitor tersebut harus relative konstan dan konverter MLP yang digunakan dikategorikan sebagai konverter jenis tegangan. Dengan menambahkan dioda anti paralel pada masing-masing saklar elektronik bertujuan untuk mengalirkan arus balik pada saat saklar-saklar elektronik tersebut tidak konduksi. Sedangkan jika elemen penyimpan energi berupa induktor maka konverter yang digunakan merupakan jenis arus. Dengan menambahkan dioda yang dipasang seri terhadap saklar elektronik untuk menjaga adanya referse breakdown pada saat saklar elektronik tidak konduksi. [Riyadi, S., 010, 6] V sumber 1 fasa a V sumber 1 fasa DC link Gambar 3. Konverter MLP yang diimplementasikan pada tapis daya aktif (a) Jenis tegangan ; (b) jenis arus Inverter bertingkat Inverter bertingkat atau dikenal sebagai cascade multilevel inverter merupakan metode menggabungkan inverter 1 fasa gelombang penuh konvensional yang di susun secara seri. Fungsi umum dari multilevel inverter ini adalah menggabungkan beberapa sumber tegangan dc untuk menghasilkan bentuk gelombang keluaran berupa tegangan bolak-balik yang memiliki tegangan keluaran dalam beberapa level secara berundak. Jika n adalah jumlah level dari output Multilevel Inverter sedangkan H adalah jumlah inverter full bridge yang dicascaded maka : n = H +1 (4) Keterangan: n = Jumlah level Cascaded Multilevel Inverter b DC link 13

H = Jumlah inverter Full bridge Rangkaian daya inverter bertingkat dengan 3 buah inverter fullbridge ditunjukkan pada gambar 4 sebagai berikut : 0, -1, -, -3. Bentuk gelombang keluaran dari rangkaian Cascaded Multilevel Inverter 7-Level cascaded 3-Bridge ditunjukan pada gambar 5 berupa tegangan berundak. Gambar 5. Gelombang keluaran inverter bertingkat 3 Gambar 4. Rangkaian daya inverter bertingkat 3 Semakin banyak level pada Cascaded Multilevel inverter maka tegangan outputnya juga akan semakin halus. Tetapi seperti dilihat pada persamaan tersebut jika levelnya semakin tinggi, maka H (jumlah inverter) juga semakin banyak sehingga membutuhkan semakin banyak komponen daya terutama saklar yang dibutuhkan, sebab hubungan jumlah saklar yang dibutuhkan dengan jumlah level dinyatakan dengan : S = (n 1) (5) S = Jumlah Saklar (switching) n = Jumlah Level Sesuai dengan persamaan tersebut, maka untuk 3 buah inverter fullbridge memiliki 1 saklar daya menghasilkan 7 level tegangan. Jika keluaran setiap rangkaian full bridge inverter mempunyai 3 variasi tegangan output antara lain +V, 0 dan V. Maka dengan menggunakan 3 buah inverter menghasilkan nilai level 3,+, +1, Implementasi inverter bertingkat pada tapis daya aktif Tapis daya aktif yang diimplementasikan dengan multilevel inverter diaplikasikan pada rangkaian penyearah dioda dengan pembebanan L dan R. Sistem penyearah dioda menyebabkan terjadinya beban tak linier tanpa daya reaktif, artinya dengan penyearah dioda akan menghasilkan arus yang mengandung komponen harmonisa tetapi tanpa kandungan daya reaktif. Hal ini mengakibatkan arus sumber berubah bentuk terhadap tegangan sumbernya namun tidak mengalami pergeseran sudut fasa. Rangkaian daya multilevel inverter terpasang parallel terhadap beban non linier. Sehingga metode penapisan berdasarkan prinsip penginjeksian arus ke dalam sistem. Besarnya arus yang diinjeksikan ini sama dengan arus yang tidak diinginkan yang ditimbulkan beban non linier tetapi memiliki polaritas terbalik. Gambar 6 menunjukkan menunjukkan konfigurasi beban non linier dengan tapis daya aktif paralel berupa inverter bertingkat. 133

VS Is IL = I Load Beban non linier IRef Ih I compensasi Aktual Multilevel inverter I compensasi Referensi Pola Pensaklaran PI Controller Gambar 6. Konfigurasi tapis daya aktif shunt V Ref Gambar 8. Tegangan dan arus sumber beban non linier Cara kerja multilevel inverter sebagai filter aktif adalah dengan membangkitkan gelombang harmonisa sistem. Gelombang harmonisa dibangkitkan dari pengolahan arus atual beban dengan gelombang sinus yang didapatkan dari pengalian tegangan sumber dengan tegangan keluaran multilevel inverter. Gelombang harmonisa dari sistem menjadi referensi untuk mengendalikan rangkaian inverter ini. Sehingga rangkaian Multilevel Inverter membangkitkan gelombang yang sama bentuk dengan gelombang harmonisa sistem. Selajutnya keluaran dari inverter bertingkat tersebut diinjeksikan ke sistem sebagai kompensasi harmonisa. Pengujian beban non linier Gambar 7 menunjukkan konfigurasi beban non linier penyearah diode dengan pembebanan L dan R dari Implementasi inverter bertingkat pada tapis daya aktif ini. Gambar 8 membuktian teori bahwa pembebanan non linier dengan penyearah diode menyebabkan arus sumber berubah bentuk terhadap teganan sumber, namun tidak menyebabkan munculnya daya reaktif sehingga arus sumber tidak bergeser fasa terhadap tegangan sumbernya. Dalam aplikasi riil pemakaian beban sejenis ini yang terlalu banyak menyebabkan menurunya kualitas arus sumber. Sehingga mampu mempengaruhi kualitas dari keseluruhan sistem kelistrikan yang ada. Untuk menunjukkan Haronisa arus beban non linier pada jenis penyearah dioda ini dapat dihitung dari spectrum dengan fast fourier transform sebagai berikut: Gambar 7. Rangkaian Permodelan Sistem Tanpa Filter. Dari gambar 7 menghasilkan gelombang arus sumber seprti pada gambar 8 berikut : Gambar 9. Spektrum harmonisa arus pada penyearah dioda Pada tegangan sumber 35 volt arus fundamental sebesar 6 ampere sedangkan I3 = 1,8 Ampere, I5 = 1 ampere, dan I7 = 0,8 ampere sehingga THD arus dalam % dapat dihitung sebesar: 134

ITHD h 1 Ii Ih kompensasi tersebut. Hal ini ditunjukkan pada gambar 11. ITHD ITHD h 1 36,8% (1,8) 6 (1) (0,8) Pengujian sistem kendali tapis daya aktif Mengacu pada konfigurasi tapis daya aktif shunt ditunjukkan gambar 6. Gelombang yang dihasilkan oleh sensor tegangan sumber berupa sinusoidal. Sedangkan yang dihasilkan oleh tegangan kapasitor pada rangkaian multi level inverter adalah tegangan DC (DC link), sehingga bila kedua parameter ini dikalikan melalui komponen multiplier maka gelombang keluarannya berupa gelombang sinusoidal menurut nilai perkalian kedua gelombang masukannya. Arus beban non linier mendekati gelombang kotak seperti gambar 8. Kedua gelombang ini dilewatkan pada rangkaian summing amplifier sehingga menghasilkan gelombang seperti pada gambar 10. Gambar 10 (a) Iref dan Iaktual beban; (b) Arus referensi kompensasi harmonisa Dengan pengaturan sedemikian rupa pada gelombang referensi sinusoidal dengan arus aktual beban, sehingga summing dari kedua sinyal masukan ini berupa sinyal harmonic yang berfungsi sebagai arus referensi kompensasi yang memaksa arus inverter multilevel mengikuti referensi Gambar 11. Iref kompensasi dan arus multilevel inverter Kedua sinyal pada gambar 11 dilewatkan pada rangkaian error amplifier sehingga menghasilkan sinyal error yang berfungsi sebagai referensi pada rangkaian SPWM. Dalam hal ini sinyal carrier pada SPWM berupa 6 gelombang segitiga bertingkat. Pengujian sistem tapis daya aktif Dalam aplikasi sebagai tapis daya aktif inverter bertingkat mempunyai fungsi kerja yaitu sebagai rectifier pada ½ siklus positif dan sebagai inverter pada kondisi sebaliknya. Ketika sebagai rectifier sumber AC disearahkan oleh masingmasing fulbridge inverter untuk mengisi kapasitor DC link. Sedangkan pada ½ siklus negative kapasitor DC link sebagai sumber untuk menginjeksikan gelombang harmonic yang dihasilkan oleh inverter bertingkat. Dengan demikian arus injeksi dari inverter bertingkat bekerja pada fungsi negative dari arus sumber. Gelombang arus harmonic yang dihasilkan oleh inverter bertingkat terhadap arus beban ditunjukkan pada gambar 1 : 135

Gambar 1. Arus harmonic inverter dengan arus beban Sesuai dengan persamaan 3 maka penjumlahan arus harmonic dengan arus beban tersebut memaksa arus sumber membentuk sinusoidal seperti pada gambar 14 berikut ini : Gambar 13. Tegangan dan arus sumber Pada gambar 13 menunjukkan kinerja multilevel inverter sebagai tapis daya aktif telah mampu mengembalikan fungsi arus sumber sehingga memiliki bentuk yang sama dengan tegangan sumber. Spektrum arus sumber pada beban non linier setelah diberikan tapis daya aktif ditunjukkan pada gambar 14 : 8 I_Sumber non linier tanpa filter aktif dan setelah diberi filter aktif telah menunjukkan perbaikan terhadap total harmonic distortion yang muncul dalam masalah kelistrikan. Selain itu meningkatnya efektifitas tegangan DC pada beban juga telah diperbaiki dengan menambahkan tapis daya aktif ini. KESIMPULAN 1. Tapis daya aktif dengan menggunakan metode inverter bertingkat ini telah membuktikan mampu melakukan perbaikan terhadap permasalahan arus sumber sebagai akibat penggunaan beban non linier.. Dalam penelitian terpisah juga telah dilakukan pengujian tapis daya aktif parallel dengan menggunakan inverter fullbridge tunggal satu fasa. Dari kedua hasil penelitian tersebut selain masalah biaya pembuatan tapis daya aktif dengan multilevel inverter lebih efektif dibandingkan dengan sebuah inverter fullbride yaitu kemampuan daya dan penggunaan kapasitor DC link yang lebih kecil. 6 4 0 0 00 400 600 800 1000 Frequency (Hz) Gambar 14. Spektrum arus sumber beban non linier dengan tapis daya aktif Gambar 14 menunjukkan setelah beban non linier diberi tapis daya aktif bherupa inverter bertingkat nilai arus pada fundamental 3,5,7 dan seterusnya sangat rendah sehingga diabaikan. Hal ini menunjukkan perbaikan terhadap harmonik yang muncul dalam system. ANALISA Dari perbandingan Spektrum arus ketika sumber listrik mendapatkan beban SARAN Permasalahan kelistrikan adalah sesuatu yang serius pada perkembangan dewasa ini hal ini terkait dengan realita bahwa semua peralatan yang mendukung kemajuan peradaban manusia memerlukan sumber listrik. Oleh karena itu penanganan masalah kelistrikan seharusnya sudah menjadi prioritas sekarang ini. Simulasi dengan tapis daya ini merupakan salah satu metode yang mampu memperbaiki masalah kelistrikan tersebut. Untuk itu kajian ini perlu dikembangkan lebih luas lagi untuk aplikasi daya yang lebih besar dan pemanfaatan sumber 3 fasa. 136

DAFTAR PUSTAKA Damayanti Agnes, 008, Aktif Power filter parallel 1 fasa berbasis kesamaan daya nyata sebagai kompensator harmonisa, Surabaya. Proc. STIEE H. Akagi, Y. Tsukamoto, A. Nabae, 1990, Analysis and design of an active power filter using quad-series voltage source PWM converters, IEEE Trans. on Industry Applications, vol.6, no.1 H. Akagi, 1996, New Trends in Active Filter for Power Conditioning, IEEE Trans. on Industry Applications, vol-3, No-6 J. G. Pinto, R. Pregitzer, Luís F. C. Monteiro, João L. Afonso, 006, 3-Phase 4-Wire Shunt Active Power Filter with Renewable Energy Interface, Portugal, Department of Industrial Electronics University of Minho Nugroho Agung, 004, Harmonisa Arus Mesin Induksi, Jurnal Transmisi, Vol 8, No., Desember. S. Riyadi, Y. Haroen, 004, A Virtual Instantaneous Power Based Control Method of a Shunt Active Power Filter for Three-Phase Four-Wire Systems, Proc. ICEMS 004, South Korea S. Riyadi, Y. Haroen, 005, A New Control Strategy for Three-Phase Shunt Active Power Filter that based on Source Instantaneous Power, Proc. IPEC 005, Singapore Y. Haroen, S. Riyadi, 005, Analysis of Instantaneous Representative Active Power Equality based Control Method for Three Phase Shunt Active Power Filter, Proc. PEDS 005, Malaysia Y. Haroen1, S. Riyadi1, F. Maurice, 007, Implementasi Tapis Daya Aktif Shunt Pada Tegangan Tak Seimbang Dan Terdistorsi, JURNAL TEKNOLOGI, Edisi No. 1. Tahun XXI, Maret, 007 Yuanti Ari, 009, Desain dan simulasi filter daya aktif shunt untuk kompensasi harmonisa, FTI Institut Teknologi Sepuluh Nopember Biografi Penulis Kedua: Emmanuel Agung Nugroho lahir di Kab. Semarang, 7 April 1978. Pendidikan S1 di Universitas Semarang tahun 005. Saat ini sedang mengikuti pendidikan S bidang ilmu mekatronika di Universitas Diponegoro Semarang. Publikasi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mengajukan ujian tesis pada bidang ilmu yang sedang ditempuh. 137