Jom FTEKNIK Volume 2 No. 1 Februari

dokumen-dokumen yang mirip
Kata Kunci : Transformator Distribusi, Ketidakseimbangan Beban, Arus Netral, Rugi-rugi, Efisiensi

Evaluasi Hubungan Paralel Transformator Fakultas Teknik Universitas Riau Pada Kondisi Beban Normal dan Beban Puncak

BAB I PENDAHULUAN. yang dipakai adalah tegangan dan arus bolak-balik ( AC). Sedangkan tegangan dan arus

BAB III. Transformator

Tarif dan Koreksi Faktor Daya

BAB III KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN

AKIBAT KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN TERHADAP ARUS NETRAL DAN LOSSES PADA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI

BAB IV ANALISA POTENSI UPAYA PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK PADA GEDUNG AUTO 2000 CABANG JUANDA (JAKARTA)

atau pengaman pada pelanggan.

STUDI SUSUT UMUR TRANSFORMATOR DISTRIBUSI 20 kv AKIBAT PEMBEBANAN LEBIH DI PT.PLN (PERSERO) KOTA PONTIANAK

Keywords : Delphi, System, Electrical Measurement

PENGARUH KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN TRANSFORMATOR KERING BHT02 RSG GA SIWABESSY TERHADAP ARUS NETRAL DAN RUGI-RUGI

PEMASANGAN KAPASITOR BANK UNTUK PERBAIKAN FAKTOR DAYA PADA PANEL UTAMA LISTRIK GEDUNG FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

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

Studi Pengaruh Beban Non Linear Terhadap Keberadaan Arus Netral Di Gedung Pusat Komputer Universitas Riau

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang

Analisa Ketidak Seimbangan Beban Terhadap Arus Netral dan Losses Pada Transformator Distribusi di Gedung Fakultas Teknik Universitas Riau

ANALISA BERBAGAI HUBUNGAN BELITAN TRANSFORMATOR 3 PHASA DALAM KEADAAN BEBAN LEBIH (APLIKASI PADA LABORATORIUM KONVERSI ENERGI LISTRIK FT.

ANALISA PERHITUNGAN SUSUT TEKNIS DENGAN PENDEKATAN KURVA BEBAN PADA JARINGAN DISTRIBUSI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA

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

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

SINGUDA ENSIKOM VOL. 7 NO. 3/ Juni 2014

RANCANG BANGUN KAPASITOR BANK UNTUK EFISIENSI DAYA LISTRIK PADA INDUSTRI KECIL

ESTIMASI PEMBEBANAN TRANSFORMATOR GARDU INDUK 150 KV

ANALISIS AUDIT ENERGI DI BENGKEL LAS POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

BAB II JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

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

USAHA MENGATASI RUGI RUGI DAYA PADA SISTEM DISTRIBUSI 20 KV. Oleh : Togar Timoteus Gultom, S.T, MT Sekolah Tinggi Teknologi Immanuel Medan ABSTRAK

ESTIMASI RUGI RUGI ENERGI PADA SISTEM DISTRIBUSI RADIAL 20 KV DENGAN METODE LOSS FACTOR DI PENYULANG LIPAT KAIN GI.GARUDA SAKTI.

PENGARUH PEMASANGAN KAPASITOR SHUNT TERHADAP KONSUMSI DAYA AKTIF INSTALASI LISTRIK

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

STUDI PENGARUH PEMBEBANAN TERHADAP SUSUT UMUR TRANSFORMATOR DAYA (APLIKASI PADA GARDU INDUK PEMATANGSIANTAR)

ANALISIS KINERJA SISTEM KELISTRIKAN UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Politeknik Negeri Sriwijaya BAB I PENDAHULUAN

ANALISA RUGI-RUGI PADA GARDU 20/0.4 KV

ESTIMASI UMUR PAKAI DAN RUGI DAYA TRANSFORMATOR. The Estimated Age of Use and Loss Power Transformer

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. dibawah Kementrian Keuangan yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat

ANALISA PEMILIHAN TRAFO DISTRIBUSI BERDASARKAN BIAYA RUGI-RUGI DAYA DENGAN METODE NILAI TAHUNAN

ABSTRAK. Kata kunci : Arus Transien, Ketahanan Transformator, Jenis Beban. ABSTRACT. Keywords : Transient Current, Transformer withstand, load type.

STUDI PENGARUH KETIDAKSEIMBANGAN PEMBEBANAN TRANSFORMATOR DISTRIBUSI 20 KV PT PLN (PERSERO) CABANG PONTIANAK

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

PERBAIKAN JATUH TEGANGAN PADA FEEDER B KB 31P SETIABUDI JAKARTA DENGAN METODE PECAH BEBAN

PERENCANAAN PEMASANGAN GARDU SISIP P117

Kata kunci : jaringan listrik, efisiensi.

Analisa Kebutuhan Kapasitas Kapasitor Bank Untuk Menjaga Pasokan Tegangan Operasi Pada Bus Pompa Motor HCT Duri

BAB III PERENCANAAN INSTALASI SISTEM TENAGA LISTRIK

ANALISA KEBUTUHAN DAYA LISTRIK GEDUNG KULIAH 1 JURUSAN TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Gambar 2.1 Alat Penghemat Daya Listrik

BAB III LANDASAN TEORI

Abstrak. Kata kunci: kualitas daya, kapasitor bank, ETAP 1. Pendahuluan. 2. Kualitas Daya Listrik

ANALISIS PENGARUH REKONFIGURASI JARINGAN TERHADAP PEMBEBANAN TRANSFORMATOR PADA GARDU DISTRIBUSI KA 1316 PENYULANG SRIWIJAYA

PENGARUH KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN TERHADAP ARUS NETRAL DAN LOSSES PADA TRAFO DISTRIBUSI

PENGARUH BEBAN TIDAK SEIMBANG TERHADAP EFISIENSI TRANSFORMATOR TIGA FASA PADA HUBUNGAN OPEN-DELTA

Politeknik Negeri Sriwijaya BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISA PENGARUH BEBAN TIDAK SEIMBANG TERHADAP RUGI DAYA LISTRIK PADA JARINGAN DISTRIBUSI SEKUNDER HASBULAH

STUDI EFISIENSI TRANSFORMATOR DAYA DI GARDU INDUK GIS LISTRIK. Oleh : Togar Timoteus Gultom, S.T, MT Dosen Sekolah Tinggi Teknologi Immanuel Medan

Oleh Asep Sodikin 1), Dede Suhendi 2), Evyta Wismiana 3) ABSTRAK

BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA

Rudi Salman Staf Pengajar Program Studi Teknik Elektro Universitas Negeri Medan

ANALISIS KEBUTUHAN CAPACITOR BANK BESERTA IMPLEMENTASINYA UNTUK MEMPERBAIKI FAKTOR DAYA LISTRIK DI POLITEKNIK KOTA MALANG

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

IDENTIFIKASI KUALITAS DAYA LISTRIK GEDUNG UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN. Dalam penelitian ini menggunakan data plant 8 PT Indocement Tunggal

PENGARUH ARUS NETRAL TERHADAP RUGI-RUGI BEBAN PADA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI PLN RAYON JOHOR MEDAN

Perbaikan Tegangan Sisi Sekunder Transformator Daya 150/20KV di Gardu Induk Ungaran

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISIS KINERJA TRANSFORMATOR BANK PADA JARINGAN DISTRIBUSI GUNA MENGURANGI SUSUT TEKNIS ENERGI LISTRIK

BAB III METODE PENELITIAN

Perbaikan Tegangan untuk Konsumen

PELUANG PENGHEMATAN ENERGI PADA GEDUNG FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STUDI PENGARUH HARMONISA PADA GARDU TRAFO TIANG DAYA 200 KVA DI PT PLN (Persero) APJ SURABAYA UTARA

OPTIMALISASI KUALITAS TEGANGAN TRANSFORMATOR DISTRIBUSI UNTUK PELANGGAN PLN BERDASAR PADA WINDING RATIO

BAB III CAPACITOR BANK. Daya Semu (S, VA, Volt Ampere) Daya Aktif (P, W, Watt) Daya Reaktif (Q, VAR, Volt Ampere Reactive)

Perencanaan Kebutuhan Distribusi Sekunder Perumahan RSS Manulai II

Pemasangan Kapasitor Bank untuk Perbaikan Faktor Daya

BAB II LANDASAN TEORI

DAYA ELEKTRIK ARUS BOLAK-BALIK (AC)

BAB III PERANCANGAN DIAGRAM SATU GARIS RENCANA SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

OPTIMALISASI PEMBEBANAN TRANSFORMATOR DISTRIBUSI DENGAN PENYEIMBANGAN BEBAN

ANALISIS KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN TRANSFORMATOR DISTRIBUSI UNTUK IDENTIFIKASI BEBAN LEBIH DAN ESTIMASI RUGI-RUGI PADA JARINGAN TEGANGAN RENDAH

RANCANG BANGUN MODUL POWER FACTOR CONTROL UNIT

Dari Gambar 1 tersebut diperoleh bahwa perbandingan daya aktif (kw) dengan daya nyata (kva) dapat didefinisikan sebagai faktor daya (pf) atau cos r.

Jurnal Elektum Vol. 14 No. 1 ISSN : DOI: /elektum e-issn :

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II DASAR TEORI. konsumsi energi pada bangunan gedung dan mengenali cara cara untuk

ANALISIS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT TIGA FASE PADA SISTEM DISTRIBUSI STANDAR IEEE 13 BUS

SINGUDA ENSIKOM VOL. 7 NO. 1/April 2014

Analisis Rugi Daya Pada Jaringan Distribusi Penyulang Barata Jaya Area Surabaya Selatan Menggunakan Software Etap 12.6

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

Gambar 2.1 Skema Sistem Tenaga Listrik

NASKAH PUBLIKASI ANALISIS GANGGUAN HUBUNG SINGKAT TIGA FASE LINE TO GROUND

PERENCANAAN SINGLE LINE DIAGRAM SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK PADA GEDUNG KAMPUS UNISKA BANJARMASIN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

STUDI BEBAN TIDAK SEIMBANG TERHADAP ARUS NETRAL PADA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI P70 PADA PLN CABANG PALU

BAB IV OPTIMALISASI BEBAN PADA GARDU TRAFO DISTRIBUSI

Analisa Instalasi Listrik Pada Rusunawa Dengan Metode Studi Deskriptif Kasus Rusunawa Universitas Islam Lamongan

PENENTUAN KAPASITAS TRANSFORMATOR DAYA PADA PERENCANAAN GARDU INDUK (GI) SISTEM 70 KV (STUDI KASUS PEMBANGUNAN GARDU INDUK ENDE - ROPA MAUMERE)

BAB IV DESIGN SISTEM PROTEKSI MOTOR CONTROL CENTER (MCC) PADA WATER TREATMENT PLANT (WTP) Sistem Kelistrikan di PT. Krakatau Steel Cilegon

Jurnal Media Elektro Vol. V No. 2 ISSN: ANALISIS RUGI-RUGI DAYA JARINGAN DISTRIBUSI 20 kv PADA SISTEM PLN KOTA KUPANG

Transkripsi:

Evaluasi Kurva Beban Harian Energi Listrik Terhadap Kapasitas Transformator Untuk Keperluan Pengembangan Jaringan Distribusi Fakultas Teknik Universitas Riau Aminullah*,Firdaus**, Edy Ervianto** *Alumni Teknik Elektro Universitas Riau **Jurusan Teknik Elektro Universitas Riau Kampus Binawidya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293 Jurusan Teknik Elektro Universitas Riau Email: oldamien@gmail.com ABSTRACT Faculty of Engineering is one of faculty which belongs to University of Riau, which consists of 10 buildings as follows: C building, 3 of chemical engineering laboratory buildings, 3 of civil engineering laboratory buildings, mechanical engineering laboratory, and electrical engineering laboratory. The electric power installed in the Faculty of Engineering supplied from PLN with 2 pieces of transformer which capacity of 2 x 400 kva. The large of attached power and used power still need to be evaluated to forming the daily load curve considering that the engineering faculty which keep on experiencing development and construction that has been planned in the future. From the curve is formed it will be known how the electrical conditions in the Faculty of Engineering as well as for the achievement of a reliably electrical installation systems, safe, and used as efficiently as possible. From the analysis of measurements for 1 month and the calculation of the maximum load of 286,7 kva, so that the remaining power which can be used for development and construction is 513,3 kva. Keywords:Distribution System, Load Curve, Electric Power I. PENDAHULUAN Seiring perencanaan pembangunan yang akan dilakukan Universitas Riau khususnya Fakultas teknik, maka kebutuhan akan energi listrik di Fakultas Teknik akan sebanding dengan perkembangan yang akan dilaksanakan, mengingat Fakultas Teknik merupakan Fakultas yang sangat membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk menunjang aktifitas akademik. Pada saat ini Universitas Riau telah menjalin kerjasama dengan PLN (Persero) dalam hal mensuplai energi litrik ke Fakultas Teknik, dengan memasang 2 buah transformator distribusi berkapasitas 2 x 400 KVA untuk melayani seluruh beban fakultas teknik. Melihat dari perkembangan teknologi yang digunakan pada saat ini yang sangat bergantung dengan energi listrik, maka perlu diadakan evaluasi terhadap daya yang terpakai oleh Fakultas Teknik terhadap daya yang terpasang, apakah besar daya terpasang masih layak untuk melayani kebutuhan energi listrik di fakultas teknik saat ini serta kebutuhan energi listrik untuk beberapa perencaan pembangunan yang akan di lakukan pada fakultas teknik kedepannya. Untuk mengetahui kelayakan energi listrik dari suatu gardu distribusi, dalam hal ini kapasitas transformator, diperlukan pengukuran terhadap tranformator yang digunakan untuk melayani beban yang nantinya dari hasil pengukuran akan menghasilkan kurva beban harian, yangmana dari kurva yang dihasilkan dari pengukuran dapat menghasilkan data karakteristik beban yang dilayani suatu gardu distribusi dalam hal ini gardu distribusi Fakultas Teknik, kemudian nantinya data yang dihasilkan dapat dianalisa dengan baik, dan dari analisa tersebut dapat digunakan untuk Jom FTEKNIK Volume 2 No. 1 Februari 2015 1

menentukan kondisi pembebanan pada saat ini maupun untuk perencanaan pembangunan kedepannya. φ S Q 2. LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Distribusi Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik, sistem distribusi berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar (Bulk Power Source) sampai ke konsumen, adapun fungsinya sebagai berikut: 1. Pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat (Pelanggan) 2. Merupakan sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan, karena catu daya pusatpusat beban (pelanggan) dilayani langsung melalui jaringan distribusi. 2.2 Klasifikasi Saluran Distribusi Tenaga listrik 1. Menurut Nilai Tegangannya 2. Menurut Bentuk Tegangannya 3. Menurut Jenis / Tipe Konduktor 4. Menurut Susunan (konfigurasi) Salurannya 5. Menurut susunan Rangkaiannya 2.3 Transformator Transformator merupakan suatu alat listrik statis yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik bolak-balik (arus dan tegangan) dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain dengan nilai yang sama maupun berbeda besarnya (lebih kecil atau lebih besar) pada frekuensi yang sama, melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik.(hotdes Lumbanraja, 2008) 2.4 Segi Tiga Daya Segitiga Daya adalah Hubungan antara Daya Nyata, Daya Semu, dan Daya Reaktif yang dapat dilihat hubungannya pada gambar sebagai berikut: P Gambar 2.1 Hubungan Daya Nyata, Daya Semu, dan Daya Reaktif P S xcos (2.1) 2 2 S P xq (2.2) Q S x Sin (2.3) Q Tan (2.4) P 2.5 Sistem Instalasi Listrik Sistem instalasi tenaga listrik adalah proses penyaluran daya listrik yang di bangkitkan dari sumber tenaga listrik ke alat-alat listrik, kemampuan hantar listrik, pengaman, dan luas penampang yang diperlukan tergantung pada beban yang dihubungkan.untuk menentukan antar arus pengaman dan luas penampang penghantar yang diperlukan pertama-tama harus ditentukan arus yang dipakai berdasar daya beban yang di hubungkan. Rumus yang digunakan adalah: (Riki Zulfikar, 2011) Arus Searah P ( Watt ) I [Ampere] (2.12) V ( Volt ) Arus Bolak Balik Satu Fasa P ( Watt ) I [Ampere]. (2.13 V. Cos Arus Bolak Balik Tiga Fasa P Watt ) I L 3. VL L ( Volt ). Cos [Ampere] (2.14) 2.6 Karakteristik Beban Bentuk Beban Listrik 1. Konsumen Rumah Tangga Jom FTEKNIK Volume 2 No. 1 Februari 2015 2

Rumah Tangga Kecil 300 250 200 150 100 VA 50 Gambar 2.3Kurva Beban Rumah Tangga Kecil Sumber:Abdul Kadir, 2000 Rumah Tangga Sedang VA 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Gambar 2.6 Kurva Beban Perkantoran Gedung Kecil Gedung Besar Komplek Perkantoran VA 2500 2000 1500 1000 500 MVA 6 5 4 3 2 1 Gambar 2.4 Kurva Beban Rumah Tangga Sedang Rumah Tangga Besar VA 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Gambar 2.5 Kurva Beban Rumah Tangga Besar 2. Konsumen Komersial Perkantoran Gedung Kecil Gambar 2.7 Kurva Beban Perkantoran Gedung Kecil 3. Konsumen Pabrik Industri Skala Kecil MW 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 04 08 12 16 20 Gambar 2.8 Kurva Beban Industri Skala Kecil Industri Skala Besar Jom FTEKNIK Volume 2 No. 1 Februari 2015 3

MW 12 10 8 6 4 2 Gambar 2.9 Kurva Beban Industri Skala Besar 3. METODE PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di gardu distribusi Fakultas Teknik Universitas Riau,di mulai dari bulan Mei hingga bulan Juni 2014 dengan rentang waktu pengukuran selama 30 hari. 3.2 Flowchart Penelitian MULAI Observasi ke Gardu Distribusi Melakukan pengukuran Terhadap Nilai Tegangan, Arus, dan Cos φ Mengumpulkan data hasil pengukuran dan menghitung Nilai P (Daya) Membentuk Kurva beban harian selama 1 bulan, (melalui Perubahan Beban terhadap waktu) Menganalisa serta mengevaluasi Kurva Beban Harian Data spesifikasi transfomator distribusi Fakultas Teknik terlihat pada tabel serta kapasitas MCCB yang di gunakan dibawah ini, dimana transformator yang digunakan adalah dua unit trafo yang dihubungkan secara parallel pada sisi sekunder transformator tersebut : Tabel 1.Spesifikasi Transformator Nama Pabrik MORAWA Standar Daya Pengenal IEC76 400 kva Jumlah Fasa 3 Tegangan Primer L-L (kv) 20 kv Tegangan Sekunder L-L (V) 400 V Arus Primer 11,55 A Arus Sekunder 577,4 A Vektor Group DyN5 Impedansi (%) 4% Frekuensi TID Kelompok Vektor Pendingin Berat Total Berat Minyak 50 Hz 125 kv DYN5 ONAN 1146 kg 146 kg Tabel 2. Kapasitas MCCB Gedung Fakultas Teknik Gedung C (Bagian Kanan) Gedung C (Bagian Kiri) Laboratorium Teknik Sipil Laboratorium FAPERTA Laboratorium Teknik Sipil Laboratorium Teknik Sipil Laboratorium Teknik Kimia Laboratorium Teknik Kimia Laboratorium Teknik Kimia Laboratorium Teknik Mesin Laboratorium Teknik Elektro Kapasitas MCCB 200 Ampere 200 Ampere 125 Ampere 250 Ampere 250 Ampere 250 Ampere 160 Ampere 160 Ampere 400 Ampere 400 Ampere 250 Ampere 3.3.2 Melakukan Pengukuran Adapaun alat ukur yang di gunakan serta konfigurasi pemasanganya sebagai berikut: a. Power Quality Analizer Mengevaluasi Kapasitas Trafo terhadap beban saat ini dan kedepannya SELESAI 3.3 Prosedur Penelitian 3.3.1 Observasi ke Gardu Distribusi Fakultas Teknik Gambar1. Power Quality Analizer Jom FTEKNIK Volume 2 No. 1 Februari 2015 4

b. Konfigurasi Pemasangan Gambar 2. Konfigurasi Pemasangan alat ukur 3.3.3 Data Hasil Pengukuran Variabel yang di ukur yaitu nilai Tegangan(V) setiap fasa, Arus (A), setiap fasa dan Cos φ setiap fasa selanjutnya dicari nilai Daya perfasa dengan menggunakan persamaan berikut: P1 V1 x I1 x PF 1.. (2.15) P2 V 2 x I2 x PF 2. (2.16) P3 V3 x I3 x PF3 (2.17) Setalah didapat daya masing masing fasa kemudian di cari nilai daya total keseluruhan dengan menggunakan persamaan berikut: P Total P1 P2 P3 (2.18) 3.3.4 Membentuk Kurva Beban Harian Untuk membuat kurva beban harian selama satu bulan pengukuran menggunakan software Microsoft exel dengan memasukkan nilai daya yang telah dihitung terhadap rentang waktu pengukuran yaitu satu jam selama 24 jam penuh selama 1 bulan. 3.3.5 Menganalisa Serta Mengevaluasi Kurva Beban Harian Setalah kurva dibentuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap kurva beban keseluruhan, kurva beban rata-rata, kurva beban perbandingan pemakaian energi listrik tiap harinya selama sebulan, dan kurva beban aksimum. 3.3.6 Mengevaluasi Kapasitas Transformator Terhadap Beban Maksimum Untuk mengevaluasi kapasitas transformator yang digunakan dengan beban maksimum saat ini menggunakan persamaan berikut: Sisa Beban Mampu = Beban Terpasang Beban maksimum 4. ANALISA DAN HASIL 4.1 Analisis Penggunaaan Energi 4.1.1 Daya Terpasang Besar daya terpasang sebesar 800 kva dengan di pasang dua unit transformator berkapasitas masing-masing 400 kva, adapun untuk daya terpasang disetiap gedung fakultas teknik sebagai berikut: Tabel 3. Daya Terpasang setiap Gedung Gedung Penerima Daya Listrik Daya Terpasang (VA) Gedung C (Bagian Kanan) 76000 Gedung C (Bagian Kiri) 76000 Laboratorium Teknik Sipil 47500 Laboratorium Faperika 95000 Laboratorium Tenik Sipil 95000 Laboratorium Tenik Sipil 95000 Laboratorium Tenik Kimia 60800 Laboratorium Tenik Kimia 60800 Laboratorium Tenik Kimia 152000 Laboratorium Tenik Mesin 152000 Laboratorium Tenik Elektro 95000 4.1.2 Daya Aktif Nilai daya aktif didapat berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan (2.15), (2.16), (2.17), dan (2.18). Tabel 4. Daya Aktif Tanggal 19 25 Mei 2014 TIME (Hour) Besar Daya Aktif (P) Perhari tiap 1 jam dalam satuan (KW) Senin selasa Rabu Kamis Jumat sabtu Minggu 0:00:00 42.3 49.3 48.9 43.3 48.2 52.2 51.4 1:00:00 42.1 47.0 48.1 40.6 51.5 53.1 52.6 2:00:00 40.5 49.2 47.7 40.7 44.6 49.3 53.2 3:00:00 39.0 46.2 43.3 38.1 45.8 50.0 47.6 4:00:00 41.7 44.9 43.1 38.0 46.3 50.0 52.7 5:00:00 38.3 45.4 38.7 38.6 45.5 48.4 48.3 6:00:00 43.6 52.4 41.1 36.5 43.8 48.6 50.7 7:00:00 43.8 50.7 50.2 44.0 49.3 59.8 51.3 8:00:00 129.4 130.5 138.3 138.3 141.3 86.2 46.5 9:00:00 195.1 197.5 226.4 213.3 207.7 201.9 62.6 10:00:00 223.1 228.8 258.5 223.8 217.6 236.2 76.8 11:00:00 224.3 250.4 235.5 229.5 221.0 254.1 82.8 12:00:00 228.1 231.4 229.8 231.3 172.0 227.7 79.5 13:00:00 224.4 240.1 255.2 224.3 156.0 225.9 75.1 14:00:00 242.2 261.9 250.0 253.8 191.3 235.0 75.4 Jom FTEKNIK Volume 2 No. 1 Februari 2015 5

15:00:00 244.0 243.6 249.8 242.4 212.3 193.3 70.3 16:00:00 166.3 181.5 193.2 172.4 165.4 156.5 57.1 17:00:00 140.7 134.8 138.3 141.6 146.6 118.4 60.8 18:00:00 102.2 92.5 99.4 80.0 134.1 92.3 47.2 19:00:00 59.2 81.8 58.8 71.3 72.5 78.9 45.7 20:00:00 53.3 62.1 61.6 60.4 64.5 66.3 42.6 21:00:00 57.0 59.7 51.2 58.2 55.7 60.5 42.0 22:00:00 61.7 52.8 46.4 59.4 54.4 66.3 40.9 23:00:00 52.6 53.0 45.3 48.8 53.5 51.8 39.8 4.2 Evaluasi Kurva Beban 4.2.1 Evaluasi Kurva Beban Fakultas Teknik Gambar 5. Kurva Perbandingan Pemakaian Tenaga Listrik 4.2.3 Evaluasi Beban Rata rata Gambar 3. Kurva Beban Fakultas Teknik Tanggal 19 22 Mei 2014 Gambar.6 Kurva Beban Rata rata harian selama 1 bulan Gambar 4. Kurva Beban Fakultas Teknik Tanggal 23 25 Mei 2014 4.2.2 Evaluasi Perbandingan Pemakaian Tenaga Listrik Gambar.7 Kurva Beban Rata-rata Harian di Jam Yang Sama Selama 1 Bulan Jom FTEKNIK Volume 2 No. 1 Februari 2015 6

4.2.4 Evaluasi Beban Maksimum Gambar 7. Kurva Rata-rata Beban Maksimum 4.3 Evaluasi Kapasitas Transformator Terhadap Kebutuhan Energi Listrik Dalam Rencana Pembangunan 4.3.1 Analisa Kebutuhan Daya Listrik 4.3.1.1 Daya Terpasang Beban terpasang maksimum Fakultas Teknik berdasarkan kapasitas trafo dapat diketahui melalui spesifikasi trafo yang di gunakan Fakultas Teknik Universitas Riau yaitu sebesar 2 x 400 kva yaitu sebessar 800 kva. Jika di asumsikan berdasarkan standarisasi pembebanan trafo, untuk keamanan dan life time trafo maka maksimum untuk pembebanan trafo sebesar 80% dari total maksimum sehingga diasumsikan untuk perhitungan daya terpasang sebesar 640 kva. 4.3.1.2 Beban Maksimum Berdasarkan hasil dari pengukuran, beban maksimum yang terukur selama melakukan pengukuran terhadap trafo yang digunakan selama sebulan dari tanggal 12 Mei 8 Juni 2014 sebesar 266,6 kw = 266.600 Watt Kebutuhan Maksimum Beban Maksimum PF 266,6 286,7 kva 0.93 Perhitungan diatas merupakan cara untuk mencari besar daya yang di gunaan terhadap daya yang terpasang. Sehingga dari pengukuran serta perhitungan yang dilakukan, maka daya maksimum yang terukur yaitu sebesar 286,7 kva. 4.3.1.3 Faktor Beban Untuk mendapatkan besar faktor beban beban rata rata terukur di bagi dengan beban maksimum terukur, perhatikan perhitungan berikut: Beban Rata rata Faktor Beban Beban Maksimum 98,7 286,7 0,34 Dari perhitungan diatas besar faktor beban Fakultas Teknik Universitas Riau sebesar 34%. 4.3.1.4 Faktor Permintaan/Kebutuhan Untuk mengetahui besar kebutuhan energi listrik di Fakultas Teknik perhatikan perhitungan berikut: Beban Maksimum Faktor Kebutuhan Beban Terpasang 286.7 640 0,44 Dari perhitungan menunjukkan bahwa besar energi listrik yang dibutuhkan fakultas teknik saat ini sebesar 44 %. 4.3.2 Perbandingan Daya Terpasang Terhadap Daya Terpakai Untuk Keperluan Perkembangan Fakultas Teknik Daya terpasang pada saat ini untuk melayani beban fakultas teknik sebesar 640 kva, untuk daya yang terpakai hingga saat ini yan didapat berdasarkan hasil pengukuran selama 1 bulan sebesar 286,7 kva sekitar 44% dari daya terpasang, untukmengetahui sisa daya yang masih Jom FTEKNIK Volume 2 No. 1 Februari 2015 7

tersisa untuk perkembangan fakultas teknik kedepannya perhatikan perhitungan berikut: Sisa Beban Mampu = Daya terpasang Kebutuhan beban maksimum = 640 kva 286,7 kva = 323 kva Dari perhitungan di atas daya yang tersedia untuk perkembangan Fakultas Teknik kedepannya sebesar 323 kva sekitar 56% beban yang tersisa untuk dapat dipasang beban baru untuk kedepannya. 5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Setelah melakukan evaluasi terhadap kurva beban harian Fakultas teknik serta mengevaluasi kapasitas transformator Fakultas Teknik terhadap kebutuhan energi listrik untuk perkembangan kedepannya, penulis menyimpulkan: a. Beban terpasang pada Fakultas Teknik Sebesar 800 kva b. Dari kurva yang dibentuk berdasarkan hasil pengukuran, beban Fakultas Teknik termasuk kedalam kategori beban komersial gedung besar dimana kebutuhan energi listrik yang banyak digunakan dari pukul 7.30 WIB hingga Pukul 18.00 WIB. c. Pemakaian tenaga listrik terlihat yang cukup besar dari kurva, jika di rataratakan tiap harinya terjadi dari pukul 11.00 WIB 15.00 WIB. d. Pemakaain tenaga listrik terendah dari pukul 00.00 WIB 7.00 WIB dan cendrung statis tiap harinya, karena tidak ada kegiatan di Fakultas teknik melainkan hanya melayani beban penerangan dan alat elektronik yang tidak banyak. e. Jika dilihat tiap harinya selama pengukuran pukul 18.00 WIB 00.00 WIB terlihat perubahan pemakaian beban, ini terjadi karena ada kegiatan di Fakultas Teknik. f. Besar beban rata rata terukur selama sebulan selama pengukuran dan berdasar perhitungan dari standarisasi yang ada yaitu sebesar 98.7 kva. g. Beban maksimum rata rata yang terukur selama satu bulan pengukuran yaitu sebesar 202,1 kw. h. Pamakain tenaga listrik terbesar selama melakukan pengukuran terukur sebesar 266,6 kw sekitar 286,7 kva dari daya terpasang atau 44% dari daya tersedia untuk melayani beban. i. Daya yang masih tersisa untuk melayani beban yang akan bertambah kedepannya sebesar 323 kva sekitar 56% dari daya yang tersedia untuk dapat dipasang beban baru untuk kedepannya. Saran Saran untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini adalah: a. Agar di perlakukan pengukuran rutin tiap bulannya agar mengetahui kondisi pembebanan di Fakultas Teknik sehingga jika ada penambahan beban dapat berpatokan pada data yang telah di ukur. b. Mengadakan evaluasi terhadap beban yang digunakan saat ini seperti penggunaan pendingin ruangan yang banyak terdapat kerusakan namun masih aktif digunakan, ini dapat menyebabkan energi listrik yang digunakan tidak semana mestinya c. Jika dilhat dari beban maksimum yang terukur selama penulis melakuan penelitain penggunaan 2 buah trafo termasuk pemborosan karena beban maksimum saat ini sebesar 266,6 kw atau sekitar 286,7 kva yang mana kapasitas dari masing masing trafo yang digunakan 400 kva yang jika mengikuti standarisasi pembebanan trafo maksimal 80% dari kapasitas Jom FTEKNIK Volume 2 No. 1 Februari 2015 8

trafo yang di gunakan, dan jika menggunakan 1 buah trafo daya tersisa dari beban yang terukur saat ini sebesar 39,4 kva. d. Agar diperlakukan evaluasi rangkaian listrik pemasangan transformator pada gardu distribusi saat ini. e. Data yang terukur dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan kedepannya sehingga nantinya penambahan beban yang akan bertambah tidak melebihi kapasitas trafo yang digunakan saat ini. DAFTAR PUSTAKA Riki Zulfikar, 2012. Evaluasi kebutuhan daya listrik dan kemungkinan untuk penghematan energi listrik di hotel santika bogor.http://ejournal.unpak.ac.id, di akases 3 Maret 2014. Pkl 02.00 WIB. Mancon Sitanggang, 2009. Studi Perkiraan Umur Transformator Distribusi Dengan Metode Tingkat Tahunan, Skripsi Sarjana, Teknik Elektro, Universitas Sumatera Utara. Tri Atmoko, 2012. Studi Evaluasi Penghematan Energi (Saving) Di Mall Graha Cianjung.http://ejournal.unpak.ac.id, diakses 10 Maret 2014. Pkl 20.30 WIB. Agung Nugroho, 2006. Metode Pengaturan Penggunaan Tenaga Listrik Dalam Upaya Penghematan Bahan Bakar Pembangkit Dan Energi. http://ejournal.undip.ac.id, di akses 15 Maret 2014. Pkl 21.00 WIB. Stevenson, William D, Jr.1996. Analisis Sistem Tenaga Listrik, Jakarta : Erlangga As.Pabla, 1994.Sistem Distribusi Daya Listrik, Ahli Bahasa Abdul Hadi, Jakarta : Erlangga Kadir, Abdul. 2000. Distribusi dan utilisasi tenaga listrik. Univeritas Indonesia (UI-Press). Jakarta. Purnama, Sigid. 2009. Analisa pengaruh pembebanan terhadap susut umur transformator tenaga. Skripsi Teknik Elektro Fakultas Teknik. Semarang. Universitas Diponegoro. Lumbanraja, Hotdes, 2008. Pengaruh beban tidak seimbang terhadap efisiensi transformator tiga fasa hubungan open-delta. Skripsi Teknik Elektro Fakultas Teknik. Medan. Universitas Sumatera Utara (USU). Dunia- Listrik.blogspot.com/2008/12/Sistem- Distribusi-Tenaga-Listrik.html, diakses 3 Mei 2014. Pkl 03.00 WIB. Engineeringhouse.blogspot.com/2012/02/ Keandalan-dan-kualitas-Listrik.html, diakses 3 Mei 2014. Pkl 03.00 WIB. Daman48.wordpress.com/2010/11/25/14, diakses 3 Mei 2014. Pkl 03.00 WIB. Ghojer.blogspot.com/2013/09/Pengertiandan-rumus-rumus-daya-listrik.html, diakses 3 Mei 2014. Pkl 03.00 WIB. Jom FTEKNIK Volume 2 No. 1 Februari 2015 9