NOPTIN HARPAWI NRP Dosen Pembimbing Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT Ir. Sjamsjul Anam, MT

dokumen-dokumen yang mirip
Noptin Harpawi Jurusan Teknik Elektro, FTI Institut Teknologi Sepuluh Nopember Kampus ITS Keputih Sukolilo Surabaya Abstrak

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

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

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

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

Oleh : ARI YUANTI Nrp

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

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

Perencanaan Filter Hybrid untuk Mengurangi Dampak Harmonisa pada PT. Semen Indonesia Pabrik Rembang

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

BAB I PENDAHULUAN. modern saat ini. Setiap tempat, seperti perkantoran, sekolah, pabrik, dan rumah

Analisis Unjuk Kerja Filter Pasif dan Filter Aktif pada Sisi Tegangan Rendah di Perusahaan Semen Tuban, Jawa Timur

Desain Filter Pasif Pada Sistem Kelistrikan Industri Guna Mengurangi Distorsi Harmonisa

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

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Sistem Catu Daya Listrik dan Distribusi Daya

Simulasi dan Analisis Fenomena Resonansi Akibat Harmonisa Orde Genap dengan Menggunakan Software ETAP

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

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept. 2012) ISSN: B-91

50 Frekuensi Fundamental 100 Harmonik Pertama 150 Harmonik Kedua 200 Harmonik Ketiga

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

Studi Analisis dan Mitigasi Harmonisa pada PT. Semen Indonesia Pabrik Aceh

Desain Penggunaan Filter Aktif Seri Berbasis Fuzzy Polar Untuk Mengurangi Harmonisa Pada PT Tabang Coal. Oleh : I Wayan Adi Harimbawa

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

BAB 3 METODE PENELITIAN. Serdang. Dalam memenuhi kebutuhan daya listrik industri tersebut menggunakan

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

IDENTIFIKASI KUALITAS DAYA LISTRIK GEDUNG UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

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

ABSTRAK Kata kunci : Beban non linier, Harmonisa, THD, filter aktif high-pass.

BAB II LANDASAN TEORI

PENGUJIAN HARMONISA DAN UPAYA PENGURANGAN GANGGUAN HARMONISA PADA LAMPU HEMAT ENERGI

PENYEMPURNAAN DESAIN FILTER HARMONISA MENGGUNAKAN KAPASITOR EKSISTING PADA PABRIK SODA KAUSTIK DI SERANG - BANTEN

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

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Saat ini sebagian besar pemakaian beban listrik di masyarakat hampir 90%

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

BAB I PENDAHULUAN. perkembangan teknologi kala ini. Peralatan-peralatan yang biasa dijalankan secara

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

ANALISA HARMONISA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TORSI ELEKTROMAGNETIK PADA MOTOR INDUKSI JENIS ROTOR BELIT PADA SISTEM PEMAKAIAN SENDIRI PT PJB GRESIK

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Pada suatu jaringan distribusi arus bolak-balik dengan tegangan (V), daya

PERANCANGAN FILTER PASIF SINGLE TUNED FILTER UNTUK MEREDUKSI HARMONISA PADA BEBAN NON LINIER

Aplikasi Low Pass RC Filter Untuk Mengurangi Harmonisa Pada Lampu Hemat Energi

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

BAB I PENDAHULUAN. industri, tegangan masukan pada peralatan tersebut seharusnya berbentuk

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

S I L M I /TE

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

Kualitas Daya Listrik (Power Quality)

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

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

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

ANALISIS PENGARUH BEBAN NONLINIER TERHADAP KINERJA KWH METER INDUKSI SATU FASA

ANALISIS DAN PERANCANGAN FILTER PASIF UNTUK MEREDUKSI PENGARUH HARMONISA PADA INVERTER 3-FASA MENGGUNAKAN MATLAB/SIMULINK

STUDI KUALITAS LISTRIK DAN PERBAIKAN FAKTOR DAYA PADA BEBAN LISTRIK RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN KAPASITOR

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

Perencanaan High Pass dan Single Tuned Filter Sebagai Filter Harmonisa Pada Sistem Kelistrikan British Oil Company Gresik, Jawa Timur

BAB III METODE PENELITIAN

ANALISIS HARMONIK DAN PERANCANGAN HIGH PASS DAMPED FILTER

DAYA ELEKTRIK ARUS BOLAK-BALIK (AC)

ANALISA PENANGGULANGAN THD DENGAN FILTER PASIF PADA SISTEM KELISTRIKAN DI RSUP SANGLAH

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

STUDI PENGGUNAAN RANGKAIAN FILTER UNTUK MENGURANGI EFEK HARMONISA PADA LAMPU HEMAT ENERGI

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

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

BAB I PENDAHULUAN. ini, kebutuhan akan energi listrik meningkat dan memegang peranan penting

BAB I PENDAHULUAN. menyalurkan tenaga listrik pada tegangan rendah, terutama untuk melayani bebanbeban

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Filter Hybrid untuk Mengurangi Dampak Harmonisa pada PT. Semen Indonesia Pabrik Rembang

MINIMISASI ARUS NETRAL DENGAN MENGGUNAKAN AUTOTRAFO ZIG-ZAG PADA SISTEM DISTRIBUSI TIGA FASA EMPAT KAWAT

tuned filter dan filter orde tiga. Kemudian dianalisa kesesuaian antara kedua filter

BAB 1 PENDAHULUAN. Harmonisa dan faktor daya merupakan acuan utama dalam menilai sebuah

BAB 1 PENDAHULUAN. Sistem distribusi tiga (3) fasa digunakan untuk melayani beban-beban tiga (3)

Analisis Harmonik pada Lampu Light Emitting Diode

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

STUDI PENGURANGAN ARUS HARMONIK TRIPLEN DENGAN MENGGUNAKAN TAPIS SERI DAN TRANSFORMATOR ZERO PASSING

PENGURANGAN ARUS NETRAL PADA SISTEM DISTRIBUSI TIGA FASA EMPAT KAWAT MENGGUNAKAN TRANSFORMATOR WYE-DELTA

SIMULASI PEMASANGAN FILTER HARMONISA PADA SISTEM TENAGA LISTRIK MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP

PENGGUNAAN FILTER PASIF UNTUK MEREDUKSI HARMONISA AKIBAT PEMAKAIAN BEBAN NON LINEAR

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

PEREDAMAN HARMONISA BEBAN RUMAH TANGGA DENGAN LOW PASS FILTER LCL TESIS. OLEH NAMA : Pintor Rumapea NIM : /TE

ANALISIS PENGARUH HARMONISA TERHADAP PANAS PADA BELITAN TRANSFORMATORDISTRIBUSI

REDUKSI HARMONISA PADA UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) DENGAN SINGLE TUNED PASSIVE FILTER OLEH AGUS ALMI NASUTION

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

ANALISIS HARMONISA TEGANGAN DAN ARUS LISTRIK DI GEDUNG DIREKTORAT TIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

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

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISIS HARMONISA YANG DIHASILKAN CYCLOCONVERTER DENGAN BERBAGAI PARAMETER

Analisa Harmonisa Sistem Kelistrikan Pabrik Peleburan Baja PT. Ispat Indo Surabaya Akibat Perubahan Konfigurasi dan Pergantian Trafo Utama

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

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

PERENCANAAN DAN ANALISIS PENENTUAN LETAK FILTER HARMONIK PADA SISTEM TENAGA LISTRIK

SISTEM KONVERTER DC. Desain Rangkaian Elektronika Daya. Mochamad Ashari. Profesor, Ir., M.Eng., PhD. Edisi I : cetakan I tahun 2012

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

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

Desain Filter Aktif Shunt menggunakan kontroler Hysterisis Untuk Mengkompensasi Harmonisa dengan Sumber Tegangan Yang Tidak Ideal.

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

ANALISIS PERHITUNGAN LOSSES PADA JARINGAN TEGANGAN RENDAH DENGAN PERBAIKAN PEMASANGAN KAPASITOR. Ratih Novalina Putri, Hari Putranto

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (Pembangkit Listrik Sistem

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

SIMULASI KUALITAS DAYA SALURAN DISTRIBUSI SEKUNDER PERUMAHAN

Transkripsi:

ANALISIS PENGARUH PEMASANGAN MINI CAPACITOR BANK TERHADAP KUALITAS LISTRIK DI RUMAH TANGGA SERTA PERANCANGAN FILTER AKTIF MENGGUNAKAN KONTROLER PI SEBAGAI PELINDUNG KAPASITOR DARI HARMONISA NOPTIN HARPAWI NRP 0810050 Dosen Pembimbing Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT Ir. Sjamsjul Anam, MT

1 PENDAHULUAN TEORI PENUNJANG 3 METODOLOGI 4 PENGUKURAN, SIMULASI DAN ANALISIS 5 PENUTUP Presentasi Sidang Tugas Akhir (Semester Genap 010) Teknik Sistem Tenaga Jurusan Teknik Elektro ITS

Latar Belakang Saat ini menghemat penggunaan daya adalah sesuatu yang mutlak Menganalisis pengaruh pemasangan kapasitor terhadap kualitas listrik Meningkatnya beban listrik yang bersifat non linear seperti lampu hemat energi, komputer, UPS, sehingga menimbulkan gangguan yang bernama harmonisa. 3

Tujuan Mengetahui pengaruh pemasangan Mini Capacitor Bank terhadap kualitas listrik rumah tangga (meliputi power factor, tegangan, arus, harmonisa, dan rugi-rugi daya) Mengetahui seberapa besar optimalisasi pemanfaatan daya yang dihasilkan dari pemasangan Mini Capacitor Bank Mengetahui pengaruh pemasangan Mini Capacitor Bank terhadap tagihan listrik bulanan dan terhadap jaringan listrik PLN Mendapatkan rancangan filter aktif sebagai alat pelindung kapasitor terhadap tegangan/arus lebih yang ditimbulkan oleh komponen harmonisa 4

Batasan Masalah Sistem kelistrikan yang digunakan sebagai objek tugas akhir adalah sistem kelistrikan rumah tangga satu phasa di bawah 6600 VA (Golongan R1 atau R) Studi kasus dilakukan pada Mini Capacitor Bank Merk SAVE TRICK dengan kapasitansi total 10.16 uf. 5

1 PENDAHULUAN TEORI PENUNJANG 3 METODOLOGI 4 PENGUKURAN, SIMULASI DAN ANALISIS 5 PENUTUP Presentasi Sidang Tugas Akhir (Semester Genap 010) Teknik Sistem Tenaga Jurusan Teknik Elektro ITS 6

Kapasitor d dielektrik Keping pelat sejajar dengan luas masing-masing adalah A C A d 7

Rating Kapasitor Daya reaktif yang dihasilkan oleh kapasitor adalah: Q V.f. C Dimana: Q : Daya Reaktif (Var) V : Tegangan Kapasitor (Volt) f : Frekuensi jala-jala (Hz) C : Kapasitansi (F) Jika kapasitor dipasang tidak pada tegangan rating dan besar tegangan tersebut adalah V0, maka besar daya reaktif yang dihasilkan: V 0 Q Qrating V rating 8

Pemasangan Kapasitor 1. Pemasangan secara paralel (Shunt). Pemasangan secara seri 9

1.Tujuan pemasangan kapasitor secara paralel adalah: - Memperbaiki Power Factor - Mengurangi rugi-rugi di saluran - Menaikkan tegangan beban.tujuan pemasangan kapasitor secara seri adalah: Pemasangan seri biasanya untuk kompensasi daya reaktif saluran transmisi yang disebabkan oleh induktansi saluran. 10

Kualitas Listrik Secara umum, kualitas daya listrik dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan: 1. Keadaan tegangan. Harmonisa 3. Faktor daya 4. Kompensasi daya reaktif 11

Faktor Daya (Power Factor) Apparent Power Reactive Power Active Power Definisi umum dari faktor daya adalah ratio antara daya aktif (P) dan daya total (S). Pf P S Cos 1

Perbaikan Faktor Daya 1 P1 = P P (Watt) Q S (VA) Q1 S1 (VA) Q (VAR) Daya Reaktif yang dibutuhkan: Q Daya aktif tan 1 tan 13

Harmonisa Harmonisa didefinisikan sebagai gelombang sinusoidal yang terjadi pada frekuensi kelipatan integer frekuensi fundamentalnya yang dikombinasi dengan gelombang frekuensi fundamental sehingga mengakibatkan bentuk gelombang terdistorsi. 14

Sumber Harmonisa 1. Konverter, Rectifier, dan Inverter Alat-alat di atas sangat banyak digunakan pada peralatan listrik. Misalnya pada Komputer, fax, TV, microwave, radio, mesin cuci, Charger baterai, Uninterruptible Power Supply (UPS).. Lampu Hemat Energi 3. Dan beban non linier lainnya 15

Pengaruh Harmonisa Diantara pengaruh harmonisa adalah: 1. Kabel. Interferensi Telepon 3. Alat Ukur 4. Mesin-mesin listrik 5. Resonansi - Merusak Peralatan - Lifetime peralatan berkurang - Mengganggu Kinerja Peralatan 16

Total Harmonic Distortion Ini didefinisikan sebagai sebagai persentase total komponen harmonisa terhadap komponen fundamentalnya (dapat berupa tegangan atau arus). THD k U U n 1 1 100% Dimana: Un adalah komponen harmonisa U1 adalah komponen fundamental k adalah indek harmonisa maksimum yang diamati 17

Filter Aktif FA menyediakan komponen harmonisa yang mirip dengan harmonisa yang dihasilkan oleh beban nonlinear. Jika arus beban IL dapat dinyatakan oleh: Dimana: IL1 = Arus fundamental ILn = Arus frekuensi kelipatan fundamental I L I L1 n I Ln Maka FA Shunt harus menyediakan arus harmonisa If I f I Ln n 18

Kontroler PI e(t) 1 Kp(1 ) i s Sistem u(t) Kontroler akan membandingkan nilai sebenarnya dari suatu sistem dengan nilai masukan (nilai yang dikehendaki), sehingga didapat selisih (error) yang nol atau mendekati nol. 19

1 PENDAHULUAN TEORI PENUNJANG 3 METODOLOGI 4 PENGUKURAN, SIMULASI DAN ANALISIS 5 PENUTUP Presentasi Sidang Tugas Akhir (Semester Genap 010) Teknik Sistem Tenaga Jurusan Teknik Elektro ITS 0

Flowchart Tugas Akhir Pengumpulan data kelistrikan rumah tangga Mempelajari spesifikasi kapasitor Pemasangan kapasitor pada jaringan listrik dan pengukuran Melakukan perhitungan menggunakan rumus parameter-parameter kualitas listrik setelah pemasangan kapasitor Perancangan Filter aktif menggunakan PI Kontroler untuk melindungi kapasitor dari harmonisa beserta simulasi 1

Objek Tugas Akhir Data kelistrikan diambil pada sebuah rumah di keputih perintis II no 54. Rumah ini berlangganan daya listrik sebesar 00 VA MDB Trafo PLN BEBAN KWh PLN Kapasitor bank

Perancangan Filter Berikut adalah blok filter aktif yang direncanakan 3

1 PENDAHULUAN TEORI PENUNJANG 3 METODOLOGI 4 PENGUKURAN, SIMULASI DAN ANALISIS 5 PENUTUP Presentasi Sidang Tugas Akhir (Semester Genap 010) Teknik Sistem Tenaga Jurusan Teknik Elektro ITS 4

Hasil Pengukuran Berikut Hasil pengukuran parameter-parameter listrik sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor 5

Hasil Perhitungan Berikut Hasil perhitungan parameter-parameter listrik jika dipasang kapasitor 10.16 uf 6

Pengaruh Pemasangan Mini Capacitor Bank Terhadap Tagihan Listrik Bulanan 1. Pelanggan rumah tangga hanya dikenakan biaya pemakaian Kilo Watt Jam (KWh). Sehingga pengaruh pemasangan kapasitor sebagai kompensator daya reaktif tidak akan mengurangi tagihan bulanan untuk pemakaian daya aktif yang sama.. Kalau pun ada pengurangan, itu sedikit sekali yaitu berkurangnya rugi-rugi panas di saluran instalasi disebabkan berkurangnya arus total. 7

Pengaruh Pemasangan Mini Capacitor Bank Terhadap PLN 1. Mengurangi drop tegangan dan mengurangi rugi-rugi jaringan. Semakin optimalnya pemanfaatan daya aktif di sisi pelanggan 3. Meningkatnya efesiensi peralatan seperti transformator daya dan saluran penghantar 8

Simulasi Filter a. Simulasi Tanpa Filter Parameter-parameter yang digunakan untuk rangkaian simulasi sistem tanpa filter adalah: 1. Tegangan sumber ( V n 18 308. 3V, f: 50 Hz). Beban (S: 900 VA, Pf: 0.95, THDi:.9 %) 3. Impedansi Saluran (R: 1.17 Ohm, L: 0.1 mh) 4. Kapasitor Bank (C: 10 uf; L: 0.0018 mh) 9

Hasil Simulasi Tanpa Filter: Arus Jala-jala Spektrum frekuensi Arus Jala-jala 30

THD Arus saat Tanpa Filter: Orde Harmonisa ke-n Magnitudo Arus Harmonisa 3 1.19 5 0.37 7 0.09 9 0.18 11 0.09 15 0.07 17 0.07 THD 3 % Arus fundamental (50Hz) = 5.5 A 31

Perhitungan nilai THD arus jala-jala di atas adalah: THD arus n,3... I I n 1 x100% THD I 3 I 5 I 7 I 9 1 I I 11 I 15 I 17 THD 1.19 0.7 0.09 0.18 0.09 0.07 5.5 0.07 = 3 % 3

b. Simulasi menggunakan Filter 33

Hasil Simulasi Menggunakan Filter: Arus Jala-jala dan Tegangan Jala-jala Spektrum frekuensi Arus Jala-jala 34

THD Arus Saat Menggunakan Filter: Orde Harmonisa ke-n Magnitudo Arus Harmonisa 3 0.0 5 0.0 7 0.0 9 0.0 11 0.01 15 0.004 17 0.006 THD 0.76 % Arus fundamental (50Hz) = 5.51 A 35

1 PENDAHULUAN TEORI PENUNJANG 3 METODOLOGI 4 PENGUKURAN, SIMULASI DAN ANALISIS 5 PENUTUP Presentasi Sidang Tugas Akhir (Semester Genap 010) Teknik Sistem Tenaga Jurusan Teknik Elektro ITS 36

Kesimpulan 1. Pemasangan Mini Capacitor Bank pada listrik rumah tangga yang dijadikan objek menghasilkan peningkatan power factor (dari 0.95 lagging menjadi 0.99 lagging), mengurangi drop tegangan (karena turunnya arus dari 4.13A menjadi 3.89A, mengurangi daya total yang ditarik dari jala-jala PLN (dari 900 VA menjadi 850VA).. Pemasangan kapasitor bank tidak mengurangi tagihan listrik bulanan. Karena yang dikompensasi oleh alat ini hanya daya reaktif. Tetapi dengan pemasangan alat ini terjadi optimalisasi pemanfaatan daya berlangganan dari 900 VA turun menjadi 850 VA (turun 5.6 %) 3. THD arus jala-jala sebelum terpasang filter adalah 3%, dan setelah terpasang filter turun menjadi 0,76%. 37

Relevansi Menjadi referensi bagi konsumen listrik rumah tangga sebelum memutuskan untuk menggunakan Mini Capasitor Bank sebagai penghemat listrik. Menjadi referensi untuk mengetahui parameter-parameter kualitas listrik. Menjadi referensi dalam pengembangan perancangan pelindung kapasitor terhadap tegangan/arus lebih.

. Spesifikasi Mini Capacitor Bank adalah: Merk : SAVE TRICK Type : ST 0 A Tegangan : 40 V Kapasitansi : 10.16 uf Induktansi : 0.0018 mh Pilot Lamp

REFERENSI 1. Longland, Power Capacitor Hand Book, Buffer Worths, London, 1994.. J. Arrillaga, D. A. Bradley, P. S. Bodger, Power Systems Harmonics, John Wiley & Sons, 1985. 3. Prof. Ir. Ontoseno Penangsang, M.Sc, Ph.D, Hand Out Analisis Sistem Tenaga, ITS-Surabaya, 009. 4. Prof. Dr. Ir. Mochammad Ashari, M.Eng, Hand Out Elektronika Daya, ITS-Surabaya, 009. 5. Ir. Jos Pramudijanto, M.Eng, Pengantar Sistem Pengaturan, ITS- Surabaya, 008. 6. http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/elkt/007/jiunkpe-ns-s1-007- 3403053-516-capacitor_bank-chapter.pdf. 7. Hurng-Liahng Jou, Jinn-Chang Wu, Kuen-Der Wu, Nan-Tsun Shen, Yao-Jen Chang, Simplified method for protecting the power capacitor from over-voltage/over-current, Electrical Power and Energy Systems 8 (006) 15 0

Arus kapasitor setelah difilter

Arus kapasitor sebelum difilter

Harmonisa jaringan

PR

PR a a b 0 n n 1 T T T T T 0 T 0 T 0 T f ( t) dt f ( t)cos( nwt ) dt f ( t)sin( nwt ) dt 0 1sin( nwt ) dt T T 1 cosn 1 cosn n 1sin( nwt ) dt Dari Persamaan di atas bn hanya bernilai untuk n ganjil Hasilnya adalah: 4 1 1 f ( t) sinwt sin3wt sin3wt... 3 3