DESAIN DAN PEMODELAN SISTEM PROPULSI DAN STAND ALONE SISTEM KONTROL PROPULSI KAPAL

dokumen-dokumen yang mirip
PERHITUNGAN DAYA MOTOR PENGGERAK UTAMA a. EHP (dinas) = RT (dinas) x Vs = 178,97 Kn x 6,172 m/s = Kw = Hp

Analisa Perhitungan Fixed Pitch Propeller (FPP) Tipe B4-55 Di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)

TUGAS AKHIR (LS 1336)

DESAIN KONTROL PID UNTUK MENGATUR KECEPATAN MOTOR DC PADA ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (ECVT)

ANALISA ENGINE PROPELLER MATCHING PADA KAPAL PERINTIS BARU TYPE 200 DWT UNTUK MEDAPATKAN SISTEM PROPULSI YANG OPTIMAL

JURNAL TEKNIK PERKAPALAN Jurnal Hasil Karya Ilmiah Lulusan S1 Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro

Analisa Pengaruh Trim terhadap Konsumsi Bahan Bakar

ABSTRACT. KEY WORDS : Landing Ship Tank, Propulsion system, Knot

BAB III METODE PELAKSANAAN

ANALISA PERUBAHAN SISTEM PROPULSI DARI SCHOTTLE MENJADI TWIN SCREW PADA KAPAL PENUMPANG KMP NIAGA FERRY II

Analisa Kestabilan Sistem dalam Penelitian ini di lakukan dengan dua Metode Yaitu:

Perancangan Controllable Pitch Propeller Pada Kapal Offshore Patroli Vessel 80 (OPV80)

APLIKASI SISTEM PROPULSI HYBRID SHAFT GENERATOR (PROPELLER DAN WATERJET) PADA KAPAL PATROLI TRIMARAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. displacement dari kapal tersebut. Adapun hasil perhitungan adalah : 2. Coefisien Blok (Cb) = 0,688

USULAN BIDANG MARINE MANUFACTURE AND DESIGN (MMD) Oleh: Hanifuddien Yusuf NRP

Investigasi Efisiensi Propeler Kapal Ikan Tradisional

PERANCANGAN SISTEM KENDALI SLIDING-PID UNTUK PENDULUM GANDA PADA KERETA BERGERAK

INVESTIGASI GEOMETRI DAN PERFORMA HIDRODINAMIS PROPELER PRODUKSI UKM PADA KONDISI OPEN WATER

ANALISA SISTEM KENDALI FUZZY PADA CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT) DENGAN DUA PENGGERAK PUSH BELT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA CVT

Kajian Teknis Sistem Propulsi Untuk Kapal Perang Missile Boat Dengan Kecepatan 70 Knots

β QV β TV γ : rasio induktansi (γ =L r /L s ) γ m η η B η H η M η o η P η RR η S λ m λ r λ dr λ dro λ dr * λ qr λ qro μ π : konstanta 3.

PEMODELAN RESPON GETARAN TORSIONAL DAN LATERAL PADA SISTEM PROPULSI KAPAL JENIS PROPULSORS FIXED PITCH PROPELLER

Analisa Rekondisi Main Engine dan System Propulsi Kapal Kumawa Jade 20.7 Meter Catamaran

Dosen Penguji: Ir. Aziz Achmad Khoirul Effendi,ST., MSc.Eng. Dr. Dhanny Arifianto,ST.,M.Eng.

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

M.FADHILLAH RIFKI ( ) Pembimbing: Dr.Ir. Bambang Sampurno, MT

JURUSAN TEKNIK MESIN Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2010

Dosen Pembimbing : Ir. H. Agoes Santoso, M.Sc

DAFTAR ISI. Lembar Persetujun Lembar Pernyataan Orsinilitas Abstrak Abstract Kata Pengantar Daftar Isi

STUDI PERANCANGAN SISTEM PROPULSI WATERJET PADA KAPAL PENUMPANG 200 PAX TIPE WAVE PIERCHING CATAMARAN

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI. III, aspek keseluruhan dimulai dari Bab I hingga Bab III, maka dapat ditarik

PERANCANGAN SISTEM PERMESINAN PADA TRAILING SUCTION DREDGER (TSD) SEBAGAI SARANA PENGERUKAN PADA PERAIRAN PELABUHAN

ANALISA PENGARUH VARIASI SUDUT RAKE PROPELLER B-SERIES TERHADAP DISTRIBUSI ALIRAN FLUIDA DENGAN METODE CFD

RANCANGAN PROPELLER OPTIMUM KAPAL IKAN TRADISIONAL

Oleh : Febrina Ikaningrum

DESAIN SISTEM KENDALI GERAK SURGE DAN ROLL PADA SISTEM AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE DENGAN METODE SLIDING MODE CONTROL (SMC)

PRESENTASI. Engine Propeller Matching B Series Propeller FPP. Oleh : Ede Mehta Wardana Nurhadi Raedy Anwar Subiantoro

HAMBATAN, PROPULSI & MOTOR INDUK KAPAL

SISTEM KENDALI POSISI MOTOR DC Oleh: Ahmad Riyad Firdaus Politeknik Batam

Simulasi Respon Getaran Torsional dan Lateral Pada Sistem Propulsi Kapal Jenis Propulsors Fixed Pitch Propeller

Kajian Numerik Pengembangan Symmetrical Blade Propeller Untuk Kapal Patroli 60m dengan Menggunakan Teori Lifting Line

ANALISA PENGARUH PELETAKAN OVERLAPPING PROPELLER DENGAN PENDEKATAN CFD

Perencanaan Sistem Propulsi Hybrid Untuk Kapal Fast Patrol Boat 60 M

PREDIKSI PERFORMA LINEAR ENGINE BERSILINDER TUNGGAL SISTEM PEGAS HASIL MODIFIKASI DARI MESIN KONVENSIONAL YAMAHA RS 100CC

RESPON SISTEM DITINJAU DARI PARAMETER KONTROLER PID PADA KONTROL POSISI MOTOR DC

Dosen Pembimbing : Hendro Nurhadi, Dipl. Ing. Ph.D. Oleh : Bagus AR

PERBANDINGAN HASIL RANCANGAN BALING-BALING PADA METODE CROUCH DAN METODE BP-δ UNTUK KAPAL IKAN 30 GT

Prediksi Performa Linear Engine Bersilinder Tunggal Sistem Pegas Hasil Modifikasi dari Mesin Konvensional Yamaha RS 100CC

Analisa Penggunaan Waterjet Pada Sistem Propulsi Kapal Perang Missile Boat Dengan Kecepatan 70 Knot

ANALISA TEKNIS PENGGANTIAN MESIN INDUK KAPAL PATROLI KP. PARIKESIT 513

IMPLEMENTASI KONTROL RPM UNTUK MENGHASILKAN PERUBAHAN RASIO SECARA OTOMATIS PADA ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (ECVT)

4. BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS. pengujian simulasi open loop juga digunakan untuk mengamati respon motor DC

Komparasi Sistem Kontrol Satelit (ADCS) dengan Metode Kontrol PID dan Sliding-PID NUR IMROATUL UST ( )

Kajian Numerik Pengembangan Symmetrical Blade Propeller Untuk Kapal Patroli 60m dengan Menggunakan Teori Lifting Line

Oleh: Galih Priyo Atmojo. Dosen Pembimbing: Dr. M. Nur Yuniarto, S.T. JUMAT, 01 JULI 2011

Optimasi Skenario Bunkering dan Kecepatan Kapal pada Pelayaran Tramper

RANCANG BANGUN AIRBOAT SEBAGAI ALAT ANGKUT PENANGGULANGAN BENCANA TAHAP II

PERENCANAAN CONTROLLABLE PITCH PROPELLER (CPP) PADA AIR PROPELLER HOVERCRAFT TIPE INTEGRATED POWER

PENGENDALIAN OPTIMAL PADA SISTEM STEAM DRUM BOILER MENGGUNAKAN METODE LINEAR QUADRATIC REGULATOR (LQR) Oleh : Ika Evi Anggraeni

PERENCANAAN WATER JET SEBAGAI ALTERNATIF PROPULSI PADA KAPAL CEPAT TORPEDO 40 M UNTUK MENINGKATKAN KECEPATAN SAMPAI 40 KNOT

Institut Teknologi Sepuluh Nopember PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN TEKANAN DAN FLOW UNTUK KEBUTUHAN REFUELING SYSTEM PADA DPPU JUANDA SURABAYA

Perancangan Propeler Self-Propelled Barge

P3 SKRIPSI (ME ) ERICK FEBRIYANTO

Simulasi Control System Design dengan Scilab dan Scicos

Herry gunawan wibisono Pembimbing : Ir. Syamsul Arifin, MT

KINERJA KAPAL KM. MANTIS UNTUK PUKAT UDANG GANDA KEMBAR

Tabel 1. Parameter yang digunakan pada proses Heat Exchanger [1]

MODIFIKASI BENTUK BURITAN KAPAL DAN SISTEM PROPULSI KT ANGGADA XVI AKIBAT RENCANA REPOWERING. A.K.Kirom Ramdani ABSTRAK

ENGINE MATCHING PROPELLER PADA KAPAL MT. NUSANTARA SHIPPING LINE IV AKIBAT PERGANTIAN SISTIM PROPULSI. Untung Budiarto, M Abdurrohman Raup, ABSTRACT

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya MATERI PENGENDALI

Perancangan Sistem Kontrol PID Untuk Pengendali Sumbu Azimuth Turret Pada Turret-gun Kaliber 20mm

SISTEM OPERASI DAN KELAUTAN

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM. Gambar 3. 1 Diagram Blok Sistem Kecepatan Motor DC

PENGEMBANGAN TYPE PROPELLER B-SERIES PADA KAPAL SELAM MINI 22 M

ANALISA TEKNIS PERUBAHAN KECEPATAN KAPAL AKIBAT PERUBAHAN BENTUK BURITAN DAN DIAMETER PROPELLER KM. TARIK AMEX-19

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2013) 1-6 1

BAB III PEMBAHASAN, PERHITUNGAN DAN ANALISA

Rancang Bangun Sistem Pengendalian Level pada Knock Out Gas Drum Menggunakan Pengendali PID di Plant LNG

Controller. Fatchul Arifin

DESAIN PROPELLER KAPAL SELAM 29 METER DENGAN MENGGUNAKAN PROPELLER B-SERIES

Analisa Penerapan Mesin Hybrid Pada Kapal KPC-28 dengan Kombinasi Diesel Engine dan Motor Induksi Yang Disuplai Dengan Batterai

ANALISA PERANCANGAN STERN DRIVE PADA BOAT FISHING SPORT 12 METER

PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN PEMBAKARAN PADA DUCTBURNER WASTE HEAT BOILER (WHB) BERBASIS LOGIC SOLVER

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2014

SISTEM PENGATURAN MOTOR DC MENGGUNAKAN PROPOTIONAL IINTEGRAL DEREVATIVE (PID) KONTROLER

ANALISA DESIGN EFFISIENSI SELF PROPELLED PRAESTI NDARU DAYU P M

Kendali Perancangan Kontroler PID dengan Metode Root Locus Mencari PD Kontroler Mencari PI dan PID kontroler...

Sadra Prattama NRP Dosen Pembimbing: Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, ST, MT NIP

OPTIMALISASI DESIGN TRIPLE SCREW PROPELLER UNTUK KAPAL PATROLI CEPAT 40M DENGAN PENDEKATAN CFD

Desain dan Implementasi Model Reference Adaptive Control untuk Pengaturan Tracking Optimal Posisi Motor DC

Sistem Kontrol Digital Eksperimen 2 : Pemodelan Kereta Api dan Cruise Control

DESAIN PROPELLER KAPAL SELAM 29 METER DENGAN MENGGUNAKAN PROPELLER B-SERIES

BAB III METODA PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan Water Jet Sebagai Alternatif Propulsi Pada Kapal Cepat Torpedo 40 M Untuk Meningkatkan Kecepatan Sampai 40 Knot

STUDI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK UNTUK ANALISA IDENTIFIKASI KAVITASI PADA PROPELER

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM

Kajian penggunaan daya mesin penggerak KM Coelacanth di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

PENGENDALIAN PROSES EVAPORASI PADA PABRIK UREA MENGGUNAKAN KENDALI JARINGAN SARAF TIRUAN

A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Transkripsi:

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Tegnologi Industri Institut Tegnologi Sepuluh Nopember Surabaya DESAIN DAN PEMODELAN SISTEM PROPULSI DAN STAND ALONE SISTEM KONTROL PROPULSI KAPAL M. Dakka Krisma Dwikade 2109 106 006 Dosen Pembimbing: Arif Wahjudi, ST., MT., Ph.D. Hendro Nurhadi, Dpil-Ing., Ph.D.

LATAR BELAKANG Ketergantungan produk Belum dilakukan penelitian Kenapa sebelumnya sistem propulsi?? Dalam cakupan teknik mesin

Penelitian Sebelumnya Firmansyah (2012) telah melakukan penelitian mengenai desain sistem propulsi berupa pemilihan propeller jenis CPP (Controllable Pitch Propeller) berdasarkan metode B-Screw Series, pemilihan spesifikasi prime mover dan sistem transmisi pada kapal Offshore Patrol Vessel 80. Dullens (2009) telah melakukan penelitian mengenai pemodelan matemaika komponen propeller type CPP (Controllable Pitch Propeller) berupa linear aktuator, servo hidrolik, makanisme CPP

RUMUSAN MASALAH SISTEM PROPULSI Bagaimana menentukan pemilihan komponen prime mover, transmission, dan propeller berikut analisa pemilihannya? SISTEM KONTROL PROPULSI Bagaimana memodelkan dan mendesain kontrol kecepatan propeller, pitch propeller, dan platform kapal dengan keluaran kecepatan kapal??

BATASAN MASALAH Desain sistem propulsi berupa pemilihan spesifikasi prime mover, transmisi, dan propeller Prime mover berupa diesel engine, transmisi berupa redustion gerabox, dan propeller berupa cotrollable pitch propeller Desain sistem kontrol propulsi berupa Stand alone system Input kecepatan propeller dan pitch propeller Output kecepatan propeller, pitch propeller, dan kecepatan kapal Kondisi perairan dan gelombang laut diabaikan Simulasi dilakukan pada kondisi kondisi operasional kapal ahead Analisa simulasi pada sistem kontrol kecepatan propeller dan kontrol pitch propeller

TUJUAN DAN MANFAAT SISTEM PROPULSI KAPAL Memperoleh jenis komponen prime mover, transmission, dan propeller SISTEM KONTROL PROPULSI KAPAL Memperoleh desain dan model kontrol kecepatan propeller, pitch propeller, dan platform kapal dengan keluaran kecepatan kapal

SEKILAS TENTANG SISTEM PROPULSI KAPAL [1] PROPELLER SISTEM TRANSMISI PRIME MOVER Controllable Pitch Propeller (CPP) Direct Drive Diesel Engine Fixed Pitch Propeller (FPP) Geared Drive Turbin Electrical Drive

SEKILAS TENTANG SISTEM PROPULSI KAPAL [2] DHP SHP BHPscr BHPmcr EHP Rt Vs Interaksi Propeller dan Lambung Kapal Kt Kq - J

SEKILAS TENTANG SISTEM KONTROL PROPULSI KAPAL [1] CPP Pitch Control Diesel Engine Speed Control Platform Interaksi propeller dan lambung kapal untuk mencapai kecepatan servis

SEKILAS TENTANG SISTEM KONTROL PROPULSI KAPAL [2] Konsep pengontrolan pitch

SEKILAS TENTANG SISTEM KONTROL PROPULSI KAPAL [3] Konsep pengontrolan speed m fuel

METODOLOGI PENELITIAN [1] Diagram Alir Penelitian Kriteria Desain Konsep Desain

Kriteria Desain Misi kapal adalah kapal cepat patroli. Kecepatan desain kapal yang diinginkan adalah 30 knots. Kontrol yang akan diimplementasikan adalah stand alone system sehingga masing masing propulsi memiliki kontrol yang berdiri sendiri. Dimana antara satu propulsi dan propulsi yang lain bergerak sama. Input yang digunakan pada sistem kontrol ini adalah pitch dan kecepatan mesin yang diinginkan dengan keluaran kecepatan kapal. Kriteria sistem kontrol dengan settling time pitch propeller dan kecepatan propeller kurang dari 23 s.

Konsep Desain Sistem propulsi dan stand alone sistem kontrol propulsi dengan diesel engine sebagai prime mover, reduction gearbox sebagai transmission, dan controllable pitch propeller (cpp) sebagai propeller.

DESAIN SISTEM PROPULSI KAPAL

Pemilihan Prime Mover [1] Langkah Pemilihan: a. Perhitungan Delivered Horse Power (DHP) DDD = EEE PP b. Perhitungan Shaft Horse Power (SHP) SSS = DDD ηηηη c. Perhitungan Brake Horse Power service continuous rating (BHPscr) BBB SSS = SSS ηg d. Perhitungan Brake Horse Power maximum continuous rating (BHPmcr) BBB MMM = BBB SSS 0,85

Pemilihan Prime Mover [2] BHP MCR = 62127,54 hp = 46285,02 kw Karena twin screw propeller maka, daya masing masing engine Adalah 23142,5 kw Prime Mover Type Daya Kecepatan mesin : S.M.E.T. Pielstick 18 PC4-2B : 23850 kw : 600 rpm

Pemilihan Propeller Langkah Pemilihan: a. Menentukan Power Absorbtion (B P ) b. Pembacaan diagram B P -1 c. Menentukan nilai P/D dan δ 0 dari pembacaan diagram B P -δ. d. Menentukan nilai diameter optimum (D O ) dari pembacaan diagram B P -δ. e. Menentukan nilai Pitch Propeller (P O ) f. Menentukan nilai diameter behind ship (D B ) g. Menentukan nilai δ B h. Menghitung nilai (P/D) B i. Menentukan efisiensi masing masing type propeler

Pemilihan Propeller [1] Unit Type Propeller B5-45 B5-60 B5-75 B5-90 B5-105 Pemilihan propeller B Screw Series N. Engine (rpm) 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 N. Propeller (rpm) 288,184 288,184 288,184 288,184 288,184 Pd (kw) 18892,160 18892,160 18892,160 18892,160 18892,160 Vs (knot) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Va (knot) 24,750 24,750 24,750 24,750 24,750 Bp 15,287 15,287 15,287 15,287 15,287 0,7139(Bp^2) 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680 (P/D)o 0,965 0,945 0,950 0,980 1,030 1/Jo 1,465 1,490 1,490 1,465 1,430 δo 148,354 150,886 150,886 148,354 144,810 Do (feet) 12,741 12,958 12,958 12,741 12,437 Db (feet) 12,104 12,311 12,311 12,104 11,815 (P/D)b 1,005 0,975 0,980 1,015 1,065 1/Jb 1,392 1,416 1,416 1,392 1,359 δb 140,937 143,342 143,342 140,937 137,570 η 0,650 0,657 0,655 0,645 0,631

Pemilihan Propeller [2] Propeller Type propeller : B screw series Jumlah blade : 5 Ae/Ao : 0,6 Diameter : 12,311 feet = 3,752 m N. Propeller : 288,184 rpm Dengan pertimbangan memiliki efisiensi terbesar yaitu 65,7%.

Analisa Engine Propeller [1] Diagramn koefisien thrust VS koefisien advance

Analisa Engine Propeller [2] Pembacaan koefisien thrust, koefisien torque, Koefisien advance Pada diagram open water

Analisa Engine Propeller [3] Diagram beban propeller pada kondisi trial

Analisa Engine Propeller [4] Diagram beban propeller pada kondisi service

DESAIN DAN PEMODELAN SISTEM KONTROL PROPULSI KAPAL

Konsep Desain Kontrol

Pemodelan Matematis [1] Kontrol pitch propeller Servo valve Servomotor hidrolika Crank I(s) E(s) = 1 LL + R Y(s) X(s) = K s θ(s) y(s) = 1 r X s I s = BB Ms 2 + CC + k

Pemodelan Matematis [2] Kontrol kecepatan propeller Servo valve Servomotor hidrolika Diesel engine I(s) E(s) = 1 LL + R Y(s) X(s) = K s n s = C 1. m s 1 + τ 1. s m C 2 C 1 T L X s I s = BB Ms 2 + CC + k

Pemodelan Matematis [3] Torsi propeller Koefisien Advance Grafik Kq Propeller torque J = VV n. D K Q = f( P D, J) Q = K Q. ρ. N 2. D 5 J = Q 3 VV + Q 4. n K Q = Q P 1 D + Q 2. J Q = Q 5 K Q + Q 6 n

Pemodelan Matematis [4] Gaya dorong propeller Koefisien Advance Grafik Koefisien Trust Propeller Thrust Thrust Deduction Factor VV J = n. D K T = f( P D, J) T = K T. ρ. n 2. D 4 T E T P = t J = T 3 VV + T 4. n K T = T P 1 D + T 2. J T = T 5 K T + T 6 n

Pemodelan Matematis [5] Dinamika kapal Kecepatan Kapal T R = m. a Kecepatan Advance VV V = (1 w)

Desain Kontrol Sistem Propulsi

Pemodelan Matlab-Simulink [1] Kontrol pitch propeller

Pemodelan Matlab-Simulink [2] Kontrol kecepatan propeller

Pemodelan Matlab-Simulink [3] Kontrol torsi propeller

Pemodelan Matlab-Simulink [4] Kontrol gaya dorong propeller

Pemodelan Matlab-Simulink [5] Kontrol dinamika kapal

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Simulasi Loop Terbuka [1] Kontrol pitch propeller Input: - Unit step pada kondisi operasional pitch propeller 0,975 Output: - Nilai terus meningkat - Tidak mampu mencapai setpoint yang diinginkan

Simulasi Loop Terbuka [2] Kontrol kecepatan propeller Input: - Unit step pada kondisi operasional kecepatan propeller 4,8 m/s Output: - Nilai terus meningkat - Tidak mampu mencapai setpoint yang diinginkan

Simulasi Loop Terbuka [3] Kontrol sistem propulsi Input: - Unit step pada kondisi operasional pitch propeller 0,975 - Unit step pada kondisi operasional kecepatan propeller 0,975 Output: - Nilai terus meningkat - Tidak mampu mencapai setpoint yang diinginkan

Simulasi Loop Tertutup [1] Kontrol pitch propeller Watak Respon PID Settling time 2,09 s Rise time 1,12 s Overshot 0,886 % Steady state error 0,01 Input: - Unit step pada kondisi operasional pitch propeller 0,975 Output: - Settling time memenuhi kriteria desain - Mampu mencapai setpoint yang diinginkan

Simulasi Loop Tertutup [2] Kontrol kecepatan propeller Watak Respon PID Settling time 19 s Rise time 11,8 s Overshot 0,835 % Steady state error 0,03 Input: - Unit step pada kondisi operasional kecepatan propeller 4,8 m/s Output: - Settling time memenuhi kriteria desain - Mampu mencapai setpoint yang diinginkan

Simulasi Loop Tertutup [3] Kontrol sistem propulsi Watak Respon Settling time 30,61 s Rise time 15 s Overshot 0 % Steady state error 0 Input: - Unit step pada kondisi operasional pitch propeller 0,975 - Unit step pada kondisi operasional kecepatan propeller 4,8 m/s Output: - Settling time memenuhi kriteria desain - Mampu mencapai setpoint yang diinginkan

Analisa Kestabilan Sistem[1] Transfer fuction plant kontrol pitch propeller Transfer fuction plant dan controller dengan unity feedback Pole pole berada di kiri bidang S, sistem stabil dengan kriteria kestabilan sistem stabil jika K<169 berdasarkan perpotongan sumbu imajiner di ω= ±86,1

Analisa Kestabilan Sistem[2] Transfer fuction plant kontrol kecepatan propeller Transfer fuction plant dan controller dengan unity feedback Pole pole berada di kiri bidang S, sistem stabil dengan kriteria kestabilan sistem stabil jika K<0,69 berdasarkan perpotongan sumbu imajiner di ω= ±5,87

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Diperoleh komponen sistem propulsi kapal mesin diesel 2x23850 kw, gearbox rasio 2,082, dan controllable pitch propeller type screw series B5-60 dengan diameter 3,752 m. Kondisi operasional kapal pada kecepatan 30 knot didapatkan pada P/D 0,975 dan n 4,8 m/s. Diperoleh pemodelan sistem kontrol kecepatan kapal dan simulasi dengan nilai settling time memenuhi kriteria desain yaitu 19 s. Diperoleh pemodelan sistem kontrol pitch propeller dan simulasi dengan nilai settling time memenuhi kriteria desain yaitu 2,09 s. Diperoleh pemodelan sistem kontrol propulsi dan simulasi memenuhi kriteria desain kecepatan kapal 30 knots dengan settling time 30,61 s

Saran Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan pemodelan kurva kombinasi pitch dan propeller sehingga didapatkan suatu sistem kontrol propulsi dengan masukan kecepatan kapal dan keluaran kecepatan kapal pada kondisi ahead dan astern dengan disturbance berupa gangguan laut.

Matur Nuwun Thanks You شكرا Dank u 谢谢 Cпасибо ありがとう gracias धन यव