Sistem Monitoring Putaran Generator Pada Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut

dokumen-dokumen yang mirip
III. METODE PENELITIAN. Penelitian dan perancangan tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium Terpadu

BAB III PERANCANGAN ALAT DAN PROGRAM MIKROKONTROLER. program pada software Code Vision AVR dan penanaman listing program pada

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem

BAB III ANALISIS MASALAH DAN RANCANGAN PROGRAM

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

BAB III PERANCANGAN ALAT SIMULASI PEGENDALI LAMPU JARAK JAUH DAN DEKAT PADA KENDARAAN SECARA OTOMATIS

BAB IV HASIL PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN. Teknik Elektro Universitas Lampung dilaksanakan mulai bulan Desember 2011

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Gambar 3.1 Diagram Blok Alat

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB III PERANCANGAN ALAT UKUR KECEPATAN PUTAR DENGAN MENGGUNAKAN ROTARY ENDOCER

3.2. Tempat Penelitian Penelitian dan pengujian alat dilakukan di lokasi permainan game PT. EMI (Elektronik Megaindo) Plaza Medan Fair.

Tachometer Berbasis Mikrokontroler AT Mega 8 Dilengkapi dengan Mode Hold

METODE PENELITIAN. Teknik Elektro Universitas Lampung dilaksanakan mulai bulan Februari Instrumen dan komponen elektronika yang terdiri atas:

APLIKASI ATMEGA 8535 DALAM PEMBUATAN ALAT UKUR BESAR SUDUT (DERAJAT)

DISAIN DAN IMPLEMENTASI PENGENDALI LAMPU JARAK JAUH DAN DEKAT PADA KENDARAAN BERMOTOR SECARA OTOMATIS

BAB III PERANCANGAN DAN PEMODELAN

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING MESIN CETAK MENGGUNAKAN MIKROKONTROLLER ATMEGA8535 BERBASIS WEB

BAB III METODOLOGI PENULISAN

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

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

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada November 2011 hingga Mei Adapun tempat

BAB III PERANCANGAN SISTEM

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

BAB III ANALISIS MASALAH DAN RANCANGAN ALAT

SISTEM PENGATURAN MOTOR DC UNTUK STARTING DAN BREAKING PADA PINTU GESER MENGGUNAKAN PID

BAB 3 PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PERANGKAT KERAS

PENGEMBANGAN ALAT UKUR KADAR AIR TANAH BERBASIS MIKROKONTROLER AVR

BAB III METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN. Pelaksanaan tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik Elektro

BAB III PERENCANAAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK

BAB III ANALISIS MASALAH DAN RANCANGAN PROGRAM

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

RANCANG BANGUN PENGATUR LEVEL KECEPATAN MOTOR DC PADA ALAT PELAPISAN (DIP COATING) BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 TUGAS AKHIR

PERANCANGAN ALAT UKUR SUMBER AC/DC SECARA OTOMATIS

Rancang Bangun Inverter Tiga Phasa Back to Back Converter Pada Sistem Konversi Energi Angin

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB III PERANCANGAN ALAT

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2015 sampai dengan Agustus 2015.

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK

DAFTAR ISI. ABSTRAKSI...vi. KATA PENGANTAR...vii. DAFTAR ISI... ix. DAFTAR TABEL... xiv. DAFTAR GAMBAR... xv. DAFTAR LAMPIRAN...

SELF-STABILIZING 2-AXIS MENGGUNAKAN ACCELEROMETER ADXL345 BERBASIS MIKROKONTROLER ATmega8

BAB II KONSEP DASAR SISTEM MONITORING TEKANAN BAN

BAB III PERANCANGAN SISTEM

PENGATURAN KECEPATAN DAN POSISI MOTOR AC 3 PHASA MENGGUNAKAN DT AVR LOW COST MICRO SYSTEM

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Rancang Bangun Sistem Pengontrol Intensitas Cahaya pada Ruang Baca Berbasis Mikrokontroler ATMEGA16 Maulidan Kelana 1), Abdul Muid* 1), Nurhasanah 1)

Rancang Bangun Sistem Tracking Panel Surya Berbasis Mikrokontroler Arduino

BAB III PERENCANAAN SISTEM DAN PEMBUATAN ALAT

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB III METODE PENELITIAN

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UKUR JARAK DIGITAL BERBASIS ARDUINO MENGGUNAKAN SENSOR ROTARY ENCODER KARYA ILMIAH

RANCANG BANGUN PENGAMAN MOTOR INDUKSI 3 FASA TERHADAP UNBALANCE VOLTAGE DAN OVERLOAD DENGAN SISTEM MONITORING

PERANCANGAN KONTROLER PI ANTI-WINDUP BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 32 PADA KONTROL KECEPATAN MOTOR DC

SEBAGAI SENSOR CAHAYA DAN SENSOR SUHU PADA MODEL SISTEM PENGERING OTOMATIS PRODUK PERTANIAN BERBASIS ATMEGA8535

BAB III PERANCANGAN SISTEM. untuk efisiensi energi listrik pada kehidupan sehari-hari. Perangkat input untuk

Bab IV Pengujian dan Analisis

TERMOMETER BADAN DIGITAL OUTPUT SUARA BERBASIS MIKROKONTROLLER AVR ATMEGA8535

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

APLIKASI PINTU CERDAS PADA LIFT BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 16

IV. PERANCANGAN SISTEM

Gambar 2.1 Mikrokontroler ATMega 8535 (sumber :Mikrokontroler Belajar AVR Mulai dari Nol)

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM. secara otomatis. Sistem ini dibuat untuk mempermudah user dalam memilih

BAB III PEMBUATAN ALAT Tujuan Pembuatan Tujuan dari pembuatan alat ini yaitu untuk mewujudkan gagasan dan

DT-51 Application Note

Pengembangan Sistem Kontrol Autopilot Rudder Untuk Pengujian Zig zag Model Kapal

BAB III METODE PENELITIAN

PENGENDALIAN KECEPATAN MOTOR DC MENGGUNAKAN SENSOR ENCODER DENGAN KENDALI PI

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

DAFTAR ISI. HALAMAN PENGESAHAN... i. KATA PENGANTAR... iii. DAFTAR ISI... v. DAFTAR TABEL... x. DAFTAR GAMBAR... xi. DAFTAR LAMPIRAN...

BAB III PERANCANGAN SISTEM

MODUL PRAKTIKUM MIKROPOSESOR & INTERFACING

SISTEM MONITORING KWH METER 3 PHASE DAN KALKULASI BIAYA PEMAKAIAN

III. METODE PENELITIAN. Teknik Elektro Universitas Lampung dilaksanakan mulai bulan Mei 2012 sampai

BAB III METODE PENELITIAN

PERANCANGAN ALAT PENGONTROL BEBAN LISTRIK BERBASIS MIKROKONTROLER AT89S52 DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI SMS

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

RANCANG BANGUN DATA AKUISISI TEMPERATUR 10 KANAL BERBASIS MIKROKONTROLLER AVR ATMEGA16

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM

SISTEM PENGATURAN STARTING DAN PENGEREMAN MOTOR UNTUK PINTU GESER OTOMATIS

Analisa Kinerja Sensor Suhu NTC dan LM35 Dalam Sistem Pendeteksian Suhu Ruangan Berbasis Mikrokontroler AVR ATmega 16

BAB III PENGENDALIAN GERAK MEJA KERJA MESIN FRAIS EMCO F3 DALAM ARAH SUMBU X

PENGUKUR TINGGI BADAN DENGAN DETEKTOR ULTRASONIK

BAB 1 PENDAHULUAN. dunia industri diperhadapkan pada suatu persaingan (kompetisi). Kompetisi dapat

BAB III DESKRIPSI DAN PERANCANGAN SISTEM

BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA

BAB III PERANCANGAN. Mikrokontroler ATMEGA Telepon Selular User. Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

III. METODE PENELITIAN. Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Dasar

Rancang Bangun Prototype Alat Sistem Pengontrol Kemudi Kapal Berbasis Mikrokontroler

III. METODE PENELITIAN. Penelitian dan perancangan tugas akhir ini telah dimulai sejak bulan Agustus

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2014 sampai dengan Januari 2015.

BAB III PERANCANGAN ALAT. menjadi acuan dalam proses pembuatannya, sehingga kesalahan yang mungkin

Transkripsi:

Jurnal Wave, UPT. BPPH BPPT Vol. 3, No. 1, 2009 Sistem Monitoring Putaran Generator Pada Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut Eko Martha 1, Miftah 1, Cahyadi Sugeng Jati Mintarso 1 Abstrak Dalam rangka pengembangan energi alternatif untuk pembangkit energi listrik, maka telah dilakukan penelitian pemanfaatan energi arus laut sebagai pembangkit energi listrik terbarukan. Untuk menghasilkan energi listrik dibutuhkan sebuah generator yang digerakkan oleh arus laut melalui blade turbin yang dipasang didalam laut. Berdasarkan pemetaan / survei yang telah dilakukan dapat diketahui besarnya arus laut yang ada di perairan indonesia. Dari hasil survei maka generator yang digunakan adalah type Low Speed agar didapatkan konversi energi yang optimal. PMG 3500 adalah generator low speed dengan permanen magnet mempunyai kapasitas sampai 3500 VA. Dari data sheet PMG 3500 dapat diketahui bahwa putaran maksimal yang diijinkan adalah 250 Rpm dan bila melebihi putaran maksimalnya akan menyebabkan kerusakan pada belitan generator tersebut. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut maka putaran generator harus di monitoring karena generator tersebut tidak dilengkapi dengan sistem pengaman terhadap over speed. Sistem monitoring ini menggunakan Rotari encoder sebagai sensor pendeteksi Rpm generator dan rangkaian mikrokontroller untuk memproses data dari rotary encoder agar bisa ditampilkan dalam display LCD. Kata kunci : Generator, Rotari Encoder, Mikrokontroler, LCD Abstract In order to develop alternative energy sources for generating electrical energy, the energy utilization has been studied ocean currents as generators of renewable electric energy. To generate electrical energy required by a generator driven by ocean currents through a turbine blade mounted in the sea. Based on the mapping / surveys that have been done to know the ocean currents that exist in the waters of Indonesia. From the survey results, the generator used was a type Low Speed to obtain optimal energy conversion. PMG 3500 is a low-speed generators with permanent magnet has a capacity of up to 3500 VA. From the data sheet 3500 PMG can be seen that the allowable maximum rotation is 250 rpm and when exceeding the maximum rotation will cause damage to the generator windings. To anticipate these conditions, the spin generators should be on monitoring because the generator is not equipped with a safety system against over speed. This monitoring system using a rotary encoder as a sensor detection circuit Rpm generator and microcontroller to process data from the rotary encoder to be displayed in the LCD display. Keywords : Generator, Rotary Encoder, Microcontroller, LCD PENDAHULUAN Dewasa ini krisis energi listrik di Indonesia mulai muncul, hal ini ditandai dengan seringnya pemadaman listrik bergilir karena kurangnya pasokan energi listrik. Untuk mengatasi krisis energi listrik tersebut, maka di UPT BPPH dilakukan pengembangan energi alternatif rancang bangun Pembangkit Listrik Tenaga arus laut. 1. UPT BPPH-BPPT, Surabaya - 19 - Pada perancangan ini dibutuhkan turbin generator untuk menghasilkan energi listrik dari konversi energi arus laut. Pada rancang bangun PLTAL ini menggunakan generator 3500 watt type low speed merk Ginlong. Generator ini mempunyai kemampuan putar sampai 250 RPM, dimana bila putaran generator melebihi 250 RPM dalam beberapa detik

maka belitan generator tersebut dapat terbakar. Untuk menghindari terbakarnya generator maka putaran generator tidak boleh melebihi putaran maksimal yang diijinkan. Karena itu putaran generator harus dimonitoring untuk menjaga generator tersebut tidak terbakar. Salah satu cara untuk mengetahui putaran generator adalah dengan memasang Rotari encoder yang dipasang pada poros generator. Dengan adanya rotari encoder ini maka putaran poros generator dapat diketahui, dengan menambahkan beberapa komponen / modul pada rotari encoder ini maka besarnya putaran generator dapat di tampilkan pada sebuah display LCD. ROTARI ENCODER AUTONICS E40S6 Rotari encoder adalah salah satu transducer atau senor kecepatan dimana rotari encoder merupakan sebuah digital TachoGenerator yang digunakan untuk mengukur kecepatan motor, rotari encoder termasuk sensor optik berupa sepasang pemancar dan penerima infra merah yang sering disebut optocoupler. Sensor optik ini membaca piringan berlubang yang dipasangkan dengan dikopel pada poros motor. Banyaknya lubang sangat mempengaruhi ketelitian pembacaan kecepatan. Gbr 1 data Sheet Rotary Encoder E40S6 MIKROKONTROLLER ST 8535 ST-8535 adalah Development System untuk mikrokontroler Atmel keluarga AVR khususnya untuk ATMega8535 yang mendukung fitur ADC 10 bit. Modul ini didisain dengan bentuk yang ringkas dan harga ekonomis namun dengan kualitas industry di mana bahan PCB Fiber dengan tegangan input maksimum 30 Volt DC. Konfigurasi hardware ST 8535 dapat dilihat pada gambar 2. Gbr.2 Tata Letak Modul ST-8535 In System Programming Port adalah Port yang dihubungkan dengan Kabel ISP untuk pemrograman pada Mode Flash PEROM. Reset Switch adalah Tombol ini berfungsi untuk me-reset system ST-8535 secara manual. PortA Header 5x2 Port A dengan format header 5 x 2 merupakan Port ADC untuk ATMega8535 PortB Header 5x2 adalah Port B dengan format header 5 x 2 PortC Header 5x2 adalah Port C dengan format header 5 x 1 PortD Header 5x2 adalah Port D dengan format header 5 x 2 UART Port adalah Port RS232 yang dihubungkan pada kabel RS232 untuk berkomunikasi dengan PC DC 9-30V Input adalah Input sumber daya dari ST-8535 di mana input dapat diambil dari tegangan DC pada rentang 9 12 Volt PERANCANGAN SISTEM Dalam perancangan sistem monitoring ini menggunakan sistem pengaturan terbuka (open Loop) yang artinya sistem ini hanya memonitor RPM generator secara real time tanpa ada feedback otomatis - 20 -

ke sistem atau sistem pengamanannya dilakukan secara manual tidak secara otomatis. Gbr 3. Diagram Blok Perancangan Putaran dari Generator akan dideteksi oleh rotari encoder, output rotari ini akan mengeluarkan pulsa yang sebanding dengan putaran generator. Karena output dalam bentuk pulsa digital maka diperlukan sebuah modul mikrokontroller AVR 8535 yang sudah dilengkapi dengan timer dan counter untuk referensi dari pulsa rotari. Dengan modul AVR ini output pulsa dari Rotari encoder ditampilkan ke Rangkaian Display LCD 2x16 dalam bentuk desimal. Disamping itu modul mikro ini juga di set putaran maksimalnya, sehingga apabila RPM generator melebihi ofset dari mikrokontroller maka mikro akan mengaktifkan relay untuk membunyikan alarm, yang menandakan bahwa putaran generator melebihi putaran maksimal yang diijinkan. Dengan adanya sistem alarm ini diharapkan operator lapangan dapat mengambil tindakan yang tepat agar generator terhindar dari kerusakan yang fatal. Gbr. 4. Rangkaian Sistem Monitoring RPM Generator (a) Bagian dalam box METODOLOGI Metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem monitoring bahan bakar ini terdiri dari : Pembuatan Hardware rangkaian. Pembuatan program mikrokontroller. Uji Coba sistem PEMBUATAN HARDWARE Pembuatan hardware rangkaian ini terdiri dari pembuatan rangkaian pengondisi sinyal, rangkaian ADC, rangkaian Mikrokontroller, rangkaian LCD, dan rangkaian sistem alarm. (b) Panel depan Gbr 5 Hasil Perakitan Komponen - 21 -

PEMBUATAN SOFTWARE Perancangan software ini digunakan untuk modul mikrokontroller ST-8535 sehingga modul ini bisa menampilkan hasil putaran generator yang diambil dari pulsa rotary encoder ke display LCD. Pembuatan software ini menggunakan program Code Vision AVR, dimana algoritma dari program yang akan dibuat dapat dilihat pada gambar 6. Gbr. 7 Uji Coba Sistem Tabel 1 Hasil Uji Coba Sistem Gbr 6. Flowchart Program Mikrokontroller Setelah pengujian diatas maka alat tersebut digunakan pada saat uji coba di Towing Tank UPT BPPH sebelum dipasang / diuji di laut hal ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari seluruh sistem PLTAL sebelum dipasang dilaut. Pada pengujian di Towing Tank ini arus laut disimulasikan dengan menjalankan towing carriage dari speed 0.5 m/s sampai 2.5 m/s. Dari hasil uji coba ini dapat diketahui bahwa pada kecepatan arus 0.6 0.7 m/s turbin sudah bisa menggerakkan generator dan pada kecepatan arus mendekati 2 m/s sudah dapat menggerakkan generator pada putaran sekitar 95 Rpm. UJI COBA SISTEM & PEMBAHASAN Uji coba ini bertujuan untuk menyakinkan dan menvalidasi sistem monitoring tersebut agar bisa bekerja dengan baik dan siap digunakan untuk monitoring Rpm generator pada saat uji coba prototipe di laut. uji coba rangkaian Rangkaian Display monitoring Rpm ini dilakukan dengan menggunakan sebuah motor DC yang sudah dilengkapi dengan analog tacho generator dari pengujian ini nantinya akan dibandingkan antara display LCD dengan pembacaan pada Tacho genarator. Proses uji coba ini dapat dilihat pada gbr. 7. Rotary Encoder Gbr. 8 Pemasangan Rotary Encoder pada Generator - 22 -

DAFTAR PUSTAKA Plant Malcolm & Stuart Jan, Dr (1985), Pengantar Ilmu Teknik Instrumentasi, Gramedia, Jakarta. Winoto Ardi (2008), Mikrokontroller AVR ATmega 8 / 32 / 16 / 8535 dan Pemrogramannya dengan bahasa C pada WinAVR, Penerbit Informatika Bandung. Data sheet, Autonic Rotary Encoder www. Delta Electronic, Reference Manual ST-8535 Gbr. 8 Display RPM pada saat pengujian di Towing Tank Gbr. 9 Uji Coba di Towing Tank LHI KESIMPULAN Dari uji coba sistem dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa : Sistem Monitoring putaran Generator ini sudah berfungsi dengan baik dan dapat memonitor putaran generator dengan tingkat error sebesar 0.5 %. Sistem pengamanan generator belum bisa dilakukan secara otomatis, karena pada sistem ini hanya ada indikator kalau putaran melebihi putaran maksimal generator dengan membunyikan alarm. Diharapkan seorang operator segera melakukan pengeriman secara manual. - 23 -