MODEL PEMBANGKITAN LISTRIK HIBRID PV-GENSET BERBASIS KOMUNAL DI PULAU KARIMUNJAWA

dokumen-dokumen yang mirip
MODEL PEMBANGKITAN LISTRIK HIBRID PV-GENSET BERBASIS KOMUNAL DI PULAU KARIMUNJAWA

ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK HIBRIDA (PLH), DIESEL DAN ENERGI TERBARUKAN DI PULAU MANDANGIN, SAMPANG, MADURA MENGGUNAKAN SOFTWARE HOMER

BAB 4 SIMULASI DAN ANALISIS

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB 4 ANALISIS OPTIMASI MODEL JARINGAN DISTRIBUSI PLTH DI WILAYAH BENGKUNAT

UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN DAN BIAYA PEMBANGKITAN LISTRIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRIDA DI PULAU SEBESI LAMPUNG SELATAN

BAB I. bergantung pada energi listrik. Sebagaimana telah diketahui untuk memperoleh energi listrik

REEVALUASI KELUARAN DAYA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRID DI BANTUL DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE HOMER

ANALISIS SISTEM ENERGI HIBRID DI WADUK LODAN KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG MENGGUNAKAN SOFTWARE HOMER

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. perhatian utama saat ini adalah terus meningkatnya konsumsi energi di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Simulasi dan Analisis Sistem Pembangkit Hibrida Mikrohidro/Diesel

BAB I PENDAHULUAN. bahan bakar fosil sebagai bahan bakar pembangkitannya. meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus-menerus meningkat

Studi Perencanaan Pembangkit Listrik Hibrida di Pulau Panjang Menggunakan Software HOMER

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA HIBRIDA UNTUK LISTRIK PEDESAAN DI INDONESIA

Latar Belakang dan Permasalahan!

BAB 3 STUDI IMPLEMENTASI PLTH DI PULAU SEBESI LAMPUNG SELATAN

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN. melakukan pengambilan data yang berupa daya yang dihasilkan dari PLTH dan

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

STUDI ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK HYBRID (DIESEL- ANGIN) DI PULAU KARIMUN JAWA

Analisa Teknis-Ekonomis Pemanfaatan Genset dan Panel Surya sebagai Sumber Energi Listrik Mandiri untuk Rumah Tinggal

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKUTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN sebanyak 319 desa di Sumatera Utara belum menikmati listrik. Menurut

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

DESAIN SISTEM HIBRID PHOTOVOLTAIC-BATERAI MENGGUNAKAN BI-DIRECTIONAL SWITCH UNTUK CATU DAYA KELISTRIKAN RUMAH TANGGA 900VA, 220 VOLT, 50 HZ

Sistem PLTS Off Grid Komunal

KAJIAN EKONOMIS ENERGI LISTRIK TENAGA SURYA DESA TERTINGGAL TERPENCIL

PEMBANGUNAN PLTU SKALA KECIL TERSEBAR 14 MW PROGRAM PT.PLN UNTUK MENGATASI KRISIS

ANALISA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRIDA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK DI PULAU PRAMUKA

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Keberlanjutan suplai energi di suatu daerah sangat tergantung pada tingkat

OPTIMASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASA SAWIT DAN DIESEL GENERATOR di PT. ASTRA AGRO LESTARI MENGGUNAKAN SOFTWARE HOMER

BAB 1 PENDAHULUAN. penting pada kehidupan manusia saat ini. Hampir semua derivasi atau hasil

Perancangan Sistem Pembangkit Listrik Hibrida (Energi Angin Dan Matahari) Menggunakan Hybrid Optimization Model For Electric Renewables (HOMER)

Sistem PLTS OffGrid. TMLEnergy. TMLEnergy Jl Soekarno Hatta no. 541 C, Bandung, Jawa Barat. TMLEnergy. We can make a better world together CREATED

ANALISIS PELUANG PENGHEMATAN EKONOMI SISTEM FOTOVOLTAIK TERHUBUNG JARINGAN LISTRIK PADA KAWASAN PERUMAHAN DI KOTA PANGKAL PINANG

BAB 3 STUDI PENERAPAN PLT BIOMASSA DI PEMKAB LAMPUNG TENGAH

Makalah Seminar Kerja Praktek PROSES PENYIMPANAN ENERGI PADA PLTS 1000 Wp SITTING GROUND TEKNIK ELEKTRO-UNDIP

PERENCANAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK HIBRID (ENERGI ANGIN-SURYA) UNTUK UNIT PENGOLAHAN IKAN SKALA KECIL

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

PERENCANAAN SISTEM FOTOVOLTAIK BAGI PELANGGAN RUMAH TANGGA DI KOTA PANGKALPINANG

BAB III METODE STUDI SEKURITI SISTEM KETERSEDIAAN DAYA DKI JAKARTA & TANGERANG

ReOn. [residential on-grid photovoltaic system] aplikasi: rumah, perumahan, gedung komersial, fasilitas umum

NASKAH PUBLIKASI DESAIN SISTEM PARALEL ENERGI LISTRIK ANTARA SEL SURYA DAN PLN UNTUK KEBUTUHAN PENERANGAN RUMAH TANGGA

STUDI KELAYAKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRIDA DI PULAU PANJANG

Jurnal Ilmiah Setrum Volume 5, No.2, Desember 2016 p-issn : / e-issn : X

BAB I PENDAHULUAN. konsumsi energi listrik hal ini juga terjadi di Bali. Data dari Pembangkit Listrik

DESAIN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HYBRID MICROHYDRO PV ARRAY (STUDI KASUS DUSUN SADAP BANGKA TENGAH)

Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Hybrid (Sel Surya dan Diesel Generator) Pada Kapal Tanker

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

P R O P O S A L. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), LPG Generator System

Kata Kunci Sistem Hibrida PV-Genset, Sensor Arus, Otomatisasi Pensaklaran, SFC Genset, Zelio Logic Smart Relay.

PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRID DI PULAU MAGINTI MENGGUNAKAN SOFTWARE HOMER

STUDI PENGEMBANGAN SERTA PENYUSUNAN RENCANA ENERGI DAN KELISTRIKAN DAERAH DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI ENERGI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

SIMULASI OPTIMASI SISTEM PLTH MENGGUNAKAN SOFTWARE HOMER UNTUK MENGHEMAT PEMAKAIAN BBM DI PULAU PENYENGAT TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

DASAR TEORI. Kata kunci: grid connection, hybrid, sistem photovoltaic, gardu induk. I. PENDAHULUAN

Studi Elektrifikasi Daerah Terluar Khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik, dan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KOMPUTASI EFEKTIFITAS GENERATOR DIESEL DAN BIOMASSA DENGAN PERANGKAT HOMMER

ANALISIS TEKNIK DAN EKONOMI POWER HIBRIDA (PHOTOVOLTAIC-PLN) DI JURUSAN ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK BRAWIJAYA MALANG

ANALISIS PEMBANGUNAN PLTU MADURA KAPASITAS 2 X 200 MW SEBAGAI PROGRAM MW PT. PLN BAGI PEMENUHAN KEBUTUHAN LISTRIK DI PULAU MADURA

Rooftop Solar PV System

BAB IV PEMBAHASAN Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sistem 48 V

BAB I PENDAHULUAN. Sumber daya energi adalah kekayaan alam yang bernilai strategis dan

OTOMATISASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) UNTUK PENINGKATAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Pemodelan Pembangkit Listrik Hybrid Berbasis Energi Terbarukan Menuju Desa Mandiri Energi Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Rekayasa Elektrika. Jurnal VOLUME 11 NOMOR 3 APRIL

BAB IV SIMULASI 4.1 Simulasi dengan Homer Software Pembangkit Listrik Solar Panel

Rhama Nurhian Syah, Studi Kelayakan Penggunaan Atap Sel Surya Sebagai Sumber Energi Listrik Di Stasiun Kereta Api Jember

TESIS FIRMAN YUDIANTO S2 TEKNIK ELEKTRO

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Perencanaan Dan Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (Angin/Surya/Fuel Cell) Pulau sumba menggunakan Software Homer

OPTIMASI POTENSI ENERGI TERBARUKAN UNTUK SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK HIBRID DI DESA MARGAJAYA BENGKULU UTARA MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK HOMER.

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. perkiraan kapasitas pembangkit tenaga listrik.(dikutip dalam jurnal Kelistrikan. Indonesia pada Era Millinium oleh Muchlis, 2008:1)

listrik di beberapa lokasi/wilayah.

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Indonesia masih menghadapi persoalan untuk mencapai target

Manajemen Hybrid Photovoltaic System Dengan Memanfaatkan Peramalan Beban dan Penyinaran Matahari

BAB I PENDAHULUAN. wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa

Vol: 4, No. 1, Maret 2015 ISSN:

SIMULASI SKENARIO IMPLEMENTASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

Tahap II Proyeksi Peningkatan Rasio Elektrifikasi 80%

BAB I PENDAHULUAN. daya yang berpotensi sebagai sumber energi. Potensi sumber daya energi

V. NERACA ENERGI LISTRIK DI NUSA PENIDA

Pemodelan Sistem Pembangkit Listrik Hibrida Berbasis Energi Angin dan Matahari

1 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS DATA. Penelitian ini dilakukan di Pantai Setro jenar, Kec.Bulus Pesantren, Kebumen,

BAB 4 IMPLEMENTASI SISTEM KOGENERASI

Transkripsi:

MODEL PEMBANGKITAN LISTRIK HIBRID PV-GENSET BERBASIS KOMUNAL DI PULAU KARIMUNJAWA

MODEL PEMBANGKITAN LISTRIK HIBRID PV-GENSET BERBASIS KOMUNAL DI PULAU KARIMUNJAWA Gunawan1,Suryani Alifah2,Moh. Arif Raziqy3 1,2,3 Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung Jl. Raya Kaligawe KM 4 Semarang Email : gunawan@unissula.ac.id Abstrak Kebutuhan energi listrik masyarakat Pulau Karimunjawa saat ini di suplai oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan total daya produksi 400kW dengan rasio elektrifikasi 55%. Kontinyuitas daya PLTD terkendala oleh tingginya biaya bahan bakar dan suplai yang tidak kontinyu sehingga generator dioperasikan secara terbatas pada jam 17.00 06.00. Penelitian bertujuan membuat model pembangkitan - pembebanan dengan memanfaatkan potensi sinar matahari sebagai komplemen dari sistem eksisting. Metodologi yang digunakan adalah pemodelan biaya tahunan dari system ( Annual Cost of System) berdasarkan analisis pola beban harian untuk menentukan biaya energy per kwh. Pada model yang dibuat, sejumlah unit PV dioperasikan pada system. Proyeksi daya tambahan pada sistem memperhitungkan jumlah dan kapasitas unit modul solarcell, baterai dan inverter. Biaya investasi perangkat pada gilirannya menentukan harga tiap kwh energi listrik yang diproduksi, serta luaran mengenai polutan dan emisi dari pembangkit yang digunakan. Model pembangkitan dan pembebanan didukung aplikasi HOMER yang menyediakan berbagai fitur mengenai pemilihan berbagai komponen beserta biayanya sistem pembangkit hybrid. Model pertama berupa penambahan kapasitas daya sebesar 100kW menggunakan PV ke sistem pada saat beban puncak dengan durasi 3 jam dan pemasokan daya pada siang hari selama 5jam dihasilkan dari total produksi sebesar 800kWh/hari dengan harga jual adalah Rp 3.900;/kWh. Model kedua berupa penambahan kapasitas daya sebesar 100kW ke sistem pada siang hari selama 10 jam dan saat beban puncak selama 3 jam, dengan total produksi sebesar 1400kWh/hari dengan harga jual Rp 3867/kWh. Secara umum model pertama mampu mereduksi polutan dan emisi sebesar 13% dan model kedua sebesar 27%, Kata kunci : Pembangkit Hibrid; PV-Diesel; HOMER Energy; Karimunjawa Pendahuluan Pulau Karimunjawa merupakan bagian dari Kecamatan Karimunjawa yang terpisah cukup jauh dengan daratan Kabupaten Jepara.Penyediaan energilistrik di pulau tersebut disuplai oleh beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berasal dari beberapa genset, dengan rasio elektrifikasi lokal cukup kecil hanya mencapai 55%.Jaringan listrik tersebut tidak terhubung dengan grid pulau Jawa, maka sistem kelistrikannya berdiri sendiri. Masalah utama kelistrikan di pulau Karimunjawa adalah keterbatasan penyediaan energi listrik oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)yang hanya berkapasitas 400kW, sementara jumlah pengguna dan beban listrik tumbuh dengan pesat karena merupakan daerah pariwisata yang berkembang.[5][6] Selain kapasitas pembangkitan listrik yang kecil, kontinuitas suplai bahan bakar menjadi masalah besar terkait dengan harga bahan bakar dan pengangkutannya. Saat ini genset beroperasi mensuplai beban hanya pada sore sampai pagi hari,atau kurang lebih 13 jam setiap harinya sebagai langkah penghematan. 442 Selain rencana jangka panjang untuk membangun pembangkit dengan kapasitas yang besar oleh pemerintah, masyarakat dapat mengupayakan kebutuhan listrik secara mandiri. Penggunaan diesel

kecil sebagai cadangan daya telah banyak dilakukan dan memiliki masalah yang sama karena tergantung dengan suplai bahan bakar fosil. Upaya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan teknologi konversi yang tersedia di pasaran dapat dijadikan solusi alternatif. Potensi energiterbarukan yang tersedia dikepulauan Karimunjawa yang cukup besar adalah energi surya dan angin. AplikasiPhoto Voltaic (PV)sudah banyak digunakan,akan tetapi gagasan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya secara komunal perlu perhitungan secara cermat. Keberadaan genset yang tersedia menjadi basis perhitungan besarnya kebutuhan daya tambahan dan pola beban harian sebagai dasar kapan tambahan daya diperlukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan model pembangkitan dan pembebanan dengan pola kebutuhan listrik masyarakat setempat. Model sistem kelistrikan ini diharapkan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam perencanaan pengembangan pembangkit baru yang dikoneksikan ke sistem tenaga listrik. Kebutuhan jumlah daya tambahan pada waktu yang diinginkan dituangkan dalam konsep pembangkit hybridpv-genset. Konfigurasi sejumlah modul PV pada sistem ditujukan untuik memikul beban komunal. Total unit PV yang ada menggambarkan potensi daya listrik tambahan yang diinginkan.komponen PV yang terdiri dari unit solar cell, batere dan inverter memiliki kapasitas yang dapat disesuaikan kebutuhan dengan biayanya. Seluruh investasi yang dibutuhkan digunakan untuk melakukan prediksi jumlah produksi listrik dengan biaya energinya. [2][4] Cara penghitungan dan pemilihan komponen serta mengkoneksikan dengan pembangkit diesel yang tersedia merupakan sebuah model sistem tenaga listrik yang unik pada kasus di Pulau Karimunjawa. Kelayakan Pembangkit Hybrid di Karimunjawa Nilai rata-rata radiasi matahari global pada permukaan horisontal setiap jam per tahun dijadikan dasarperancangan sebuah sistem PV di lokasi yang ditentukan. Data sekunder radiasi matahari per jam yang diperoleh dari NASA menyebutkan bahwa energi matahari. rata-rata tahunan yang akumulasi dari radiasi matahari harian pada permukaan horisontal untuk pulau Karimunjawa di lokasi 5 42-6 00 LS, 110 07-110 37 BT sebesar 5,23 (kwh/m2/d)[7]. Fluktuasi penyinaran matahari dapat dilihat pada gambar 1. Gambar 1.Potensi Intensitas Penyinaran Matahari Selama Setahun Parameter Ekonomi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH), meliputi : 1. BiayaNet Total SaatIni(TotalNetPresentCost) Biaya Net Total Saat Ini (Total NetPresentCost/NPC) merupakan parameter ekonomi yang paling utama untuk nilai suatu sistem PLTH. Total NPC dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.[2][3][4] (1) dimana : Cann,tot = total biaya tahunan ($/tahun) CRF() = faktor penutupan modal i = suku bunga (%) Rproj = lama waktu suatu proyek N = jumlah tahun Sedangkan faktor penutupan modal bisa didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 443 (2) 2. BiayaLevelizedEnergi(LevelizedCost ofenergy) Levelized Cost of Energy (COE) didefinisikan sebagai biaya rata-rata per kwh produksi energy listrik yang terpakai oleh sistem. Untuk menghitung COE biaya produksi energy listrik tahunan dibagi dengan total energi listrik terpakai yangdiproduksi. Berikut adalah persamaannya [5]. (3) Metodologi Penelitian Pemodelan dilakukan dengan menyusun skenario penambahan suplai daya

pada waktu waktu yang dianggap strategis. Perencanaan sistem menggunakan design tool HOMER Energy sebagai perangkat lunak membuat model sistem pembangkitan - pembebanan. Metodologi yang digunakan adalah analisis skenarioterkait biaya tahunan dari system ( Annual Cost of System)yang meliputi biaya modal (Annual Capital Cost), Biaya Operasi dan Perawatan (Annual Operation Maintenace Cost), Biaya penggantian komponen (Annual Replacement Cost),dan Biaya Kerusakan (Annual Damage Cost). Hasil akhir perhitungan biaya ini berupa konfigurasi Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid dengan langkah proses sebagai berikut. Gambar 2. Diagram alir kajian PLTH Karimunjawa Data-data yang dibutuhkan antara lain, generator yang terdapat di P. Karimunjawa memiliki daya output 500kVA atau senilai bersih 400kW, untuk mensuplai sebanyak 850 pelanggan selama 13 jam mulai pukul 17.00 06.00.Pola beban diasumsikan flat tidak mengalami fluktuasi karena daya terserap seluruhnya selama durasi waktu tersebut, seperti di ilustrasikan pada Gambar 3. 444 Gambar 3. Profil Daya Output Diesel P. Karimunjawa Kondisi awal pembebanan adalah sesuai kapasitassuplai Generator 500kVA / 400kW. Pembebanan ini di asumsikan flat tidak mengalami fluktuasi beban listrik karena beban relatif stabil sesuai kapasitas maksimum genset. Genset mensuplai beban pada jam 17.00-06.00 selama 13 jam dan off dari grid pada jam 06.00-17.00. Skema dasar pembebanan dan pembangkitan energi listrik hanya menggunakan generator di pulau Karimunjawa.Disain dasar pembangkit listrik tenaga hibrid seperti Gambar 4. Gambar 4. Desain Pembangkit Listrik Hibrid di P. Karimunjawa dengan HOMER Berdasarkan kondisi tersebut pemodelan pembangkitan-pembebanan sistemdapat dibuat secara terbuka, menentukan skala prioritas berdasarkan kapasitas, waktu dan durasi suplai daya listrik yang paling mendekati pola kebutuhan.pola kebutuhan listrik masyarakat setempat disajikan dalam dua model. Modelpertama, setting pembebanan pada jam 10.00 14.00, dengan beban listrik adalah 100 kwyang disuplai PV dangenerator mensuplai sebesar 400 kw selama jam 17.00 06.00. Pada saat beban puncak diharapkan dapat memikul 25% dari beban ratarata harian yaitu sebesar 500 kw, 400 kw dari diesel dan 100 kw dari PV. Hasil dan Pembahasan Pada model pertama, didiskripsikan bahwa pada beban pagi-siang menggunakan PV dengan kapasitas 100 kw, baterei 100 kwh dan inverter 100 kw. Guna mensuplai beban puncak yang terjadi selama 3 jam, diperlukan penyimpanan daya sebesar 300 kwh. Asumsi energi maksimal cahaya matahari terjadi selama jam 09.00 14.00 yaitu 5 jam. Kapasitas PV 60 kw selama 5 jam menghasilkan output 300 kwh dengan kapasitas baterey 300 kwh dan inverter 100 kw. Total beban listrik di P. Karimujawa 6000 kwh/hari, yang terdiri dari 5.200 kwh diesel dan 800 kwh PV. Kontribusi PV terhadap sistem adalah 13%. Skema pembebanan dan pembangkitan model pertama dapat dilihat pada gambar 5. 445 Gambar 5.Skenario Pembebanan dan Pembangkitan Model 1 Tabel 1.Komposisi ModelPertama di PLTH P. Karimunjawa Komponen PV Generator Battery Converter Dispatch Strategy

Type Generic flat plate PV 500kW Genset CELLCUBE FB 10-130 System Converter Cycle Charging Jumlah 250 400 82 150 Unit kw kw Strings kw Tabel 2. Daftar Input Biaya Komponen Capital (Rp) Componen Generator PV Plat Battrey Cell Cube Convertor ( Inverter + Control ) Replacement (Rp) 0 17.080.000 640.000.000 0 0 640.000.000 O&M (Rp) 500.000/jam 500.000/thn 10.000.000/thn 1.600.000 0 500.000/thn Setting Periode proyek PLTH ini selama 10 tahun. Biaya-biaya atau Total biaya pembangkit Hibrid ini akan di bagi menjadi 10 tahun sesuai lama proyek, jumah biaya tahunan yang meliputi pengadaan komponen, penggantian komponen, biaya operasi pemeliharaan dan biaya bahan bakar akan di jumlah dan di bagi terhadap jumlah energi listrik yang di produksi hasilnya akan berpengaruh terhadap harga jual energi listrik tiap kwh. Biaya NPC total untuk model pertama adalah Rp 85.413.436.416. Total produksi listrik model pertama 2.282.892 kwh/tahun yang terdiri dari PV 17% (384.892 kwh/tahun) dan diesel 83% (1.898.000 kwh/tahun). Produksi listrik bulanan Selama bulan Januari sampai Desember Diesel selalu konstant seperti pemodelan yang didesain flat menghasilkan listrik sebesar 216,7kW/bulan, sementara PV menghasilkan listrik terjadi fluktuasi berdasarkan tingkat pencahayaan matahari. Energi listrik yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 34,0 kw; 38,2 kw; 44,0 kw; 44,2 kw, 44,9 kw; 44,4 kw; 48,2 kw; 53,4 kw; 55,3 kw; 49,1 kw; 38,8 kw; 32,5 kw. Untuk lebih jelas seperti pada Gambar 6. Gambar 6. Produksi listrik bulanan model pertama 446 Pada perencanaan model pertama dengan jumlah beban 6000kWh/hari seperti pada gambar 5 di supplai PV 13% (800 kwh/hari). Total biaya pengadaan komponen PLTH Rp 56.970.002.432; tidak ada biaya penggantian komponen, hal ini karena lamanya proyek adalah 10 tahun, peralatan tersebut masih berada dalam lifetime atau garansi, kecuali generator. Biaya operasi dan pemeliharaan semua komponen adalah Rp 12.572.498.944; Untuk biaya bahan bakar diesel selama 10 tahun adalah Rp 42.110.935.040,- dengan harga perliter adalah Rp 8.600; jumlah total kebutuhan

pengadaan sistem adalah Rp 85.413.436.416; dibagi selama sepuluh tahun, maka biaya tahunan adalah Rp 8.541.343.872;. harga jual pemodelan pertama adalah Rp 3.900/kWh, ini diperoleh dari biaya operasi sistem tahunan Rp 8.541.343.872; dibagi terhadap jumlah konsumsi listrik yaitu 2.190.000 kwh/tahun. Photo Voltaik 250 kw dengan output rata-rata 1054,50 kwh/hari, rata-rata 1kW menghasilkan 4.216 kwh/hari. Waktu oprasi PV berdasarkan data yang telah di input yang diperoleh dari NASA, yaitu selama 4.376 jam/tahun atau rata-rata sekitar 12 jam perhari. Harga livelized cost atau harga jual PV jika independent dari sistem adalah Rp 1.429 kwh/tahun, nilai ini didapat dari biaya total PV tanpa mengikut sertakan batere dan inverter Rp 549.999.992,- dibagi terhadap produksi PV pertahun 384.892 KWh/tahun. Generator 400 KW beroperasi selama 4745 jam/tahun, produksi listrik 1.899.000 kwh/tahun. Biaya diesel jika independent terhadap sistem PLTH adalah Rp 2343/kWh. Kunsumsi bahan bakar sebesar 489.662 liter/tahun, dengan harga Rp 8.600/liter maka biaya konsumsi bahan bakar Rp 4.211.093.504;. Model kedua dengan penambahan kapasitas PV terhadap sistem 21%, yaitu mengoperasikan listrik selama 24 jam dengan perincian PV mensupplai sebesar 100 KW dari jam 06.00-17.00 dan mensupplai pada beban puncak 100 kw dari PV, 400 kw dari diesel yang terjadi pada jam 19.00-21.00. Seperti model pertama diesel mensupplai dari jam 17.00-06.00 sebesar 400 KW.Pemodelan model kedua dapat di lihat pada gambar 7. Gambar 7. Skenario Pembebanan dan Pembangkitan Model 2 Tabel 3. Komposisi Model kedua kompononen PLTH P. Karimunjawa Komponen PV Generator Battery Converter Dispatch Strategy Type Generic flat plate PV 500kW Genset CELLCUBE FB 10130 System Converter Cycle Charging Jumlah 450 400 Unit kw kw 90 Strings 150 kw Jumlah unit dari PV pada model kedua lebih besar yaitu 450 kw, jumlah baterai 90 buah, sementara generator dan inverter tetap sama. Sehingga biaya capital dan total sistem mengalami kenaikan. Total biaya sistem Rp 93.173.436.416;, sedangkan biaya tahunan sistem adalah 9.317.343.616. Total produksi listrik pada model kedua adalah 2.590.807 kwh/tahun, yang terdiri dari PV 26,74% (692.807 kwh/tahun) dan Generator 73,265 (1.898.000 kwh/tahun). Produksi listrik diesel generator perbulan rata-rata selama setahun adalah 216,7 kwh. Sedangkan produksi PV bervariasi bergantung tingkat radiasi sinar matahari yang terjadi di Pulau Karimunjawa. Fluktuasi dari daya yang dihasilkan terlihat seperti Gambar 8. 447 Gambar 8. Produksi listrik bulanan model dua Pada model kedua dengan menambah waktu suplai menjadi 24 jam seperti pada Gambar 7, pembebanan pada pagi hari sampai sore 100 KW dan malam

hari sama seperti semula. Besaran komponen pembangkit generator 400 KW, PV 450 KW, Inverter 150 KW, dan Battrey 90 buah. Total jumlah beban 6600 kwh/hari, PV mensuplai 21% (1.400 kwh/hari). Biaya pengadaan peralatan Rp 65.490.001.920; Seperti pada model pertama biaya pengantian komponen di tiadakan juga. Biaya operasi dan pemeliharaan Rp 14.372.499.456; Biaya bahan bakar adalah Rp 42.110.535.040; Jumlah total biaya selama proyek adalah Rp 93.173.436.416;.Biaya tahunan total sistem adalah Rp 9.317.343.616; denga konsumsi listrik sebesar 2.409.000 kwh/tahun, sehingga harga jual Rp 3867/kWh. Pada model kedua harga levelized cost PV adalah Rp 1.429/KWh. Biaya ini diperoleh dari total biaya tahunan PV tanpa biaya batere dan inverter Rp 989.999.968; di bagi dengan produksi listrik 692.807 KWh/tahun. Sedangkan biaya produksi generator seperti pada model pertama. Berdasarkan sistem default dari HOMER untuk generator 500 KVA / 400 KW menghasilkan emisi seperti pada tabel 4. Tabel 4. Polutan dan Emisi dari Pembangkit Diesel Pollutant Carbon dioxide Carbon monoxide Unburned hydrocarbons Particulate matter Sulfur dioxide Nitrogen oxide Emissions 1289441 3183 353 240 2589 28400 Units Tabel 5.Potensi Polutan dan Emisi direduksi dengan PV Pollutant Carbon dioxide Carbon monoxide Unburned hydrocarbons Scenario 1 13% PV Scenario 2 167627.33 348149.07 413.79 859.41 45.89 95.31 Particulate matter Units 27% PV 31.2

64.8 Sulfur dioxide 336.57 699.03 Nitrogen oxide 3692 7668 Penggunaan pembangkit PV sebagai pendukung dalam pemenuhuan energi listrik secara hybrid dapat mengurangi potensi emisi gas buang berupa polutan dan emisi sebesar 13% untuk skenario 1 dan 27% untuk skenario 2 dari potensi emisi yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang terinstall, dengan komposisi seperti dalam tabel 5. 448 Kesimpulan Berdasarkan uraian analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Model pertama dengan kontribusi ke sistem sebesar 8 jamoperasi, untuk beban 5.200 kwh/hari dengan penambahan energi 800 kwh/hari., didapatkanenergi listrik dengan hargasebesar Rp 3.900/kWh. Sementara pada model kedua memberi kontribusi 15 jam dengan tambahan energi listrik 6600 kwh/hari, mendapatkan energi listrik dengan harga Rp 3.867/kWh. 2. System Hybridberbasis komunal dengan beberapa pembangkit listrik tenaga surya secara terpusat dengan penggunaan bersama berpotensi mengurangi polutan dan emisi sebesar 13% pada scenario 1 dan 27% pada scenario 2 dari nilai emisi generator yg digunakan, dimana menunjukkan bagaimana pemenuhan kebutuhan listrik tanpa menambah masalah lingkungan. Daftar Pustaka Asian Development Bank (2015), Tarif Untuk Pembangkit Tenaga Angin dan PV Surya Atap di Indonesia, Jakarta:pp 12-22 Kunaifi, (2010). Program Homer utntuk studi kelayakan pembangkit listrik Hibrida di Propinsi Riau, Seminar Nasional Informatika,UPN Veteran Herlina, (2009), Analisis Dampak Lingkungan dan Biaya Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid di Pulau Sebesi Lampung Selatan,Universitas Indonesia. Gilman, P., Lambert, T. (2006), Micropower System Modeling with HOMER,National Renewable Energy Laboratory of United States Government. -------, (2014), Rencana Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024 PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng DIY. PT PLN -------,(2014), Laporan Rasio Elektrifikasi 2014 PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng DIY, PT.PLN 449