Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Kendali Beban Pintar: Mengoptimalkan Efisiensi Energi Dengan IoT Kiswantono, Agus; Iqbal Saifullah, Muhammad
INTER TECH Vol 2 No 1 (2024): INTER TECH
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54732/i.v2i1.1057

Abstract

Dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan energi dan keprihatinan terhadap lingkungan, pengembangan solusi cerdas untuk mengoptimalkan penggunaan energi menjadi suatu keharusan. Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) memberikan peluang baru dalam mengembangkan sistem kendali energi yang lebih efisien dan pintar. Penelitian ini difokuskan pada implementasi sistem kendali beban pintar menggunakan modul ESP32, memungkinkan kontrol yang efektif dalam berbagai jarak. Penelitian ini meletakkan dasar bagi penelitian ini dengan tujuan memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mengelola konsumsi energi melalui kendali beban yang responsif dan adaptif. Dengan menerapkan teknologi IoT, bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi penggunaan energi, mengurangi pemborosan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan utama penelitian ini adalah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi efektivitas sistem kendali beban pintar berbasis ESP32 dalam mengoptimalkan penggunaan energi., Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem kendali beban pintar dapat meningkatkan efisiensi energi sebesar 15% dan tingkat kehilangan paket data yang rendah (2%) menunjukkan koneksi yang cukup andal dalam kondisi sebagian besar.
Implementasi IoT untuk Monitoring dan Proteksi Motor DC Travelator secara Real-Time Rizaldi Abdillah; Agus Kiswantono; Saidah; Bambang Purwahyudi; Hasti Afianti
INTER TECH Vol 4 No 1 (2026): INTER TECH
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54732/8jhwyt36

Abstract

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) membuka peluang baru dalam meningkatkan sistem monitoring dan proteksi pada peralatan listrik industri, termasuk motor DC travelator yang rentan terhadap gangguan tegangan abnormal dan arus berlebih yang dapat menurunkan kinerja serta menyebabkan kerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem monitoring dan proteksi motor DC travelator berbasis IoT yang mampu bekerja secara real-time dan memberikan respons otomatis terhadap kondisi abnormal. Metode yang digunakan adalah rancang bangun sistem dengan mengintegrasikan sensor tegangan dan arus, mikrokontroler Arduino Nano, modul NodeMCU ESP8266, serta aplikasi Telegram sebagai media komunikasi dan monitoring jarak jauh. Sistem dirancang untuk membaca parameter listrik secara kontinu, mengirimkan data secara real-time, serta mengaktifkan mekanisme proteksi melalui relay ketika terjadi gangguan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat akurasi yang baik dengan error pengukuran tegangan sebesar 0,13%–0,43%, arus sebesar 1,16%–4,44%, dan daya sebesar 1,48%–±9%, di mana error daya yang lebih tinggi dipengaruhi oleh akumulasi kesalahan pengukuran tegangan dan arus. Selain itu, sistem komunikasi berbasis IoT menunjukkan kinerja yang andal dengan tingkat keberhasilan pengiriman data mencapai 100% dan waktu delay berkisar antara 1 hingga 5 detik tergantung kualitas jaringan. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi operasional, serta memberikan kemudahan dalam monitoring dan proteksi motor DC travelator secara fleksibel dan real-time
Electrical Analysis Using ESP-32 Module In Realtime Erik Wahyu Pratama; Agus Kiswantono
JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences) Vol. 7 No. 2 (2022): JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54732/jeecs.v7i2.21

Abstract

Microcontroller is a core part of the control GUI project. The choice of microcontroller is very influential on the results of data processing on the system. On the basis of these thoughts, a study was conducted which aims to find a microcontroller with good data processing capabilities. In this study using the ESP32 microcontroller microcontroller. Where the microcontroller has different specifications. the ESP32 microcontroller produces an average voltage error value of 0.312182825 percent and a current of 0.194657573 percent.
Stability Control of Frequency and Voltage in Wind Power Plant Using Complementary Load with Pid Control, Pwm and Thingspeak Monitor Yuli Hermanto; Agus Kiswantono
JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences) Vol. 7 No. 1 (2022): JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54732/jeecs.v7i1.211

Abstract

Utilization of wind energy (wind) that blows from a certain height which is then used to turn wind turbines and converted into electrical energy or so-called wind power plants (PLTB) is one solution to the problem of the energy crisis so far. In addition, voltage stability is very necessary in the continuity of the use of power plants. Unstable voltage and frequency make electrical equipment (load) easily damaged. There are various ways to reduce instability, one of which is using a pseudo/complementary load electronic control circuit. The point is that the generator will be loaded with a total load that is always constant, the load on the consumer plus the complementary (pseudo) load is equal to the nominal capacity of the generator. This research uses a 3 phase generator and a 3 phase induction motor as a driving machine, the main load uses a lamp and the pseudo load uses a heater. The main control uses a Dspic30f4012 microcontroller connected to a voltage sensor. The microcontroller works using PWM with feedback using PID, which then PWM provides pulse information to the load drive circuit. The use of PID in this control system will produce a voltage in the generator at 50 Hz and 220Vac whether there is a load or not. So that the voltage supplied to consumers is stable and does not damage electronic equipment.
Profile of Automation of Electricity Distribution System Bhayangkara University Surabaya Agus Kiswantono; E Nur Cahyono; Hermawan
JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences) Vol. 6 No. 2 (2021): JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54732/jeecs.v6i2.201

Abstract

Electrical Power Transmission is the process of distributing electricity from the power plant to the electricity distribution channel (substation distribution) so that it can be distributed to consumers who use electricity. Human Machine Interface (HMI) is a system that connects humans and machines. HMI can be in the form of controlling and visualizing status, either manually or through computer visualization that is real time. .Microsoft Visual Basic .NET is a tool for developing and building applications that run on top of the .NET Framework system. Arduino is a microcontroller that has been developed. Serial communication is one of the methods of data communication in which only one bit of data is transmitted over a strand of cable at a time
Implementasi IoT untuk Monitoring dan Proteksi Motor DC Travelator secara Real-Time Rizaldi Abdillah; Agus Kiswantono; Saidah; Bambang Purwahyudi; Hasti Afianti
INTER TECH Vol 4 No 1 (2026): INTER TECH
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54732/8jhwyt36

Abstract

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) membuka peluang baru dalam meningkatkan sistem monitoring dan proteksi pada peralatan listrik industri, termasuk motor DC travelator yang rentan terhadap gangguan tegangan abnormal dan arus berlebih yang dapat menurunkan kinerja serta menyebabkan kerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem monitoring dan proteksi motor DC travelator berbasis IoT yang mampu bekerja secara real-time dan memberikan respons otomatis terhadap kondisi abnormal. Metode yang digunakan adalah rancang bangun sistem dengan mengintegrasikan sensor tegangan dan arus, mikrokontroler Arduino Nano, modul NodeMCU ESP8266, serta aplikasi Telegram sebagai media komunikasi dan monitoring jarak jauh. Sistem dirancang untuk membaca parameter listrik secara kontinu, mengirimkan data secara real-time, serta mengaktifkan mekanisme proteksi melalui relay ketika terjadi gangguan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat akurasi yang baik dengan error pengukuran tegangan sebesar 0,13%–0,43%, arus sebesar 1,16%–4,44%, dan daya sebesar 1,48%–±9%, di mana error daya yang lebih tinggi dipengaruhi oleh akumulasi kesalahan pengukuran tegangan dan arus. Selain itu, sistem komunikasi berbasis IoT menunjukkan kinerja yang andal dengan tingkat keberhasilan pengiriman data mencapai 100% dan waktu delay berkisar antara 1 hingga 5 detik tergantung kualitas jaringan. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi operasional, serta memberikan kemudahan dalam monitoring dan proteksi motor DC travelator secara fleksibel dan real-time