Claim Missing Document
Check
Articles

SIMULASI REGULATOR AUTOTRANSFORMER FORWARD-FLYBACK PADA VARIASI BEBAN RESISTIF Nisrina Rania Habibah; Rini Nur Hasanah; Lunde Ardhenta
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 9, No 2 (2021)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKVoltage regulator merupakan salah satu elektronika daya yang memiliki peran penting sebagai penstabil tegangan pada komponen elektronika, seperti power supply. Seiring perkembangan teknologi, banyak dilakukan penelitian untuk meningkatkan efisiensi dari voltage regulator. Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi ini adalah dengan memodifikasi bagian konverter pada voltage regulator. Pada jurnal ini akan dibahas mengenai konverter Autotransformer Forward-Flyback (AFF) yang digunakan sebagai voltage regulator. Alasan penggunaan autotransformer pada simulasi ini karena efisiensi dari autotransformer lebih tinggi apabila dibandingkan dengan trafo biasa. Simulasi AFF konverter dilakukan dengan memberikan variasi berupa duty cycle dan juga beban resistif. Simulasi ini dilakukan untuk membuktikan perbandingan antara teori dan juga simulasi serta membuktikan efisiensi dari AFF konverter lebih tinggi apabila dibandingkan dengan trafo biasa. Setelah dilakukan pengujian, di dapatkan efisiensi AFF konverter tertinggi sebesar 99,06% saat nilai duty cycle sebesar 0,6.Kata kunci: AFF Konverter, Duty Cycle, Beban Resistif.ABSTRACTVoltage regulator is one of the power electronics that has an important role as a voltage stabilizer in electronic components, such as power supply. Along with the development of technology, a lot of research is carried out to improve the efficiency of voltage regulators. One of the efforts to improve this efficiency is to modify the converter part on the voltage regulator. In this journal will be discussed about the Forward-Flyback Autotransformer converter (AFF) used as voltage regulator. The reason for using autotransformer in this simulation is because the efficiency of autotransformer is higher when compared to ordinary transformers. AFF converter simulation is done by providing variations in the form of duty cycle and also resistive load. This simulation is done to prove the comparison between theory and simulation as well as prove the efficiency of AFF converter is higher when compared to ordinary transformers. After the test, the highest AFF converter efficiency was achieved at 99.06% when the duty cycle value was 0.6.Keywords: AFF Converter, Duty Cycle, Resistive Load.
SLIDING MODE CONTROLLER UNTUK PENGENDALIAN TEGANGAN KELUARAN PADA SEPIC CONVERTER Alief Aulia Pradika Wijaya; Rini Nur Hasanah; Lunde Ardhenta
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 3 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SEPIC converter adalah salah satu DC-DC converter yang unik dimana konverter ini dapat mempertahankan keluaran konstan dibawah kondisi masukan yang bervariasi dan berubah-ubah, ripple arus masukan yang kecil, dan polaritas keluaran yang sama dengan inputnya, oleh karena itu konverter ini banyak digunakan pada sistem dengan tegangan masukan yang bervariasi dari tegangan nominalnya seperti pada sistem yang berbasis baterai, dan bidang pembangkitan berbasis renewable energy seperti pada photovoltaic. SEPIC converter juga merupakan sistem nonlinier sehingga diperlukan sebuah pengendali nonlinier. Pengendali yang digunakan adalah sliding mode controller (SMC) yang merupakan salah satu jenis variable structure control system (VSCS) yang termasuk dalam teknik kendali kokoh terutama untuk permasalahan kendali sistem nonlinier. Hasil tegangan keluaran SEPIC converter menggunakan SMC akan dibandingkan dengan hasil tegangan keluaran SEPIC converter tanpa pengendali dan menggunakan pengendali PID yang merupakan pengendali yang sering digunakan untuk sistem linier. Kemudian akan hasilnya dianalisis dengan mengubah nilai beban, tegangan keluaran, dan tegangan referensi. Kata kunci : SEPIC converter, SMC,  PID, deviasi tegangan, waktu pemulihan The SEPIC converter is one of the unique DC-DC converters where this converter can maintain a constant output under varying and changing input conditions, a small input current ripple, and the same output polarity with its input, therefore this converter is widely used in systems with input voltages that vary from nominal voltage such as battery-based systems, and renewable energy-based generation fields such as photovoltaic. SEPIC converter is also a nonlinear system, so a nonlinear controller is needed. The controller used is the sliding mode controller (SMC) which is one type of variable structure control system (VSCS) which is included in the robust control technique, especially for nonlinear system control problems. The results of the SEPIC converter output voltage using the SMC will be compared with the results of the SEPIC converter output voltage without a controller and using a PID controller which is a controller that is often used for linear systems. Then the results will be analyzed by changing the load value, output voltage, and reference voltage.Keywords : SEPIC converter, SMC, PID, voltage deviation, recovery time
DESAIN PV-WIND HYBRID SYSTEM PADA KAMPUNG NELAYAN TAMBAKREJO DI DAERAH PESISIR PANTAI TAMBAN, MALANG Rifdillah Zulafa; Unggul Wibawa; Lunde Ardhenta
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol. 10 No. 2 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak–-Indonesia berkomitmen untuk menggunakan 23 persen energi terbarukan dari total campuran energi primer nasional pada tahun 2025, karena pemanfaatan energi fosil menyebabkan intensifikasi pencemaran lingkungan dan persediannya kian menipis membuat pemanfaatan sumber energi alternatif terus dikembangkan dalam pelaksanaannya. Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur memiliki potensi energi angin dan matahari. Dan apabila dlihat ditinjau dari letak geografis Pantai Tamban menghadap Samudra Hindia maka energi angin cukup melimpah keberadaanya dan energi matahari dapat dieproleh selama matahari masih bersinar. Kombinasi dua potensi energi terbarukan dapat digunakan untuk elektrifikasi Kampung Neayan Tambakrejo. Dengan memanfaatkan energi lokal seperti angin dan matahari diharapkan ketergantungan terhadap energi listrik komersial dapat dikurangi secara bertahap. Desain sistem hibrid PV-Wind on grid terdiri dari PV, konverter, AC-DC bus dan turbin angin yang terhubung jaringan PLN. Dari hasil analisis, produksi listrik oleh pembangkit hibrid mencapai 13,8 gW/tahun dan renewable fraction sebesar 71,2%. Dan untuk emisi yang dihasilkan oleh sistem hibrid sebesar 2.435.974 kg/tahun lebih kecil jika dibandingan oleh PLN yaitu menghasilkan karbon dioksida sebesar 5.757.283 kg/tahun. Selain itu, sistem hibrid PV-Wind on grid menghasilkan biaya per-kWh (COE) lebih kecil yaitu Rp 414,6.Kata Kunci—Pembangkit Hibrid, Panel Surya, Turbin AnginAbstract—Indonesia is committed to using 23 percent of renewable energy from the total national primary energy mix by 2025 because the use of fossil energy causes intensification of environmental pollution and its depleting supply makes the use of alternative energy sources continue to be developed in its implementation. Tamban Beach, Tambakrejo Village, Sumbermanjing Wetan District, Malang Regency, East Java has the potential for wind and solar energy. And when viewed from the aspect of the geographical location of Tamban beach facing the Indian Ocean, wind energy is quite abundant in existence and solar energy can be obtained as long as the sun is still shining. The combination of two renewable energy potentials can be used for the electrification of Neayan Village, Tambakrejo Village. By utilizing various local energies such as wind and solar, it is hoped that dependence on commercial electrical energy can be reduced gradually. The on-grid PV-Wind hybrid system design consists of solar panels, converters, AC-DC buses, and wind turbines connected to the PLN grid. From the results of the analysis, the electricity production by the hybrid plant reaches 13.8 gW/year and the renewable fraction is 71.2%. And the emissions produced by the PV-Wind hybrid system on grid are 2,435,974 kg/year, which is smaller than that by PLN, which produces carbon dioxide of 5,757,283 kg/year. In addition, the on-grid PV-Wind hybrid system results in a lower cost per kWh (C0E) of IDR 414.6.Index Terms—PV Wind Hybrid System, PV, Wind Turbine 
ANALISIS PENGARUH KANDUNGAN UDARA TERHADAP KEKUATAN DIELEKTRIK GAS TETRAFLOROETANA DALAM MEDAN TINGGI AC NONHOMOGEN Nararya Berlianti; Moch. Dhofir; Lunde Ardhenta
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol. 10 No. 2 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi udara terhadap dielektrik gastetrafloroetana dalam medan tinggi ac non-homogen. Penelitian ini diawali denganpengambilan data melalui pengujian tegangan tembus di Laboratorium Tegangan Tinggi,Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Variasi kondisi yangdigunakan dalam pengujian tegangan tembus meliputi perubahan konsentrasi udara dalam gasR134 sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30% yang dihitung berdasarkan tekanantotal gas campuran, variasi tekanan total gas campuran sebesar 755 mBar, 805 mBar, 855mBar, 905 mBar, dan 955 mBar, serta perubahan jarak sela sebesar 2 cm dan 4 cm. Pengujiandilakukan dengan menggunakan tegangan tinggi AC. Susunan elektroda yang digunakanadalah jarum – piring. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruhmengenai konsentrasi udara dalam gas R134 dimana besarnya nilai tingkat kekuatan dielektrikgas R134 murni lebih tinggi dibandingkan dengan gas R134 yang telah terkontaminasi, dalamhal ini udara merupakan pengotornya. Selain itu, variasi rasio konsentrasi udara dari 0% sampai30% dan variasi rasio tekanan total gas campuran dari 755 mBar sampai 955 mBarmemengaruhi nilai kekuatan dielektrik gas campuran. Dimana semakin besar nilai konsentrasiudara maka akan semakin kecil nilai tegangan tembus. sedangkan semakin besar nilai tekanantotal gas campuran maka akan semakin besar nilai tegangan tembus.Kata kunci: isolator gas, tetrafloroetana, udara, tegangan tembus, kekuatan dielektrik. ABSTRACTThis study describes the effect of air concentration on the dielectric of tetrafluoroethane gasin a non-homogen ac high field. This research begins with data collection through breakdownvoltage testing at the High Voltage Laboratory, Department of Electrical Engineering,Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya. Variations of conditions used in thebreakdown voltage test include changes in air concentration in RI 34 gas by 0%, 5%, 10%,15%, 20%, 25%, and 30% which are calculated based on the total pressure of the mixed gas,the variation of the total pressure of the mixed gas. of 755 mBar, 805 mBar, 855 mBar, 905mBar, and 955 mBar, as well as changes in the distance between 2 cm and 4 cm. The test usesa high voltage AC circuit. The arrangement of the electrodes used is a needle – plate. Theresults obtained in this study are the influence of air concentration in RI 34 gas where thevalue of the dielectric strength of pure RI 34 gas is higher than that of contaminated RI 34gas, in this case air is the impurity. In addition, variations in the air concentration ratio from0% to 30% and the variation of the total pressure ratio of the mixed gas from 755 mBar to955 mBar affects the dielectric strength of the mixed gas. Where the greater the value of airconcentration, the smaller the value of the breakdown voltage. while the greater the value ofthe total pressure of the mixed gas, the greater the value of the breakdown voltage.Keywords: gas insulator, tetrafluoroethane, air, breakdown voltage, dielectric strength.
ANALISIS PEMODELAN RANGKAIAN VIENNA RECTIFIER UNTUK MEREDUKSI TOTAL HARMONIC DISTORTION Taufik Miftaks; Waru Djuriatno; Lunde Ardhenta
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol. 10 No. 2 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyearah memiliki fungsi untuk mengkonversi tegangan AC (Alternaiting Current) menjadi tegangan DC (Direct Current). Penyearah memiliki beberapa jenis dalam pengoperasiannya, salah satunya diode rectifier. Dalam pengoperasian diode rectifier tiga fasa menggunakan 6 buah dioda, tetapi pada nilai THD yang dihasilkan dioda rectifier tidak memenuhi standard syarat operasional sistem listrik sehingga diperlukan rangkaian penyearah yang dapat mereduksi THD tersebut yaitu vienna rectifier. Vienna rectifier merupakan penyearah tiga fasa, tingkat tiga dan memiliki tiga sakelar dalam pengoperasiannya, dalam modulasinya vienna rectifier menggunakan jenis PWM (Pulse Width Modulation) dengan output yang terkontrol. Vienna rectifier memiliki kelebihan diantaranya, memiliki arus input sinusoidal kontinu, tidak perlu kabel netral, jumlah switching rendah, efisiensi yang tinggi, produksi three level tegangan dengan dua tegangan DC yang bernilai sama. Dalam penelitian ini digunakan model perancangan vienna rectifier menggunakan analisis beban induktif dan model control double closed loop PI. Dalam penelitian ini akan ditampilkan hasil simulasi yang dimana pada proses simulasi memggunakan Simulink Matlab dan analisis terhadap THD, respon sistem dan faktor daya. Kata Kunci : Vienna rectifier, THD, Power Factor, Induktor dan Simulink Matlab. ABSTRACT Rectifier has a function to convert AC (Alternaiting Current) voltage into DC (Direct Current) voltage. There are several types of rectifier in operation, one of which is the diode rectifier. In the operation of three-phase rectifier diodes, 6 diodes are used, but the THD value produced by the diode rectifier does not meet the standard requirements of the electrical operating system so that a rectifier circuit that can reduce THD is needed, namely the Vienna rectifier. Vienna rectifier is a three-phase rectifier, level three and has three starting points in its operation, in its modulation the vienna rectifier uses the PWM (Pulse Width Modulation) type with controlled output. The Vienna rectifier has the advantages of
ANALISIS DAYA KELUARAN PADA SISTEM PANEL SURYA YANG MENGGUNAKAN MPPT INCREMENTAL CONDUCTANCE DAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION Fira Utami; Hadi Suyono; Lunde Ardhenta
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol. 10 No. 3 (2022):
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemanfaatan sinar matahari dapat digunakan untuk banyak hal, salah satunya adalah sebagai sumber energiterbarukan. Hal ini dikarenakan sinar matahari merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habismeskipun digunakan terus menerus. Namun, dikarenakan salah satu permasalahan pada pemanfaatan sistem PVadalah energi listrik yang dihasilkan terbilang rendah maka diperlukan metode yang dapat digunakan untukmeningkatkan efisiensi panel surya sehingga saat terjadi perubahan radiasi matahari panel surya tetap bekerjasecara maksimal. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kerja panel surya, perlu Maximum Power PointTracking (MPPT) yang dapat menentukan titik daya maksimal panel surya dengan melacak daya maksimumsebuah panel surya sehingga didapatkan efisiensi maksimum dalam berbagai kondisi suhu dan radiasi. Banyaksekali macam algoritma yang dapat digunakan pada sistem MPPT, beberapa dari algoritma tersebut yaituIncremental Conductance dan Particle Swarm Optimization. Algortima Incremental Conductance dipilih padasimulasi ini karena dapat menentukan titik MPP dan otomatis berhenti pada operating point. Dibandingkandengan algoritma lain, algoritma Incremental Conductance dinilai lebih baik dalam menyesuaikan nilai radiasiyang ditangkap oleh panel surya. Pada simulasi ini juga ditambahkan sebuah konverter Buck-Boost yangbertujuan menaikkan dan menurunkan nilai tegangan secara otomatis sehingga dapat memaksimalkan kerja darikeluaran panel surya.Kata Kunci—Panel Surya, Maximum Power Point Tracking (MPPT), Incremental Conductance, ParticleSwarm Optimization.ABSTRACTUtilization of sunlight can be used for many things, one of which is as a source of renewable energy. This isbecause sunlight is a natural resource that will never run out even if it is used continuously. However, becauseone of the problems in using PV systems is that the electrical energy produced is relatively low, a method thatcan be used to increase the efficiency of solar panels is needed so that when there is a change in radiation, thesolar panels will still work optimally. In an effort to optimize the work of solar panels, Maximum Power PointTracking (MPPT) is needed which can determine the maximum point of solar panels by tracking the maximumpower of a solar panel so as to obtain maximum efficiency in various temperature and radiation conditions.There are many kinds of algorithms that can be used in MPPT systems, some of them are IncrementalConductance and Particle Swarm Optimization. The Incremental Conductance algorithm was chosen in thissimulation because it can determine the MPP point and automatically stops at the operating point. Compared toother algorithms, the Incremental Conductance algorithm is considered better in adjusting the radiation valuecaptured by solar panels. In this simulation, a Buck-Boost converter is also added which aims to increase anddecrease the voltage value automatically so that it can maximize the work of the solar panel output.Keywords—Solar Panel, Maximum Power Point Tracking (MPPT), Incremental Conductance, ParticleSwarm Optimization.
PV Smart Grid Monitoring System Based on Hybrid Telepot and Web Server Eka Maulana Maulana; Ramadhani Kurniawan Subroto; Lunde Ardhenta
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Vol 10, No 3: June 2018
Publisher : Institute of Advanced Engineering and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11591/ijeecs.v10.i3.pp1061-1069

Abstract

Monitoring system in the smart grid is a key aspect that determines the reliability of transmission and communication systems in the power grid. The aim of this research is to conduct monitoring in smart grid easier and obiquitous remotely. Measured electrical parameters in smart gird are monitored through Telegram social media and webservice internet-based wirelessly. The role of web service and telepot in the smart grid monitoring system are installed in Raspberry Pi 3 which responsible to receive and process data from sensor module on each nodes and saved in database. The MySQL database accommodates amounts of data containing information on the value of current, voltage, power and time stamp which deliver by sensor node. Web programming is designed using PHP to generate connection to the database and node sensor status that runs continuously. Processed data are conducted in telepot and it is converted in to *.csv file type before sent to the telegram user. The information were also shown in web site as well as in telegram over graph display form that utilize the Highcharts library. Graphs that shows information on voltage, current, and power values can be accessed through a browser using IP address from the Raspberry Pi 3 server. When the users request information to the server, they only need certain command through Telegram social media or open the web broser to access the information from the smart grid system.
ANALISIS DAYA KELUARAN PADA SISTEM PANEL SURYA YANG MENGGUNAKAN MPPT INCREMENTAL CONDUCTANCE DAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION Fira Utami; Hadi Suyono; Lunde Ardhenta
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol. 10 No. 3 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemanfaatan sinar matahari dapat digunakan untuk banyak hal, salah satunya adalah sebagai sumber energiterbarukan. Hal ini dikarenakan sinar matahari merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habismeskipun digunakan terus menerus. Namun, dikarenakan salah satu permasalahan pada pemanfaatan sistem PVadalah energi listrik yang dihasilkan terbilang rendah maka diperlukan metode yang dapat digunakan untukmeningkatkan efisiensi panel surya sehingga saat terjadi perubahan radiasi matahari panel surya tetap bekerjasecara maksimal. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kerja panel surya, perlu Maximum Power PointTracking (MPPT) yang dapat menentukan titik daya maksimal panel surya dengan melacak daya maksimumsebuah panel surya sehingga didapatkan efisiensi maksimum dalam berbagai kondisi suhu dan radiasi. Banyaksekali macam algoritma yang dapat digunakan pada sistem MPPT, beberapa dari algoritma tersebut yaituIncremental Conductance dan Particle Swarm Optimization. Algortima Incremental Conductance dipilih padasimulasi ini karena dapat menentukan titik MPP dan otomatis berhenti pada operating point. Dibandingkandengan algoritma lain, algoritma Incremental Conductance dinilai lebih baik dalam menyesuaikan nilai radiasiyang ditangkap oleh panel surya. Pada simulasi ini juga ditambahkan sebuah konverter Buck-Boost yangbertujuan menaikkan dan menurunkan nilai tegangan secara otomatis sehingga dapat memaksimalkan kerja darikeluaran panel surya.Kata Kunci—Panel Surya, Maximum Power Point Tracking (MPPT), Incremental Conductance, ParticleSwarm Optimization.ABSTRACTUtilization of sunlight can be used for many things, one of which is as a source of renewable energy. This isbecause sunlight is a natural resource that will never run out even if it is used continuously. However, becauseone of the problems in using PV systems is that the electrical energy produced is relatively low, a method thatcan be used to increase the efficiency of solar panels is needed so that when there is a change in radiation, thesolar panels will still work optimally. In an effort to optimize the work of solar panels, Maximum Power PointTracking (MPPT) is needed which can determine the maximum point of solar panels by tracking the maximumpower of a solar panel so as to obtain maximum efficiency in various temperature and radiation conditions.There are many kinds of algorithms that can be used in MPPT systems, some of them are IncrementalConductance and Particle Swarm Optimization. The Incremental Conductance algorithm was chosen in thissimulation because it can determine the MPP point and automatically stops at the operating point. Compared toother algorithms, the Incremental Conductance algorithm is considered better in adjusting the radiation valuecaptured by solar panels. In this simulation, a Buck-Boost converter is also added which aims to increase anddecrease the voltage value automatically so that it can maximize the work of the solar panel output.Keywords—Solar Panel, Maximum Power Point Tracking (MPPT), Incremental Conductance, ParticleSwarm Optimization.
PENGATURAN TEGANGAN KELUARAN PUSH-PULL CONVERTER MENGGUNAKAN SLIDING MODE CONTROL Muhammad Mursyid Albanani; Adharul Muttaqin; Lunde Ardhenta
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol. 10 No. 4 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini memiliki tiga tujuan, yang pertama adalah bagaimana cara menganalisis dan menentukan parameter rangkain Push-Pull Converter. Kedua, bagaimana cara mendesain pengendali Sliding Mode Controlpada rangkaian Push-Pull Converter. Ketiga, mengetahui performansi Sliding Mode Control pada rankaian PushPull Converter apabila diberi gangguan. Untuk menganalisis rangakain Push-Pull Converter dilakukan menggunakan metode State-Space Average. Persamaan State space Average ini akan digunakan untuk mendesain blok diagram yang merepresentasikan rangkaian Push-Pull Converter. Sliding Mode Control memiliki dua macam sinyal kontrol yaitu equivalent kontrol dan switching kontrol, persamaan kontrol ini dapat dicari dengan menentukan sliding surface terlebih dahulu. Pencarian equivalent kontrol dapat dilakukan dengan turunan pertama sliding surface sama dengan nol dan untuk persamaan switching kontrol dapat dicari dengan melalui pendekatan Lyapunov. Pengujian ini akan disimulasikan menggunakan software komputer yaitu Matlab-Simulink. Dalam pengujian, sistem akan diberi gangguan yaitu tegangan masukan, tegangan referensi, dan beban, pada w
ANALISIS PERBANDINGAN Z-SOURCE DC-DC BOOST CONVERTER DENGAN BOOST CONVERTER Iqbal Achmad Gautawa; Rini Nur Hasanah; Lunde Ardhenta
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol. 10 No. 4 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper describes the simulation design of a boost converter that has a high voltage gain. High voltage gains are obtained using the new z-source dc-dc boost converter topology circuit. This converter uses an impedance network which is used as a bridge between the source and the converter. The Z-source converter overcomes the conceptual, theoretical and limitations of conventional voltage source converters and current source converters. The stress on the diodes and switches is lower than the boost converter, so efficiency is improved. At a low duty cycle, this converter is able to produce a higher voltage gain than the boost converter. Both converters are then tested with the same specifications with the aim of knowing the output comparison between the two converters. The test of the two converters is simulated with the PSIM application and analyzed at several stages of testing. The test includes the specifications of the components used, analysis of each component in transient and steady state conditions, comparison of the voltage gain tested at varying duty cycle values, as well as calculation of voltage stress and current stress on the z-source converter and boost converter circuits.Keywords: boost converter, z-source converter, high voltage gain, voltage stress, current stress, PSIM
Co-Authors Adharul Muttaqin Adrian Adam Indrabayu Agus Pracoyo Akiyat, Muhammad Haekal Aldias Rizaldi Alief Aulia Pradika Wijaya Ananda, Andhika Dwi Andy Surya Adi Angela Sembiring Ardi Moh. Yusuf Arghanata Cahya Nugraha Arsy Rahmat Syahbani At Tamimi, Riswandha Yusuf Bagas Azzanazaki Nurbyantoko Bambang Siswojo Banu Hermawan Yuditya Bhawiko, Alekhin Muhammad Azhar Brilian Mukti Alnajib Censa Widianing Mulya Baskara Darryl Octaviyanto Kusputra Dimas Alfian Wahyudi Edypoerwa, Mugni Labib Edypoerwa, Mugni Labib Eka Mardiana Eka Maulana Eka Maulana Maulana Fadhil Ilma Fira Utami Fransiskus X. H. Keraf Gede Teguh Adi Wedangga Genheart Giovanno Daniel King Sitanggang Giofano Gerrenlie Hadi Suyono Hafidh Fadhlir Rahman Haidar Ali Yafie Hery Purnomo Hirata, Takuya Hodaka, Ichijo Ikhsaniyusuf Alfiansyah Putra Indra Setyawan Iqbal Achmad Gautawa Irfan Madani Pratama Ismail Abdan Syakuro Firmansyah Ivan Pascal Al Ghafiky Izzul Islam Putra Nusantara Khatijah Sofia Surya Putri Suharyanto Lalu Iradat Aryadwinata Lucky Nindya Palupi Mahfudz Shidiq Marcelino Dendy Ramadhani Miranda Christine Moch. Dhofir Moch. Dhofir Mochamad Shofwan Rizqulloh Mohammad Fathurrahman Surya Pratama Muhammad Alaudin Tri Kurnia Muhammad Faris Hizrian Muhammad Fathu Nur Hidayat Al Haq Muhammad Fauzan Muhammad Haekal Akiyat Muhammad Mursyid Albanani Muhammad Raihan Hasnul Muhammad Ridho Ansyari Muhammad Rif’at Nor Imami Muhammad Ryan Al Hafidz Muhammad Syukri Abdul Jalil n/a Soeprapto n/a Wijono n/a Wijono Nararya Berlianti Nisrina Rania Habibah Nurwati, Tri Nuzul Aurora Arthagiga Pristian, Candra Adha Rafi Ilham Ramadhani Kurniawan Subroto Refinur Amir Muhammad Ridhwan Athaya P. Rifdillah Zulafa Rini Nur Hasanah Rini Nur Hasanah Riswandha Yusuf At Tamimi Rusli, Mochammad Sabila Nur Fitria Sapriesty Nainy Sari Suyono, Hadi Taufik Miftaks Teguh Utomo Tri Wahyu Prabowo Unggul Wibawa Waru Djuriatno Waru Djuriatno Wijono Wijono Winarno, Totok Wira Raja Sitinjak Yamaguchi, Kazuya Yudhistira Rizal Firmansyah