Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search
Journal : Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)

RANCANG BANGUN GENERATOR TERMOELEKTRIK DENGAN MENGGUNAKAN SEEBECK EFFECT BERBASIS ARDUINO Haris Ihsanul Fadhlurrohman; Fiqqih Faizah; Lady Silk Moonlight
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Generator termoelektrik adalah sebuah perangkat solid state yang dapat mengubah energi panas karena perbedaan suhu berdasarkan Seebeck Effect menjadi energi listrik. Untuk menghasilkan listrik, komponen termoelektrik cukup ditempatkan untuk menghubungkan sumber panas dan dingin. Pada proyek akhir ini menggunakan 3 peltier yang dirangkai seri, aliran listrik masuk ke baterai aki 6v sebagai media penyimpanan listrik nya. Pada sistem kontrol alat Proyek Akhir ini menggunakan Modul Relay 4 Channel yang dikendalikan oleh Arduino Pro Mini, serta menggunakan aplikasi Arduino Integrated Development Environment (IDE). Hasil dari penelitian ini yaitu Generator Termoelektrik dapat menghasilkan listrik. Dengan perbedaan suhu yang semakin besar maka listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Data data yang ditampilkan yaitu besarnya tegangan, arus, mode, dan persentase baterai aki. Data tersebut ditampilkan melalui interface berupa LCD 16 × 2.
RANCANG BANGUN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU DENGAN SISTEM MONITORING KECEPATAN ANGIN TERHADAP DAYA YANG DIHASILKAN BERBASIS ARDUINO UNO Ilham Rizky Aries Djianto; Fiqqih Faizah; Lady Silk Moonlight
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Terkadang peningkatan konsumsi energi menyebabkan kekurangan energi. Hampir setiap negara berlomba-lomba untuk menghasilkan energi dari sumber baru terbarukan. Salah satunya adalah energi angin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat turbin angin tipe propeller. Torsi, daya gilingan, daya gilingan, rasio kecepatan chip. Prinsip kerja alat penelitian adalah mencari sumber angin dari kecepatan putaran motor kipas, dan ditransmisikan ke roda kemudi. Melewati terowongan angin, kecepatan tinggi udara-cair menyebabkan kincir angin baling-baling berputar dihasilkan. Kecepatan udara yang dihasilkan berada pada kisaran 3–6 m/s, dan gelombang turbin angin. Diukur dengan speedometer. Gantungkan beban pada katrol yang berputar. Data hasil pertimbangan untuk masing-masing kecepatan angin saat kecepatan angin 3m/s Maksimum 0,8933 watt dan torsi maksimum 0,0461 Nm. Daya maksimum pada kecepatan angin 4 m/s adalah 1,4786 Watt dan torsi maksimum 0,0638 Nm. Output maksimum 2.5156 W pada kecepatan angin 5 m/s. Torsi maksimum adalah 0,0883 Nm. Pada kecepatan angin 6 m/s, daya dan torsi maksimum adalah 3,9428 watt. 0,1158 Nm maks.
PENGISI DAYA BATERAI OTOMATIS BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN BUCK BOOST CONVERTER PADA PENGGUNAAN DAYA AC DENGAN MENGGUNAKAN SOLAR CELL 20W David Surya Wijaya; Fiqqih Faizah; Siti Julaihah
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Saat ini Telah di rancang sebuah sistem pengisian baterai otomatis dengan metode BuckBoost Converter (BBC) berbasis solar cell 20W yang memiliki ouput baterai agar tidak overcharge, maka telah dibuat suatu system Buck Boost cotomatis pada pengisian baterai dimana saat tegangan baterai mencapai 13.2 Volt maka pengisian daya akan otomatis dihentikan. Charge akan otomatis diaktifkan. Kestabilan tegangan pada saat proses pengisian dijaga oleh rangkaian BBC menjadi 13 V dengan cara mengatur frekuensi switching pada mosfet BBC yang dilakukan oleh PWM dari mikrokontroler arduino. Tegangan yang dialirkan BBC charger ke baterai diregulasi oleh Regulator pada satu titik tegangan yaitu 13.2 V. Sistem ini dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino Uno. Data pada penelitian ini ditampilkan ke user melalui jaringan internet yaitu IoT dengan menggunakan Esp 8266. Pengisian daya serta output dari baterai ke inverter dapat di kontrol dan dimonitoring. Output sistem ini adalah sumber tegangan AC 220 V yang di inversi oleh Inverter 12 V DC – 220 V AC.
PROTOTYPE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA OMBAK DAN MONITORING SUMBER TENAGA SEBAGAI LAMPU PENERANGAN BERBASIS IOT Chanif Nasrudin; Hartono; Fiqqih Faizah
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Energi terbarukan adalah sebuah sumber energi yang dapat digunakan dan dapat akan terbarui secara terus menerus Dengan adanya pembangkit listrik energi baru terbarukan maka akan menjadi salah satu solusi untuk tersedianya energi listrik sehari-hari. Sebagai negara meritim terbesar didunia, Indonesia dapat memanfaatkan arus laut sebagai pembangkit listrik energi terbarukan. Pembuatan prototype pembangkit listrik tenaga gelombang akan menjadikan sebuah media pembelajaran terutama tentang pembangkit listrik. Serta penerapan monitoring berbasis IOT akan mempermudah pemantauan arus dan tegangan secara langsung maupun dari jarak jauh. Setelah dilakukan pengujian membuktikan generator DC dapat menghasilkan tenaga listrik yang nantinya akan disimpan kedalam baterai. Proses monitoring arus dan tegangan akan mempermudah jika dilakukan pemantauan. Sehingga kegiatan akan berjalan lebih efisien.
RANCANG BANGUN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) SKALA KECIL MENGGUNAKAN TURBIN TIPE CROSSFLOW BERBASIS INTERNET OF THINGS Ahmad Kharist Thofani; Hartono; Fiqqih Faizah
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Usaha dalam melestarikan lingkungan pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan menjadi solusi. selain kestersediaanya tidak terbatas, pembangkit listrik energi terbarukan juga ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi yang menimbulkan masalah baru. Salah satu pembangkit listrik energi terbarukan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berskala kecil yang menggunakan aliran air sebagai penggerak turbin. Hal ini sangat ramah lingkungan karena hanya memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan turbin dan tidak ada polusi yang tercipta dari proses tersebut. Dalam menjamin turbin berkerja dengan baik dibutuhkan pengawasan berkala atau monitoring pada daya yang dikeluarkan. Kegiatan monitoring secara realtime dapat dilaksanakan dengan memantau pada LCD yang terdapat pada pembangkit maupun pada aplikasi Blynk yang sudah mendukung Internet of Things (IoT) sehingga kegiatan monitoring dapat di lakukan kapan saja dan dimana saja.
PROTOTIPE ALAT PENDETEKSI TITIK GANGGUAN KABEL KE TANAH PADA JARINGAN TEGANGAN MENENGAH BERBASIS INTERNET OF THINGS DENGAN APLIKASI BLYNK DI BANDAR UDARA Wahyu Setiaji; Slamet Hariyadi; Fiqqih Faizah
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Dalam PUIL 2011 sistem distribusi tenaga listrik tidak seimbang meliputi arus tidak seimbang antar fasa, dengan toleransi maksimum 10%. Ketidakseimbangan beban sering terjadi pada sistem distribusi tiga fasa. Hal ini untuk menambah atau menggunakan beban listrik yang tidak mempertimbangkan ketidakseimbangan dalam sistem. Dalam hal gangguan tanah tiga fase, teknisi bandar udara harus memecahkan masalah dengan memeriksa secara visual atau mengukur resistansi konduktor dari setiap bagian. Cara ini terjadi pada penyulang dengan gangguan yang panjang dan kurang efektif bila terdapat banyak bagian. Oleh karena itu, sensor arus PZEM-004T yang dipasang pada saluran fase pelanggan sebagai alat pembaca arus jika terjadi gangguan tanah memerlukan sistem pemantauan gangguan tanah dan deteksi lokasi kegagalan. Output sensor arus diubah oleh ADC ke mikrokontroler (Node MCU ESP32). Mikrokontroler kemudian menangkap skala gangguan yang sedang terjadi dan menggunakan aplikasi Blynk untuk mengirimkan laporan berupa lokasi gangguan melalui Internet of Things. Alat tersebut juga dikatakan mampu mendeteksi letak gangguan kabel di seluruh sistem. Penelitian ini dapat melaporkan dimana terjadi gangguan kabel ke bumi yang menyebabkan terjadinya arus lebih dan saat terjadinya gangguan fasa ke bumi berupa arus dan tegangan serta kabel fasa. Penelitian kami membuktikan bahwa alat masih berfungsi dengan baik, tetapi koneksi internet yang stabil diperlukan agar alat dapat berjalan dengan baik dan lancar.
RANCANGAN BANGUN PROTOTIPE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIO GAS DI POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA Yolandio Adha Nugraha; Yuyun Suprapto; Fiqqih Faizah
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan energi terbarukan termasuk menggunakan biogas. Biogas memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan karena kandungan metana yang tinggi dan nilai kalor yang tinggi. Metana, dengan hanya satu karbon di setiap rantai, dapat membuat pembakaran lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar rantai karbon panjang. Ini karena jumlah karbon dioksida yang dihasilkan selama pembakaran kecil. Pada penelitian ini penulis membuat pembangkit energi sederhana dari biogas menggunakan limbah organik dan kotoran hewan yang berfungsi memanfaatkan limbah rumah tangga dan menjadi sumber energi tanpa listrik PLN. Penelitian ini menggunakan mikrokontroler dan LCD dalam metode monitoring, untuk memonitoring arus dan tegangan pada pembangkit listrik tenaga biogas menggunakan sensor INA219, metode untuk menampilkan hasil monitoring menggunakan LCD. Sebagai pembangkit listrik tenaga biogas, Anda juga bisa memanfaatkan kotoran ternak agar lebih bermanfaat dan bukan hanya limbah atau pupuk. Biogas juga merupakan energi terbarukan sehingga tidak bergantung pada batubara sebagai pemasok utama listrik di Indonesia saat ini. Biogas juga mudah ditemukan tetapi membutuhkan waktu pembuatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengujian rangkaian masing-masing komponen dan pengujian perangkat lunak di atas, dibuatlah rancangan alat monitoring dengan hasil pengujian memasukkan bahasa pemrograman atau pengkodean keseluruhan sistem pada aplikasi atau perangkat lunak Arduino. Untuk mengetahui apakah pengkodean tersebut benar atau tidak. Verifikasi komunikasi antara instrumen dan perangkat lunak antarmuka LCD, apakah terhubung atau tidak. Pengujian monitoring keseluruhan sistem menggunakan interface dengan mencoba memutar turbin, untuk mengetahui apakah software interface menerima data dengan benar atau tidak. Hambatan yang terdeteksi masih dalam tahap yang tepat dalam prosesnya.