Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

PENGATURAN KECEPATAN MOTOR BLDC DENGAN METODE PID BERBASIS ARDUINO UNO SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA Harits P. Nuryadin; Fiqqih Faizah; I Wayan Yudhi
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Motor Brushless DC (BLDC) adalah motor turunan dari motor DC konvensional yang dinilai memiliki torsi yang besar serta range kecepatan yang tinggi, perbedaannya yaitu pada motor BLDC sudah tidak lagi menggunakan sikat seperti motor DC konvensional sehingga tidak lagi terjadi rugi tegangan pada sikat serta perawatannya yang mudah. Tugas akhir ini bertujuan untuk menujang dan mengoptimalkan sistem pembelajaran di Politeknik Penerbangan Surabaya khususnya program studi Teknik Listrik Bandar Udara pada mata kuliah Sistem Penggerak Utama dan memperkenalkan kepada Taruna sebuah sistem kontrol otomatis yaitu PID (Proportional Integral Derivatif). Dalam tugas akhir ini motor BLDC A2212 1000kV nantinya akan di padukan dengan metode PID dan akan di kontrol oleh Arduino Uno, dengan adanya keypad yang digunakan untuk menginput nilai Kp, Ki dan Kd dan LCD yang digunakan sebagai media monitoring, serta Sensor Kecepatan IR LM393 yang digunakan sebagai pembaca kecepatan motor .Alat ini di desain agar penggunanya mudah untuk mengamati nilai konstanta yang diberikan terhadap kecepatan serta kestabilan motor. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan nilai konstanta PID yang bervariasi, dari beberapa nilai yang diberikan motor bekerja paling baik pada nilai konstanta Kp= 10,6 Ki= 20,9 dan Kd= 5,9 ini dibuktikan dengan grafik respon yang yang di hasilkan . Dari hasil pegujian dapat disimpulkan bahwa dengan metode PID yang diterapkan pada sistem untuk mengatur kecepatan motor, dapat mempengaruhi pada waktu motor dalam mencapai set point yang telah di tentukan, namun ini juga di pengaruhi dengan nilai konstanta PID yang di berikan, ketika nilai PID yang di masukan tidak sesuai maka akan berpengaruh terhadap rise time motor, terjadinya overshoot, dan error.
PROTOTIPE PEMBANGKIT HIBRID TENAGA BAYU DAN SOLAR CELL BERBASIS INTERNET OF THINGS Hildan Fahrul Irwansyah; Fiqqih Faizah; I Wayan Yudhi
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Krisis energi listrik yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah yang secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah pelanggan energi listrik. Selain mengurangi cadangan energi fosil juga diperlukan energi alternatif dari sumber energi terbarukan. Banyak sekali sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik, antara lain adalah sumber dari sinar matahari dan sumber dari tenaga angin yang dapat disatukan atau biasa disebut tenaga hibrid agar energi listrik yang di hasilkan lebih maksimal. Dengan adanya tenaga hibrid sumber energi terbarukan dapat mengurangi penggunaan energi listrik dari PLN yang kapan saja akan habis. Salah satu solusi yang dapat menghemat penggunakan energi yang tidak dapat diperbarukan tersebut yaitu membuat prototype pembangkit listrik menggunakan energi hybrid dengan konsep Internet Of Things. Dimana energi hybrid ini menggunakan gabungan antara solar cell untuk mengubah energi matahari ke energi listrik dengan energi angin menggunakan turbin angin untuk mengubah energi angin ke energi listrik. Dalam simulasi ini menggunakan solarcell dan generator DC secara bersama sama dihubungkan ke sensor arus dan sensor tegangan untuk mengetahui tegangan dan arus yang dihasilkan untuk mengisi atau mencharging baterai ( aki ) dan dapat di kontrol dan monitoring menggunakan arduino nano dan di teruskan oleh Wemos D1 Mini guna dapat di monitoring dan kontroling dimana saja dan kapan saja melalui koneksi jaringan internet dengan aplikasi yang ada di Android. Tujuan dari simulasi tersebut ialah guna menghemat pemakaian listrik tanpa harus bergantung pada bahan bakar fosil atau bersifat terbatas dan tidak bersifat merusak lingkungan. Dalam monitoring dan kontroling tersebut pengguna dapat mengakses aplikasi data dari sensor dari jarak jauh.
PROTOTIPE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR MINI DENGAN MEMANFAATKAN ALIRAN KELUARAN POMPA AIR Irhas Andriyono; Fiqqih Faizah; I Wayan Yudi Martha Wiguna
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Banyak sekali inovasi yang dibuat untuk menciptakan sumber energi yang dapat diperbaharui seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Suara (PLTS). Inovasi sumber energi listrik. Rancangan prototipe pembanagkit listrik mini tenaga air dengan memanfaatkan aliran aliran pada pompa air merupakan salah satu solusi untuk menjadi sumber energi pembaruan dengan memanfaatkan aliran air dari distribusi air dengan cara mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik menggunakan alat yang disebut turbin dan kemudian energi mekanik diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang disebut generator. Hasil dari perancangan ini dibuat menggunakan Arduino IDE dan dapat bekerja dengan baik dengan menggunakan sensor tegangan ZMPT101B sebagai pendeteksi adanya tegangan pada Generator untuk menampilkan arus dengan menggunakan sensor arus ACS712 dan di tampiilkan pada Liquid crystal display (LCD). Hasil percobaan ini dapat menghasilkan paling tingga 12 v dengan kecepatan maksimum aliran distribusi air dari pompa yang berjalan.
PROTOTIPE PENGATUR KECEPATAN KONVEYOR PADA COUNTER CHECK IN DENGAN METODE FUZZY LOGIC Jihan Istiqomah; Fiqqih Faizah; Suwito
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Konveyor check in adalah salah satu alat yang berfungsi untuk membantu pemindahan berbagai macam barang dari ukuran besar sampai kecil menuju ke pengangkutan barang menuju bagasi pada pesawat dimana barang diletakkan diatas belt yang diputar oleh drum yang digerakkan oleh motor. Penelitian menggunakan metode fuzzy logic untuk mengatur kecepatan motor berdasarkan dengan ukuran benda yang terdeteksi oleh sensor. Untuk mengaplikasikan metode fuzzy logic dibutuhkan mikrokontroller Arduino UNO sebagai sistem pengatur kecepatan pada konveyor. Hasil dari penelitian ini adalah dapat menyesuaikan kecepatan konveyor sesuai dengan ukuran benda yang dideteksi.
PROTOTIPE AIRCRAFT DOCKING GUIDANCE SYSTEM (ADGS) MENGGUNAKAN SENSOR INFRARED DAN ULTRASONIC BERBASIS INTERNET OF THINGS Karisma Putri Utami; Fiqqih Faizah; Suwito
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Aircraft Docking Guidance System (ADGS) di bandar udara merupakan alat bantu yang ada di bandar udara untuk membantu seorang pilot memarkirkan pesawat. Kegiatan pengendalian parkir pesawat terbang di bandar udara, pilot dibantu oleh seorang marshaller yang bertugas untuk menjadi pengarah pergerakan pesawat menuju titik parkir yang benar. Semakin padatnya aktifitas pergerakan pesawat di apron menuntut penggunaan alat sebagai alternatif pengganti marshaller, yang disebut dengan Aircraft Docking Guidance System (ADGS). Perancangan simulasi ADGS ini menggunakan running text P10, dirangkai sehingga membentuk kombinasi yang sesuai dengan tampilan ADGS di bandar udara. Pengendalinya adalah satu buah mikrokontroler dari Arduino yang mendapat input dari sensor ultrasonic dan sensor infrared. Running text P10 menampilkan gerak ke kanan, ke kiri, lurus dan berhenti serta jarak pesawat dengan titik stop. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa rancangan alat prototipe dan monitoring Aircraft Docking Guidance System (ADGS) yang dibuat untuk parkir otomatis pesawat di Bandar Udara yang dapat meminimalisir human error saat proses parkir pesawat. Rancangan ini dikontrol dan dimonitoring secara wireless melalui android. Dari data pengujian yang didapat, rancangan dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Tetapi masih perlu banyak pengembangan agar alat ini dapat bekerja lebih baik lagi.
SISTEM PEREKAMAN DATA DISTRIBUSI AIR BERSIH BERBASIS ARDUINO NANO DAN INTERNET OF THINGS Maritha Eka Puji Panestri; Fiqqih Faizah; Suwito
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Air merupakan kebutuhan pokok setiap mahluk hidup terutama bagi manusia. Antaranya untuk minum, memasak, mandi, dan lain-lain. Oleh karena itu dibutuhkan sistem perekaman data distribusi yang dapat bekerja secara otomatis untuk mengetahui jumlah kebutuhan konsumen. Untuk mengatasi masalah di atas sehingga debit air dan volume air dapat ditampilkan dalam bentuk hasil pengukuran pada android. Dan memberikan kenyaman atau kemudahan dalam monitoring penggunaan debit air pada konsumen. Dari hasil pengujian rancangan alat bekerja dengan baik, maka rancangan dapat memantau volume air yang dikeluarkan dan biaya pemakaian akan ditampilkan pada aplikasi monitoring melalui android dan ditampilkan sesuai berdasarkan nilai volume dan biaya yang dikeluarkan.
PROTOTIPE PENGISIAN AIR RADIATOR PADA GENSET SECARA OTOMATIS BERBASIS ARDUINO UNO VIA ANDROID Muhammad Zaim Arief; Fiqqih Faizah; Suhanto
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Generator set (Genset) adalah sebuah alat atau mesin yang mensuplai tenaga listrik ketika terjadi gangguan, yang kemudian suplai tersebut digunakan untuk beban prioritas. Pada sebuah Genset terdapat radiator yang berfungsi sebagai sistem pendingin. Air pada tangki radiator genset sering mengalami keterlambatan pengisian dan pengisian masih dilakukan secara manual. Penelitian menggunakan sensor Water Level yang berbasis Internet of Thing (IoT) untuk mengukur ketinggian air dalam tangki radiator genset, dan menggunakan tampilan dari Interface Android sehingga hasil yang diperoleh dari sensor dapat di tampilkan pada tampilan monitoring aplikasi yang berupa level ketinggian dan jumlah volume air. Alat ini dapat dikontrol dan dimonitoring menggunakan interface Android. Mikrokontroler Arduino UNO digunakan untuk menerima data sensor ketinggian air, kemudian data ditampilkan pada LCD dan di kirimkan pada interface android melalui Wemos D1 Mini. Dari hasil pengujian sistem didapatkan bahwa pompa menyala secara otomatis ketika air pada tangki ≤ 10 cm dan ketika air pada tangki ≥20 cm maka pompa akan mati secara otomatis.
PROTOTIPE SISTEM PROTEKSI PENGISIAN BATERAI DENGAN METODE FUZZY LOGIC Nadhiya Desvira Rahmadhani; Fiqqih Faizah; I Wayan Yudhi Martha Wiguna
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Baterai memiliki peranan penting dalam perkembangan pertumbuhan energi. Baterai adalah komponen yang mampu menyimpan energi listrik yang dapat diisi ulang. Pada prinsipnya pengisian muatan baterai dengan cara mengaliri baterai dengan arus listrik secara terus menerus. Sehingga ketika sedang dalam pengisian, baterai dapat mengalami overheat dan overcharging yang dapat mempengaruhi lifetime baterai. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan rusaknya baterai karena overcharging atau overheat diadakan penelitian berupa rancangan sistem proteksi pengisian baterai dengan metode fuzzy logic dan menggunakan arduino sebagai mikrokontroller. Rancangan ini didasarkan pada 3 sensor yang akan mendeteksi kondisi suhu dan tegangan baterai untuk menentukan arus pengisian. Arduino dan fuzzy logic sebagai pengatur relay yang akan menentukan arus pengisian baterai. Hasil monitoring sistem proteksi pengisian baterai didapatkan hasil pengisian arus yang berbeda. Maksimal pengisian 10% dari kapasitas baterai, pengisian lambat sebesar 7.2% dan pemutusan pengisian dengan besar arus hingga 0A.
RANCANG BANGUN MONITORING DAN KONTROL BEBAN PADA SOLAR CELL DENGAN SISTEM INTERNET OF THINGS Novia Tri Wahyuni; Fiqqih Faizah; I Wayan Yudi Martha Wiguna
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Kebutuhan akan sistem listrik terus meningkat, namun ketersediaan belum mencukupi kebutuhan. Penggunaan listrik yang tidak terkontrol berdampak buruk pada kelestarian lingkungan. Pendekatan teknologi dilakukan yaitu menggunakan sumber sistem terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik, salah satunya menggunakan sistem matahari. Perangkat yang digunakan untuk proses penyerapan sistem matahari ini menggunakan panel surya. Sel surya banyak digunakan untuk berbagai aplikasi yaitu pada beban DC dan AC. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mempermudah memonitoring dan mengontrol beban jenis DC dan AC pada panel surya yang dirancang dilengkapi dengan menggunakan sensor arus INA219, sensor tegangan PZEM004t, buckboost converter, wemos D1 mini dan menggunakan Arduino Uno yang dihubungan dengan aplikasi Android. Pada program arduino diatur bahwa terdapat pembagian beban. Jika kapasitas baterai kurang dari 50% maka hanya beban DC yang dapat menyala. Apabila kapasitas baterai diatas 50% maka dapat memilih jenis beban. Kelebihan dari sistem ini dapat dilakukan pembagian beban jenis AC dan DC sesuai dengan kapasitas baterai dan dapat menonitoring dan mengontrol dari jarak jauh.
PROTOTIPE SISTEM KONTROL MONITORING PENGISIAN DAYA AKI KERING MENGGUNAKAN PANEL SURYA PADA MOBIL LISTRIK BERBASIS INTERNET OF THINGS Naufal Yusuf Prasaja; 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

Mobil listrik merukapkan kendaraan statis yang sanagat efisien untuk di perkotaan akibat polusi udara. Pada era sekarang banyak kendaran yang menggunakan kendaraan berberbahan bakar minyak, berubah menjadi kendaraan bertenaga listrik. Kendaraan listrik yang memakai daya listrik memang sangat berpengaruh untuk penghematan energi, khususnya energi minyak bumi. Maka dari itu penulis membuat rancangan modifikasi mobil listrik tenaga panel surya dengan membuat sistem kontrol dan monitoring baterai pada mobil listrik tersebut, sehingga pengguna dapat memperkirakan life time baterai.Pada program arduino bisa ditampilkan tegangan aki, panel surya, Jumlah cahaya (lux) arus pengisian baterai, kapasitas baterai.