Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS UNTUK PEMANTAUAN DAYA KELUARAN SEL SURYA TEROPTIMALISASI LENSA CEMBUNG DAN PENINJAUAN TEMPERATUR Rachmad Arianto; Fiqqih Faizah; Kusno Kusno
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi energi listrik. Panel surya sering disebut sel photoVoltaic yang dapat diartikan sebagai “cahaya listrik”. Sel surya sebagai penghasil energi listrik dari sinar matahari secara langsung saat ini masih memberikan daya keluaran yang relative kecil. Diperlukan panel sel surya yang luas untuk mendapatkan daya besar. Dilakukan metode meningkatkan daya keluaran sel surya dengan tidak menambah luas permukaan panel sel surya. Hasil perbandingan daya menggunakan lensa cembung dengan jarak 30 cm diatas panel surya teganagan tertinggi yaitu 17,8 V dengan arus 2,27 A pengujian ini dilakukan pada jam 10.00 WIB. Pengukuran kedua yaitu menggunakan lensa cembung dengan jarak 25 cm diatas panel surya tegangan tertinggi yaitu 16,9 V dengan arus 2,51 A pengujian ini dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Pengukuran ketiga yaitu menggunakan lensa cembung dengan jarak 20 cm diatas panel surya tegangan tertinggi yaitu 17,9 V dengan arus 2,25 A pengujian ini dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Pengukuran keempat yaitu menggunakan lensa cembung dengan jarak 15 cm diatas panel surya tegangan tertinggi yaitu 20,8 V dengan arus 3,35 A pengujian ini dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Pengukuran kelima yaitu menggunakan lensa cembung dengan jarak 10 cm diatas panel surya tegangan tertinggi yaitu 20,9 V dengan arus 3,43 A pengujian ini dilakukan pada pukul 10.00 WIB .Pengukuran yang keenam yaitu pengukuran tanpa menggunakan lensa cembung tegangan tertinggi yaitu 18,9 V dengan arus 2,66 A pengujian dlakukan pada pukul 10.00 WIB. Dari beberapa pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa daya keluaran sel surya menggunakan lensa cembung lebih besar daripada yang tidak menggunakan lensa cembung, namun perlu diperhatikan untuk ukuran tinggi jarak lensa cembung dan suhu yang paling tepat aman yaitu 10 cm dan 15 cm diatas panel surya.
IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS PADA ALAT PENGATUR PENERANGAN RUANG TERMINAL DI BANDAR UDARA AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA Fiqqih Faizah; Dwi Setiawan; Saugi Huda Toto Nugroho; Andi Setiawan
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Sistem penerangan di bandar udara APT Pranoto Samarinda masih dioperasikan secara manual dengan cara operator teknis mendatangi titik lokasi penyalaan dan pemadaman penerangan. Hal ini dirasa kurang efektif dan efisien dikarenakan kondisi bandar udara yang luas serta beban kerja teknisi dan operator lapangan yang banyak sehingga cara manual tersebut memerlukan waktu dan tenaga yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan lain. Untuk membantu hal ini, sebuah sistem alat pengatur penerangan dari jarak jauh dirancang dengan memanfaatkan teknologi internet of things. Alat ini mengedepankan otomatisasi operasional sistem penerangan yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi internet dan telepon pintar berbasis Android. Pada penelitian ini, sistem operasi penerangan tersebut diterapkan pada ruangan tempat generator yang berfungsi untuk mendukung suplai tenaga listrik ke bandara. Dengan alat ini, teknisi atau operator lapangan tidak perlu mendatangi titik lokasi lampu yang akan dinyalakan/dimatikan, melainkan cukup menekan beberapa tombol pada aplikasi terprogram yang telah disematkan di telepon seluler pintar Android. Aplikasi tersebut juga akan menampilkan informasi kinerja lampu, yaitu melihat apakah lampu tersebut sedang menyala atau padam.
Implementation of recurrent neural network for the forecasting of USD buy rate against IDR Lady Silk Moonlight; Bambang Riyanto Trilaksono; Bambang Bagus Harianto; Fiqqih Faizah
International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol 13, No 4: August 2023
Publisher : Institute of Advanced Engineering and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11591/ijece.v13i4.pp4567-4581

Abstract

This study implements a recurrent neural network (RNN) by comparing two RNN network structures, namely Elman and Jordan using the backpropagation through time (BPTT) programming algorithm in the training and forecasting process in foreign exchange forecasting cases. The activation functions used are the linear transfer function, the tan-sigmoid transfer function (Tansig), and the log-sigmoid transfer function (Logsig), which are applied to the hidden and output layers. The application of the activation function results in the log-sigmoid transfer function being the most appropriate activation function for the hidden layer, while the linear transfer function is the most appropriate activation function for the output layer. Based on the results of training and forecasting the USD against IDR currency, the Elman BPTT method is better than the Jordan BPTT method, with the best iteration being the 4000th iteration for both. The lowest root mean square error (RMSE) values for training and forecasting produced by Elman BPTT were 0.073477 and 122.15 the following day, while the Jordan backpropagation RNN method yielded 0.130317 and 222.96 also the following day. 
RANCANG BANGUN SISTEM RECORDING DAN KONTROL KECAPATAN MOTOR DC MENGGUNAKAN ESP8266 BERBASIS INTERNET OF THINGS Gilang Fikri Maghriza; Fiqqih Faizah; Iwansyah Putra
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Motor Listrik DC atau DC Motor adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan (motion). Motor DC ini juga dapat disebut sebagai Motor Arus Searah. Tujuan dari penelitian ini dilakukan dengan memberi nilai kecepatan kepada motor DC sehingga diketahui berapa kecepatan, tegangan dan arus dari alat yang di rancang. Memberikan nilai kecepatan pada motor DC dapat di kontrol dengan menggunakan handphone / personal computer dan akan me-record arus tegangan dari motor DC tersebut dengan ditampilkan di website. Dengan adanya rangkaian alat ini semoga dapat dijadikan salah satu acuan dasar untuk merancang suatu alat dengan sistem pengontrolan, khususnya sistem pengontrolan menggunakan mikrokontroler dan sebagai media pembalajaran di Politeknik Penerbangan Surabaya.
RANCANG BANGUN KONFIGURASI HIBRID PADA PANEL SURYA UNTUK BEBAN ARUS BOLAK BALIK Hafidh Hanan An nafi; Fiqqih Faizah; Iwansyah Putra
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Sel Solar merupakan subuah perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek Photovoltaic. Rangkaian panel surya terdiri dari beberapa sistem, antara lain on-Grid, off-Grid, dan hybrid. Tujuan dari sistem hybrid adalah untuk memungkinkan kombinasi sumber listrik panel surya dengan sumber listrik PLN, dengan kedua sumber tersebut bertindak sebagai cadangan satu sama lain jika terjadi pemadaman listrik atau pemadaman listrik. Menggunakan Grid Tie Inverter, perangkat ini dapat mensinkronisasi tegangan antara PLTS dan PLN dengan menarik daya dari PLN dan surya. Desain alat ini menggabungkan solusi On-Grid dan Off-Grid untuk mengatasi setiap kelemahan individualnya. Automatic Transfer Switch digunakan sebagai Swtich antara PLN dan baterai, Untuk merubah tegangan DC dari baterai ke tegangan AC menggunakan Power Inverter.
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.