Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS RUGI DAYA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI SAAT PEMBEBANAN BERDASARKAN POLA DISEMASI JALA-JALA VOLTASE MADYA 20 KV MENGENAI KUALITAS LISTRIK KOTA SOLO Maju Binoto; Fariyono Fariyono; Emanuel Budi Raharjo
Teknika Vol 8 No 1 (2023): April 2023
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52561/teknika.v8i1.222

Abstract

Kota Solo saat ini perkembangannya sangat pesat dimana banyak bermunculan perhotelan, pertokoan serta perkantoran. Penghasilan masyarakat kota Solo setiap tahun  meningkat sehingga pemakaian energi listrik  juga semakin bertambah banyak. Letak pusat pembangkit tenaga listrik kepada konsumen jaraknya sangat jauh. Untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik ke konsumen terlebih dahulu menaikan tegangan dengan trafo step up kemudian ditransnisikan ke pusat-pusat beban listrik. Digardu induk tegangan diturunkan menggunkan trafo step down.  Setelah tegangan energi listrik diturunkan pada gardu induk kemudian didistribusikan melalui trafo distribusi agar sampai kepada konsumen listrik. Selama penyaluran listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik ke pelanggan listrik akan terjadi pengurangan muatan listrik. Faktor terjadi berkurangnya kapasitas tenaga listrik disebabkan ada sejumlah unsur seperti jarak penyaluran dari pusat pembangkit ke konsumen sangat jauh, ketaksimetrisan muatan listrik menyebabkan penghantar menghasilkan temperatur tinggi. Tujuan dari penelitian ini memanisfestasikan turun daya listrik di kota Solo dibawah 10 % supaya energi listrik dapat dinikmati oleh warga kota Solo. Model yang digunakan dalam penelitian ini berupa  model perhitungan rugi daya dan hasil pada jaringan distribusi dengan memakai struktur kurva daya dan dikaitkan dengan kurva beban pada masing-masing stasiun distribusi. Rugi daya saluran teganggan medium diperhitungkan   sesuai dengan jumlah arus beban yang mengalir pada kawat penghantar. Pada saat yang sama, rugi daya trafo dihitung berdasarkan kondisi beban. Berdasarkan hasil perhitungan untuk beban tegangan medium yang terkecil pada gardu SKA 2114 sebesar 21,701 KVA dan terbesar pada gardu SKA 2104 sebesar 74,36 KVA. Sedangkan hasil perhitungan untuk arus nominal trafo yang terkecil yaitu pada gardu SKA2101, SKA2102, SKA2103, SKA2110, SKA 2111, SKA2112, SKA2113, SKA2114, SKA2115, SKA2116, SKA2117 yaitu sebsar 5,28 Ampere dan untuk yang terbsar pada gardu SKA2107 sebesar 11,56 Amper. Hasil perhitungan prosentase rugi trafo pada saat pembebanan yang terkecil yaitu pada gardu SKA 2104 sebesar 1,17% dan terbesar pada gardu SKA 2114 sebesar 4,56%.
EFEK LAJU PEMANASAN (HEATING RATE) TERHADAP DISTRIBUSI TEMPERATUR DAN KINERJA MODUL THERMOELECTRIC GENERATOR SP1848 SA Nugroho Tri Atmoko; Haikal Haikal; Bagus Radiant Utomo; Fatimah Nur Hidayah; Emanuel Budi Raharjo
Jurnal Rekayasa Mesin Vol. 14 No. 2 (2023)
Publisher : Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jrm.v14i2.1327

Abstract

Thermoelectric Generator (TEG) is an energy conversion technology that converts heat energy into electrical. There are several factors that affect the performance of TEG, one of which is the heat source. This research will investigate the use of waste heat by varying the heating rate on the performance of TEG in generating electricity and the temperature distribution profile through experimental studies on a laboratory scale. The heating plate is used to heat the hot surface of the TEG. There are three variations of the heating rate used, namely: Low (0.355°C/min), Middle (0.933 °C/min) and High (1.558 °C/min). Temperature measurements were carried out on the hot surface (Th), the cold surface (Tc) of the TEG module, and the ambient temperature (Ta) using Arduino temperature data logger. Meanwhile, to measure the electrical output in the form of voltage (V) generated by the TEG module, using the Arduino voltage data logger. The results show when the heating rate used is high (high heating rate) then the average electrical output of the TEG module produces a voltage of 5.34V. The heating rate on the hot surface of the TEG module will affect the difference in surface temperature and the performance of the TEG module in generating electricity.  
PENGARUH PARAMETER PROSES WIRE ARC ADDITIVE MANUFACTURING (WAAM) TERHADAP GEOMETRI BUTIR LAS TUNGGAL ER5356 Deni Andriyansyah; Herianto; Emanuel Budi Raharjo; Husein Arif Susanto; Gervasius Andro Hermawan Mintardjo
Scientific Journal of Mechanical Engineering Kinematika Vol 9 No 2 (2024): SJME Kinematika Desember 2024
Publisher : Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/sjmekinematika.v9i2.363

Abstract

This study examined the effects of WAAM printing parameters on single weld bead geometry using ER5356 aluminum electrode (0.1 mm diameter). Parameters varied include Voltage (18 V, 22 V, 26 V), Current (100 A, 140 A, 180 A), and Feedrate (500 mm/min, 750 mm/min, 1000 mm/min). The process produced both discontinuous and continuous weld beads. Continuous weld beads with Heat Input (HI) ranging from 0.17 kJ/mm to 0.43 kJ/mm were achieved under low voltage (18 V) and high current (180 A) settings. Voltage variation did not significantly affect bead consistency, but consistent welds were more prevalent under high-current and low-voltage conditions than with high-voltage settings. Feedrate influenced bead geometry, with lower feedrates producing larger weld grains. The smallest layer width (6.77 mm) and height (1.36 mm) were obtained with 22 V, 140 A, and 1000 mm/min, while the largest width (14.29 mm) and height (2.8 mm) resulted from 26 V, 180 A, and 500 mm/min. This study highlights the impact of voltage, current, and feedrate on weld bead geometry and consistency in WAAM processes.