Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Inovasi Modul Monitoring Parameter Listrik Pada PHB-TR 400/230V Berbasis Mikrokontroller Rahma Nur Amalia; Ika Noer Syamsiana; Tresna Umar Syamsuri; Ana Mardiana
Elposys: Jurnal Sistem Kelistrikan Vol. 11 No. 2 (2024): ELPOSYS vol. 11 no. 2 (2024)
Publisher : Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/elposys.v11i2.5247

Abstract

The reliability of electrical energy distribution is paramount to continuously meet consumer demands. Effective maintenance of the distribution system, particularly the low voltage switchgear (PHB-TR), is essential to ensure this reliability. A significant challenge arises from the fact that many distribution substations are situated in remote or hard-to-access locations, complicating the maintenance process for technicians. This study aims to design and develop an innovative module for monitoring current and voltage, utilizing the Arduino Nano microcontroller, equipped with a PZEM sensor module and an I2C LCD display. The primary objective is to facilitate remote monitoring and enhance the efficiency of maintenance operations at these substations. The research methodology encompasses the design, simulation, and testing phases of the monitoring module applied to a 400/230 V PHB-TR. The module's performance was evaluated based on its accuracy in measuring current and voltage. The findings indicate that the developed module exhibits high accuracy, with an average current sensor error margin of 2.9% and a voltage sensor error margin of 1.3%. The implications of this research are significant for the field of electrical distribution maintenance. The implementation of this monitoring system can lead to substantial improvements in time and energy efficiency, as well as enhanced safety for maintenance personnel. Moreover, it facilitates real-time remote monitoring, which is particularly beneficial for substations located in challenging terrains. This innovation holds the potential to streamline maintenance processes and ensure a more reliable supply of electrical energy to consumers.
PEMASANGAN DAN PERAWATAN SISTEM PROTEKSI PETIR PADA RUMAH ENERGI PETANI TAMBAK GARAM PALANG TUBAN JAWA TIMUR Priya Surya Harijanto; Budi Eko Prasetyo; Sigit Setya Wiwaha; Rohmanita Duanaputri; Rahma Nur Amalia
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i10.8777

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memasang dan merawat sistem proteksi petir pada rumah energi di ladang garam Palang, Tuban, Jawa Timur. Rumah energi yang menggunakan tenaga surya dan angin untuk mendukung aktivitas petani garam kerap mengalami kerusakan akibat sambaran petir. Permasalahan utama adalah kerentanan peralatan listrik terhadap petir karena lokasinya yang terbuka di area tambak. Metode yang digunakan meliputi evaluasi proteksi eksternal, perencanaan proteksi internal, pemasangan perangkat proteksi seperti penangkal petir dan arrester, serta edukasi perawatan kepada petani setempat. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan sistem energi dan mengurangi risiko kerusakan akibat petir, sekaligus melindungi keselamatan para petani. Selain itu, pengabdian ini berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan teknis petani melalui pelatihan yang diberikan​.
PELATIHAN DESAIN DAN INSTALASI AUTOMATIC FISH FEEDER PADA BUDIDAYA IKAN DI PERUMAHAN BUKIT CEMARA TIDAR Hanifiyah Darna Fidya Amaral; Rahma Nur Amalia; Galuh Prawestri Citra Handani; Afidah Zuroida; Dhimas Dhesah Kharisma; Anang Dasa Novfowan
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 7: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v4i7.8888

Abstract

Pemberian pakan ikan merupakan kegiatan yang memerlukan konsistensi baik dalam waktu pemberian pakan dan jumlahnya. Budidaya ikan di Perum. Bukit Cemara Tidar masih menggunakan sistem manual, yang menyebabkan pembudidaya harus mengatur jadwal untuk pemberian pakan. Sistem pemberian pakan secara manual masih banyak memiliki kekurangan seperti jumlah pakan yang tidak sesuai takaran dan waktu pemberian pakan yang tidak teratur. Ketidakteraturan pemberian pakan ini mempengaruhi kualitas ikan dan biaya pembelian pakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka tujuan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dengan memberikan pelatihan desain dan instalasi alat pakan ikan secara otomatis (automatic fish feeder). Alat ini memudahkan pembudidaya dalam mengatur proses pemberian pakan sehingga dapat menjaga kualitas budidaya ikan dan penghematan biaya pakan. Metode kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan dan pendampingan. Peserta diberikan ketrampilan dalam merancang automatic fish feeder, cara pengoperasian dan perawatan. Terdapat 2 alat yang terpasang pada kolam ikan. Berdasarkan pengujian kinerjanya, alat ini sudah bekerja sesuai fungsinya dimana dalam kurun waktu sehari setiap pukul 08:00 dan pukul 15:00 alat akan bekerja untuk memberi pakan pada ikan, waktu aktif servo sudah sesuai perencanaan yaitu 1 menit dengan range berat pakan yang dikerluarkan seberat 18 gram.
Pemodelan Kurva Pembebanan Transformator Distribusi Berdasarkan Variasi Penetrasi PLTS Atap Galuh Prawestri Citra Handani; Rahman Azis Prasojo; Nurfi Fuad Al Azah; Salman Alfarisi; Anang Dasa Novfowan; Afidah Zuroida; Rahma Nur Amalia; Rhezal Agung Ananto; Arinalhaq Fatachul Aziiz
Elposys: Jurnal Sistem Kelistrikan Vol. 12 No. 2 (2025): ELPOSYS vol. 12 no. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/elposys.v12i2.7326

Abstract

Transformers are considered important equipment in the power distribution system. Determining the state of the distribution network loading curve a network model to analyze the impact of the rooftop PV system penetration level. The assumption of penetration is 10% - 100% and based on the amount of transformer power according to the nameplate, which is 160 kVA. The transformer that used is GTT BB1215, which is one of the distribution transformers in the PT PLN (Persero) UP3 South Surabaya. The loading curve modeling uses DIgSILENT PowerFactory 2021 software with the Quasi-Dynamic Simulation feature. Based on the average loading curve of GTT BB1215 for 14 days, there is a fluctuation, starting at 00.00 a.m - 06.00 a.m the load will decrease, the load will increase again at 06.00 a.m – 07.00 p.m, and the peak load at 06.00 p.m - 07.00 p.m with a current of 140 A (96 kW) or 60% of the transformer capacity load. The lowest load occurs at 06.00 a.m with a current of 94 A (65 kW) or 40% of the transformer capacity load. At a penetration level of 10% - 40%, the transformer load decreases significantly. However, when the penetration level exceeds 40%, there is a reverse power flow from the rooftop PV system to the transformer. This condition make the current to continue flowing even though the load on the transformer has reached 0, because the current represents the power flow from the rooftop PV system to the network, not from the customer load.
Development of a User Interface for Traffic Light Control Using PLC at a Four-Way Intersection Linda Sartika; Prasetia, Abdul Muis; Siti Nurholifah; Rahma Nur Amalia
Emitor: Jurnal Teknik Elektro Vol 25, No 1: March 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/emitor.v25i1.7129

Abstract

In general, traffic light regulations (traffic tights) currently use fixed times where the lights are set to work alternately at fixed times, without paying attention to traffic flow conditions, for example at four intersections in each direction of the road the duration of the light is green, yellow, red at the same time. In this condition, there is a long queue on one side and a very short queue on the other, so setting the time duration equally will result in unnecessary stopping time. This research uses an experimental method which is carried out through the stages of procurement, assembling and carrying out trials. By using a Programmable Logic Controller (PLC) and User Interface (UI) to control and monitor the traffic light system at road intersections with the aim of designing and simulating the traffic light system at intersections manually using GX-Developer software and GT-software Designer3. PLC is used to automatically control the work of traffic lights which regulates the operational time of traffic lights which can respond and follow all commands given by the UI system. So testing the light timing settings at intersections can be set directly in the UI system with the timer in the traffic lights program, the timer from the calculation results, and the timer on the stopwatch having relative time differences. So, the real timer results were obtained on the stopwatch at the green light at intersection 1 for 41,79 seconds, the green light at intersection 2 for 41,79 seconds, the green light at intersection 3 for 25.77 seconds, and the green light at intersection 4 for 21,89 seconds. with yellow lights at all intersections 3 seconds, and red lights at all intersections only 1 second as the delay time between red and green lights at one intersection to another
Simulasi Rancang Bangun Closed Loop Boost Converter Terintegrasi Solar PV Berbasis Mikrokontroller Rahma Nur Amalia; Wijaya Kusuma; Ruwah Joto; Afidah Zuroida; Hikmah Ariq
Jurnal Elektronika dan Otomasi Industri Vol. 11 No. 3 (2024): Jurnal Elkolind Vol. 11 No. 3 (September 2024)
Publisher : Program Studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/elkolind.v11i3.6319

Abstract

Penggunaan solar PV secara konvensional yang memiliki beberapa tantangan dari segi intensitas radiasi cahaya matahari dan temperatur lingkungan menyebabkan tegangan keluaran cenderung fluktuatif. Sebagai langkah mitigasi permasalahan tersebut dibutuhkan aplikasi rangkaian elektronika daya berupa boost converter atau yang dapat disebut dengan step-up DC-DC converter yang sesuai. Pemilihan step-up DC-DC converter jenis boost converter ini memiliki beberapa keunggulan yakni dapat diaplikasikan pada pembangkit energi terbarukan. Pada penelitian ini pemodelan desain boost converter dirancang closed loop dengan menggunakan controller (pengontrol/pengendali) PID (Proportional Integral Derrivative) sehingga tegangan output solar PV yang fluktuatif akibat pengaruh irradiasi matahari ini dapat distabilkan sesuai dengan setpoint yang diinginkan untuk menyupply beban pompa 24 Volt. Tahapan penelitian ini diawali dengan menentukan perencanaan desain rangkaian, penentuan spesfikasi komponen, pembuatan algoritma pemrograman PID Controller dan simulasi rangkaian serta pengujian. Dari hasil pengujian simulasi terbukti bahwa rangakaian prototype boost converter mampu menaikkan tegangan solar PV bervariasi (15.68V-20.87V) dan stabil di tegangan 24 Volt. Penggunaan PID Controller dengan nilai Kp=0,07;Ki=0,05;Kd=0,3 memiliki respon transien yang cepat yakni dengan rise time (tr) 1,62 ms, settling time (ts) 10 ms dan peaktime (tp) sebesar 33,8ms. Nilai maximum overshoot (Mp) juga cenderung rendah sebesar 1,5%.
Desain dan Implementasi Battery Charging pada Fotovoltaik dengan Topologi Non-Inverting Cuk Konverter Rahma Nur Amalia; Ika Noer Syamsiana; Aditya Andri Prasojo; Ahmad Romi Alfa Hidayah Fauzi
Jurnal Elektronika dan Otomasi Industri Vol. 12 No. 1 (2025): Vol 12 No 1 (Mei 2025): Jurnal Elkolind Vol 12 No 1 (Mei 2025)
Publisher : Program Studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33795/elkolind.v12i1.7370

Abstract

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem pengisian baterai 24 V berbasis panel surya menggunakan topologi non-inverting CUK converter yang dikendalikan oleh algoritma PID. Topologi non-inverting CUK dipilih untuk mengatasi masalah polaritas terbalik pada CUK converter konvensional, sehingga tegangan keluaran searah dengan tegangan masukan. Sistem yang dibangun terdiri dari konverter DC-DC dengan Arduino Nano sebagai pengendali PID yang mengatur sinyal PWM berdasarkan pembacaan sensor tegangan dan arus pada sisi panel surya (input) dan baterai (output). Hasil simulasi menunjukkan bahwa tanpa pengendali PID, overshoot tegangan output mencapai sekitar 151%, sedangkan dengan kontrol PID overshoot tersebut turun menjadi sekitar 31%, disertai waktu pemulihan yang lebih cepat. Pengujian prototipe menunjukkan bahwa sistem mampu mengisi baterai 24 V dengan stabil, tanpa osilasi berlebih pada tegangan keluaran, serta mencapai efisiensi konversi daya sekitar 80%.