Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perencanaan Instalasi Listrik Gedung IGD Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Winarno, Basuki; Diennabila Khalishya , Abidanti; Nur Prasetyo, Dimas; Nur Kumala Ningrum, Hanifah
Jurnal FORTECH Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal FORTECH
Publisher : FORTEI (Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56795/fortech.v5i2.5207

Abstract

Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Bhayangkara Banjarmasin merupakan sebuah gedung yang berfokus pada bidang kesehatan yang termasuk dalam fasilitas umum. Sebagai penunjang fasilitas umum kesehatan bagi masyarakat tentu harus memenuhi standar kebutuhan fasilitas yang nyaman serta kebutuhan energi listrik yang baik, agar dalam pengoprasiannya berjalan dengan lancar. Maka dari itu penelitian sangat diperlukan untuk merancang kebutuhan daya listrik yang akurat agar tidak adanya trouble sistem pada instalasi kelistrikannya. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif untuk menghitung instalasi penerangan, tata udara (AC), fire detector, besar ukuran pengaman, luas penampang kabel, dan pembagian beban total pada gedung Instalasi Gawat Darurat IGD rumah sakit Bhayangkara Banjarmasin yang mengacu pada standar PUIL 2011, Permenkes, dan SNI 03-6575-2001. Focus utama pada penelitian kali ini adalah membuat seluruh aktivitas perawatan pasien menjadi nyaman dan aman, serta memenuhi seluruh kebutuhan distribusi tenaga listrik
Perencanaan Instalasi Listrik Gedung IGD Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin Winarno, Basuki; Diennabila Khalishya , Abidanti; Nur Prasetyo, Dimas; Nur Kumala Ningrum, Hanifah
Jurnal FORTECH Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal FORTECH
Publisher : FORTEI (Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56795/fortech.v5i2.5207

Abstract

Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Bhayangkara Banjarmasin merupakan sebuah gedung yang berfokus pada bidang kesehatan yang termasuk dalam fasilitas umum. Sebagai penunjang fasilitas umum kesehatan bagi masyarakat tentu harus memenuhi standar kebutuhan fasilitas yang nyaman serta kebutuhan energi listrik yang baik, agar dalam pengoprasiannya berjalan dengan lancar. Maka dari itu penelitian sangat diperlukan untuk merancang kebutuhan daya listrik yang akurat agar tidak adanya trouble sistem pada instalasi kelistrikannya. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif untuk menghitung instalasi penerangan, tata udara (AC), fire detector, besar ukuran pengaman, luas penampang kabel, dan pembagian beban total pada gedung Instalasi Gawat Darurat IGD rumah sakit Bhayangkara Banjarmasin yang mengacu pada standar PUIL 2011, Permenkes, dan SNI 03-6575-2001. Focus utama pada penelitian kali ini adalah membuat seluruh aktivitas perawatan pasien menjadi nyaman dan aman, serta memenuhi seluruh kebutuhan distribusi tenaga listrik
Rancang Bangun Kapasitor Bank Menggunakan PLC dengan Beban 3 Fasa Nur Prakoso, Dimas; Prasetyo, Yuli; Triyono, Budi; Nur Kumala Ningrum, Hanifah; Melinda, Renna
Jurnal JEETech Vol. 6 No. 1 (2025): Nomor 1 May
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jeetech.v6i1.6104

Abstract

Biaya produksi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam suatu industri. Biaya produksi tersebut disebabkan salah satunya karena kualitas daya seperti faktor daya dan rugi-rugi daya. Pemakaian beban induktif seperti motor induksi dan tranformator dapat menyebabkan kelebihan pemakaian daya reaktif, dan akan berdampak pada meningkatnya denda PLN yang harus dibayar apabila power factor < 0,85. Hal ini dapat diatasi dengan pemasangan beban yang bersifat kapasitif seperti kapasitor bank untuk menurunkan biaya pemakaian KVAR dan meminimalisir drop tegangan. Tujuan penelitian ini adalah pengoptimalan penggunaan kapasitor bank menggunakan PLC. Stepping otomatis menggunakan cos φ meter sebagai input analog PLC yang akan digunakan untuk penentuan metode yang sesuai dan mengaktifkan kapasitor. Stepping manual dilakukan dengan menekan tombol switch untuk mengaktifkan kapasitor. Hasil dari pengujian, baik stepping manual maupun otomatis sesuai dengan program PLC dan display. Metode sudah dapat bekerja secara otomatis dan penentuan akan sesuai dengan kombinasi kapasitor. Dengan hasil cos φ pada motor 1 yang awalnya sebesar 0,56 menjadi naik sebesar 0,86, pada motor 2 nilai cos φ yang awalnya sebesar 0,74 menjadi naik sebesar 0,93, pada motor 3 nilai cos φ yang awalnya sebesar 0,6 menjadi naik sebesar 0,97 dan pada motor 4 nilai cos φ yang awalnya sebesar 0,65 menjadi naik sebesar 0,95
Sistem Monitoring dan Kontrol Penjernih Greywater Bertenaga Photovoltaic Berbasis Internet of Things (IoT) Nur Kumala Ningrum, Hanifah; Kusumo Haryo, Raden Jasa; Wicaksono , Ryan; Rizstu Nurcahyanto, Yudhi; Bintang Putra , Kaisar
Nucleus Journal Vol. 4 No. 2 (2025): In progress
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/nucleus.v4i2.4202

Abstract

Water pollution due to human activities causes high levels of household wastewater called greywater. To reduce the impact of water pollution from greywater, wastewater needs to be processed to be safer for the environment. By utilizing technology and independent energy sources from Photovoltaics, a system was created that can purify wastewater and can be controlled and monitored using the Internet of Things. The research entitled "Monitoring and Control System for Photovoltaic Powered Greywater Purifiers Based on the Internet of Things (IoT)" aims to monitor and control water to obtain processed wastewater that produces cleaner water quality. This system can monitor battery charging for pump sources on filters in real time using IoT integrated with an Android application. The way this tool works is by utilizing the ESP8266 nodeMCU as a communication intermediary, Arduino as the tool control center, relays for control, voltage sensors to detect battery and pump voltage, ACS712 sensors to detect charging and pump currents, turbidity and pH sensors to detect water conditions. The results of this research are that the system can monitor water conditions, voltage, and pump current when filtering while controlling the pump based on water conditions, as well as monitoring the charging voltage and current from the PV to the battery.