Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN ENERGI LISTRIK DENGAN AUTOMATIC TRANSFER SWITCH Laksono, Dedi Tri; Afrianti, Rien; Fatma, Mira Wellya; Prasafitri, Maresa; Alchudri, Hamdi
Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan Vol 13, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jitet.v13i1.5492

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan energi listrik berbasis Internet of Things (IoT) dengan NodeMCU ESP8266, sensor PZEM-004T, serta Automatic Transfer Switch (ATS). Sistem ini didesain untuk meningkatkan efisiensi energi di industri rumahan dengan memanfaatkan dua sumber listrik, yaitu PLN sebagai sumber utama dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai cadangan. Pengguna dapat memantau konsumsi energi secara real – time melalui aplikasi Blynk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengirim data konsumsi energi, dan ATS berfungsi dengan baik dalam mengalihkan sumber daya listrik secara otomatis tanpa gangguan. Dengan pengembangan lebih lanjut, sistem ini berpotensi untuk diintegrasikan dengan penyimpanan energi dan algoritma pengoptimalan, guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penggunaan energi pada skala yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan teknologi IoT untuk pengelolaan energi yang lebih efisien di sektor industri.
RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAUAN ENERGI LISTRIK DENGAN AUTOMATIC TRANSFER SWITCH Laksono, Dedi Tri; Afrianti, Rien; Fatma, Mira Wellya; Prasafitri, Maresa; Alchudri, Hamdi
Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan Vol. 13 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jitet.v13i1.5492

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan energi listrik berbasis Internet of Things (IoT) dengan NodeMCU ESP8266, sensor PZEM-004T, serta Automatic Transfer Switch (ATS). Sistem ini didesain untuk meningkatkan efisiensi energi di industri rumahan dengan memanfaatkan dua sumber listrik, yaitu PLN sebagai sumber utama dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai cadangan. Pengguna dapat memantau konsumsi energi secara real – time melalui aplikasi Blynk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengirim data konsumsi energi, dan ATS berfungsi dengan baik dalam mengalihkan sumber daya listrik secara otomatis tanpa gangguan. Dengan pengembangan lebih lanjut, sistem ini berpotensi untuk diintegrasikan dengan penyimpanan energi dan algoritma pengoptimalan, guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penggunaan energi pada skala yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan teknologi IoT untuk pengelolaan energi yang lebih efisien di sektor industri.
Rancang Bangun Trainer Pengendalian Kecepatan Motor Listrik Menggunakan Inverter VFD (Variable Frequency Drive) Fatma, Mira Wellya; Saputra, Georgi Beni; Arnella, Ami Juwita
Jurnal Sains dan Teknologi (JSIT) Vol. 6 No. 1 (2026): Januari - April
Publisher : CV. Information Technology Training Center - Indonesia (ITTC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jsit.v6i1.3965

Abstract

The lack of safe, integrated, and adequate VFD learning media in vocational education laboratories creates a significant gap between theoretical understanding and practical competence in induction motor control. This study aims to design, construct, and test a three-phase induction motor speed control trainer based on a VFD inverter suitable for Power Electronics practicum. The research employs a Research and Development approach grounded in experimental engineering, encompassing system design (block diagram, flowchart, wiring diagram), physical construction on a transparent acrylic panel equipped with MCB, contactor, push buttons, AT1 1.5 kW VFD, and 1 HP motor, and empirical testing across eight frequency points from 0 to 65 Hz under no-load conditions. Response variables include motor speed (RPM), phase current, phase voltage, and PWM output waveform. Results show a strong linear relationship between frequency and motor speed (R² = 0.998), with 3000 RPM achieved at 50 Hz consistent with synchronous speed theory. Operating current remains stable (0.26-0.36 A), the protection system functions fully, and the output waveform exhibits representative PWM characteristics. The trainer is proven to meet both technical and pedagogical feasibility criteria as an integrated learning medium that combines active safety, transparent visualization, and multivariable validation.