cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
ISSN : 25488112     EISSN : 26228890     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Arjuna Subject : -
Articles 923 Documents
RANCANGAN APLIKASI BERBASIS PERSONAL COMPUTER “LET’S SMART” PADA DVOR MENGGUNAKAN METODE ADDIE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN Kailasuf Al Failasuf; Yuyun Suprapto; Sukahir
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberikan pengalaman berharga kepada perserta didik.Tujuan dan maksud penelitian ini adalah game edukasi berbasis aplikasi yang dikhususkan ke taruna Teknik Navigasi Udara di Politeknik Penerbangan Surabaya yang berjudul Let’s Smart Game. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE. Responden dalam penelitian ini yaitu taruna Politeknik Penerbangan Surabaya yang sudah mempelajari atau terbiasa dengan peralatan navigasi khususnya DVOR (Doppler VHF OmniDirectional Range. Instrumen pengambilan data meliputi: lembar validasi media, lembar angket respon peserta didik dan tes (pretes dan postes). Validator media berjumlah 3 orang yang terdiri atas: satu orang dosen ahli media dan dua orang dosen alat navigasi DVOR. Hasil validasi media ketiga validator mendapat persentase 94% dengan kategori sangat layak. Taruna memberi respon positif sebesar 90%. Hasil penilaian karakter self regulated learning taruna mendapatkan persentase 83%. Berdasarkan data tersebut, Let’s Smart sangat layak sebagai media pembelajaran DVOR di Politeknik Penerbangan Surabaya.
PROTOTYPE GYROSCOPE SEBAGAI ALAT BANTU KALIBRASI SUDUT LAMPU APPROACH BERBASIS WEB Kevin Natanael Taraja; Slamet Hariyadi; Lusiana Dewi Kusumayati
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang, migrasi telah memberikan dampak positif bagi kehidupan, dan hari ini telah dimodernisasi. Semakin banyak teknologi dan alat canggih yang dikembangkan di banyak bandara yang tersebar di Indonesia. Salah satunya menyangkut sudut elevasi lampu bantuan pendaratan visual, yang biasa dikenal dengan Airfield Lighting System 'AFL'41. Dilengkapi dengan Approach Lighting System "ALS", salah satu alat bantu pendaratan visual. Tentang fungsi sistem pencahayaan pendekatan "AFL" 41. Lampu yang menandakan akhir perpanjangan runway dari area pendekatan ke ambang runway untuk memungkinkan pesawat mendarat di runway atau runway. Metode penelitian adalah mengamati pendekatan sistem pencahayaan “ALS”. Di Bandara Depati Amir Pangkalpinang (OJT) dan On The Job Training Lampiran 14 – Pedoman dan Dokumen Periode Aerodrome Ditjen Perhubungan Udara 2004, Manual Of Standard Aerodrome 2012, Petunjuk dan Peraturan Penerbangan Sipil Silakan merujuk ke Keamanan dan KP 2, 2013 tentang tata ruang dan standar penggunaan bandara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor giroskop memiliki nilai sensitivitas 0,860V/g dan representasi error sebesar 5,64%. Penelitian ini mempertahankan akurasi sudut pendekatan sistem pencahayaan untuk keselamatan pesawat dan pendaratan yang mulus, dan menambahkan fungsi pemantauan ketika sudut berubah, sehingga memudahkan teknisi untuk memantau/memantau meningkat.
RANCANG BANGUN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO Leya Firdaus Raihan; Suhanto; Dewi Ratna Sari
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Pemanfaatan sumber energi listrik alternatif di zaman ini sangatlah penting mengingat pasokan minyak bumi yang tiap tahunnya makin berkurang, serta penggunaan sumber energi minyak bumi yang dapat menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan bila digunakan dalam jangka panjang. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLMTH) adalah sumber energi alternatif dan terbarukan serta ramah lingkungan karena hanya mengandalkan tenaga yang berasal dari aliran air dan tidak menimbulkan polusi,tidak seperti pembangkti listrik tenaga air yang pada umumnya memerlukan debit air yang besar PLTMH dapat memanfaatkan debit aliran air yang kecil seperti, saluran irigasi, sungai dan biaya investasi lebih kecil daripada PLTA Dalam penelitian ini digunakan pompa air untuk mengalirkan air menuju generator. putaran generator menjadi penentu untuk hasil output tegangan yang diharapkan. Rancang bangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini menggunakan mikrokontroler arduino uno dan sensor INA219, Pembuatan pembangkit listrik tenaga microhidro dengan menggunakan generator DC F-50 ini sebagai bentuk menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan perubahan terhadap menitoring dan generator yang digunakan serta sistem charging menuju aki menggunakan SCC dan Inverter guna beban listrik AC. Pembuatan rancang bangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro menggunakan generator DC dapat berjalan dengan baik dengan menghasilkan tegangan sebesar 5.05 VDC dan arus sebesar 115.50 mA dari kecepatan air 4,3 m/s.
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MODULASI AM BERBASIS HARDWARE SDR DAN SOFTWARE GNU RADIO UNTUK MENUNJANG MATA KULIAH TRANSCEIVER DI POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA Mario Ginola; M Andra Aditiyawarman; Ade Irfansyah
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Salah satu perkembangan teknologi komunikasi radio adalah Software Defined Radio (SDR). SDR telah mengubah sistem elektronik dari berbagai aplikasi meliputi komunikasi, pemrosesan data dan pemrosesan sinyal dengan membuat perangkat radio lebih fleksibel dalam fungsi dan konfigurasi karena berbasis perangkat lunak. Penelitian dilakukan dengan menguji desain pemancar radio AM berbasis SDR menggunakan perangkat HackRF One yang dibantu software GNU Radio sebagai pengolah sinyal. Penelitian ini bertujuan untuk membuat media pembelajaran modulasi AM pada mata kuliah Transceiver di Politeknik Penerbangan Surabaya. Desain pemancar radio AM berbasis SDR menggunakan perangkat HackRF One berfungsi dengan baik. Sinyal yang dihasilkan oleh GNU Radio dapat diterjemahkan dan diproses dengan baik oleh HackRF One. Hal ini juga dikonfirmasi oleh baiknya indeks modulasi yang diperoleh dalam perhitungan setelah melihat osiloskop sink pada GNU Radio. Dengan media pembelajaran ini, taruna dapat mempraktikkan proses modulasi AM secara efektif dan efisien serta lebih mudah memahami materi. Penggunaan HackRF One memberikan fleksibilitas dalam pengembangan dan pengoperasiannya.
RANCANG BANGUN AUTO BUCK BOOST CONVERTER UNTUK PENGISIAN DAYA BATERAI PANEL SURYA MELALUI BLYNK Mochammad Arifian Irchammi; Suhanto; Dewi Ratna Sari
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Panel surya merupakan salah satu sumber energi terbaharukan yang paling sering dan mudah dijumpai disetiap lokasi bahkan di beberapa daerah tertentu sudah dijadikan sebagai pembangkit listrik utama bagi daerah tersebut. Akan tetapi, panjang usia baterai sebagai penyimpan listrik sering mengalami kerusakan lebih cepat dikarenakan tegangan yang masuk ke baterai tidak stabil karena tergantung dari cahaya matahari yang diterima. Maka dari itu, sebagai penulis ingin membuat sebuah rancang bangun yang dapat menstabilkan (auto buck-boost) tegangan dari panel surya sehingga ketika melakukan pengisian daya baterai atau aki tegangan yang masuk akan lebih stabil lagi sesuai dengan spesifikasi baterai yang dipakai. Hal tersebut dapat memperpanjang usia pemakaian baterai agar lebih awet dan tidak cepat rusak. Rancang bangun ini dapat dikontrol dan dimonitoring melalui aplikasi blynk yang dapat mengontrol PWM sehingga keluaran tegangan akan sesuai dengan spesifikasi baterai yang dipakai. Pada percobaan rancang bangun dapat menghasilkan tegangan yang telah distabilkan sebesar 12V yang awal mula tegangan masukkan sebesar 14V. Terdapat selisih nilai dari hasil pengukuran menggunakan avometer dengan pengukuran yang ada pada blynk dengan nilai toleransi sekitar 0.4V hingga 0.6V.
RANCANG BANGUN SMART MONITORING DAN KONTROL UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY SEBAGAI BACK UP AFL (AIRFIELD LIGHTING SYSTEM ) BERBASIS ESP8826 DENGAN PROTOKOL BLYNK Mochammad Rizky Kurniawan; Slamet Hariyadi; Anton Budiarto
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Sistem monitoring uninterruptible power supply (UPS) menggunakan protokol Blynk merupakan solusi dari masalah monitoring UPS pada infrastruktur skala besar. Berdasarkan konsep IoT, sistem yang dijelaskan dalam artikel ini menggunakan mikrokontroler Arduino yang terhubung ke internet melalui perisai Ethernet. Sistem ini menggunakan Blynk sebagai protokol komunikasi yang dirancang untuk memudahkan komunikasi. Sistem ini dimaksudkan untuk menampilkan data pemantauan UPS real-time pada halaman web yang dihosting di server web, broker Blynk, klien Blynk, dan ESP8826 yang bertindak sebagai database. Parameter inverter dapat dipantau melalui aplikasi web. Ada beberapa perbedaan dalam data yang diperoleh dari sensor, dan pembacaan meter ditentukan oleh parameter. Artinya, perbedaan tegangan input adalah 0,20%, tetapi perbedaan tegangan input, daya output, dan arus output mencapai 1,3%. , yaitu 0,17 dan 3%, masing-masing. Nilai-nilai ini hanya untuk referensi. Ukuran pesan untuk nilai data yang digunakan oleh sistem adalah sekitar 15 byte, membuat sistem menjadi murah.
RANCANG BANGUN TURBIN ANGIN DILENGKAPI AUTO BUCK BOOST CONVERTER Muhamad Saiful Rijal; Suhanto; Sudrajat
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Salah satu sumber energi baru terbarukan adalah energi angin. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik oleh turbin angin. Turbin angin memiliki komponen generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berupa arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator tergantung pada kecepatan angin yang mengalir melalui turbin angin. Kecepatan angin yang tidak dapat diprediksi membuat daya yang dihasilkan oleh generator relatif tidak stabil. Komponen yang dibutuhkan adalah buck converter dengan sistem kontrol untuk menstabilkan energi listrik. Konverter buck otomatis adalah rangkaian listrik yang dirancang untuk turun untuk menambah atau mengurangi tegangan input. Pada penelitian ini dirancang konverter DC/DC berupa konverter buck-boost otomatis yang digerakkan oleh generator DC magnet permanen 12 volt pada sistem turbin angin. Tegangan 12 volt DC diatur oleh konverter buck-boost otomatis, dan tegangan dan arus yang dihasilkan oleh konverter buck-boost otomatis diukur oleh sensor INA219 dan ditampilkan pada LCD 16 x 2 untuk pemantauan. Melalui aplikasi blynk dari ponsel cerdas Anda. Tegangan yang dihasilkan oleh disimpan dalam baterai 6 volt yang disertakan untuk memenuhi persyaratan arus rendah dari beban input DC.
RANCANG BANGUN KONTROL MONITORING AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS) DAN AUTOMATIC MAIN FAILURE (AMF) PADA SISTEM HYBRID BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) Nur Aini; Suhanto; Didi Hariyanto
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Sumber tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak selalu menyalurkan sumber energi listrik secara terus menerus, terkadang akan mengalami kegagalan yang disebabkan oleh gangguan pada sistem transmisi dan distribusi dari sumber listrik utama. Untuk mengatasi kegagalan tersebut dan meminimalisir ketersediaan biaya pada PLN, diperlukan sumber lain untuk pengganti PLN yaitu dengan memanfaatkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) pada sistem teknologi hybrid dalam penggunaan dua sistem pembangkit atau lebih. Sistem rancangan Automatic Main Failure (AMF) dan Automatic Transfer Switch (ATS) adalah sistem rangkaian listrik yang memiliki fungsi sebagai pendeteksi kegagalan dan sakelar yang beroperasi secara otomatis ketika terjadi pemadaman listrik yang terencana maupun mendadak, maka dengan otomatis sistem tersebut akan bekerja sendiri memindahkan aliran sumber listrik dari sumber lain. Hal tersebut, sebagai salah satu solusi mengatasi masalah waktu pengalihan sumber dari catu daya Solar Sel ke PLN supaya pengoperasian berjalan dengan lancar. Sistem Automatic Main Failure (AMF) dan Automatic Transfer Switch (ATS) ini dikendalikan oleh Wemos dilengkapi dengan sensor PZEM-004T dengan tampilan monitoring melalui Smartphone Internet of Things yang dapat dikontrol mode manual dan otomatis.
RANCANG BANGUN INVERTER 5 TINGKAT MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ARDUINO UNO BERBASIS IoT Priyohutomoas; Suhanto; Wasito Utomo
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

RANCANG BANGUN INVERTER 5 TINGKAT MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ARDUINO UNO BERBASIS IoT Priyohutomoas1, Suhanto2, Wasito Utomo3 1,2,3)Politeknik Penerbangan Surabaya Jl. Jemur Andayani I No.73, Surabaya 60236 Email: priyoagung15@gmail.com Abstrak Inverter merupakan salah satu komponen penting dalam penggunaan rangkaian Pembangkit Listrik Tenaga Terbaharukan salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Inverter memiliki fungsi sebagai pengubah arus searah (DC) menjadi arus bolak-balik (AC) output dari battery sebelum ke beban. Kondisi saat ini dengan banyaknya keterbatasan inverter konvensional yang tidak dapat memonitoring langsung kondisi tegangan (V). Solusi saat ini dengan adanya konsep inverter 5 tingkat digunakan MPPT serta mengirim energi ke grid lewat injeksi arus dengan memakai fitur lunak Think Speak. Think Speak ini dapat melakukan monitoring tegangan (v) dengan komunikasi antara Arduino Uno dan Wemos D1 mini yang dimana memerlukan koneksi jaringan wifi agar terhubung dan memonitoring secara realtime. Pada penelitian ini telah dilakukan beberapa pengujian dan analisa dengan adanya Inverter 5 tingkat menggunakan mikrokontroler Arduino Uno berbasis IoT.
RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING DAN KONTROL GAGAL FASA LISTRIK 3 PHASE BERBASIS IoT Raihan Dari Wiguna; Suhanto; Wasito Utomo
Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)
Publisher : Politeknik Penerbangan Surabaya

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

Abstract

Sistem tiga fasa banyak digunakan pada jaringan listrik yang disediakan oleh PLN mulai dari genset hingga tegangan rendah. Situasinya adalah teknisi mengetahui bahwa hanya satu komponen yang gagal, tetapi ia tidak dapat menentukan komponen R, S, atau T mana yang hilang. Kegagalan komponen mengakibatkan tegangan tidak seimbang dan dapat merusak peralatan. Jika terjadi masalah, alat ini memutus aliran listrik dan membunyikan alarm sehingga teknisi dapat dengan cepat memperbaiki bagian yang rusak tersebut. Perancangan alat praktikum untuk lulusan perguruan tinggi ini menggunakan metode studi kepustakaan dan metode eksperimen. Tinjauan pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menemukan data empiris yang relevan dengan pertanyaan atau masalah yang diidentifikasi dan memeriksa sumber teks tertulis sebelumnya. Metode eksperimental ini diimplementasikan dalam desain blockchain dan perangkat lunak. Dengan meneliti desain dan produksi alat ini, diharapkan dapat menemukan timeline dan program yang sesuai dengan tugas dan tujuan penelitian ini. Dengan desain ini, jika terjadi kegagalan komponen, rangkaian diaktifkan sehingga kontaktor diaktifkan dan pemutus sirkuit dan proteksi diaktifkan untuk mematikan catu daya. Hasil pembahasan dan kesimpulan dari draft ini, ketika terjadi error maka tombol “reset” pada aplikasi monitoring digunakan untuk mereset proteksi untuk memulihkan perangkat. Menggunakan beban motor 3 fasa, arus, tegangan dan daya dapat dibaca dari sensor PZEM-004T dan dipantau secara online, dan perbedaan arus pada avometer adalah 1,48A dan sensor adalah 1,46A dan arus yang mengalir ke Beban ditulis 1.88A. Kontaktor bekerja saat relay menerima perintah dari Arduino nano dengan waktu yang cepat yaitu : 1,60 detik pada percobaan pertama, 1,72 detik pada percobaan kedua dan 1,68 detik pada percobaan ketiga.