cover
Contact Name
Maya Fitria
Contact Email
mayafitria@unsyiah.ac.id
Phone
+628116834035
Journal Mail Official
kitektro@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Jalan Teungku Syech Abdur Rauf No. 7 Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam Kecamatan Syiah Kuala
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Kitektro
ISSN : -     EISSN : 22527036     DOI : -
KITEKTRO is an online journal (electronic) for Scientific Work of Computer Engineering/Science, Information Technology, and Electrical Engineering field. KITEKTRO has been published as dissemination media of research to public domain. KITEKTRO has been publishing articles since 2012 with e-ISSN: 2252-7036. Since 2015, KITEKTRO has been an open access journal access involving peer reviewers. The journal is published four times a year, on March, June, September, and December. The article that will be published in KITEKTRO has to be an original article, has not been published before, and has contributions from the fields of: Computer Engineering Computer Science Informatics Information Technology Electrical Engineering KITEKTRO accepts theoretical contributions (including new techniques, models, concepts, and analysis) and practical contributions (trials, prototypes, simulations, and new applications). The article should not include commercial reference in the form of brand names, company names, universities, commercial acronyms, or component numbers. The article that has been sent to KITEKTRO will be not returned.
Articles 154 Documents
RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL PEMAKAIAN LISTRIK SECARA MULTI CHANNEL BERBASIS ARDUINO (STUDI KASUS KANTOR LBH BANDA ACEH) Zubaili Isfarizky; Fardian Fardian; Alfatirta Mufti
Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

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

Abstract

Penelitian ini membahas tentang suatu rancangan sistem untuk mengontrol otomasi saklar lampu di kantor LBH Banda Aceh secara Multichannel agar menghemat penggunaan listrik dan dapat membantu mempermudah pegawai kantor tanpa perlu menghidupkan maupun mematikan lampu secara manual. Menggunakan sensor Passive Infrared (PIR) untuk mendeteksi adanya pergerakan manusia di dalam ruangan, RTC untuk pembacaan waktu, Arduino Nano untuk pengontrolan dan menggunakan relay sebagai saklar elektronik. Sistem ini berhasil mengontrol 7 dari total 9 lampu yang ingin dikontrol pada kantor LBH Banda Aceh. Sistem ini dapat menghemat penggunaan listrik sebanyak 5% dan membantu memudahkan aktivitas pegawai kantor LBH Banda Aceh Kata Kunci— Passive Infrared, Multichannel, Arduino Nano, RTC, Relay.
PERANCANGAN PHASOR MEASUREMENT UNIT MENGGUNAKAN ARDUINO MEGA 2560 SEBAGAI ALAT PENDETEKSI ALIRAN DAYA PADA SALURAN DISTRIBUSI TIGA FASA Agus Iqrammullah; Hafidh Hasan; Syukriyadin Syukriyadin
Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kitektro.v5i1.15406

Abstract

Penelitian ini bertujuan menghasilkan sebuah purwarupa alat monitoring daya pada sistem distribusi tiga fasa, purwarupa ini mengambil sample dan melakukan perhitungan terhadap gelombang tegangan, menggunakan prinsip vector space guna mendapatkan nilai dari beda fasa antara tegangan dari sumber tegangan yang mengalir pada saluran kirim menuju beban, selanjutnya dilakukan perhitungan guna mendapatkan nilai dari daya yang mengalir pada sistem distribusi, yang selanjutnya pembacaan tadi ditampilkan secara realtime dan disebut sebagai alat monitoring phasor atau phasor measurement unit (PMU), PMU pada penelitian ini sendiri merupakan purwarupa berbasis microcontroller yang mampu melakukan pengukuran terhadap besar daya listrik yang mengalir pada suatu jaringan distribusi, sudut, sekaligus juga mampu mengetahui arah aliran daya yang mengalir, bukan hanya sebatas pembacaan besarnya nilai daya seperti kebanyakan alat ukur yang ada saat ini, sehingga diharapkan alat ini kemudian dapat dipakai dan diaplikasikan pada sistem – sistem distribusi yang dimiliki oleh PT.PLN PERSERO.
Rancang Bangun Purwarupa Relai Diferensial Arus Dengan Metode Arus Bias Menggunakan Arduino Uno nur sayyid umar; Syukriyadin Syukriyadin; Rakhmad Syafutra Lubis
Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

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

Abstract

Relai diferensial adalah alat proteksi yang bekerja sesuai dengan hukum kirchoff arus yaitu dengan membandingkan jumlah vektor arus yang masuk dan meninggalkan relai, bila jumlah antara vektor-vektor arus tidak sama dengan nol , maka relai akan bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk merancang purwarupa proteksi kelistrikan menggunakan relai diferensial arus dengan metode arus bias berbasis mikrokontroler arduino uno. Purwarupa ini bekerja dalam sistem satu phasa, nilai arus dideteksi menggunakan sensor arus ACS712 30 A, nilai arus yang terdeteksi diperoses oleh mikrokontroler arduino uno apakah merupakan jenis gangguan atau masih dalam keadaan normal, sehingga dapat dikatakan arduino akan mengontrol kerja relai. Kerja purwarupa ini mengacu pada karakteristik tripping ANSI 87T, dengan slope mengacu pada SIPROTEC 7UT6, slope diatur guna mengantisipasi tripping untuk diferensial arus yang masih bisa dimaklumi. Hasil yang diharapkan nantinya adalah relai ini akan memutuskan hubungan rangkaian, bila diferensial antara arus yang terdeteksi oleh arduino diluar dari persentase slope yang telah diatur.
DESAIN SISTEM TRANSFER BEBAN OTOMATIS DARI SUMBER PLN KE PLTS PADA WAKTU BEBAN PUNCAK (WBP) Agus Mulyadi; Zulfikar Zulfikar; Zulhelmi Zulhelmi
Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro Vol 2, No 4 (2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

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

Abstract

— Kebutuhan akan energi listrik terus meningkat dari tahun ke tahun. Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku penyedia energi listrik di Indonesia, belum sepenuhnya mampu mensuplai energi listrik secara merata. Hal ini terjadi karena laju pertambahan sumber energi baru dan pengadaan pembangkit tenaga listrik tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi listrik. Penghematan perlu dilakukan untuk mengurangi intensitas terjadinya pemadaman listrik bergilir. Khususnya pada waktu beban puncak yang diistilahkan dengan WBP(Waktu Beban Puncak) yang sering terjadi pada jam 18:00 WIB sampai dengan 00:00 WIB. Untuk menghindari hal tersebut dirancanglah sebuah alat untuk mengatur pemakaian PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang tersimpan di Baterai sebagai energi utama pada Waktu Beban Puncak (WPB). Mikrokontroler Arduino (Arduino Mega 2560)  dan RTC (Real Time Clock)  digunakan sebagai kontrol waktu untuk mengalihkan atau Switching dari PLN ke Baterai pada saat WBP. Sistem ini juga mengontrol kapasitas baterai sebelum WBP dengan tambahan sensor tegangan DC, agar sumber energi listrik dari baterai dapat dialihkan ke beban. Jika kapasitas baterai tidak mencukupi atau dibawah 12 V untuk dilakukan pengalihan, maka sumber utama tetap di suplai oleh PLN. Jika kapasitas baterai diatas 12 V, maka Sistem akan mengalihkan ke sumber PV. Charge Controller untuk kontrol charge dan discharge baterai ditambahkan untuk menjaga baterai dari kerusakan. Keluaran yang diharapkan dari perancangan sistem ini adalah dapat membantu menurunkan beban suplai tegangan dari PLN saat WBP terjadi, sehingga dapat mencegah terjadinya pemadaman listrik bergilir. Dengan sistem ini kualitas tegangan yang didapatkan oleh konsumen akan lebih stabil. Kata Kunci— WBP, Baterai, Sensor Tegangan Dc, Charge Controller, Switching, Arduino, RTC
PERHITUNGAN KORONA, AUDIBLE NOISE DAN RADIO INTERFERENCE AKIBAT CUACA BURUK PADA SALURAN TRANSMISI 275 KV MEDAN-BANDA ACEH Andri, Andri; Lubis, Rakhmad Syafutra; Sara, Ira Devi
Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro Vol 2, No 4 (2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

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

Abstract

Saat proses transmisi energi listrik berlangsung maka akan terjadi losses atau rugi-rugi daya sehingga mengalami drop tegangan. Penggunaan saluran transmisi tegangan ekstra tinggi (SUTET) merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun hal tersebut mengakibatkan timbulnya peristiwa korona. Korona dapat menimbulkan rugi-rugi korona serta gangguan terhadap lingkungan sekitar seperti timbulnya audible noise (suara bising) serta radio interference (interferensi gelombang radio). Untuk itu dalam perencanaan pembangunan jaringan SUTET diperlukan analisa tingkat rugi-rugi korona, audible noise dan radio interference yang akan terjadi pada saat level tegangan dinaikkan dari 150 kV menjadi 275 kV. Besar rugi-rugi korona saat cuaca baik terbesar terjadi pada saluran Nagan Raya-Sigli sebesar 29,8669 kW sedangkan yang terkecil terjadi pada saluran Lhokseumawe-Arun sebesar 3,004 kW. Untuk besar rugi-rugi korona saat cuaca buruk terbesar terjadi pada saluran Nagan Raya-Sigli sebesar 82,9637 kW sedangkan yang terkecil terjadi pada saluran Lhokseumawe-Arun sebesar 8,3443 kW. Besar audible noise yang dihasilkan 45,35 dB dimana termasuk dalam skala tingkat rendah menurut Kriteria Perry. Sedangkan radio interference yang dihasilkan 52,77 dB, namun hasil tersebut hanya berpengaruh pada gelombang AM.
Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hydro Dengan Menggunakan Turbin Ulir Teuku Mirzan Syahputra; Mahdi Syukri; Ira Devi Sara
Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

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

Abstract

Abstrak— Tingkat konsumsi energi listrik dalam negeri meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di Aceh. Namun kondisi ini belum diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pembangkit listrik sehingga sering kali terjadi defisit listrik di berbagai daerah di Indonesia yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi maupun industri.Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) dimanfaatkan untuk daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Rancangan prototipe PLTPH ini dimulai dengan pengujian turbin ulir sebagai penggerak generator dengan variasi kemiringan sudut turbin dan debit air yang bervariasi juga dari 0,0246 m3/s sampai 0,0755 m3/s. Kemudian dari pengujian tersebut dilakukan simulasi dengan menggunakan motor DC yang putarannya di sesuaikan dengan turbin yaitu mencapai 245 rpm. Dengan perhitungan dan simulasi  pembangkit listrik tenaga piko hydro ini mampu menghasilkan tegangan sebesar 45 V dan daya yangdidapatkan adalah 40 sampai 100 watt. Kata Kunci— Piko Hiydro, Archimedes screw turbin, motor, generator
PENERAPAN WIRELESS SENSOR NETWORK BERBASIS ESP8266 UNTUK PEMANTAUAN DAN PROSES BUDIDAYA TANAMAN CABAI MERAH Ulul Azmi; Mohd. Syaryadhi
Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro Vol 4, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

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

Abstract

Sumber utama pada pertanian adalah air dan unsur hara tanah. Komponen ini harus dikontrol secara efisien. Kekurangan air dan unsur hara tanah adalah penyebab utama yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak optimal. Penerapan Wireless Sensor Network (WSN) merupakan salah satu langkah untuk membantu para petani dalam proses penyiraman tanaman cabai merah. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP8266 sebagai pengendali aktuator dan sensor kelembaban tanah yang berguna sebagai alternatif untuk mendeteksi ketersediaan air dalam budidaya tanaman cabai merah. Pada sistem terdapat dua buah fitur yaitu fitur monitoring dan fitur penyiraman. Pada fitur monitoring sistem dapat memantau data suhu kelembaban udara, suhu udara dan kelembaban tanah. Pada fitur penyiraman sistem dapat melakukan proses penyiraman ketika kelembaban tanah di bawah 50% dan menghentikan proses penyiraman ketika mencapai kelembaban 70%. Sistem juga dapat melakukan penyiraman secara manual melalui perintah langsung dari smartphone. Pada sistem juga terdapat sebuah sensor yang dapat memverifikasi apakah sistem sedang melakukan penyiraman atau tidak.
Restful Web Service Untuk Pemantauan dan Pengendalian Peternakan Ayam Broiler Darmawansyah Darmawansyah; Mohd. Syaryadhi
Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

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

Abstract

Peternakan ayam broiler membutuhkan pemantauan yang intensif, diantaranya pengecekan pakan, air dan mengatur suhu pada kandang. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk pemantauan dan pengendalian peternakan ayam broiler adalah dengan menerapkan konsep Internet of Things (IOT). Kandang ayam broiler yang telah dilengkapi dengan berbagai sensor dan aktuator terhubung dengan Restful Web Service. Pada penelitian ini dibangun Restful Web Service dengan menggunakan layanan Google Cloud Platform App Engine. Pada Restful Web Service yang telah dibangun kemudian dilakukan pengujian Unit Testing, Blackbox Testing, implementasi pada prototipe dan analisa data kecepatan waktu pengiriman.  Dengan adanya Restful Web Service ini diharapkan dapat digunakan oleh pengembang perangkat IOT dan pengembang aplikasi mobile untuk pemantauan dan pengendalian peternakan ayam broiler secara jarak jauh dan real time.
Rancang Bangun Prototipe Perahu Pembersih Tambak dengan Kendali Jarak Jauh Menggunakan Smartphone Ibnu Gibran Syafiansyah; Zulhelmi Zulhelmi
Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro Vol 2, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

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

Abstract

DESAIN PERANGKAT MONITORING FAKTOR DAYA PADA SISTEM PV ON-GRID BERBASIS IOT Noprida Sari; Yuwaldi Away; Suriadi Suriadi
Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro Vol 5, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kitektro.v5i3.17797

Abstract

Penerapan sistem PV memungkinkan penggunaan energi listrik secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada energi konvensional. Sistem PV yang terhubung ke PLN adalah sistem on-grid dan menggunakan grid tie inverter. Kualitas daya yang dihasilkan oleh sebuah sistem PV on-grid dapat dilihat dari faktor daya pada sistem tersebut. Penelitian ini merancang peralatan untuk memantau faktor daya pada beberapa peralatan rumah tangga yang digunakan (resistif, induktif, dan kapasitif) pada sistem PV on-grid secara online. Dengan menggunakan metode rangkaian zero crossing, nilai faktor daya beban pada sistem akan dibaca dengan menggunakan mikrokontroler (Arduino). Pemantauan ini dilakukan dengan memanfaatkan IoT (Internet of Things) dengan Arduino sebagai controller dan ESP8266 serta menggunakan Thingspeak.com sebagai database data yang diinput untuk dapat dilihat secara online. Berdasarkan hasil pengujian, penggunaan metode rangkaian zero crossing dalam membaca faktor daya beban dapat bekerja dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil galat (eror) yang dihasilkan rangkaian zero crossing tidak melebihi 5%. Dengan berbasis IoT sistem ini telah dapat menampilkan beberapa parameter (tegangan, arus, daya, frekuensi, dan faktor daya) melalui platform Thingspeak secara online.

Page 9 of 16 | Total Record : 154