APLIKASI MOTOR INDUKSI SEBAGAI GENERATOR PADA SISTEM PEMBANGKIT TENAGA MIKROHIDRO MODEL DRUM

Saharul Alim, Zaenal Arifin, Nanggara Ricky Ardian, Arif Rahindra

Abstract


ABSTRACT Salah satu alternatif solusi pada pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan yang peneliti acu adalah penelitian tentang rancang bangun turbin cross flow sebagai penggerak mula sistem PTMMD yang dilakukan Bachtiar (2009). PTMMD adalah Pembangkit Tenaga Mikrohidro Model Drum yang terdiri dari saluran masuk, drum penampung, saluran limpah, saluran keluar, panel beban, dan penggerak mula turbin cross flow yang ditransmisikan pada motor induksi dengan puli-belt. PTMMD ini dirancang dengan head 2,5 m, debit air 20 lt/s, penggerak mula turbin cross flow dengan diameter runner 80 mm dan panjang runner 130 mm serta daya rencana 400 Watt. Dua buah motor induksi berkapasitas 0,25 HP dan 0,5 HP digunakan untuk membangkitkan keluaran daya listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motor induksi 0,25 HP dapat menghasilkan keluaran listrik satu fase dengan konfiguurasi C-2C sebesar 79,2 Watt dan tiga fase dengan konfigurasi bintang sebesar 80,16 Watt. Motor induksi 0,5 HP dapat menghasilkan keluaran listrik satu fase dengan konfigurasi C-2C sebesar 74,05 Watt dan tiga fase dengan konfigurasi delta sebesar 68,71 Watt. Efisiensi maksimum dapat ditunjukkan saat menggunakan motor induksi 0,25 HP dengan kapasitor 8 µF dikonfigurasi C-2C dan bintang. Keywords: PTMMD, motor induksi, kapasitor. ABSTRAK One of alternative solutions on the utilization of renewable energy sources is about the design of cross flow turbine as prime mover in PTMMD system which was performed by Bachtiar (2009). PTMMD is a microhydro power plant drum model consisting of an inlet channel, the drum, an overflow channel, an outlet channel, a load panel, and a cross flow turbine as the prime mover to an induction motor through a pulley-belt. This PTMMD is designed with 2.5 m water head, 20 liters/s discharge, 80 mm diameter cross flow runner turbine, 130 mm long runner, and 400 Watt expected power output. Two induction motor of capacity 0.25 HP and 0.5 HP were used to generate the electric power output. The experiments showed that the 0.25 HP induction motor can produce 79.2 Watts in one phase C-2C configuration and 80.16 Watts in three phase star configuration of maximum electric output and the 0.5 HP induction motor can produce 74.05 Watts in one phase C-2C configuration and 68.71 Watts in three phase delta configuration of maximum electric output. The maximum efficiency can be showed at the time using 0.25 HP induction motor and which is close in one phase C-2C configuration and three phase star configuration with 8 µF compensating capacitor. . Kata kunci: PTMMD, induction motor, capasitor.

Keywords


PTMMD, motor induksi, kapasitor

Full Text:

PDF

References


Ahyanuardi, 1999, Analisis Generator Induksi Penguatan Sendiri Dengan Kompensasi Tegangan Menggunakan Kapasitor, Tesis Magister, Bandung.

Bachtiar, A.N., 2009, Rancang Bangun Turbin Cross Flow Sebagai Penggerak Mula Sistem Pembangkit Tenaga Mikrohidro Model Drum (PTMMD), Tesis Magister, Yogyakarta.

Chapallaz, J.M., Ghali, J.D., Eichenberger, P., and Fischer, G., 1992, Manual on Induction Motor Used as Generator, GATE-GTZ, Eschborn, Germany.

Chudhori, 2003, Analisis Karakteristik Motor Induksi Tiga Fasa Tipe Rotor Sangkar Tupai Sebagai Generator Satu Fasa, Tesis Magister, Yogyakarta.

Gupta, J.K., Khurmi, R.S., 2001, A Text book of Machine Design, Eurasia Publishing House (Put) Ltd, New Delhi.

Hijarullah, 2003, Analisis Kebutuhan Kapasitor Untuk Perbaikan Faktor Daya Beban Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, Tesis Magister, Yogyakarta.

Hughes, A., 2006, Electric motors and drives fundamentals, types and applications 3rd edition. Newnes, Oxford, UK.

Indonesia 2005-2025, Buku Putih Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2006, Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta.

Juniharto, 2004, Pengaturan Tegangan Keluaran Generator Asinkron Tiga Fasa Dijadikan Satu Fasa Dengan Thyrystor, Tesis Magister, Yogyakarta.

Nasution, Z., 2007, Pengatur Tegangan Keluaran Generator Induksi Akibat Perubahan Beban Dan Penurunan Debit Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, Tesis Magister, Yogyakarta.

Salama, M., 1994, Analisa Dan Simulasi Pengendali Tegangan Dengan Kapasitor Pada Generator Induksi Terisolir, Tesis Magister, Bandung.

Sitanggang, M., 1993, Suatu analisa dan simulasi performansi generator induksi rotor sangkar berpenguatan sendiri, Tesis Magister, Bandung.

Smith, N. 1994. Motors as generator for micro-hydro power 2nd edition. ITDG, London, UK.

Soebagio, 2008, Teori Umum Mesin Elektrik, Srikandi, Surabaya.

SPLN 1, 1995, Tegangan - Tegangan Standar, PLN (PERSERO), Jakarta.

Suriady, A., 2003, Analisis Nilai Kapasitansi Kapasitor Terhadap Perbaikan Unjuk Kerja Motor Induksi tiga fasa Sebagai Generator Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Jenis Stand-Alone, Tesis Magister, Yogyakarta.

Ta’ali, 1999, Otomatisasi PLTMH Untuk Menstabilkan Tegangan Dan Frekuensi Dengan Pengaturan Guide Vane dan Kapasitor Eksitasi Berdasarkan Pengukuran Arus Beban, Tesis Magister, Bandung.




DOI: https://doi.org/10.34001/jdpt.v10i2.2520

Article Metrics

Abstract view : 426 times
PDF - 163 times

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Disprotek Indexed by:

1 Google Scholar  2 BASe3 Onsesearch 4 Garuda 5 Sinta 6 Dimensions7 Crossref 8 JurnalStories 9 ROAD 10 ICE11 ORCID  

Visitor Statistics
Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Flag Counter

Lisensi Creative Commons

DISPROTEK: Journal of Informatics Engineering, Information Systems, Electrical Engineering, Industrial Engineering, Civil Engineering, and Aquaculture is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.