DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK …………………………………………………………………
i
ABSTRACT ……………………………………………………………..…
ii
KATA PENGANTAR ……………………………………..……………..…
iii
DAFTAR ISI ……………………..……..……………..…….……………..
v
DAFTAR TABEL …………………………..………..……….……………
vii
DAFTAR GAMBAR …………………………..……………………..……
x
DAFTAR LAMPIRAN ………………………..……………………...……
xii
BAB I
PENDAHULUAN………………………………………………
1
1.1
Latar Belakang ……………………………………………….....
1
1.2
Perumusan Masalah .…………………….……...……………….
2
1.3
Tujuan dan Manfaat……………………………………………...
2
1.3.1 Tujuan………………………………….......………………
2
1.3.2 Manfaat....…………………………….......………………
2
1.4
Batasan Masalah………………………….....…….………..……
3
1.5
Metode Penelitian………………………………………………..
4
TINJAUAN PUSTAKA……………………………................
4
2.1
Studi Literatur…………………………...………..……………
5
2.2
Landasan Teori...............................……………….……………..
6
2.2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik.......……………………...
6
2.2.2 Peralatan-Peralatan Utama Sistem Tenaga Listrik……….
7
2.2.3 Jaringan Distribusi Primer dan Jenisnya....….…………….
9
BAB II
2.2.4 Hukum Ohm.............…….………………………………...
9
2.2.5 Tahanan Penghantar............……….…………......................
9
2.2.6 Tenaga Listrik ....…………………….…………………….
9
2.2.7 Faktor Beban…….......……….…..…..……..………………
10
2.2.8 Rugi Energi Listrik.....................................…………………
10
2.2.9 Tegangan Ujung.....................................................................
11
2.2.10 Jatuh Tegangan.....................................................................
12
2.2.11 Faktor Yang Mempengaruhi Drop Tegangan…………….
13
v
2.2.12 Pemecahan penyulang…………………...……………….
17
BAB III METODE PENELITIAN.......................………………………...
20
3.1
Jenis Studi Kasus..................................…….….…..….…………..
20
3.2
Lokasi Kajian...........................……….…...….…………………..
20
3.3
Data – Data yang Dibutuhkan .......…………….……....…….….
20
3.4
Metode Pengambilan Data ....................………………...............
21
3.5
Metode Analisa Data.......………….…...…….…………………
21
3.6
ETAP 12.6 ....................………………........................................
23
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN…………..........….................
25
4.1
Hasil Penelitian .................................…….….…..….…………....
25
4.2
Deskripsi Data ...................................……….…...….……………
25
4.3
Pengukuran Tegangan Ujung di Lapangan ……..…….………...
29
4.4
Parameter yang digunakan dalam ETAP 12.6 ……………...........
30
4.4.1 Jenis, ukuran dan panjang penampang JTM...............……..
31
4.4.2 Daya Trafo Distribusi……………………………………...
32
4.4.3 Beban Trafo Distribusi…………………………………….
32
Kondisi Sebelum Pemecahan Beban Penyulang...............…….….
33
4.5.1 Single line Distribusi Penyulang Ombilin di ETAP ………
37
4.6
Kondisi Sesudah Pemecahan Beban Penyulang………………..
43
4.7
Membandingkan Drop Tegangan dalam kondisi sebelum dan
53
4.5
sesudah pemecahan beban penyulang…………………………... 4.8
Pengukuran
Tegangan
Ujung Setelah
Pemecahan
Beban
54
Penyulang…………………...........………….…………………... 4.9
Analisa Pemecahan Beban…...........……………………………...
56
4.9.1 Perhitungan Drop Tegangan Sebelum Pemecahan Beban
57
Penyulang…………….…………………………….………… 4.9.2 Perhitungan Drop Tegangan Sesudah Pemecahan Beban
63
Penyulang…………………………………………….………… 4.10
Perbaikan Losses dan Saving Energy setelah pemecahan beban
69
penyulang……………….................……………………………... BAB V PENUTUP……………………….……………….…..………….. 5.1
Kesimpulan…………………………………….……..…………
71 71
vi
5.2
Saran………………………………………….……….................
71
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL Tabel Halaman 2.1.
Kuat Hantar Arus ……………………………………………..
18
4.1.
Pengukuran tegangan ujung di Data Simawang dan Baing…
30
4.2.
Jenis dan ukuran penghantar supply sebelum pemecahan
34
beban……............................................................................. 4.3.
Beban
trafo
yang
ada
di
penyulang
35
Ombilin………………………………….……..……………… 4.4.
Kondisi tegangan di ujung jaringan kondisi sebelum
42
pemindahan beban ………................................................. 4.5.
Beban dan losses dari penyulang Ombilin ……………………
44
4.6.
Jenis & Ukuran Penghantar Sesudah Pemecahan beban
47
penyulang Impedansi Penghantar AAAC………………...…... 4.7.
Beban Penyulang Setelah Pemecahan beban penyulang…..
47
4.8.
Daftar trafo di penyulang penyulang Ombilin.……………..
48
4.9.
Daftar trafo yang membebani penyulang 7 Sumpur…....…..
49
4.10.
Tegangan di ujung jaringan sesudah pemecahan beban.........
49
4.11.
Perbandingan
53
tegangan
ujung
sebelum
dan
sesudah
Pemecahan beban…………………………………………….. 4.12.
Perbandingan
tegangan
ujung
sebelum
dan
sesudah
55
Pemecahan beban……………………………………………. 4.13.
Tahanan ( R ) dan reaktansi (jX) penghantar AAAC menurut
59
SPLN 64 tahun 1985………………………………………… 4.14
Arus JTM masing-masing seksi beserta panjang dan jenis
60
penghantarnya………………………………………………... 4.15.
Panjang dan jenis penghantar di penyulang Ombilin sebelum
64
pemecahan beban ….................................................................. 4.16
Perubahan kondisi setelah pemecahan beban………………….
64
4.17.
Arus JTM masing-masing seksi beserta panjang dan jenis
66
penghantarnya…………………………………………………
viii
4.18.
perbandingan hasil simulasi ETAP, hasil perhitungan dengan
69
menggunakan rumus dan hasil pengukuran tegangan ujung di Data Simawang………………………………………………. 4.19.
Losses total pada penyulang Ombilin dan penyulang 7
71
Sumpur sesudah pemecahan beban……………………………
ix
DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman 2.1
Distribusi Tenaga Listrik……………………………………………….
7
2.2
Single Line Distribusi Tenaga Listrik…………………………………..
8
2.3
Arus Cabang Pada Hukum Khirchof I......................……….…...….….
17
3.1
Diagram Alur (Flow Chart) Penelitian Skripsi.........……….…...….….
23
4.1
Single line penyulang Ombilin kondisi sebelum pemecahan beban.….
28
4.2
Penyederhanaan Single line penyulang Ombilin kondisi sebelum
29
pemecahan beban…………………………………………………….... 4.3
Pengukuran Tegangan ujung di Baing dan Data Simawang .…...….….
31
4.4
Rating ukuran, dan panjang penampang di ETAP……………………..
32
4.5
Rating Jenis penampang di ETAP……………………………………...
32
4.6
Rating tegangan, daya trafo distribusi di ETAP………………………..
32
4.7
Rating beban trafo distribusi di ETAP…………………………………
34
4.8
Single Line Distribusi Penyulang Ombilin di ETAP…………………..
40
4.9
Simulasi ETAP untuk kondisi sebelum pemecahan beban …………..
41
4.10 Grafik drop tegangan dan persentase drop di Baing dan Data
43
Simawang sebelum pemecahan beban………………………………… 4.11 Grafik perbadingan tegangan kirim dan tegangan ujung di Baing dan
43
Data Simawang sebelum pemecahan beban…………………………… 4.12 Single Line Penyulang Ombilin dan Penyulang 7 Sumpur setelah
45
pemecahan beban penyulang………………….……………………….. 4.13 Penyederhanaan Single Line Penyulang Ombilin dan Penyulang 7
46
Sumpur setelah pemecahan beban penyulang…………………………. 4.14 Simulasi ETAP untuk kondisi sesudah pemecahan beban……………..
51
4.15 Grafik perbadingan tegangan kirim dan tegangan di Baing dan Data
52
Simawang sesudah pemindahan beban………………………………... 4.16 Grafik drop tegangan dan persentase drop tegangan di Baing dan Data 52 Simawang sesudah pemecahan beban…………………………………. 4.17 Grafik perbandingan tegangan ujung, drop tegangan dan persentase 54 drop tegangan sebelum dan sesudah pemecahan beban di Baing dan
x
Data Simawang 4.18 Grafik perbandingan pengukuran tegangan di Baing dan Data 56 Simawang kondisi sebelum dan sesudah pemecahan beban…………... 4.19 Pengukuran tegangan ujung di Data Simawang dan LBS Baing 56 menggunakan Volt-Stick (Alat Ukur Tegangan TM) 4.20 Tegangan ujung persection kondisi sebelum pemecahan beban
62
4.21 tegangan ujung persection kondisi setelah pemecahan beban
67
4.22 Grafik perbandingan tegangan ujung hasil simulasi ETAP, hasil 69 perhitungan rumus dan pengukuran 4.23 Grafik perbandingan losses sebelum dan sesudah pemecahan beban
71
xi
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.
Single line penyulang Ombilin
2.
Single line Rayon Padang Panjang
2.
SPLN 72-1987
3.
Pengukuran beban trafo penyulang Ombilin
4.
Hasil simulasi ETAP penyulang Ombilin sebelum pemecahan beban
5.
Hasil simulasi ETAP penyulang Ombilin dan penyulang 7 Sumpur sesudah pemecahan beban
xii