ANALISA PENEMPATAN DISTRIBUTED GENERATOR PADA IEEE 33 BUS SISTEM DISTRIBUSI RADIAL

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Sulistianingsih Nur Fitri
Syarif Hidayatullah
Nur Yasin Irwan
Annisa Annisa
Muhira Dzar Faraby
Ahmad Rizal Sultan

Abstract

Rugi daya adalah masalah yang sering dihadapi dalam sistem distribusi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kehilangan energi listrik dalam sistem distribusi atau transmisi daya. Rugi daya terjadi karena adanya resistansi, induktansi, dan kapasitansi, yang terdapat pada saluran distribusi maupun peralatan dan beban pada sistem. Pada sistem distribusi, rugi daya dapat menjadi signifikan dan mengurangi efisiensi keseluruhan sistem. Dalam pembahasan kali ini, dilakukan penelitian tentang efek dari pemasangan tiga unit pembangkit untuk meminimalkan rugi daya, dengan melakukan pengujian pada sistem distribusi radial IEEE 33 bus dan simulasi menggunakan perangkat lunak MATLAB power system analysis toolbox (PSAT). Dari hasil pengujian yang diperoleh, rugi-rugi daya pada kondisi beban meningkat mencapai 0.5208 MW dan 0.4085 MVAR. Kemudian setelah pemasangan tiga unit generator, rugi-rugi daya pada sistem turun menjadi 0.4125 MW dan 0.3593 MVAR. Sehingga dapat dibuktikan bahwa dengan memasang generator dapat mengurangi rugi daya pada saluran.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

References

  1. K.A. dongre dan A.P. Bhagat, “Power Flow Analysis Using Optimal Power Flow Methodâ€, IEEE Conference,2015.
  2. doi:10.1109/ICIIECS.2015.7193190.
  3. Leeton, D Uthisunthorn “Power Loss Minimization Using Optimal Power Flow Based on Particle Swarm Optimazationâ€, IEEE Jurnal,2007.
  4. Faraby, Muhira Dzar, et al. "Pengaruh Optimasi Penempatan Distributed Generation Pada Sistem Distribusi Kota Lampung Mempertimbangkan Penyebaran Distorsi Harmonisa." Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika (SNTEI). Vol. 8. No. 1. 2023.
  5. Marsudi, Djiteng. 2006 “Operasi Sistem Tenaga Listrikâ€. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
  6. Iweh, C.D. Dkk “Distributed Generation and Renewable Energy Integration into the Grid: Prerequisites, Push Factors, Practical Options, Issues and Merits†Energies, 2021.
  7. Bajaj, M.; Singh, A.K. “Grid integrated renewable DG systems: A review of power quality challenges and state-of-the-art mitigation techniquesâ€. Int. J. Energy Res. 2020.
  8. Yustika Umi F. “Optimasi Penempatan Kapasitas Distributed Generation Menggunakan Metode differential Evolution Untuk Meminimalkan Rugi Dayaâ€. 2015.
  9. “2nd CEER Report on Power Lossesâ€. March 2020, Ref: C19-EQS-101-03, Belgium.
  10. J. A. Mohammed, A. A. Hussein, and S. R. Al-Sakini, “Voltage disturbance mitigation in Iraq's low voltage distribution system,†Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, vol.17,no.1,pp.47-60,Jan.2020.
  11. doi: 10.11591/ijeecs.v17.i1.pp47-60
  12. K. A. Ibrahim, M. T. Au, and C. K. Gan, “A new methodology for technical losses estimation of radial distribution feeder†Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, vol.16,no.3,pp.1126-1135,Dec.2019.
  13. doi: 10.11591/ijeecs.v16.i3.pp1126-1135
  14. Isnaini, Muhammad & Dewy, Mega Silfia, “Pemanfaatan Matlab Simulink Sebagai Media Pembelajaran Praktikum Secara Daringâ€. J.TIK dalam Pendidikan, Vol. 8, No.2, 2021.
  15. Oktaviani dkk. “Continuous Power Flow and Time Domain Analysis for Assessing Voltage Stabilityâ€. J. Of Robotics and Control (JRC), Vol.1, Issue 6, 2020. doi:10.18196/jrc.1637.
  16. M. D. Faraby, O. Penangsang, “Studi Aliran Beban Interkoneksi Sistem Sulbangsel hingga Tahun 2020 Berdasarkan RUPTL PT. PLN (Persero) 2017-2026,†Jurnal Sains Terapan (JST), Vol. 3, No. 1, 2017.