1,720,987 research outputs found
Sistem Kendali Daya Maksimum Panel Surya Berbasis Fuzzy Logic Controller
Panel surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber utamanya. Daya output panel surya ditentukan oleh temperatur dan radiasi cahaya matahari yang mengenai panel surya tersebut. Daya panel surya memiliki satu titik maksimum pada setiap perubahan temperatur dan radiasi cahaya matahari. Daya output maksimum ini dapat diperoleh dengan cara mengatur tegangan output panel surya pada titik daya maksimum, yang disebut juga dengan Maximum Power Point Tracking (MPPT). Penelitian ini mengusulkan sistem MPPT pada panel surya dengan menggunakan konverter boost. Pengaturan tegangan output panel surya dilakukan dengan menggunakan algoritma MPPT berbasis Fuzzy Logic Controller (FLC). Algoritma FLC ini dikembangkan dari algoritma Perturbasi dan Observasi (PO).Sistem kendali MPPT berbasis FLC ini diimplementasikan pada empat buah panel surya 50 WP dengan menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai peralatan kontrolnya. Hasil pengujian menunjukan bahwa system kendali MPPT berbasis FLC yang diusulkan telah bekerja dengan baik, dimana alat ini telah mampu mengendalikan daya output panel surya tetap berada pada titik maksimum setiap saat
Rancang Bangun DC Chopper Satu Kuadran Berbasis Simulink Matlab
Catu daya DC merupakan serangkaian komponen elektronik yang dapat menyuplai tegangan DC ke komponen elektronik lainnya. Setiap perangkat elektronik membutuhkan tegangan suplay yang berbeda-beda. Karena penggunaan catu daya yang luas ini, diperlukan suatu sistem yang dapat mengkonversikan tegangan DC dari suatu tingkat tegangan ketingkat tegangan lainnya. Maka salah satu cara untuk mengubah tegangan DC ketegangan DC lainnya digunakan sistem yang dikenal sebagai DC choper. Pada Sistem DC choper satu kuadran nilai rata-rata tegangan keluaran dan arusnya selalu positif dan dayanya selalu mengalir dari sumber ke beban. Paper ini mengusulkan DC chopper satu kuadran berbasis kontroller proportional (P). Sistem kendali diimplementasikan dengan menggunakan mikrokontroller arduino mega 2560 yang diprogram dengan simulink matlab. Peralatan sistem kendali dilengkapi dengan potensiometer sebagai penurunan tegangan input 200 VDC menjadi tegangan yang bervariasi sesuai dengan yang diinginkan yang diinginkan agar tegangan keluaran tetap stabil. Tegangan 200 VDC yang termasuk tegangan tinggi maka dibutuhkan IGBT untuk membuat arus yang lebih besar dan beroperasi dalam tegangan tinggi karena memiliki efesiensi yang lebih baik. Untuk mendeteksi tegangan tersebut dibutuhkan sensor tegangan yang terdiri dua buah resistor yang bernilai 330K dan 6,3K dan sensor arus yang digunakan unyuk mendeteksi arus, sensor arus yang digunakan sensor arus ACS712. Sistem DC choper satu kuadran diverifikasikan melalui percobaan di laboratorium dengan beban load resistor. Hasil pengujian menunjukkan bahwaDC chopper satu kuadran berbasis kontroller proportional yang diusulkan dalam paper ini telah bekerja dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tegangan output yang dihasilkan sesuai dengan tegangan yang diinginkan yang atur melalui pontesiometer
Sistem Monitoring Kecepatan Motor Induksi Dengan HMI Berbasis PLC
The Induction motors are electric motors that are widely used as propulsion in industry, because of their simpler construction, relatively cheap prices compared to other types of motors, lighter weight and easier maintenance compared to DC motors. To get the induction motor operation as desired, the motor needs to be controlled and supervised or monitored. This paper proposes an induction motor rotation speed monitoring system using a Programable Logic Controller (PLC)-Based Human Machine Interface (HMI). The HMI used is the HMI KTP 700 Comfort with PLC S7 1200 1215C. In addition to monitoring the motor speed, the HMI screen also adds features to operate the motor. This motor speed monitoring system is implemented on a 0.75 kW 3-phase induction motor. The test results in the laboratory show that the induction motor speed monitoring system proposed in this study has worked well, where the induction motor speed data displayed on the HMI screen is close to the same as the motor speed data obtained on the measuring instrument
Implementasi MPPT Panel Surya Berbasis Algoritma Perturbasi & Observasi (PO) Menggunakan Arduino
Solar panels are a renewable energy power plant that uses sunlight as its main energy source. The power generated by solar panels are determined by the size of the solar panels, solar radiation and temperature. The power of the solar panels is also determined by the output voltage of the solar panels. To get the maximum output power at any time, it is necessary to adjust the output voltage of the solar panel. This study proposes controlling the maximum output power of solar panels, also known as maximum power point tracking (MPPT) by adjusting the output voltage of the solar panels using a buck converter. The buck converter output voltage regulation at the maximum power point of the solar panel is designed with the Perturbation and Observation (PO) algorithm which is implemented using an Arduino Mega 2560. This MPPT control system is applied to 4x50 Watt-Peak (WP) solar panels which are connected in parallel. The experimental results show that the proposed MPPT control system with the PO algorithm has worked well as expected. This can be seen from the output power generated by the solar panels already around the maximum power point at any change in solar radiation and temperature
Rancang Bangun Multistage Generator Magnet Permanen Fluksi Aksial
Banyak generator berkecepatan rendah telah dikembangkan untuk pembangkit tenagalistrik, di karenakan tidak memerlukantambahangearbox, sehingga lebih efisien. Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) merupakan salah satu jenis generator yangbanyak dikembangkan untuk generator kecepatan rendah. Salah satujenis PMSG yang dikembangkanuntuk generator kecepatanrendahadalahjenis fluksiaksial, yang disebut juga dengan Axial Flux Permanent Magnet Synchronous Generator (AFPMSG). Untukmeningkatkantegangankeluaran generator, AFPMSG dikembangkandalamkonfigurasimultistage stator dan rotor. Penelitianinimengusulkanmultistage AFPMSG dalambentukdua stator satu rotor dengan menggunakanduapuluhempat magnet permanen tipe Neodymium N52 pada rotor dan sembilan kumparan pada setiappiringanstatornyauntuk sistem tiga fasa.AFPMSG inidiuji menggunakan turbinanginsumbu horizontal dengan kecepatanputaranyang bervariasi. Hasil pengujianmenunjukkanbahwa generator dapatmenghasilkantegangan 7,4 volt pada fasa -netral dan 12 volt pada fasa - fasa dengan rating kecepatan 200 Rpm. HasilinimenunjukkanbahwaAFPMSG yang dirancangdalampenelitianinitelahbekerjasesuai dengan yang diharapkan
Implementasi DC-DC Boost Converter Menggunakan Arduino Berbasis Simulink Matlab
Direct current (dc) voltage sources are one of the voltage sources most widely used for various purposes. Dc voltage can be obtained from a dc generator or by converting an ac voltage into a dc voltage using a power converter. There are several dc voltage levels that are commonly used by electrical and electronic equipment. To get a dc voltage that can be used for various equipment, then a dc voltage source must be varied according to the required. One way to get a variable dc voltage is to use a dc-dc converter. This research proposes a dc-dc boost converter that can increase the dc voltage with varying outputs. The boost converter is proposed using Arduino Uno as a controller with an input voltage of 12 volts. The converter output voltage regulation is implemented through Arduino programming using Matlab simulink. The experimental results show that the boost converter designed in this study has worked well as intended. This can be seen from the boost converter output voltage which is in accordance with the reference voltage entered in the Matlab simulink progra
Kontrol dan Monitoring Kecepatan Motor Induksi Berbasis Internet of Thing
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kendali dan monitoring kecepatan dan arah putaran motor induksi tiga fasa berbasis internet of things yang dapat dikendalikan melalui jaringan internet. Pengaturan kecepatan motor dilakukan dengan menggunakan Varibel Speed Drive Sinamic G120 yang dikontrol melalui Programable Logic Controler Simatic S7 1200 1215C. Sistem kontrol dan monitoring motor induksi ini diimplementasikan pada motor induksi 0,75 kW dengan menggunakan multi display, yang terdiri dari Human Machine Interface Simatic KTP 700 Comfort, Personal Computer server dan client berupa Smartphone dan personal computer client. Antara server dengan client dihubungkan melalui internet, sedangkan antara server dengan HMI dan PLC dihubungkan melalui kabel ethernet. Pemograman dilakukan dengan menggunakan TIA portal dan wincc unified PC. Hasil pengujian menunjukan bahwa sistem kontrol dan monitoring kecepatan dan arah putaran motor induksi berbasis internet of things yang diusulkan telah bekerja dengan baik, dimana semua display yang digunakan sebagai interface untuk kontrol dan monitor motor, baik pada server maupun pada client telah sukses menampilkan data motor yang dimonitor dan juga telah sukses mengendalikan motor sesuai dengan yang diinginkan
Kendali Tegangan Output Buck Converter Menggunakan Arduino Berbasis Simulink Matlab
The rapid development of technology to date has made many electrical and electronic equipment that require a direct current (dc) voltage source whose output voltage can be adjusted to the needs of the user. There are several direct voltage levels that are commonly used by electrical and electronic equipment. To get a direct voltage that can be used for various equipment, a direct voltage source that can be varied according to need is required. One way to convert a dc voltage source to a lower dc voltage source is by using a buck converter circuit. This study proposes a buck type direct current converter is porposed to use the Arduino uno as a PWM signal generator circuit to control to control the 24 volt input voltage. The converter output voltage regulation is implemented through a potentiometer and Arduino programming using the simulink Matlab. In this research, a buck converter is tested with output voltage feedback so that the output voltage remains stable. The result of the test that have been carried out show that the buck converter designed in this study has worked well in accordance with objectives. This can be seen from the buck converter output voltage that is in accordance with the reference voltage using a potentiometer that is included in the simulink Matlab program
Sistem Kendali dan Monitoring Boost Converter Berbasis GUI (graphical user interface) Matlab Menggunakan Arduino
Artikel ini membahas tentang perancangan sebuah rangkaian converter DC-DC tipe Boost Converter(Penaik tegangan). Rangkaian ini menggunakan GUI (Graphical User Interface) sebagai monitoring. Untuk menaikkan tegangan Boost Converter dilakukan dengan mengatur PWM (Pulsa Width Modulation) menggunakan potensio. Arduino sebagai kontroler penerima respon dari pembacaan sensor. Untuk mengatur besar kecilnya PWM digunakan komponen switching berupa mosfet. Gate drive digunakan sebagai penguat sinyal dan pengaman antara rangkain kontrol dan rangkaian utama. Tegangan masukkan konverter ini adalah 12VDC dengan tegangan keluaran variabel 12VDC-24VDC. Pada rangkaian ini GUI berhasil ditambahkan untuk menampilkan beberapa data dari pembacaan sensor tegangan(Volt) dan sensor arus(Ampere). Hasil dari pembacaan sensor berupa nilai dan grafik ditampilkan pada PC menggunakan software Graphical User Interface (GUI) Matlab
Kendali Kecepatan Motor DC Menggunakan Chopper DC Dua Kuadran Berbasis Kontroller PI
DC (Direct Current) motor is one of drive which is widely used in industry. DC motor as a drive has several advantages compared with AC (Alternating Current) motor. One of the advantages use DC motor as drive in industry because has a starting big torque and rotation speed motor can be set up easily in the range wide variation of rotation. One of speed setting DC motor can use DC Chopper two quadrant. Speed control DC motor with DC Chopper two quadrant is a method for speed control motor DC can operate for two condition which can be stated in the quadrant system. For one quadrant DC motor can operate for forward motoring and the second quadrant DC motor can operate for renegerative breaking. DC Chopper is a electronic circuits can change value voltage and current DC source, and can using for speed control and operate DC motor. For system control used controller PI (proportional integral) for feedback parameter mechanics and electrick DC motor. For controller PI can work for system control used Simulink software for programming, and also works for interfece to displays real times condition parameters work operate DC motor
- …
