Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PERANCANGAN SISTEM DISTRIBUSI ZONA II TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU Ivan Cahya Raswoko; Syamsir Abduh; Maula Sukmawidjaja
Journal of Mechanical Engineering and Mechatronics Vol 4, No 1 (2019): JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND MECHATRONICS
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.15 KB) | DOI: 10.33021/jmem.v4i1.661

Abstract

The distribution system is one of the most important elements to be able to distribute electrical energy from power plants to consumers. Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau is an island near the island of Batam. PT Karimun Power Plant has built a plant with a total capacity of 7.5 MW consisting of 5 machines with a capacity of 1.5 MW each. This research is aimed at the appropriate distribution system to be applied there. Medium voltage air duct is one of the existing systems, and is suitable to be applied in Zone II Tanjung Balai Karimun Riau Islands. The cross section size used in the calculated conduit is 100 mm² in the upstream and 16 mm² in the downstream. These conveyors are supported by a pole with a height of 12 m and with a distance between the poles as wide as 100 m. in this system there is also a transformer with a capacity of 160-4000 kVA. This system was tested using ETAP software and produced data that the available generator was not enough to carry the burden in Zone II Tanjung Balai Karimun. Due to inadequate power generation, the long-term solution is to increase the number of plants while the short-term solution is to reduce the burden to be carried.Keywords. SUTM, Sistem Distribusi, ETAP
ANALISIS KUAT HANTAR ARUS KABEL XLPE 150 KV YANG MELEWATI SUNGAI PADA GI MUARA KARANG Sekararum Adianita Putri; Syamsir Abduh; Ishak Kasim
Baut Dan Manufaktur Vol 3 No 01 (2021): Jurnal Baut Dan Manufaktur Vol. 3 No. 1 Tahun 2021
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.627 KB)

Abstract

Pertumbuhan kota yang pesat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi energi listrik.Penggunaan saluran kabel bawah tanah merupakan salah satu cara yang umum digunakan sebagaimedia transmisi dari satu Gardu Induk (GI) ke GI lainnya, terutama pada kota-kota besar yang terdapatbanyak gedung pencakar langit. Pada kota besar seperti Jakarta, transmisi tenaga listrik 150 kV antarGardu Induk (GI) umum menggunakan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT). Berdasarkan hal tersebut,penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kapasitas kuat hantar arus yang terdapat pada kabeltenaga SKTT 150 kV GI Muara Karang Lama – GI Muara Karang Baru yang melintasi sungai. Untukdapat melakukan perhitungan tersebut, terdapat beberapa variabel yang harus didapatkan gunamendapatkan hasil perhitungan kuat hantar arus secara keseluruhan. Setelah didapatkan variabeltersebut, dilakukan analisa serta perhitungan kuat hantar arus pada dua metode yang digunakan yaitumetode konvensional atau Horizontal Directional Drilling (HDD) dan metode pembuatan jembatan ataucable bridge. Metode pembuatan jembatan atau cable bridge dengan nilai kapasitas kuat hantar arussebesar 1577,07 A dapat lebih baik menghantarkan arus listrik dan merupakan metode yang tepat untukdigunakan pada lokasi SKTT GI Muara Karang Lama – GI Muara Karang Baru yang melewati sungaidibandingkan dengan metode konvensional (HDD) dengan nilai kapasitas kuat hantar arus yang relatifkecil, yaitu sebesar 1309,10 A. Hal ini dikarenakan nilai kapasitas kuat hantar arus yang lebih besaruntuk suatu kabel tenaga dapat lebih baik digunakan untuk Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)dibandingkan dengan nilai kapasitas kuat hantar arus yang nilainya relatif kecil.
STUDI TEGANGAN TEMBUS MINYAK KEMIRI SUNAN SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI MINYAK TRANSFORMATOR DAYA Harief Taufik Kurrahman; Syamsir Abduh
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 13, Nomor 2, Februari 2016
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.492 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v13i2.492

Abstract

Liquid insulation on high voltage equipment is used as the cooling medium of power equipment. If the applied voltage exceeds the dielectric strength of the insulation liquid, breakdown voltage will occur which signifies insulation failure. To identify the opportunity ofreutealistrisperma oil as an alternativetransformer oil, the breakdown voltage of the reutealistrisperma oil is tested. The test is based on the IEC 156:1995 standard which uses 50 mm half-ball half-sphere electrodes with 2.5 mm distance. The testing is also done for larger gap distance. The test results showed that as the distance between the electrodesincrease, the breakdown voltage values becomes larger. The breakdown voltage ofreutealistrisperma biodiesel oil at IEC 156 standard conditions is 17.55 kV/ 2.5 mm. This value does not meet the SPLN 49-1:1982 standard, which is more than 30 kV/2.5 mm. To increase the breakdown voltage of reutealistrisperma oilphenol additives can be added.Isolasi cair pada peralatan tegangan tinggi digunakan sebagai media pendingin peralatan listrik. Apabila tegangan yang diterapkan melebihi kekuatan dielektrik isolasi cair maka akan terjadi tegangan tembus yang menandakan kegagalan isolasi. Pengujian tegangan tembus terhadap minyak kemiri sunan dimaksudkan untuk mengetahui peluang minyak kemiri sunan sebagai alternatif minyak transformator. Pengujian ini berlandaskan standar IEC 156:1995 yaitu menggunakan elektrode setengah bola-setengah bola berukuran 50 mm dengan jarak sela 2,5 mm. Pengujian ini juga dilakukan dengan menggunakan variasi jarak sela. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa seiring kenaikan jarak sela antar elektrode nilai tegangan tembus menjadi semakin besar. Hasil akhirnya nilai tegangan tembus minyak biodiesel kemiri sunan pada kondisi standar sesuai IEC 156 sebesar 17,55 kV/2,5 mm. Nilai ini belum memenuhi standar SPLN 49-1:1982 yaitu sebesar > 30 kV/2,5 mm. Tetapi masih memiliki peluang jika ditambahkan zat aditif fenol yang dapat menaikkan tegangan tembus minyak isolasi.
ANALISIS PERANCANGAN SISTEM PROTEKSI BANGUNAN THE BELLAGIO RESIDENCE TERHADAP SAMBARAN PETIR Maula Sukmawidjaja; Syamsir Abduh; Shahnaz Nadia
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 12, Nomor 2, Februari 2015
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.907 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v12i2.504

Abstract

High rise building is one of the objects that have the possibility of being struck by lightning considering geographical location of Indonesia which in equator, resulted in rainfall and intensity of lightning strikes is quite high. Hence it is important to protect high rise  buildings with a reliable system such as Electric Field  Lightning Protection System (E.F Lightning Protection System). This system is more active due to the addition of the charge induced lightning rod from the earth's surface. This protection system has 150,597.54 m2 wide protection area by E.F terminals. The 35mm2 conductor dealer (E.F Carrier) carry high voltage with additional dealer conductor. The distance between lighting rods is 38.73 meters.  The first resistance grounding is 1.72Ω and the second resistance is 2.32Ω. The result shows thet the system already meets standards for ng buildings protection.Bangunan tinggi merupakan salah satu objek yang memiliki kemungkinan besar tersambar petir mengingat letak geografis Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa yang mengakibatkan curah hujan dan intensitas sambaran petir cukup tinggi. Oleh karena itu penting untuk memproteksi bangunan tinggi dengan sistem yang handal seperti Electric Field Lightning Protection System (E.F Lightning Protection System). Sistem ini bersifat lebih aktif karena adanya penambahan muatan pada ujung penangkal petir yang diinduksi dari permukaan bumi. Sistem proteksi ini memiliki daerah proteksi cukup luas sebesar 150.597,54 m2 yang dihasilkan oleh E.F Terminal sehingga dapat memproteksi seluruh area gedung. Konduktor penyalur (E.F Carrier) yang digunakan berdiameter 35 mm2 dapat menerima tegangan tinggi namun harus diadakan penambahan konduktor penyalur. Jarak antara kedua penangkal 38,73 m. Tahanan pembumian 1 sebesar 1,72 Ω, tahanan pembumian 2 sebesar 2,32 Ω. Dari hasil perhitungan sistem ini sudah memenuhi standar untuk memproteksi bangunan tinggi.
PEMULIHAN ARUS GANGGUAN PADA SKTM 20 KV DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS GROUND FAULT DETECTOR (GFD) 3G Jecklin Praspa Dewi; Syamsir Abduh
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 13, Nomor 1, Agustus 2015
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.806 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v13i1.566

Abstract

One of the main tasks of the electricity industry is to provide reliable electricity to customers. Supply interruptions are less and less accepted by customers and society mainly because their socioeconomic effects are increasingly severe. Reliability of supply and its value are key factors for the decision making process underlying expansion plans not only of electricity generation systems but also of transmission and distribution networks. To meet these demands, the PLN use reliable distribution technology, i. e. 3G Ground Fault Detector (GFD). This paper aims to analyze the use of 3G GFD. The secondary data were obtained from the substation Setiabudi Jakarta. The results showed that use of 3G GFD can speed maneuverability and long outages of 143.06 minutes to 34.25 minutes and reduce the number of unsold kWh amounting to 76.06%.Salah satu tugas utama perusahaan listrik adalah menghasilkan tenaga listrik yang dapat diandalkan oleh pelanggan. Gangguan pasokan listrik semakin tidak dapat ditolerir oleh pelanggan karena dampak sosial dan ekonomi yang sangat berat. Keandalan pasokan merupakan salah satu faktor kunci dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan sistem pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Untuk memenuhi tuntutan tersebutPLN menggunakan teknologi distribusi yang bisa diandalkan kualitasnya, yaitu Ground Fault Detector (GFD) 3G. Pada tulisan ini dikemukakan analisis penggunaan GFD 3G dengan menggunakan data sekunder dari Gardu Induk Setiabudi Jakarta. Dari hasil analisis diketahui bahwa penggunaan GFD 3G dapat mempercepat waktu manufer gangguan dan lama padam dari 143,06 menit menjadi 34,25 menit serta mengurangi jumlah kWh tak terjual sebesar 76,06%. 
PERANCANGAN SISTEM OTOMASI TEKANAN UAP, SUHU, DAN LEVEL AIR PADA DISTILASI AIR DAN UAP MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER Fachnur Firdaus I.T.; Syamsir Abduh
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 14, Nomor 1, Agustus 2016
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.472 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v14i1.822

Abstract

Automation system regulating steam pressure, temperature, and water levels are designed using Arduino Mega 2560 microcontroller with MPX5500D pressure sensor, type-K thermocouple sensor and water level sensor. The system are able to control steam pressure of 2.02 bar, temperature of 80 - 100 °C, and the water level in the tank. MPX5500D sensor measures the air pressure of 0 - 2 bars, which generates output voltage 0.2 - 2.11 volts DC. Type-K thermocouple sensor will measure the temperature of 80 - 100 °C which produces 0 - 5 mV output voltage. The cut-off and saturation of the transistor is used as water level sensors to detect water level, which produces digital voltage of 0 and 5 volt. Analog and digital output voltage of the sensor are used as microcontroller input signal. The signal will be processed by the software to open / close relay in order to ON / OFF the solenoid valve and the heater.Sistem otomasi pengatur tekanan uap, suhu, dan level air dirancang dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560 dengan sensor tekanan MPX5500D, sensor suhu termokopel tipe-K dan sensor level air. Sistem otomasi ini dirancang untuk mengatur parameter kerja mesin distilasi air dan uap berupa tekanan uap 2,02 bar, suhu 80 - 100 °C, dan level air di dalam tangki. Sensor MPX5500D mengukur tekanan udara 0 - 2 bar yang menghasilkan tegangan keluaran 0,2 - 2,11 volt DC. Sensor termokopel tipe-K mengukur suhu 80 - 100 °C yang menghasilkan tegangan keluaran 0 - 5 mV.  Kondisi cut off dan saturasi transistor dimanfaatkan sebagai sensor level air untuk mendeteksi level air yang menghasilkan tegangan digital 0 dan 5 volt. Tegangan keluaran analog dan digital dari sensor digunakan sebagai sinyal masukan pada mikrokontroler. Sinyal akan diproses menjadi perintah open/close relay sehingga solenoid valve dan heater akan ON/OFF.
ANALISIS SISTEM PENTANAHAN TURBIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU SIDRAP SULAWESI SELATAN Ali Faisal Alwini; Syamsir Abduh
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 16, Nomor 2, Februari 2019
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.813 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v16i2.3839

Abstract

The wind power plant is one of the renewable energy source that can reduce the environmental and social impacts caused by fossil power plants. Furthermore, it requires protection systems, such as ground protection system for the safety of personnel and devices that use electricity as a power source from electric surges. In this paper, analysis of the 2.5 MW wind power plant grounding system design in Sidrap South Sulawesi is presented. The analysis was done using ETAP 16.0 software to determine the value of actual touch voltage, step voltage, and grounding resistance. The ETAP simulation results show that the value of actual touch voltage is 2162.8 V, step voltage is 726.2 V, and the grounding resistance is 0.8  W. The results indicate that wind power plant grounding systems are able to keep humans and devices around the power plant safe.Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) merupakan suatu pembangkit energi terbarukan yang dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh pembangkit listrik tenaga fosil. PLTB membutuhkan sistem proteksi pentanahan yang merupakan suatu proteksi terhadap keselamatan personel dan perangkat yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan listrik. Pada tulisan ini dipaparkan hasil analisis terhadap rancangan sistem pentanahan pada PLTB 2,5 MW di Sidrap Sulawesi Selatan. Analisis dilakukan dengan bantuan software ETAP 16.0 untuk menentukan nilai tegangan sentuh aktual, tegangan langkah, dan tahanan pentanahan. Dari hasil simulasi ETAP diperoleh nilai tegangan sentuh aktual sebesar 2162,8 V dan tegangan langkah sebesar 726,2 V, dan tahanan pentanahan sebesar 0,8 W. Hasil ini menunjukan bahwa sistem pentanahan PLTB dapat melindungi personel dan peralatan di sekitarnya.
Studi Pengembangan Desain Zona Proteksi Petir pada Gardu Induk 150 kV Menggunakan AutoCAD Alfath Kurnia Yeral; Syamsir Abduh
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri, Volume 17, Nomor 1, Agustus 2019
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1127.932 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v17i1.4491

Abstract

The increasing demand for electricity has raised the number of substations developed, one of them is 150 kV Duri Kosambi substation. The substation has a protection system that functions as a network safety system in the electric power distribution system caused by various kinds of disturbances, such as direct lightning stroke. The protection against lightning used in this 150 kV substation is ground shield wire (GSW). To determine the protection of the ground shield wire, it is necessary to design the lightning protection zone with the standard of Deutsches Institut fur Normung, Verband Der Elektrotechnik (DIN VDE) 0101, which is one of the largest technical-scientific associations in Europe originating from Germany. After obtaining the location and equipment’s data of the Duri Kosambi substation, the radius of the protection area for various heights is calculated and  the lightning protection zone is designed by using AutoCad. The result shows, that to protect equipments at a height of 13 meter, 9 meter and 5.752 meter, the radius of the protection area is 3.482 meter,  7.365 meter and 11.656 meter respectively. The results of this study indicate that all instruments in this 150 kV substation are in a lightning strike protection zone.Meningkatnya kebutuhan energi listrik membuat penambahan jumlah pembangunan gardu induk, salah satunya adalah gardu induk 150 kV Duri Kosambi. Gardu induk memiliki sistem proteksi yang berfungsi sebagai sistem pengaman jaringan pada sistem distribusi tenaga listrik yang diakibatkan oleh berbagai macam gangguan, salah satunya adalah gangguan sambaran petir. Alat proteksi terhadap petir yang digunakan pada  gardu induk 150 kV ini  adalah kawat pentanahan. Untuk mengetahui proteksi dari kawat pentanahan tersebut perlu  dilakukan desain lightning protection zone dengan standar Deutsches Institut fur Normung, Verband Der Elektrotechnik (DIN VDE) 0101, yang merupakan salah satu asosiasi technical-scientific terbesar di Eropa yang berasal dari Jerman. Setelah memperoleh data tata letak dan peralatan gardu induk Duri Kosambi, dilakukan perhitungan untuk menentukan radius area proteksi untuk berbagai ketinggian, setelah itu desain zona proteksi petir dilakukan dengan menggunakan AutoCAD. Hasil penelitian menunjukkan, untuk memproteksi peralatan diketinggian 13 meter, 9 meter, dan 5,752 meter, radius area proteksi yang dimiliki adalah berturut-turut 3,482 m, 7,365 meter, dan 11,656 meter. Hasil penelitian menunjukkan seluruh peralatan gardu induk 150 kV  ini berada dalam zona proteksi  sambaran petir.
Manajemen Energi di Industri: Optimasi Sisi Utiliti pada Industri Ban Deny Satyagraha; Syamsir Abduh; Ishak Kasim
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri, Volume 17, Nomor 2, Februari 2020
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (743.262 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v17i2.5362

Abstract

The energy consumptions of the industrial sector are increasing. The latest official report published by Kota Tangerang government  showed that the usage of electrical energy for the industry  was 54.454.986 MWh in 2013. The government has published Government Regulation No.70/2009 about energy conservation to mitigate the energy raising in industry. The main activity is energy audit for mapping the energy usage, evaluate the energy consumption and determine strategical steps in order to optimize the energy usage. Plant X is the newest plant of PT. Ban Indonesia which consuming energy about 24.485,85 MWh in 2018, with the average increasing demand of 3% per year.  It was indicated that there were unutilized power and oversupply about 50%. The energy audit level 2 (Preliminary Energy Audit) has taken by actual load measuring, calculate the gap between energy consumptions report and load nameplates, define the Intensitas Konsumsi Energi ( IKE)and it’s tendency, simulating the recommendation steps, define the energy baseline and energy management strategical steps which refer to ISO 50001. The energy consumption level could be optimized by applying the recommendation steps so PT. Ban Indonesia, Plant X will save 38.918,92 USD or Rp 575.986.400 annually with Break Event Point (BEP) around 29 months.Penggunaan energi listrik pada sektor industri terus meningkat setiap tahunnya. Dari data resmi yang terakhir  diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang menyebutkan jumlah energi listrik yang dipakai untuk sektor industri sebesar 54.454.986 MWh pada tahun 2013. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konsevarsi Energi untuk mengatasi lonjakan energi pada sektor industri. Salah satu kegiatan konservasi energi adalah audit energi, yang bertujuan memetakan penggunaan energi, mengevaluasi pemakaian energi dan menentukan langkah-langkah strategis optimasi energi. Plant X merupakan plant terbaru dan bagian dari PT. Ban Indonesia yang mengkonsumsi energi sebanyak 24.485,85 MWh di tahun 2018, dengan peningkatan konsumsi energi 3% per tahun. Terindikasi terjadi unutilized power dan over supply sebanyak 50%. Dilakukan audit energi level 2 (Preliminary Energy Audit) dengan melakukan pengukuran langsung, menghitung deviasi beban antara laporan pemakaian energi aktual dan nameplate beban, menghitung nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dan kecenderungannya, melakukan simulasi langkah rekomendasi, menentukan energy baseline dan langkah-langkah strategis tindakan manajemen energi yang mengadopsi ISO 50001.Tingkat penggunaan energi mampu dioptimasi dengan menerapkan langkah-langkah rekomendasi sehingga PT. Ban Indonesia, Plant X akan menghemat 38.918,92 USD atau Rp 575.986.400 setiap tahun dengan Break Event Point (BEP) sekitar 29 bulan.
Audit Energi Kampus A Usakti untuk Penerapan Sistem Manajemen Energi Berbasis ISO 50001:2011 Bayu Aji Soedibyo; Syamsir Abduh; Dianing Novita Nurmala Putri
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri, Volume 17, Nomor 2, Februari 2020
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.852 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v17i2.6062

Abstract

Energy performance phenomenon in contexts of partially and inaccurate implemented codes and standards according to national safety and regulations in electrical installation network and uncontrolled electrical energy consumption usage along with low electrical energy reliability and electrical energy quality at Campus A of Trisakti University may lead to inefficiency and further crisis. The research’s goals are to map the existing electrical installation network, analyzing results of electrical energy audit and the opportunity to implement an energy management system based on ISO 50001:2011 at Trisakti University. The research’s design is using the qualitative method by considering the phenomenon’s formulation which was constructed through a comparative approach and unity of its social situation which included place, actor and activity that interacted synergically. The research’s results were in electrical installation network recommended to uniform its codes and standards on every component and subcomponent according to safety and national regulations, re to electrical energy consumption since Year 2017 on July until Year 2019 on November was recorded the highest on Month of November 2018 with 1.018.680 kWh and electrical energy billing soaring to Rp 1.048.546.437, re to electrical energy reliability since year 2017 to 2019 recorded above 99.70% with MTBF2’s parameter required to be improved at 1130 minutes in year 2019, re to electrical energy quality in THD Ampere at odd 11≤ h<17 measured above 2% threshold which following phase R was 2.15% and phase T was 2.25% in building M while phase T was 3.9% in building C were not according to SPLN D5.004-1:2012, re by implementing ISO 50001:2011 potential saving will be around Rp 950.315.021,00 to Rp 1.425.472.531,00 in year one. Fenomena kinerja energi dalam konteks operasional instalasi jaringan listrik yang kurang mengikuti standarisasi, keselamatan dan peraturan yang berlaku beserta penggunaan konsumsi energi listrik yang tidak terkendali, rendahnya keandalan energi listrik dan kualitas energi listrik di Kampus A Universitas Trisakti dapat mengakibatkan inefisiensi dan krisis yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan instalasi jaringan listrik, menganalisis hasil audit energi listrik dan peluang penerapan sistem manajemen energi berbasis ISO 50001:2011 di Kampus A Universitas Trisakti. Desain penelitian menggunakan metode kualitatif karena mempertimbangkan formulasi perumusan masalah yang dihasilkan melalui pendekatan masalah komparatif dan keseluruhan situasi sosial meliputi tempat, pengelola dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Hasil penelitian mendeskripsikan tentang instalasi jaringan listrik yang merekomendasikan untuk penyeragaman kode dan standar pada setiap komponen maupun subkomponen sesuai dengan ketentuan standarisasi, keselamatan dan peraturan yang berlaku tentang konsumsi energi listrik. Sejak Tahun 2017 bulan Juli hingga Tahun 2019 bulan November tercatat konsumsi energi listrik tertinggi terjadi di bulan November Tahun 2018 yakni 1.018.680 kWh dengan tagihan energi listrik mencapai Rp 1.048.546.437.   Keandalan energi listrik dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019 terbukukan masih diatas 99.70% dengan parameter MTBF2 yang perlu ditingkatkan yakni terekam selama 1130 menit di Tahun 2019. Kualitas energi listrik THD Anrus ganjil 11≤ h<17 tercatat diatas batas ambang 2% pada fase R yakni 2.15% dan fase T di Gedung M senilai dan fase T yaitu 3.9% di Gedung C tidak sesuai dengan ketentuan SPLN D5.004-1:2012. Penerapan ISO 50001:2011 maka potensi penghematan diperkiraan antara Rp 950.315.021,00 sampai Rp 1.425.472.531,00 pada tahun pertama.