cover
Contact Name
Syah Alam
Contact Email
syah.alam@trisakti.ac.id
Phone
+6285710034984
Journal Mail Official
syah.alam@trisakti.ac.id
Editorial Address
Jl Kyai Tapa No.1
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Teknik Elektro
Published by Universitas Trisakti
ISSN : 2541089X     EISSN : 2541089X     DOI : https://doi.org/10.25105/jetri
Jetri is a scientific journal aims to publish high quality and up to date articles in electrical engineering field. Its scope includes (but not limited to): - Power Systems: nonrenewable and renewable energy power generation, power transmission and distribution, power conversion, protection system, electrical material, power system analysis, etc. - Telecommunications: modulation and signal processing for telecommunication, antenna and wave propagation, wireless and mobile communications, radar, satellite, communication network and systems, etc. - Control Systems: optimal controls, adaptive controls, non linear and stochastic controls, modeling and simulation, robotics, optimization, intelligent systems, fuzzy logic, etc. - Electronics: electronic materials, electronics system, microelectronic devices and system, VLSI, ASIC, system-on-a-chip (SoC), electronic instrumentations, medical electronics and instrumentation, etc. Computer Systems/Informatics: computer architecture, parallel processing, computer network, embedded system, human-computer interaction, virtual reality, computer security, machine learning and data mining, software
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Jetri Volume 14, Nomor 2, Februari 2017" : 7 Documents clear
RANGKAIAN PENGATUR ALIRAN CAIRAN INFUS BERBASIS ATMEGA 8535 Amanda Amelia; Kiki Prawiroredjo
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 14, Nomor 2, Februari 2017
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.048 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v14i2.816

Abstract

Automatic Infusion Fluid Flow Regulator circuit Based on ATMEGA 8535 is a tool that  changes the flow of infusion fluid from the first tube to the second tube when the  fluid in the first tube has been exhausted. This tool equips with a regulator to control the number of droplets per minute from infusion fluids. The circuit consist of  Light Emitting Diode (LED),  infrared photodiode sensors, push buttons,  two seven segments, two DC motors, and  a microcontroller ATMEGA 8535 . The microcontroller processes the number of droplets and displays on  seven segments, adjusts the position of the motor that drives the clamp of rubber tube from the infusion tube and  detects the level of infusion fluid in the tube to close or open the flow of the fluid. After the tool is assembled and tested, the circuit has been run according  to the design. Two seven segments display the number from 10 to 20 drops per minute. Sensor detects the presence or absence of liquid in the tube.  DC motor  clamps the rubber tube from the infusion tube in accordance with the required droplets and change the flow of rubber tube from the first infusion tube to the second infusion tube if the fluid from the first tube has run out. Rangkaian Pengatur Aliran Cairan Infus Otomatis Berbasis ATMEGA 8535 adalah sebuah alat yang dapat mengganti aliran cairan infus dari tabung pertama ke tabung kedua apabila cairan pada tabung infus pertama telah habis. Alat ini  dilengkapi dengan pengatur jumlah tetesan cairan infus per menit. Komponen pembentuk rangkaian terdiri dari sensor photodioa infrared, tombol tekan, seven segment, motor DC, dan mikrokontroller ATMEGA 8535. Mikrokontroler berfungsi sebagai pemproses jumlah tetesan yang ingin ditampilkan pada seven segment,  mengatur posisi motor yang menggerakkan klem infus dan mendeteksi tinggi cairan pada tabung tetes untuk menutup atau membuka selang infus. Sesudah alat ini dirangkai dan diuji, rangkaian telah berjalan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Dua seven segment menampilkan jumlah tetesan infus yaitu dari 10 sampai 20 tetes per menit. Sensor dapat mendeteksi ada tidaknya cairan pada tabung tetes. Motor DC menjepit sesuai dengan tetesan yang dibutuhkan dan dapat mengganti aliran cairan infus dari tabung pertama ke tabung ke dua bila cairan pada tabung pertama telah habis.
PERANCANGAN PENGENDALI PID UNTUK GERAKAN PITCH DAN ROLL PADA QUADCOPTER Rosalia H. Subrata; Raymond Tarumasely; Calvin D. Setiawan
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 14, Nomor 2, Februari 2017
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3398.36 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v14i2.1604

Abstract

Recently, Quadcopter is used a lot due to it’s capability to perform difficult movements compared with other type of air craft and also for its capability to take off and land on narrow space vertically.  The Proportional Integral Derivate (PID) Controller is expected to control the Quadcopter’s angle movement pitch and role back to the original position. Design process is conducted by creating a mathematical model of the system to stabilize pitch and roll movement of the Quadcopter and handle other types of disturbance. The parameters of the PID controller are determined by using MATLAB v.13 program through simulation process. The parameters are used as references for Arduino Mega Microcontroller to perform pitch and roll movement of the Quadcopter. By using PID controller coefficient Kp = 0.0316, Ki = 0.05, Kd = 0.26, the controller is able to reduce the oscillation of the system with error rate about two degrees from the input. Quadcopter saat ini banyak digunakan karena mempunyai kemampuan untuk melakukan gerakan yang sulit dilakukan oleh pesawat jenis lain, serta kemampuan untuk terbang dan mendarat secara vertikal di tempat yang sempit. Pengendali Proportional Integral Derivative (PID) untuk gerakan sudut pitch dan roll pada quadcopter ini diharapkan mampu mengembalikan posisi pitch dan roll sesuai dengan referensi yang dimasukkan ketika diberikan dorongan pada quadcopter. Proses perancangan dimulai dengan membuat model matematis sistem terlebih dahulu. Dibutuhkan sebuah sistem pengendali untuk mengatur gerakan sudut pitch dan roll pada quadcopter, sehingga dapat bergerak dengan stabil dan mampu mengatasi gangguan dari luar. Sebagai pengendali gerakan sudut pitch dan roll digunakan pengendali PID, yang parameternya ditentukan dengan program aplikasi MATLAB versi 13. Parameter PID ini diprogram ke mikrokontroler, dalam hal ini digunakan Arduino Mega. Osilasi pada sistem dapat diredam dengan koefisien PID Kp = 0,0316, Ki = 0,05, dan Kd = 0,2. Besarnya error rate sekitar dua derajat dari input yang diberikan.
PENGATURAN ARUS KOMPENSASI UNTUK PEMBEBANAN NONLINIER PADA SISTEM FILTER AKTIF TIGA FASE Indriarto Yuniantoro; Rudy S. Wahyudi
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 14, Nomor 2, Februari 2017
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2171.32 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v14i2.1605

Abstract

The nonlinear load connected to a three-phase currents source will cause distortion. In order to reduce the distortion, a three-phase active filter system is used. Reduction is carried by the compensation current. The proportional integral (PI) control is often used to control the compensation current. Development of pulse width modulation rectifiers connected to the PI control can produce a pure sinusoidal current source. Compensating current control is also done by Akagi instantaneous power theory approach. Beban nonlinier yang dihubungkan dengan arus sumber tiga fase akan mengakibatkan distorsi. Untuk dapat mereduksi distorsi tersebut digunakan filter aktif sistem tiga fase. Reduksi dilakukan dengan mengkompensasi arus. Dalam pengaturan arus kompensasi digunakan kendali proporsional integral (PI). Pengembangan kendali PI terhubung penyearah modulasi lebar pulsa (MLP) menghasilkan arus sumber sinusoida murni. Pengendalian arus kompensasi dilakukan juga dengan pendekatan teori daya sesaat Akagi.
PENINGKATAN EFISIENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DENGAN REFLEKTOR PARABOLA Sanni Ilyas; Ishak Kasim
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 14, Nomor 2, Februari 2017
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2539.695 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v14i2.1606

Abstract

This paper present the result of reserch on improving the solar power plant efficiency using two parabolic reflectors. The designed parabolic reflectors are asymmetrical concentrators placed on a horizontal surface so that radiation from each angle can be collected. Two monocrystalline solar modules, each with 0.639 m length and 0.294 m width are used, which can produce 20.124 W maximum power, 1.3 A short circuit current, and 21.2 V open circuit voltage on 1000 W/m2 solar irradiation and 25 °C temperature. The solar module itself has 10.71% efficiency which is used as the reference efficiency. A solar module with parabolic reflectors can produce 11.13% average efficiency or 1.039 times higher than the reference efficiency. The whole system with two solar modules and parabolic reflectors can produce 13.111 W maximum power and 11.92% highest efficiency or 1.113 times higher than the reference efficiency. Makalah ini merupakan hasil penelitian tentang peningkatan efisiensi pembangkit listrik tenaga surya dengan reflektor parabola. Reflektor parabola yang dirancang berupa konsentrator asimetris yang ditempatkan pada permukaan horizontal agar radiasi dari setiap sudut dapat dikumpulkan. Dua modul surya yang digunakan dari jenis monokristal masing-masing berukuran panjang 0,639 m dan lebar 0,294 m dapat menghasilkan daya maksimum 20,124 W, arus hubung singkat 1,3 A, dan tegangan terbuka 21,2 V pada iradiasi matahari 1000 W/m2 dan temperatur 25 °C. Modul surya sendiri memiliki efisiensi referensi sebesar 10,71 %. Satu modul surya dengan reflektor parabola dapat menghasilkan efisiensi rata-rata 11,13 % atau 1,039 kali lebih tinggi dibandingkan efisiensi referensi. Keseluruhan sistem pembangkit dengan dua modul surya dan reflektor parabola dapat menghasilkan daya maksimum 13,111 W dan efisiensi tertinggi sebesar 11,92 % atau 1,113 kali lebih tinggi dibandingkan efisiensi referensi.
SISTEM MONITORING KINERJA PANEL LISTRIK TENAGA SURYA MENGGUNAKAN ARDUINO UNO Riki Ruli A. Siregar; Nurfachri Wardana; Luqman Luqman
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 14, Nomor 2, Februari 2017
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1150.916 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v14i2.1607

Abstract

Solar module performance monitoring is required to assess its performance under operational condition. This paper presents a new technique for real time monitoring i.e. current, voltage, and dust density. To be able to monitor those three aspects, the design of solar module performance monitoring model is equipped by current, voltage and dust density calibrated sensors, web integrated application by internet for data communication and database for data storage.  This Arduino Uno microcontroller based system design is connected to the computer through ESP8266 Wi-Fi module with UART communication and UDP method. The advantage of using this new monitoring technique is the result of every sensor can be processed automatically and monitored from a long distance with the use of internet. Information about voltage and electrical current from the solar power plant that has been accumulated in real time can be processed with Excel document from the database. This facility makes it easier to process the real time accumulated data for further use. Pemantauan terhadap performa panel surya sangat perlu dilakukan untuk menilai kinerja sebuah panel surya pada kondisi lingkungan yang nyata. Penelitian ini bertujuan memberikan suatu teknik baru pemantauan secara langsung dan real time untuk arus, tegangan, dan kualitas udara. Untuk memenuhi keperluan tersebut, sistem monitoring performa panel surya yang dirancang dilengkapi dengan sensor pengukur arus, tegangan dan kualitas udara yang telah dikalibrasi, sistem pengirim data dengan menggunakan internet yang diintegrasikan ke web aplikasi dan database sebagai penyimpan data. Perancangan sistem berbasis mikrokontroler Arduino Uno ini dihubungkan ke komputer melalui modul Wi-Fi ESP8266 dengan komunikasi UART dan metode pengiriman UDP. Hasil dari sistem monitoring ini adalah pengukuran dari setiap sensor dapat diproses secara langsung dan ditampilkan dalam bentuk grafik pada kondisi real time serta dapat memonitor performa tersebut secara jarak jauh atau melalui internet. Informasi mengenai tegangan dan arus dari panel surya yang dikumpulkan pada kondisi real time dapat diperoleh langsung melalui dokumen Excel yang datanya didapatkan dari database. Fasilitas ini memberikan kemudahan untuk pengolahan data selanjutnya.
PERANCANGAN SISTEM PARKIR DENGAN REKOMENDASI LOKASI PARKIR Dikki Zulkarnain; Engelin Shintadewi Julian
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 14, Nomor 2, Februari 2017
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (845.891 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v14i2.1611

Abstract

Vehicle parking is an absolute thing that is needed in public places or public facilities. Finding a parking spot becomes difficult in big cities, especially during rush hour. Parking system that already exists in several cities in Indonesia can provide information of the availability of parking at the entrance. However, this system is still not helping enough for the driver, they still need to find their own parking spot that is time consuming and can lead to jam or stuck in the parking area. In this study, a parking system with recommended parking location has been designed. Driver will receive printout of parking ticket from a thermal printer that contain the closest parking location to the entrance of the building or facility. From the results of tests performed, it has generated a parking system that can provide recommendations parking location by checking the order using microcontroller program. Each parking location equipped with parking sensors to detect the presence of vehicles. At the entrance, seven segment display provides information of the number of available parking slot. Keywords: microcontroller, parking location recommendation, parking sensor Tempat parkir kendaraan merupakan hal mutlak yang sangat dibutuhkan di tempat-tempat umum atau fasilitas publik. Menemukan tempat parkir kosong menjadi hal yang sulit di kota-kota besar terutama pada jam sibuk. Sistem parkir yang sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia dapat memberikan informasi ketersediaan tempat parkir di pintu masuk. Namun sistem ini dirasa masih kurang membantu karena pengemudi masih harus mencari tempat parkir sendiri sehingga menghabiskan waktu dan dapat menimbulkan kemacetan di area parkir. Dalam penelitian ini dirancang sistem parkir dengan rekomendasi lokasi parkir. Pengendara akan penerima printout tiket dari printer termal yang bertuliskan lokasi parkir yang disarankan yaitu yang terdekat dengan pintu masuk bangunan atau fasilitas. Dari hasil pengujian yang dilakukan, telah dihasilkan sistem parkir yang dapat memberikan rekomendasi lokasi parkir berdasarkan pengecekan urutan oleh program mikrokontroler. Di setiap lokasi parkir terdapat sensor untuk mendeteksi keberadaan kendaraan. Di bagian pintu masuk, tampilan seven segment memberikan informasi jumlah parkir yang tersedia.  Kata kunci: mikrokontroler, rekomendasi lokasi parkir, sensor parkir
SWEEP FREQUENCY RESPONSE ANALYSIS UNTUK ANALISIS AWAL GANGGUAN MEKANIS PADA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI Dimas Fathoni; Chairul Gagarin Irianto
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 14, Nomor 2, Februari 2017
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (771.031 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v14i2.1612

Abstract

Sweep Frequency Response Analysis (SFRA) is a sensitive diagnosis technique to detect and to find out changes in the characteristic of distribution transformer winding by injecting low voltage at the specified frequency range. The changes can be due to electrical damage or mechanical disturbance such as during transportation, earth quake, and short circuit. Disturbances that can be detected are the transformer core damage, winding shift, and deformation of the transformer winding. The SFRA test method being used here is to compare bushing distance which is implemented by the frequency versus magnitude curve. The test is done using D-YN5 distribution transformer with 315 kVA capacity located at     PT PLN Kebun Jeruk Area. The test results showed that for normal condition with relative value, the R-LF value is 2.76 > 2, R-MF is 3.89 > 1, R-HF is 1.73 > 0.6 and for mild disruption condition the R-LF value is 0.6 < 0.79 < 1, R-MF is 0.6 < 0.61 < 1, R-HF is   1.03 > 0.6  which meet  the reference standard DL/T 911-2004. Keywords: Sweep Frequency Response Analysis, transformer deformation, SFRA testAnalisis Respons Frekuensi Penyapuan atau Sweep Frequency Response Analysis (SFRA) adalah teknik diagnosis yang sensitif untuk mendeteksi atau mengetahui perubahan karakteristik kumparan transformator distribusi dengan menginjeksi tegangan rendah pada rentang frekuensi yang ditentukan. Perubahan karakteristik tersebut dapat disebabkan oleh kerusakan kelistrikan atau gangguan mekanis seperti kerusakan pada saat transportasi pengiriman, gempa bumi, dan hubung singkat. Jenis gangguan yang dapat dideteksi adalah kerusakan pada inti transformator, pergeseran kumparan, dan perubahan bentuk kumparan (deformasi) transformator. Metode pengujian Analisis Respons Frekuensi Penyapuan yang dipergunakan disini adalah dengan melakukan perbandingan antara jarak kaki-kaki antar bushing yang diimplementasikan dalam bentuk kurva hubungan antara frekuensi dan magnitudo. Pengujian dilakukan pada satu jenis transformator distribusi D-YN5 dengan kapasitas daya 315 kVA yang berlokasi di PT PLN Area Kebon Jeruk. Dari hasil pengujian untuk kondisi normal dengan nilai relatif didapat R-LF bernilai 2,76 > 2, R-MF 3,89 > 1, R-HF 1,73 > 0,6 dan untuk kondisi tingkat gangguan ringan didapat R-LF bernilai 0,6 < 0,79 < 1, R-MF 0,6 < 0,61 < 1, R-HF 1,03 > 0,6 yang sesuai dengan acuan standar DL/T 911-2004. Kata kunci: Analisis Respons Frekuensi Penyapuan, deformasi transformator, pengujian SFRA

Page 1 of 1 | Total Record : 7