Perbaikan Faktor Daya Beban Induktif di Industri dengan Menggunakan Kapasitor Shunt
Abstract
Pada era industry 4.0 kebutuhan akan listrik berkembang dengan pesat, oleh karenanya perusahaan
penyedia listrik harus dapat menyediakan listrik yang memiliki kualitas yang baik dan handal, salah satu
parameter kualitas daya listrik yang baik adalah memiliki nilai faktor daya diatas 0,85, faktor daya yang
rendah banyak disebabkan oleh beban non-linear yang cenderung induktif seperti motor listrik, lampu
hemat energi, dan lain lain, salah satu cara untuk memperbaiki nilai faktor daya adalah dengan
menempatkan kapasitor secara shunt/parallel dengan beban induktif pada sistem. Analisa ini
menggunakan simulasi software PSIM dengan kapasitor yang diubah variasi nya antara 0,05 uF sampai
dengan 0,25 uF, didapatkan bahwasanya kapasitor yang dihubungkan secara parallel dengan beban
induktif yang diwakilkan dengan resistor sebesar 2000 ohm dan inductor sebesar 10 H pada simulasi dapat
meningkatkan nilai faktor daya, yang pada awalnya ketika menggunakan kapasitor dengan kapasitas 0,05
uF didapatkan nilai faktor daya 0,592, kemudian ketika menggunakan kapasitor dengan nilai 0,25 uF
terjadi peningkatan nilai faktor daya menjadi 0,718, yang artinya menempatkan kapasitor pada sistem
secara parallel dapat meningkatkan nilai faktor daya.
Kata kunci: faktor daya, kapasitor shunt, beban induktif
Full Text:
PDFReferences
Rofi A, Ferdinan R. Analisa Penggunaan Kapasitor Bank Dalam Upaya Perbaikan Faktor Daya. Universitas 17 Agustus 1945. 2018.
Dani A, Hasanuddin M. Perbaikan Faktor Daya Menggunakan Kapasitor Sebagai Kompensator Daya Reaktif (Studi Kasus STT Sinar Husni). Seminar Nasional Royal (SENAR). Asahan. 2018. 1: 673 – 678.
Lestari AD, Sunarto, Tohir T. Analisis Pengaruh Variasi Nilai Kapasitor Bank Terhadap Kinerja Motor Induksi Tiga Fasa Menggunakan ETAP. Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS). Bandung. 2022. 13: 317 – 322.
Noor AF, Ananta H, Sunardiyo S. “Pengaruh Penambahan Kapasitor Terhadap Tegangan, Arus, Faktor Daya, dan Daya Aktif Pada Beban Listrik di Minimarket”. Universitas Negeri Semarang. 2017.
Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2016. Tarif Tenaga Listrik. 2016.
Bhattacharyya, S., A. Choudhury, dan H.R. Jariwala. 2011. Case Study On Power Factor Improvement. International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST) 3(12): 8372-8378.
Mohan N, Undeland TM, Robbins WP. Power Electronics. New York: John Wiley & Sons. 2005.
F. R. Islam, A. Lallu, K. A. Mamun, K. Prakash, and N. K. Roy. Power Quality Improvement of Distribution Network Using BESS and Capacitor Bank. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy. 2021; 9(3): 625-631.
Lopez-Martin, V. M., Azcondo, F. J., & Pigazo, A. 2018. Power quality enhancement in residential smart grids through power factor correction stages. IEEE Transactions on industrial electronics. 2018. 11: 8553-8564.
DOI: http://dx.doi.org/10.32497/jtet.v11i3.5385
DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.32497/jtet.v11i3.5385.g109094
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
: 08112782211 | |
: jtet@polines.ac.id |