Sistem Monitoring dan Kontrol Tegangan PLTA Berbasis Internet Of Things (IoT)

Novani Jumisa(1), Putra Jaya(2),
(1) Universitas Negeri Padang  Indonesia
(2) Universitas Negeri Padang  Indonesia

Corresponding Author


DOI : https://doi.org/10.24036/voteteknika.v11i3.124739

Full Text:    Language : id

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem kontrol tegangan secara otomatis dan sistem monitoring ketinggian air dan nilai tegangan pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dapat dimonitoring dari jarak jauh. Saat ini sistem kontrol dan monitoring pada PLTA dilakukan dari ruang kontrol, dengan sistem ini pengontrolan tegangan dilakukan secara otomatis dan monitoring tegangan dan ketinggian air dapat dilakukan diluar ruang kontrol dengan memanfaatkan Internet of Things (IoT). Sistem ini dibuat menggunakan metode waterfal dengan tahapan Analysis (Analisis), Design (Perancangan), Implementation (Penerapan), Testing (Pengujian), dan Maintenance (Pemeliharaan). Sistem kontrol tegangan bekerja berdasarkan debit air yang mengalir pada turbin untuk menggerakkan Motor Dc yang digunakan sebagai generator pembangkit tegangan, nilai tegangan yang dibangkitkan akan diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno untuk mengatur bukaan pintu air. Saat tegangan yang dibangkitkan oleh  generator melebihi batas normal, maka pintu air akan otomatis menutup dan akan terbuka kembali saat tegangan yang dibangkitkan kembali normal. Untuk sistem monitoring, hasil dari pembacaan ketinggian air oleh sensor Ultrasonik dan nilai tegangan akan dikirim ke web Thinger.io yang digunakan sebagai IoT. Hasil pengujian menunjukkan sistem kontrol tegangan dapat bekerja secara otomatis, nilai tegangan dan ketinggian air dapat dimonitoring dari web Thinger.io.

Kata kunci: Kontrol, Monitoring, Internet of Things (IoT), Thinger.io, ESP8266, PLTA, Driver Motor Uln2003, Arduino Uno.

 

This study aims to produce an automatic voltage control system and monitoring system for water level and voltage values in hydroelectric power plants (PLTA) that can be remotely monitored. Currently the control and monitoring systems for hydropower plants are carried out from the control room. With this system, voltage control is carried out automatically and monitoring of voltage and water level can be carried out outside the control room by utilizing the Internet of Things (IoT). This system was created using the waterfal method with the stages of Analysis, Design, Implementation, Testing, and Maintenance. The voltage control system works based on the discharge of water flowing in the turbine to drive the Dc motor which is used as a voltage generator, the generated voltage value will be processed by the Arduino Uno microcontroller to adjust the floodgate opening. When the voltage generated by the generator exceeds the normal limit, the floodgate will automatically close and will reopen when the generated voltage returns to normal. For the monitoring system, the results of reading the water level by the Ultrasonic sensor and the voltage value will be sent to the Thinger.io web which is used as an IoT. The test results show that the voltage control system can work automatically, the voltage value and water level can be monitored from the Thinger.io web.

Keywords: Control, Monitoring, Internet of Things (IoT), Thinger.io, ESP8266, PLTA, Uln2003 Motor Driver, Arduino Uno.

 


References


Mulyadi . 2019. “Ensiklopedia Sains (Atmosfer, Cahaya, Energi, Listrik, Benda, dan Sifatnya)”.

Afrizal Fitriandi , Endah Komalasari , Herri Gusmedi. 2016. Rancang Bangun Alat Monitoring Arus dan Tegangan Berbasis Mikrokontroler dengan SMS Gateway. Volume 10, No. 2, 87-98.

I Gede Suputra Widharma, “SISTEM KONTROL TERDISTRIBUSI PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)”. POLITEKNIK NEGERI BALI. 2021.

S. Samsugi , Ardiansyah , Dyan Kastutara. 2017. “INTERNET OF THINGS (IOT): Sistem Kendali Jarak Jauh Berbasis Arduino Dan Modul Wifi Esp8266. 297.

Intan Putri Gemilang, Rahmat Hidayat, Lela Nurpulaela. 2021. IMPLEMENTASI SISTEM INTERNET OF THINGS SEBAGAI INPUT DATA REALTIME PADA SMART SECURITY COVID-19. Power Elektronik : Jurnal Orang Elektro, Vol.10, No.2, 2021, 72-79.

Kiki Aprilli Yannik, “Aplikasi Motor Dc sebagai Penggerak Tabung Pengisian Baglog pada Alat Pengepres Baglog Jamur Otomatis”. Universitas Negeri Yogyakarta,Yogyakarta, 2016.

Qirom, Bahrun Niam. 2020. RANCANG BANGUN ROBOT LINE FOLLOWER PRAMUSAJI BERBASIS ARDUINO UNO. Jurnal POLEKTRO: Jurnal Power Elektronik, Vol.9, No.1, 2020, 15.

Agit Amrullah. 2022. Perbandingan Tingkat Akurasi Pengukuran Ketinggian Air pada Sensor HC-SR04, HY-SRF05, dan JSN-SR04T. Jurnal Infomedia: Teknik Informatika, Multimedia & Jaringan Vol. 7 No. 1. Juni 2022. 31-35.

Repositiri Usu, Menghitung Volume Air Otomatis Menggunakan Sensor HCSR Berbasis Arduino Uno, 2019. Website: https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22603

Bukhaerotul Brilliantoro. RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI JARAK AMAN MOBIL MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIK HC-SR04DAN ARDUINO UNO. 20-29.


Article Metrics

 Abstract Views : 155 times
 PDF (Bahasa Indonesia) Downloaded : 161 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.