PERANCANGAN STABILIZER PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN UNTUK PENGISIAN BATERAI MOBIL

  • Abdullah Darussalam Universitas Global Jakarta
  • Ade Sunardi Universitas Global Jakarta
  • Riyan Ariyansah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Keywords: kincir angin, generator, mobil listrik

Abstract

Sistem kerja Pembangkit listrik Tenaga Angin ini secara sederhana memanfaatkan angin sebagai penggerak turbin kemudian dikonversikan menjadi energi listrik, namun listrik yang dihasilkan adalah berupa arus bolak balik karena menggunakan generator AC, oleh karena itu dibutuhkan rangkaian penyearah untuk merubah tegangan AC ke DC. Tingginya polusi seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor khususnya mobil dan semakin menipisnya bahan bakar fosil, maka dibutuhkan mobil berbahan bakar hemat energi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membuat Simulasi Performa Pembangkit Listrik Tenaga Angin Pada Mobil Listrik. Metode yang digunakan adalah merancang dan membuat kincir angin yang menggerakan generator untuk menyuplai arus listrik pengisian pada baterai. Baterai digunakan sebagai sumber arus untuk seluruh sistem kelistrikan serta sebagai tempat untuk menyimpan energi listrik pada saat terjadi proses pengisian. Baterai berfungsi untuk mensuplai arus listrik pada saat sistem starter agar mesin dapat dihidupkan, lampu-lampu dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Karena penggunaan energi listrik yang dibutuhkan oleh mobil listrik ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. PRASETYO, “Studi potensi penerapan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia,” J. Online Mhs. Bid. Tek. Elektro, vol. 1, no. 1, 2019.

S. Aji and M. Widyartono, “Pengaruh Jumlah Sudu Terhadap Kinerja Generator Pada Turbin Angin Sumbu Vertikal,” J. Tek. Elektro, pp. 579–586, 2020, [Online]. Available: https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JTE/article/view/39230%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JTE/article/download/39230/34356

W. Aminah, R. A. Dalimunthe, and R. Aulia, “Rancang Bangun Sistem Pengisi Baterai Mobil Listrik Berbasis Arduino Uno,” JUTSI (Jurnal Teknol. dan Sist. Informasi), vol. 2, no. 2, pp. 103–112, 2022, doi: 10.33330/jutsi.v2i2.1692.

A. Bachtiar and W. Hayyatul, “Analisis Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Angin PT. Lentera Angin Nusantara (LAN) Ciheras,” J. Tek. Elektro ITP, vol. 7, no. 1, pp. 34–45, 2018, doi: 10.21063/jte.2018.3133706.

A. W. Biantoro and D. S. Permana, “Analisis Audit Energi Untuk Pencapaian Efisiensi Energi Di Gedung Ab, Kabupaten Tangerang, Banten,” J. Tek. Mesin, vol. 6, no. 2, p. 24, 2017, doi: 10.22441/jtm.v6i2.1186.

W. M. Rumaherang, B. Laconawa, N. Titahelu, and J. Louhenapessy, “Kajian Perbandingan Performance Energi Turbin Angin Model Ducted Dengan Un-Ducted,” J. Tek. Mesin, Elektro, Inform. Kelaut. dan Sains, vol. 2, no. 1, pp. 56–64, 2022, doi: 10.30598/metiks.2022.2.1.56-64.

A. Budiman, H. Asy’ari, and A. R. Hakim, “Desain Generator Magnet Permanen Untuk Sepeda Listrik,” Emitor, vol. 12, no. 01, pp. 59–67, 2012.

A. Guizani, M. Hammadi, J. Y. Choley, T. Soriano, M. S. Abbes, and M. Haddar, “Electric vehicle design, modelling and optimization,” Mech. Ind., vol. 17, no. 4, 2016, doi: 10.1051/meca/2015095.

P. W. M. T. A. & Haryanti, “Strategi Penanggulangan Pemanasan Global,” e-Jurnal.iaipd-nganjuk.ac.id, vol. 9, no. 2, p. 15, 2022, [Online]. Available: http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index

H. Lesmana, “Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin Untuk Kebutuhan Listrik Skala Kecil,” 2011, [Online]. Available: https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/33996%0Ahttps://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/33996/05524034 Hendra Lesmana.pdf?sequence=1

H. Pradana, “Rancang Bangun Arus dan Tegangan pada Pembangkit Listrik Tenaga Angin,” 2021, [Online]. Available: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17119%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17119/SKRIPSI HERI PRADANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

I. Susanti, Rumiasih, C. RS, and A. Firmansyah, “Analisa Penentuan Kapasitas Baterai Dan Pengisiannya Pada Mobil Listrik. Politeknik Negeri Sriwijaya,” ELEKTRA, vol. 2, no. 2, pp. 29–37, 2019.

A. Lubis, “Energi Terbarukam Dalam Pembangunan Berkelanjutan,” J. Tek. Linglungan, vol. 8, no. 2, pp. 156–162, 2007.

C. Luo and D. Wu, “Environment and economic risk: An analysis of carbon emission market and portfolio management,” Environ. Res., vol. 149, no. August 2016, pp. 297–301, 2016.

H. L. Soehartono, M. Akhmad, and Sujono, “Perancangan Sistem Manajemen Baterai pada mobil listrik studi kasus baterai kapasitas 46 Ah 12V pada Neo Blits 2,” J. Maest., vol. 3, no. 1, pp. 86–97, 2020.

M. Padmika, I. M. Satriya Wibawa, and N. L. P. Trisnawati, “Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin Dengan Turbin Ventilator Sebagai Penggerak Generator,” Bul. Fis., vol. 18, no. 2, p. 68, 2017, doi: 10.24843/bf.2017.v18.i02.p05.

Nurlaila and A. Tris Yuliyanto, “Perkembangan Energi Terbarukan Di Beberapa Negara,” in Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir, 2019, pp. 11–21.

M. . Nyaga, Developing And Building A Prototype Rear Wheel Drive Electric Car. 2019.

L. Parinduri and T. Parinduri, “Konversi Biomassa Sebagai Sumber Energi Terbarukan,” J. Electr. Technol., vol. 5, no. 2, pp. 88–92, 2020, [Online]. Available: https://www.dosenpendidikan.

W. Supardi, G. A. P. Adnyana, K. N. Suarbawa, and K. P. Wibawa, “Perancangan Sistem Pengisian Battery Charger Dengan,” vol. 15, no. 1, pp. 1–8, 2014.

Published
2023-06-12