8 research outputs found

    Measurement System for Surface Leakage Current at Epoxy Resin Insulating Materials

    Get PDF
    Abstract—Performance of the insulating material as a new insulator needs to be tested. To determine how well such performance requires testing with data acquisition techniques from analog to digital. Currently Testing is still off line by using oscilloscope. To increase the accuracy of Electrical Tracking measurement required on-line measurements by utilizing current sensors and voltage sensors. To test the accuracy of the voltage sensor and current sensor, it must be tested the sensitivity on the voltage sensor. A measuring device that can simulate the voltage and current conditions in the electrical tracking test was made. If no sensitivity test is conducted, then the results obtained may not match the actual voltage and current in the measurement system. The available current and voltage sensors in the market list the values and parameters in the datasheet. But the conditions in the field at the time of its application is influenced many things, especially mechanical and electrical influences. In this paper, measurement of current and voltage at sample of resin epoxy were carried out. Measurement result in this research show the average LC of rice husk ash is 46 mA. The average voltage during insulation failure in rice husk ash sample is 2,829 volts. The first discharge time on the average rice husk ash sample occurred at the 114 second. The first discharge current of the rice husk ash sample was at 20 mA. The average voltage during the first discharge on the ash of rice husk ash is 3,449 volts. The time of insulation failure on the average rice husk ash sample occurred at 4.661 second

    Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penggunaan Learning Manajemen System (LMS) dengan Memanfaatkan Aplikasi Edmodo

    Get PDF
    Edmodo merupakan salah satu Learning Manajement System (LMS) yang dapat digunakan dalam pembelajaran secara e-learning karena fiturnya dapat menghasilkan pembelajaran yang menarik dan tidak monoton. Implementasi Edmodo dapat diterapkan di sekolah sebagai penyempurna LMS yang sudah digunakan sebelumnya yaitu Google Classroom. Namun proses perubahan ini perlu ada peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan LMS dengan memanfaatkan aplikasi Edmodo, maka dari itu tim pengabdian merumuskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bentuk pengabdian yang dilakukan berupa kegiatan pelatihan aplikasi Edmodo bagi para guru di SMPN 2 Sukolilo melalui pemaparan materi terkait Edmodo, dilanjutkan dengan praktik langsung oleh para guru dengan pendampingan. Pada bagian akhir dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program pengabdian melalui wawancara langsung dan respons peserta pelatihan melalui angket. Hasil yang diperoleh yaitu sebagian guru sudah mengalami peningkatan kompetensi ditandai dengan mampu untuk menerapkan Edmodo baik menggunakan media komputer/laptop atau media smartphone di proses pembelajarannya dan respons guru terhadap pelatihan ini sudah baik

    Design and Development of Data Acquisition for Leakage Current at Electrical Tracking Test

    Get PDF
    Abstract—In electrical power systems, the insulator is the material that determines whether the electrical energy can be supplied or delivered to a place of excellent quality and does not harm the human and the environment around such high voltage electrical conductor devices. In testing leakage current in the laboratory, current and voltage changes in input and current changes and output voltages change very quickly, making it difficult to detect with the usual measuring device. For that required software to simulate the test. One method used to test the insulation resistance of the insulator material is the Inclined Plane Tracking (IPT) method. That is a method used to represent the leakage current on the surface of an insulation. The insulation and leakage resistance simulation in this test is performed by Multisim 14 software by simulating the insulation resistance with a potentiometer that changes resistance when a leak current occurs in the test. The resistance is increased step by step to know the parameters of current and voltage at the time of testing. In this simulation testing is done in stages, so it can be known Source Voltage, Input Voltage, Input Current, Leakage Current and Output Voltage. Simulation using Multisim 14 software can represent insulation resistance, leakage current and output voltage that can be used to obtain replacement resistance (Rp), leakage current (Iout), output voltage (Vout), alternating current (Iloss) and replacement voltage (Vloss). Simulation Software Proteus can simulate data received in the form of analog into digital data. Further processed according to the data required. Keywords— Inclined Plane Tracking (IPT), Leakage Current, Data Acquisitio

    Perancangan Dan Pembuatan Prototipe Kwh-meter Digital 1 Fase Berbasis Microcontroller Avr Atmega 32

    Full text link
    Kwh-Meter adalah Alat Penghitung Pemakaian Energi Listrik dalam satuan Kilowat jam. Secara umum yang digunakan untuk Rumah Tangga adalah Kwh-Meter Listrik Analog denganketelitian kelas 2. Secara bertahap, pemerintah dalam hal ini Perusahaan Milik Negara (PLN) akan bermigrasi ke Kwh-Meter Digital secara keseluruhan, karena Kwh-Meter Listrik Digital lebih teliti dan lebih akurat dalam pembacaannya. Prototipe Kwh-Meter Digital sebagai Penghitung Energi Listrik yang dihubungkan dengan Analog to Digital Converter (ADC) dari Microcontroller ATMega 32. Program yang dibuat dapat mendeteksi besarnya energi yang digunakan oleh beban. Ditampilkan pada LCD (Liquid Crystal Display) berupa jumlah energi sesuai dengan Perubahan waktu. Pencuplikan data-data dilakukan dengan prinsip Sample and Hold, adalah suatu proses pencuplikan gelombang dengan selang waktu tertentu (tn). Data-data yang telah dicuplik diolah dengan Program Bascom AVR. Hasil Perancangan Software untuk menghitung energi listrik dapat dilihat pada Hardware LCD 20 Karakter 4 Baris. Penghitungan Energi listrik dilakukan secara otomatis oleh Software.Program aplikasi ini mengolah sinyal-sinyal yang telah dideteksi oleh Microcontroller menjadi angka-angka yang akan ditampilkan, dapat dilihat langsung berupa parameter yang diukur. Energi Listrik ditampilkan dalam satuan Watt Menit. Alat ini dapat menjadi perantara (interface) tegangan PLN 220 Volt dan microcontroller melalui sensor-sensor. Apabila terjadi Perubahan pada sensor-sensor maka microcontroller akanmendeteksi Perubahan tersebut. Ini membuktikan besaran-besaran listrik dapat dihitung dengan menggunakan metode Pencuplikan Data (Sample and Hold)

    RANCANG BANGUN MONITORING STATUS PMT 150 KV BERBASIS WEB MENGGUNAKAN ARDUINO ATMEGA 2560 DAN ETHERNET SHIELD

    Get PDF
    EnglishThe  Tambak Lorok substation has no control room and the panel of the room is located in the operational buildings owned by the Power Plant, making it difficult for JARGI officers to monitor the condition of the equipment in the Substation of Tambak Lorok, especially the Circuit Breaker 150 KV condition so it is possible if the fault can not be known earlier. To make it easier to monitor the condition of the equipment in the substation of Tambak Lorok build the monitoring status circuit breaker 150 KV device in the Tambak Lorok substation based on the web so that the condition of the 150 KV can be monitored in real time.IndonesianGardu Induk Tambak Lorok tidak memiliki ruang kontrol dan panel tersendiri ruangan tersebut berada di gedung-gedung operasional milik Pembangkit hal tersebut membuat kesulitan bagi petugas JARGI untuk memonitoring kondisi peralatan di Gardu Induk Tambak Lorok terutama kondisi Pemutus Tenaga 150 KV sehingga memungkinkan jika gangguan tidak dapat diketahui secara lebih dini. Untuk Memudahkan memonitoring Kondisi Peralatan di Gardu Induk Tambak Lorok dibuatkan Alat Monitoring Status Pemutus Tenaga 150 KV di Gardu Induk Tambak Lorok yang berbasis web dengan menggunakan Arduino Mega 2560 dan Ethernet Shield sehingga kondisi Pemutus tenaga 150 KV tersebut dapat dimonitoring secara real time.

    PERANCANGAN DAN PEMBUATAN PROTOTIPE KWH-METER DIGITAL 1 FASE BERBASIS MICROCONTROLLER AVR ATMEGA 32

    Get PDF
    Kwh-Meter adalah Alat Penghitung Pemakaian Energi Listrik dalam satuan Kilowat jam. Secara umum yang digunakan untuk Rumah Tangga adalah Kwh-Meter Listrik Analog denganketelitian kelas 2. Secara bertahap, pemerintah dalam hal ini Perusahaan Milik Negara (PLN) akan bermigrasi ke Kwh-Meter Digital secara keseluruhan, karena Kwh-Meter Listrik Digital lebih teliti dan lebih akurat dalam pembacaannya.Prototipe Kwh-Meter Digital sebagai Penghitung Energi Listrik yang dihubungkan dengan Analog to Digital Converter (ADC) dari Microcontroller ATMega 32. Program yang dibuat dapat mendeteksi besarnya energi yang digunakan oleh beban. Ditampilkan pada LCD (Liquid Crystal Display) berupa jumlah energi sesuai dengan perubahan waktu. Pencuplikan data-data dilakukan dengan prinsip Sample and Hold, adalah suatu proses pencuplikan gelombang dengan selang waktu tertentu (tn). Data-data yang telah dicuplik diolah dengan Program Bascom AVR.Hasil Perancangan Software untuk menghitung energi listrik dapat dilihat pada Hardware LCD 20 Karakter 4 Baris. Penghitungan Energi listrik dilakukan secara otomatis oleh Software.Program aplikasi ini mengolah sinyal-sinyal yang telah dideteksi oleh Microcontroller menjadi angka-angka yang akan ditampilkan, dapat dilihat langsung berupa parameter yang diukur. Energi Listrik ditampilkan dalam satuan Watt Menit.Alat ini dapat menjadi perantara (interface) tegangan PLN 220 Volt dan microcontroller melalui sensor-sensor. Apabila terjadi perubahan pada sensor-sensor maka microcontroller akanmendeteksi perubahan tersebut. Ini membuktikan besaran-besaran listrik dapat dihitung dengan menggunakan metode Pencuplikan Data (Sample and Hold).Kata kunci: Kwh-Meter Digital, Energi Listrik, Microcontroller ATMega 32, Sample and Hol

    Proteus ISIS simulation for power factor calculation using zero crossing detector

    No full text
    One of the important parameters for electrical systems is the power factor (cos phi), which is the ratio of the real power (watt) to the apparent power (volt ampere). The best cos phi value is between 0.85 to 1. A resistive load causes the voltage and current in equal phase angle, while the inductive load causes the current to lag behind the voltage. On the other hand, the capacitive load causes the current to precede the voltage (leading). A simulation to determine the power factor of an electrical network can be done with Proteus ISIS software by creating a phase detection circuit. Automatic control can be done by a microcontroller. This simulation circuit can be used as power factor correction, a trigger angle on SCR trigger for DC motor speed control, for rocket launch angle adjuster, to measure the angle of inclination, and other uses relating to angle adjustments

    Application of IoT Using NodeMCU ESP8266 on the Syringe Pump Device to Increase Patient Safety

    Full text link
    Nowadays, health care has turned out to be more technology-oriented. Today's technology is demanded to be practical and easy to use. The number of mobile devices based on the Android operating system has increased significantly based on data. The open-source nature of android helps in programming applications easily according to user requirements. The syringe pump is a medical device that functions to enter the medicinal fluid into the patient's body at a specific dose and time automatically in mL/hour. The syringe pump is generally equipped with an alarm. Alarms have a vital function to provide information to nurses or doctors on duty. Medical officers cannot hear alarms outside the patient monitoring room. This paper aims to design a syringe pump that is equipped with a NodeMCU8266 WiFi module to provide notifications via a smartphone so that nurses or doctors can know the alarm even though they are outside the patient monitoring room. So, this is expected can improve patient safety. In addition, this paper also aims to verify the size of the syringe against the drug flow rate. Based on the test results, the syringe pump can control the drug flow rate with a sensor accuracy of 0.0217 and an error rate of 0.6% at a target volume of 5mL. The syringe pump can also send alarm notifications to smartphones in real-time
    corecore