The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Laporan Tugas Akhir (Update Tanggal 28 Juli 2018)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fullwonder345, 2022-01-14 20:55:35

Laporan Tugas Akhir (Update Tanggal 28 Juli 2018)

Laporan Tugas Akhir (Update Tanggal 28 Juli 2018)

MEMINIMALKAN GANGGUAN TEGANGAN MENENGAH PADA
PENYULANG KASSI PT. PLN (Persero) AREA MAKASSAR SELATAN

LAPORAN TUGAS AKHIR
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan diploma tiga (D-3) Program Studi Teknik Listrik

Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Ujung Pandang

MUH. HANAFI
321 15 071

PROGRAM STUDI D-3 TEKNIK LISTRIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
MAKASSAR
2018

i

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Meminimalkan Gangguan Tegangan
Menengah pada Penyulang Kassi PT. PLN (Persero) Area Makassar
Selatan” oleh Muh. Hanafi NIM 321 15 071 dinyatakan layak untuk diujikan.

Pembimbing I, Makassar, Juli 2018

Ruslan L, S.T., M.T. Pembimbing II,
NIP 19640918 199003 1 002
Dr. Alimin, M. Pd.
NIP 19590812 199003 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Elektro Ketua Program Studi
Politeknik Negeri Ujung Pandang D3 Teknik Listrik

Dr. Ir. Hafsah Nirwana, M.T. Purwito, S.T., M.T.
NIP 19640405 199003 2 002 NIP 19660719 199003 1 001

ii

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, tanggal , Tim Penguji Ujian

Sidang Laporan Tugas Akhir telah menerima dengan baik Laporan Tugas Akhir

oleh mahasiswa : Muh. Hanafi nomor induk mahasiswa 32115071 dengan judul
“Meminimalkan Gangguan Tegangan Menengah pada Penyulang Kassi PT.

PLN (Persero) Area Makassar Selatan”.

Makassar, Juli 2018

Tim Penguji Ujian Laporan Tugas Akhir:

1. Ir. Hatma Rudito, M.T. Ketua (................................)
(................................)
2. Ir. Syarifuddin, M.T. Sekretaris (................................)
(................................)
. (................................)
3. Ahmad Rizal Sultan, Ph. D. Anggota (................................)

4. Bakhtiar, S.T., M.T. Anggota

5. Ruslan L, S.T., M.T. Anggota

6. Dr. Alimin, M. Pd. Anggota

iii

KATA PENGANTAR

Assalamu ’Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan
karunia-Nya, penulisan laporan tugas akhir ini yang berjudul “Meminimalkan
Gangguan Tegangan Menengah pada Penyulang Kassi PT. PLN (Persero)
Area Makassar Selatan” dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan tugas akhir ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan mulai
tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 bertempat di PT. PLN
(Persero) Area Makassar Selatan.

Kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1) Allah SWT yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk
menyelesaikan laporan tugas akhir hingga selesai.

2) Bapak Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S. selaku Direktur Politeknik Negeri Ujung
Pandang.

3) Ibu Dr. Ir. Hafsah Nirwana, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Ujung Pandang.

4) Bapak Purwito, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Listrik.
5) Bapak Ruslan L., S.T., M.T. sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Alimin,

M.Pd. sebagai Pembimbing 2 yang telah mencurahkan waktu dan
kesempatannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan
tugas akhir ini.

iv

6) Para Dosen yang telah mengajar dan membimbing kami selama bangku
perkuliahan.

7) Segenap karyawan dan staf PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan.
8) Teman-teman Himpunan Mahasiswa Elektro dan teman-teman Himpunan

Pelajar Mahasiswa Wajo Koperti Politeknik Negeri Ujung Pandang.
9) Kedua kakak penulis, atas segala doa, pengorbanan, motivasi sehingga

penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih kurang sempurna,
sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk
perbaikan di masa mendatang, dan semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat
bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, Juli 2018

Penulis

v

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .......................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ ii
HALAMAN PENERIMAAN ............................................................................... iii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... iv
DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi
DAFTAR TABEL ................................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. x
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xi
SURAT PERNYATAAN ..................................................................................... xii
RINGKASAN ..................................................................................................... xiii
BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 2
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan ......................................................................... 2
1.4 Tujuan dan Manfaat Kegiatan .................................................................. 2

1.4.1 Tujuan Kegiatan ............................................................................. 2
1.4.2 Manfaat Kegiatan ........................................................................... 3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 4
2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik ............................................................. 4
2.2 Pembagian Sistem Distribusi ................................................................... 6
2.2.1 Distribusi Primer ............................................................................ 6

2.2.1.1 Sistem Radial ...................................................................... 6
2.2.1.2 Sistem Hantaran Penghubung (Tie Line) ............................ 7
2.2.1.3 Sistem Loop ........................................................................ 8
2.2.1.4 Sistem Spindel .................................................................... 9

vi

2.2.2 Distribusi Sekunder ...................................................................... 10
2.3 Peralatan Proteksi Sistem Jaringan Distribusi ....................................... 12

2.3.1 Recloser ........................................................................................ 12
2.3.2 PMT .............................................................................................. 13
2.3.3 Lightning Arrester ........................................................................ 13
2.3.4 Load Break Switch ........................................................................ 14
2.3.5 Relay ............................................................................................. 15
2.4 Gangguan pada Jaringan Distribusi ....................................................... 16
2.4.1 Jenis Gangguan ............................................................................. 16

2.4.1.1 Gangguan Sementara (Temporary) .................................. 17
2.4.1.2 Gangguan Permanen (Stationary) .................................... 18
2.4.1.3 Gangguan Satu Fasa ke Tanah ......................................... 18
2.4.1.4 Gangguan Dua Fasa ke Tanah .......................................... 19
2.4.1.5 Gangguan Fasa ke Fasa .................................................... 20
2.4.1.6 Gangguan Tiga Fasa ke Tanah ......................................... 20
2.4.2 Penyebab Gangguan pada Jaringan Distribusi ............................. 21
2.4.2.1 Gangguan Terjadi pada Kondisi Tegangan Normal.......... 21
2.4.2.2 Gangguan Terjadi pada Kondisi Tegangan Lebih............. 21
2.4.2.3 Gangguan Beban Lebih ..................................................... 22
2.4.2.1 Gangguan Hubung Singkat................................................ 22
2.5 Saving, Gain dan Benefit......................................................................... 23
2.5.1 Saving ........................................................................................... 23
2.5.2 Gain .............................................................................................. 24
2.5.3 Benefit ........................................................................................... 24

BAB III. METODE KEGIATAN ........................................................................ 25

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan ................................................................. 25
3.2 Prosedur Kegiatan .................................................................................. 25
3.3 Teknik Pengumpulan Data...................................................................... 27

3.3.1 Observasi ...................................................................................... 27
3.3.2 Wawancara ................................................................................... 27

vii

3.3.3 Dokumentasi ................................................................................. 27
3.4 Teknik Analisis Data .............................................................................. 28
BAB IV. HASIL DAN DESKRIPSI .................................................................... 29
4.1 Hasil ....................................................................................................... 29

4.1.1 Data Gangguan Penyulang ............................................................ 29
4.1.2 Inspeksi dan Pemeliharaan Penyulang ......................................... 33

4.1.2.1 Inspeksi Penyulang ........................................................... 33
4.1.2.2 Pemeliharaan Terpadu Tuntas Penyulang ........................ 34
4.2 Deskripsi ................................................................................................ 38
4.2.1 Saving ........................................................................................... 41
4.2.2 Gain .............................................................................................. 42
4.2.3 Benefit............................................................................................ 43
BAB V. PENUTUP .............................................................................................. 44
5.1 Kesimpulan ............................................................................................ 44
5.2 Saran ...................................................................................................... 45
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 46
LAMPIRAN ......................................................................................................... 47

viii

DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Data Gangguan Penyulang Kassi Tahun 2017 ..................................... 30
Tabel 4.2 Data Gangguan Penyulang Kassi Tahun 2018 ..................................... 30
Tabel 4.3 Kode Jenis Gangguan Permanen .......................................................... 31
Tabel 4.4 Data Gangguan Penyulang Kassi berdasarkan Jenis Gangguan .......... 32
Tabel 4.5 Hasil Inspeksi Penyulang Kassi ........................................................... 33
Tabel 4.6 Data Realisasi Pemeliharaan Terpadu Tuntas pada Triwulan IV 2017 ....
............................................................................................................................... 35
Tabel 4.7 Data Realisasi Pemeliharaan Terpadu Tuntas pada Triwulan I 2018 .......
............................................................................................................................... 38
Tabel 4.8 Data Beban Penyulang Kassi ............................................................... 38
Tabel 4.9 Data Historis Gangguan Penyulang Kassi ........................................... 39

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jaringan Tegangan Menengah............................................................. 5
Gambar 2.2 Sistem Radial ...................................................................................... 6
Gambar 2.3 Sistem Tie Line ................................................................................... 7
Gambar 2.4 Sistem Loop ........................................................................................ 8
Gambar 2.5 Sistem Spindel .................................................................................. 10
Gambar 2.6 Jaringan Tegangan Rendah .............................................................. 11
Gambar 2.7 Recloser ............................................................................................ 12
Gambar 2.8 PMT .................................................................................................. 13
Gambar 2.9 Lightning Arrester ............................................................................. 14
Gambar 2.9 Load Break Switch ........................................................................... 15
Gambar 2.10 (a) Relay (b) Simbol Relay (c) Diagram Pengawatan .................... 16
Gambar 2.11 Gangguan Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah ............................ 19
Gambar 2.12 Gangguan Hubung Singkat 2 Fasa ke Tanah ................................. 19
Gambar 2.13 Gangguan Hubung Singkat Fasa ke Fasa ....................................... 20
Gamabr 2.14 Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa ke Tanah ................................. 20
Gambar 3.1 Flowchart Prosedur Kegiatan ........................................................... 26
Gambar 3.2 Bagan RCPS Gangguan Penyulang Kassi .........................................29
Gambar 4.1 Grafik Perbandingan Gangguan pada Penyulang Kassi ................... 35

x

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Data Aset Penyulang Kassi TW IV 2017 dan TW I 2018 ................ 47
Lampiran 2 Hasil Inspeksi dan Pemeliharaan Terpadu Tuntas Penyulang Kassi
2017....................................................................................................................... 48
Lampiran 3 Hasil Inspeksi dan Pemeliharaan Terpadu Tuntas Penyulang Kassi
Januari 2018 ......................................................................................................... 52
Lampiran 4 Data Track Record Gangguan Penyulang Kassi Triwulan IV 2017 .....
............................................................................................................................... 53
Lampiran 5 Data Track Record Gangguan Penyulang Kassi Triwulan I 2018 ... 54
Lampiran 6 Single Line Penyulang Kassi .............................................................55

xi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Muh. Hanafi
NIM : 32115071
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Laporan
Tugas Akhir ini yang berjudul “Meminimalkan Gangguan Tegangan
Menengah pada Penyulang Kassi PT. PLN (Persero) Area Makassar
Selatan” merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi
pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan
tinggi dan instansi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas
dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip
dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan
dicantumkan dalam laporan tugas akhir ini.

Jika pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, saya siap menanggung
resiko yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Makassar, Juli

2018

Muh. Hanafi
NIM 32115071

xii

MEMINIMALKAN GANGGUAN TEGANGAN MENENGAH PADA
PENYULANG KASSI PT. PLN (Persero) AREA MAKASSAR SELATAN

RINGKASAN

Muh. Hanafi. 2018. “Meminimalkan Gangguan Tegangan Menengah
pada Penyulang kassi PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan”, Laporan
Tugas Akhir, Program Studi D3 Teknik Listrik Jurusan Teknik Elektro Politeknik
Negeri Ujung Pandang, Pembimbing: Ruslan L, S.T., M.T. dan Dr. Alimin, M,Pd.

Gangguan yang terjadi pada jaringan tegangan menengah 20 kV ada yang
bersifat temporer (sementara) dan ada juga yang stationer (permanen). Khusus
pada penyulang Kassi di PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan banyak terjadi
gangguan baik temporer maupun stationer yang menimbulkan banyak kerugian,
baik dari konsumen, maupun pihak PLN, seperti yang terjadi pada periode 2017
telah mengalami trip sebanyak 32 kali, sedangkan periode Januari-April 2018
telah mengalami trip sebanyak 5 kali. Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah
mengidentifikasi penyebab-penyebab gangguan yang terjadi pada penyulang
Kassi, menentukan tindakan-tindakan dalam upaya menurunkan gangguan yang
terjadi, serta menentukan saving, gain dan benefit pada penyulang Kassi.

Pada kegiatan ini dilakukan beberapa metode kegiatan yaitu dengan
menggunakan metode pengumpulan data, baik secara observasi, dokumentasi atau
wawancara ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data. Hal-hal yang
dilakukan dalam menurunkan jumlah gangguan pada penyulang Kassi ialah
dengan melakukan pemeliharaan terpadu tuntas (PTT), yang dimana fungsi dari
PTT itu ialah menekan, mengendalikan dan menahan gangguan tegangan
menengah. Hasil dari kegiatan PTT ini menunjukkan terjadi penurunan jumlah
gangguan pada penyulang Kassi. Tahun 2017, gangguan yang terjadi sebanyak 28
kali dengan durasi padam 243 menit pada periode Januari – Minggu I November
2017 turun menjadi 4 kali gangguan dengan durasi padam 84 menit pada periode
Minggu kedua November – Desember 2017, sedangkan untuk triwulan I tahun
2018 juga terjadi penurunan gangguan dari 4 kali gangguan dengan durasi padam
78 menit pada periode Januari 2018 menjadi 1 kali gangguan dengan durasi
gangguan 51 detik pada periode Februari – April 2018. Adapun saving, gain dan
benefit yang diperoleh setelah melakukan PTT adalah sebagai berikut, untuk
tahun 2017, saving daya adalah 10.846 kWh. Adapun gain yang dihasilkan
sebesar Rp. 15.914.118,-. Sedangkan untuk periode triwulan I tahun 2018, saving
daya adalah 5529,08 kWh dan gain yang dihasilkan sebesar Rp. 8.112.591,-.
Benefit yang dihasilkan setelah melakukan pemeliharaan tuntas terpadu adalah
peningkatan kinerja penyulang, meningkatkan kWh jual penyulang dan penurunan
jumlah gangguan.

Kata Kunci : Jaringan Tegangan Menengah, PTT & Jumlah Gangguan

xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Setiap tahunnya kebutuhan akan listrik di Indonesia terus meningkat,

sebagai akibat dari peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat diiringi juga
oleh perkembangan industri di Indonesia. Sementara PT. PLN (Persero) memiliki
keterbatasan dalam memenuhi peningkatan akan kebutuhan listrik tersebut.
Namun tentunya PT. PLN (Persero) terus-menerus tetap melakukan upaya untuk
memenuhi kebutuhan listrik secara bertahap keseluruh pelosok negeri. Dalam
menjalankan tugasnya, PT. PLN (Persero) dituntut untuk selalu menjaga
kontinuitas dan kualitas dari pendistribusian tenaga listrik. Demi menjaga kualitas
dan kontinuitas penditribusian tenaga listrik maka ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan oleh PT. PLN (Persero) khususnya bidang distribusi, yaitu menjaga
keandalan sistem distribusi. Hal tersebut dapat berupa meminimalisir gangguan
penyulang yang dapat mengakibatkan trip demi menjaga kualitas dan kontinuitas
distribusi tenaga listrik.

Ada banyak gangguan pada jaringan distribusi khususnya pada penyulang
Kassi PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan yang dapat mengakibatkan
terputusnya pasokan daya listrik ke beban. Gangguan tersebut dapat berupa
gangguan temporer maupun permanen. Gangguan temporer biasanya disebabkan
oleh faktor eksternal, misalnya ranting pohon yang posisinya berdekatan dengan
jaringan atau layang-layang yang tersangkut pada jaringan. Adapun gangguan
permanen disebabkan oleh komponen-komponen JTM itu sendiri yang sudah
rusak. Untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut dilakukan pemeliharaan

1

JTM secara rutin sehingga kontinuitas pelayanan tidak terganggu dalam waktu
yang lama.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang
terjadi adalah :
1) Bagaimana mengidentifikasi penyebab gangguan pada penyulang Kassi PT.

PLN (Persero) Area Makassar Selatan ?
2) Apa tindakan yang dilakukan sehingga dapat menurunkan jumlah gangguan

pada penyulang Kassi PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan ?
3) Berapa nilai saving, gain dan benefit pada penyulang Kassi PT. PLN

(Persero) Area Makassar Selatan di tahun 2017 dan tahun 2018 ?

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup pada pengerjaan laporan tugas akhir ini ialah

mengidentifikasi penyebab gangguan yang terjadi pada jaringan tegangan
menengah khususnya pada penyulang Kassi yang dimana penulis berfokus pada
penentuan jumlah trip akibat gangguan yang terjadi pada penyulang Kassi, serta
penentuan daya yang diselamatkan setelah melakukan pemeliharaan. Peneliti
disini tidak menentukan jenis gangguan yang terjadi pada penyulang Kassi PT.
PLN (Persero) Area Makassar Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Kegiatan
1.4.1 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah :

2

1) Mengidentifikasi penyebab gangguan pada penyulang Kassi PT. PLN
(Persero) Area Makassar Selatan,

2) Menentukan tindakan yang dilakukan dalam upaya menurunkan gangguan
tegangan menengah pada penyulang Kassi PT. PLN (Persero) Area
Makassar Selatan, dan

3) Menghitung saving, gain dan benefit pada penyulang Kassi PT. PLN
(Persero) Area Makassar Selatan pada tahun 2017 dan tahun 2018.

1.4.2 Manfaat Kegiatan
Adapun manfaat dari penyusunan tugas akhir ini adalah :

1) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya mengenai
penyebab gangguan yang dapat menyebabkan penyulang trip serta
mengetahui dampak yang ditimbulkan,

2) Memberikan informasi kepada pihak PT. PLN (Persero) Area Makassar
Selatan mengenai jumlah daya yang hilang sebelum pemeliharaan dan
sesudah pemeliharaan, dan

3) Manfaat bagi Program Studi Diploma III Teknik Listrik, Jurusan Teknik
Elektro, Politeknik Negeri Ujung Pandang, laporan tugas akhir ini dapat
digunakan sebagai wawasan tambahan untuk materi tentang gangguan pada
jaringan tegangan menengah.

3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Menurut Suswanto (2009 : 3) “Sistem jaringan tenaga listrik adalah

penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik (power station) hingga
sampai kepada konsumen (pemakai) pada tingkat tegangan yang diperlukan.”
Adapun pengertian lain yang dikemukakan oleh Sarimun (2014 : 81) “Jaringan
distribusi tenaga listrik adalah jaringan tenaga listrik yang memasok kelistrikan ke
beban (pelanggan) mempergunakan tegangan menengah 20 kV dan tegangan
rendah 220/380 V atau 231/400 V.” Sistem tenaga listrik ini terdiri dari unit
pembangkit, unit transmisi dan unit distribusi.

Fungsi utama dari sistem distribusi adalah untuk menyalurkan energi
listrik dari sumber daya ke pemakai atau konsumen. Tenaga listrik yang
lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengoperasikan
peralatan-peralatan tersebut adalah listrik dengan tegangan yang rendah (380/220
Volt). Sedangkan tenaga listrik yang bertegangan menengah (sistem 20 kV)
seperti yang ditampilkan pada gambar 2.1 dan tegangan tinggi (sistem 150 kV)
hanya dipergunakan sebagai sistem penyaluran (distribusi dan transmisi) untuk
jarak yang jauh. Hal ini bertujuan untuk kehandalan sistem karena dapat
memperkecil rugi rugi daya dan memliki tingkat kehandalan penyaluran yang
tinggi, disalurkan melalui saluran transmisi ke berbagai wilayah menuju
pusat-pusat pelanggan.

4

PMT / CB (Gardu Induk)
Busbar (Trafo Daya 150 kV/20 kV)

(Trafo Distribusi 20 kV/380/220 V) Saluran Distribusi

Konsumen
Konsumen (Kawasan Industri)
(Rumah Tangga, Petokoan)

Gambar 2.1 Jaringan Tegangan Menengah

Keterangan dari gambar:
1) Saluran distribusi adalah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan

tegangan dari gardu distribusi ke trafo distribusi ataupun trafo pemakaian
sendiri bagi konsumen besar.
2) Trafo distribusi berfungsi untuk menurunkan tegangan 20 kV dari jaringan
tegangan menengah (JTM) menjadi tegangan rendah 380/220 Volt.
Tegangan rendah inilah yang kemudian didistribusikan ke pelanggan kecil
melalui jaringan tegangan rendah (JTR) yang berupa sistem 3 phasa empat
kawat.
3) Konsumen adalah konsumen-konsumen yang menggunakan tenaga istrik
dengan level tegangan menengah (kawasan industri) dan tegangan

5

rendah (380/220 Volt) seperti rumah tangga, industri kecil, perkantoran,
pertokoan dan sebagainya.
2.2 Pembagian Jaringan Distribusi
2.2.1 Distribusi Primer
Distribusi primer adalah jaringan distribusi daya listrik yang
bertegangan menengah (20 kV). Jaringan distribusi primer tersebut merupakan
jaringan penyulang. Jaringan ini berawal dari sisi sekunder trafo daya yang
terpasang pada gardu induk hingga ke sisi primer trafo distribusi yang terpasang
pada tiang-tiang saluran. Pada jaringan distribusi primer terdapat 4 jenis dasar
yaitu :
1) Sistem radial,
2) Sistem hantaran penghubung (tie line),
3) Sistem loop, dan
4) Sistem spindel.

2.2.1.1 Sistem Radial
Bentuk jaringan ini merupakan bentuk yang paling sederhana, banyak

digunakan dan murah. Dinamakan radial karena saluran ini ditarik secara radial
dari suatu titik yang merupakan sumber dari jaringan itu dan dicabang-cabangkan
ke titik-titik beban yang dilayani, seperti yang ditampilkan pada gambar 2.2.

6

Gambar 2.2 Sistem Radial distribusi untuk

(Sumber : saranabelajar.wordpress.com)

Dalam penyulang tersebut dipasang gardu-gardu

konsumen. Gardu distribusi adalah tempat dimana trafo untuk konsumen

dipasang. Bisa dalam banguna beton atau diletakan diatas tiang. Keuntungan dari

sistem ini adalah sistem ini tidak rumit dan lebih murah dibanding dengan sistem

yang lain.

Namun keandalan sistem ini lebih rendah dibanding dengan sistem

lainnya. Kurangnya keandalan disebabkan karena hanya terdapat satu jalur utama

yang menyuplai gardu distribusi, sehingga apabila jalur utama tersebut mengalami

gangguan, maka seluruh gardu akan ikut padam. Kerugian lain yaitu mutu

tegangan pada gardu distribusi yang paling ujung kurang baik, hal ini dikarenakan

jatuh tegangan terbesar ada diujung saluran.

2.2.1.2 Sistem Hantaran Penghubung (Tie Line)
Sistem distribusi tie line seperti gambar 2.3, umumnya digunakan untuk

pelanggan penting yang tidak boleh padam (Bandar Udara, Rumah Sakit, dan
lain-lain).

7

Gambar 2.3 Sistem Tie Line

(sumber : oneforallindo.blogspot.co.id)

Sistem ini memiliki minimal dua penyulang sekaligus dengan
tambahan automatic change over switch / automatic transfer switch, dan setiap
penyulang terkoneksi ke gardu pelanggan khusus tersebut sehingga bila salah satu
penyulang mengalami gangguan maka pasokan listrik akan di pindah ke
penyulang lain.
2.2.1.3 Sistem Loop

Jaringan ini merupakan bentuk tertutup, disebut juga bentuk jaringan ring.
Susunan rangkaian saluran membentuk ring, seperti terlihat pada gambar 2.4 yang
memungkinkan titik beban terlayani dari dua arah saluran, sehingga kontinuitas
pelayanan lebih terjamin serta kualitas dayanya menjadi lebih baik, karena drop
tegangan dan rugi daya saluran menjadi lebih kecil.

8

Gambar 2.4 Sistem Loop

(sumber : oneforallindo.blogspot.co.id)

Bentuk sistem jaringan distribusi loop ini ada 2 macam yaitu :
1) Bentuk open loop, bila dilengkapi dengan normallly open switch yang

terletak pada salah satu bagian gardu distribusi, dalam keadaan normal
rangkaian selalu terbuka, dan
2) Bentuk close loop, bila dilengkapi dengan normally close switch yang
terletak pada salah satu bagian diantara gardu distribusi, dalam keadaan
normal rangkaian selalu tertutup.
Struktur jaringan ini merupakan gabungan dari dua buah struktur jaringan
radial, dimana pada ujung dari dua buah jaringan dipasang sebuah pemutus
(PMT), pemisah (PMS). Pada saat terjadi gangguan, setelah gangguan dapat
diisolir, maka pemutus atau pemisah ditutup sehingga aliran daya listrik ke bagian
yang tidak terkena gangguan tidak terhenti. Pada umumnya penghantar dari
struktur ini mempunyai struktur yang sama, ukuran konduktor tersebut dipilih
sehingga dapat menyalurkan seluruh daya listrik beban struktur loop, yang
merupakan jumlah daya listrik beban dari kedua struktur radial.

9

Jaringan distribusi loop mempunyai kualitas dan kontinuitas pelayanan daya
yang lebih baik, tetapi biaya investasi lebih mahal dan cocok digunakan
pada daerah yang padat dan memerlukan keandalan tinggi.
2.2.1.4 Sistem Spindel

Sistem Spindel seperti pada gambar 2.5 adalah suatu pola kombinasi
jaringan dari pola radial dan loop. Spindel terdiri dari beberapa feeder yang
tegangannya diberikan dari gardu induk dan tegangan tersebut berakhir pada
sebuah gardu hubung (GH).

Gambar 2.5 Sistem Spindel

(sumber : oneforallindo.blogspot.co.id)

Pada sebuah spindel biasanya terdiri dari beberapa penyulang aktif dan
sebuah penyulang cadangan (express) yang akan dihubungkan melalui gardu
hubung. Pola spindel biasanya digunakan pada jaringan tegangan menengah
(JTM) yang menggunakan kabel tanah/saluran kabel tanah tegangan menengah
(SKTM). Namun pada pengoperasiannya, sistem spindel berfungsi sebagai sistem

10

radial. Di dalam sebuah penyulang aktif terdiri dari gardu distribusi yang
berfungsi untuk mendistribusikan tegangan kepada konsumen baik konsumen
tegangan rendah (TR) atau tegangan menengah (TM).
2.2.2 Distribusi Sekunder

Sistem distribusi sekunder seperti pada gambar 2.6 merupakan salah satu
bagian dalam sistem distribusi, yaitu mulai dari gardu trafo sampai pada pemakai
akhir atau konsumen.

11

Trafo Distribusi SUTM 20 kV
Fuse Cut Out

Lightning
Arrester

PHBTR
MCCB

NH Fuse

Line 1 Line 2

Pembumian Titik Netral Sekunder Pembumian Arrester
Trafo Peralatan

Gambar 2.6 Jaringan Tegangan Rendah

Melihat letaknya, sistem distribusi ini merupakan bagian yang langsung
berhubungan dengan konsumen, jadi sistem ini selain berfungsi menerima daya
listrik dari sumber daya (trafo distribusi), juga akan mengirimkan serta
mendistribusikan daya tersebut ke konsumen.

12

2.3 Peralatan Proteksi Sistem Jaringan Distribusi
2.3.1 Recloser

Recloser merupakan peralatan distribusi yang mempunyai kemampuan
sebagai pemutus arus bila terjadi gangguan hubung singkat yang dilengkapi
dengan alat pengindera arus gangguan dan merupakan peralatan pengatur kerja
yang dilakukan apabila itu bersifat temporer. Alat pengaman ini bekerja secara
otomatis guna mengamankan suatu sistem dari arus lebih yang diakibatkan adanya
gangguan hubung singkat. Prinsip kerjanya adalah untuk menutup balik dan
membuka secara otomatis yang dapat diatur selang waktunya, dimana pada sebuah
gangguan temporer, recloser membuka tetap sampai waktu setting yang di
tentukan kemudian recloser akan menutup kembali setelah gangguan itu hilang.
Apabila gangguan bersifat permanen, maka setelah membuka atau menutup balik
sebanyak setting yang telah ditentukan kemudian recloser akan membuka
tetap (lock out). Adapun bentuk fisik dari recloser seperti yang ditampilkan pada
gambar 2.7.

Gambar 2.7 Recloser

(sumber : armanbacktrak5.wordpress.com)

13

2.3.2 PMT
Definisi PMT berdasarkan IEEE C37.100:1992 (Standard Definitions for

Power Switchgear) adalah merupakan peralatan saklar/switching mekanis, yang
mampu menutup, mengalirkan dan memutus arus beban dalam kondisi normal
sesuai dengan ratingnya serta mampu menutup, mengalirkan (dalam periode
waktu tertentu) dan memutus arus beban dalam spesifik kondisi
abnormal/gangguan sesuai dengan ratingnya.

Fungsi utama dari PMT adalah sebagai alat pembuka atau penutup suatu
rangkaian listrik dalam kondisi berbeban, serta mampu membuka atau menutup
saat terjadi arus gangguan (hubung singkat) pada jaringan atau peralatan lain.
Adapun bentuk fisik dari PMT seperti ditampilkan pada gambar 2.8.

Gambar 2.8 PMT

(sumber : www.bloglistrik.com)

14

2.3.3 Lighning Arrester
Lightning arrester (seperti yang ditampilkan pada gambar 2.9) adalah suatu

alat pengaman yang melindungi jaringan dan peralatannya terhadap tegangan
lebih abnormal yang terjadi karena sambaran petir (flash over) dan karena surja
hubung (switching surge) di suatu jaringan. Lightning arrester ini memberi
kesempatan yang lebih besar terhadap tegangan lebih abnormal untuk dilewatkan
ke tanah sebelum alat pengaman ini merusak peralatan jaringan seperti
tansformator dan isolator. Oleh karena itu lightning arrester merupakan alat yang
peka terhadap tegangan, maka pemakaiannya harus disesuaikan dengan tegangan
sistem.

Gambar 2.9 Lightning Arrester

(sumber : www.indiamart.com)

2.3.4 Load Break Switch
Switch pemutus beban (Load Break Switch) merupakan saklar atau pemutus

arus tiga fase untuk penempatan di luar ruas pada tiang pancang, yang
dikendalikan secara elektronis. Switch dengan penempatan di atas tiang pancang
ini seperti yabng ditampilkan pada gambar 2.10 dioptimalkan melalui kontrol
jarak jauh dan skema otomatisasi. Sistem pemasangan pada tiang pancang yang

15

sederhana yang membuat proses instalasi lebih cepat dengan biaya yang rendah.
Sistem pengendalian elektroniknya ditempatkan pada sebuah kotak pengendali
yang terbuat dari baja anti karat sehingga dapat digunakan dalam berbagai
kondisi lingkungan. Panel pengendali (user-friendly) dan tahan segala kondisi
cuaca. Sistem monitoring dan pengendalian jarak jauh juga dapat
ditambahkan tanpa perlu menambahkan Remote Terminal Unit (RTU).

Gambar 2.10 Load Break Switch

(sumber : ezkhelenergy.blogspot.co.id)

2.3.5 Relay
Relay seperti yang ditampilkan pada gambar 2.11a adalah sebuah peralatan

listrik yang dirancang untuk mendeteksi bila terjadi gangguan atau sistem tenaga
listrik tidak normal. Relay merupakan kunci kelangsungan kerja dari suatu sistem
tenaga listrik, dimana gangguan segera dapat dilokalisir dan dihilangkan sebelum
menimbulkan akibat yang lebih luas. Cara kerja relay proteksi sebagai pengaman
pada sistem tenaga listrik, bahwa relay tersebut dipasang pada rangkaian
pengendali./kontrol atau pada rangkaian sekunder. Yang dimaksud dengan
rangkaian sekunder adalah relay tersebut tidak merasakan langsung keadaan
abnormal dari suatu rangkaian utama, melainkan melalui media perantara di

16

antaranya adalah trafo arus (current transformer/CT) atau trafo tegangan (
potential transformer/PT).

(a)

Id > (c)

(b)

Gambar 2.11 (a) Relay (b) Simbol Relay (c) Diagram Pengawatan

(sumber : google.com)

2.4 Gangguan Pada Jaringan Distribusi
Dalam operasi sistem tenaga listrik sering terjadi gangguan - gangguan yang

dapat mengakibatkan terganggunya penyaluran tenaga listrik ke konsumen.
Gangguan adalah penghalang dari suatu sistem yang sedang beroperasi atau suatu
keadaan dari sistem penyaluran tenaga listrik yang menyimpang dari kondisi
normal. Suatu gangguan di dalam peralatan listrik didefinisikan sebagai terjadinya
suatu kerusakan di dalam jaringan listrik yang menyebabkan aliran arus listrik
keluar dari saluran yang seharusnya (Suswanto, 2009 : 245).

17

2.4.1 Jenis Gangguan
Pada dasarnya gangguan yang sering terjadi pada sistem distribusi

saluran 20 kV dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu gangguan dari
dalam sistem dan gangguan dari luar sistem. Gangguan yang berasal dari luar
sistem disebabkan oleh sentuhan daun/pohon pada penghantar, sambaran
petir, manusia, binatang, cuaca dan lain-lain. Sedangkan gangguan yang
datang dari dalam sistem dapat berupa kegagalan dari fungsi peralatan
jaringan, kerusakan dari peralatan jaringan, kerusakan dari peralatan pemutus
beban dan kesalahan pada alat pendeteksi. Jenis gangguan yang terjadi pada
jaringan distribusi dapat diklasifikasikan (Al Qoyyimi, 2017 : 14) yaitu :
1) Dari lama gangguan :

a) Gangguan sementara (temporary) dan
b) Gangguan permanen (stationary).
2) Dari jenis gangguan :
a) Gangguan satu fasa ke tanah,
b) Gangguan dua fasa ke tanah,
c) Gangguan fasa ke fasa, dan
d) Gangguan tiga fasa ke tanah

2.4.1.1 Gangguan Sementara (Temporary)
Gangguan yang bersifat sementara ini apabila terjadi gangguan, maka

gangguan tersebut tidak akan lama dan dapat normal kembali. Gangguan ini
dapat hilang dengan sendirinya atau dengan memutus sesaat bagian yang

18

terganggu dari sumber tegangannya. Kemudian disusul dengan penutupan
kembali peralatan hubungnya. Apabila ganggguan temporer sering terjadi
dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan dan akhirnya menimbulkan
gangguan yang bersifat permanen.

Salah satu contoh gangguan yang bersifat temporer adalah gangguan
akibat sentuhan pohon yang tumbuh disekitar jaringan, akibat binatang seperti
burung kelelawar, ular dan layangan. Gangguan ini dapat hilang dengan
sendirinya yang disusul dengan penutupan kembali peralatan hubungnya.
Apabila ganggguan temporer sering terjadi maka hal tersebut akan
menimbulkan kerusakan pada peralatan dan akhirnya menimbulkan gangguan
yang bersifat permanen.

2.4.1.2 Gangguan Permanen (Stationary)
Gangguan permanen tidak akan dapat hilang sebelum penyebab

gangguan dihilangkan terlebih dahulu. Gangguan yang bersifat permanen
dapat disebabkan oleh kerusakan peralatan, sehinggga gangguan ini baru
hilang setelah kerusakan ini diperbaiki atau karena ada sesuatu yang
mengganggu secara permanen. Untuk membebaskannya diperlukan tindakan
perbaikan atau menyingkirkan penyebab gangguan tersebut. Terjadinya
gangguan ditandai dengan jatuhnya pemutus tenaga, untuk mengatasinya
operator memasukkan tenaga secara manual. Contoh gangguan ini yaitu adanya
kawat yang putus, terjadinya gangguan hubung singkat, dahan yang menimpa
kawat phasa dari saluran udara, adanya kawat yang putus, dan terjadinya
gangguan hubung singkat.

19

2.4.1.3 Gangguan Satu Fasa ke Tanah (Single Line to Ground)
Gangguan hubung singkat satu fasa merupakan hubung singkat yang terjadi

karena hubung penghantar fasa dan tanah saling bersentuhan seperti yang
ditampilkan pada gambar 2.12. Gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah
termasuk gangguan hubung singkat asimetri. Gangguan hubung singkat satu fasa
ke tanah merupakan gangguan yang sering terjadi pada sistem distribusi tenaga
listrik. Gangguan ini bersifat temporer, tidak ada kerusakan permanen di titik
gangguan.

Gambar 2.12 Gangguan Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah

(Sumber : https://wongelit.wordpress.com/2014/04/26/teori-hubung-singkat-short-circuit/)

2.4.1.4 Gangguan Dua Fasa ke Tanah (Line to Line to Ground)
Gangguan hubung singkat dua fasa ke tanah (line to line to ground)

merupakan gangguan hubung singkat yang terjadi bila dua fasa salurannya atau
dua fasa penghantar terhubung ke tanah seperti yang ditampilkan pada gambar
2.13, gangguan ini termasuk gangguan hubung singkat asimetri.

20

Gambar 2.13 Gangguan Hubung Singkat 2 Fasa ke Tanah

(Sumber : https://wongelit.wordpress.com/2014/04/26/teori-hubung-singkat-short-circuit/)

2.4.1.5 Gangguan Fasa ke Fasa
Gangguan hubung singkat fasa ke fasa (line to line) merupakan gangguan

hubung singkat yang terjadi karena bersentuhannya antara penghantar fasa yang
satu dengan penghantar fasa yang lainnya, sehingga terjadi arus lebih (over
current) seperti yang tampilkan pada gambar 2.14. Gangguan hubung singkat fasa
ke fasa termasuk gangguan hubung asimetri.

Gambar 2.14 Gangguan Hubung Singkat Fasa ke Fasa

(Sumber : https://wongelit.wordpress.com/2014/04/26/teori-hubung-singkat-short-circuit/)

2.4.1.6 Gangguan Tiga Fasa ke Tanah
Gangguan hubung singkat tiga fasa merupakan gangguan hubung singkat

yang terjadi karena bersentuhannya ketiga penghantar fasa seperti yang
ditampilkan pada gambar 2.15, gangguan ini dapat diakibatkan oleh tumbangnya

21

pohon yang kemudian menimpa kabel jaringan, sehingga memutus kabel fasa
secara bersamaan. Gangguan ini termasuk gangguan hubung singkat simetri.

Gambar 2.15 Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa ke Tanah

(Sumber : https://wongelit.wordpress.com/2014/04/26/teori-hubung-singkat-short-circuit/)

2.4.2 Penyebab Gangguan pada Jaringan Distribusi
Gangguan biasanya diakibatkan oleh kegagalan isolasi di antara

penghantar phasa atau antara penghantar phasa dangan tanah. Secara nyata
kegagalan isolasi dapat menghasilkan beberapa efek pada sistem yaitu
menghasilkan arus yang cukup besar, atau mengakibatkan adanya impedansi
diantara konduktor phasa atau antara penghantar phasa dan tanah.
2.4.2.1 Gangguan Terjadi pada Kondisi Tegangan Normal

Gangguan pada kondisi tegangan normal terjadi dikarenakan
pemerosotan dari isolasi dan kejadian-kejadian tak terduga dari benda asing.
Pemerosotan isolasi dapat terjadi karena polusi dan penuaan. Saat ini batas
ketahanan isolasi tertinggi sekitar 3-5 kali nilai tegangan nominalnya. Tapi
dengan adanya pengotoran (pollution) pada isolator yang biasanya disebabkan
oleh penumpukan jelaga atau debu pada daerah industri menyebabkan kekuatan

22

isolasi akan menurun. Hal inilah yang menyebabkan penurunan resistansi dari
isolator dan menyebabkan kebocoran arus. Kebocoran arus yang kecil ini
mempercepat kerusakan isolator. Selain itu pemuaian dan penyusutan yang
berulang-ulang dapat juga menyebabkan kemerosotan resistansi dari isolator.

2.4.2.2 Gangguan Terjadi pada Kondisi Tegangan Lebih
Gangguan pada kondisi tegangan lebih salah satunya disebabkan

sambaran petir yang tidak cukup teramankan oleh alat-alat pengaman petir.
Petir menghasilkan surja tegangan yang sangat tinggi pada sistem tenaga listrik,
besarnya tegangan dapat mencapai jutaan volt dan ini tidak dapat ditahan
oleh isolasi. Surja ini berjalan secepat kilat pada jaringan listrik, faktor yang
membatasinya adalah impedansi dan resistansi dari saluran. Untuk mengatasi
surja petir ini sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada isolasi dan
peralatan sistem tenaga lainnya, diperlukan suatu peralatan proteksi khusus
untuk dapat mengatasi surja petir ini.

2.4.2.3 Gangguan Beban Lebih
Gangguan beban lebih terjadi karena pembebanan sistem distribusi yang

melebihi kapasitas sistem terpasang. Gangguan ini sebenarnya bukan
gangguan murni, tetapi bila dibiarkan terus-menerus berlangsung dapat merusak
peralatan.

Beban lebih adalah sejumlah arus yang mengalir yang lebih besar dari
arus nominal. Hal ini terjadi karena penggunaan daya listrik oleh konsumen

23

melampuai kapasitas nominal mesin. Hal ini tidaklah segera merusak
perlengkapan listrik tetapi mengurangi umur peralatan listrik.

Untuk waktu yang singkat arus lebih tidaklah memebawa akibat yang
jelek terhadap perlengkapan listrik, umpamanya pada waktu menjalankan
motor-motor,arus mulanya cukup besar dalam waktu yang singkat tetapi tidak
banyak berpengaruh terhadap peralatan listrik.

2.4.2.4 Gangguan Hubung Singkat
Menurut Al Qoyyimi (2017 : 15) “Gangguan hubung singkat adalah

gangguan yang terjadi karena adanya kesalahan antara bagian-bagian yang
bertegangan.” Sedangkan berdasarkan IEEE Std. C37.100-1992 gangguan hubung
singkat adalah hubungan abnormal (termasuk busur) dengan impedansi yang
relatif rendah, baik dibuat secara tidak sengaja atau disengaja, antara dua titik
potensi yang berbeda. terjadinya hubungan penghantar bertegangan atau
penghantar tidak bertegangan secara langsung tidak melalui media (resistor/
beban) yang semestinya sehingga terjadi aliran arus yang tidak normal (sangat
besar). Hubung singkat merupakan jenis gangguan yang sering terjadi pada sistem
tenaga listrik, terutama pada saluran udara 3 fasa. Meskipun semua komponen
peralatan listrik selalu diisolasi dengan isolasi padat, cair (minyak), udara, gas,
dan sebagainya. Namun karena usia pemakaian, keausan, tekanan mekanis, dan
sebab-sebab lainnya, maka kekuatan isolasi pada peralatan listrik bisa berkurang
atau bahkan hilang sama sekali. Hal ini akan mudah menimbulkan hubung
singkat.

24

2.5 Saving, Gain dan Benefit
2.5.1 Saving

Saving merupakan penghematan daya yang dilakukan dikarenakan
pekerjaan yang telah dilakukan dalam hal ini pemeliharaan terpadu. Adapun

persamaan untuk menentukan jumlah daya yang digunakan pada suatu penyulang

adalah sebagai berikut.

P = I x V x √3 x cos φ …………………………………………………. (1)

dimana,
P = Daya yang digunakan pada suatu penyulang (Watt)
I = Arus yang mengalir pada suatu penyulang (Ampere)
V = Tegangan pada suatu penyulang (Volt)

cos φ = Faktor Daya

Adapun persamaan untuk menentukan daya yang diselamatkan setelah melakukan
pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Saving = Δ ( P x hours) …………………………………………...……..………

(2)

dimana,
Saving = daya yang diselamatkan setelah melakukan pemeliharaan (kWh)
P = daya yang digunakan pada suatu penyulang (kW)

25

Δ = selisih daya hilang sebelum dan sesudah pemeliharaan

2.5.2 Gain
Gain merupakan hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang telah dilakukan.

Gain disini diperoleh dari jumlah daya yang diselamatkan setelah melakukan
pemeliharaan dikalikan dengan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Adapun rumus untuk mencari gain dari hasil pemeliharaan adalah :
Gain = Saving × TDL ………………….…………...................................……
(3)
2.5.3 Benefit

Benefit pada umumnya adalah bentuk imbal jasa atau dasar kebutuhan yang
berguna untuk memperlancar proses kerja. Di sistem kelistrikan khususnya
penurunan gangguan tegangan menengah merupakan keuntungan yang didapat
setelah sistem jaringan tegangan menengah telah melakukan pemeliharaan
terpadu.

26

BAB III METODE KEGIATAN

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan
Objek kegiatan dalam pengerjaan laporan tugas akhir ini adalah

meminimalkan gangguan yang terjadi pada sistem jaringan tegangan menengah
penyulang Kassi PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan. Adapun waktu
pelaksanaan pengerjaan laporan tugas akhir ini yakni mulai tanggal 11 Februari
sampai dengan 4 Juli 2018.

3.2 Prosedur Kegiatan
Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan kegiatan hingga

penyelesaian laporan tugas akhir dilakukan secara terstruktur, sistematis dan
terarah. Berikut langkah-langkah yang menjadi acuan dari penulis:
1) Mengidentifikasi jenis-jenis gangguan yang menyebabkan trip terjadi di

tahun 2017 dan tahun 2018,
2) Mengumpulkan data yang diperlukan dengan observasi, wawancara dan

dokumentasi yang bersumber dari PT. PLN (Persero) Area Makassar
Selatan,
3) Memahami proses solusi dari hasil identifikasi gangguan pada penyulang
Kassi PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan,
4) Melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh sebelumnya (data
gangguan tahun 2017 dan data gangguan tahun 2018, dan

27

5) Menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan sehingga tujuan
ataupun rumusan masalah dari obyek kegiatan dapat terjawab. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada flowchart prosedur kegiatan dalam gambar 3.1.

28

Mulai

Mengidentifikasi
Gangguan

Mengumpulkan Data dengan
Observasi, Wawancara dan

Dokumentasi Mengenai
Gangguan Penyulang

Memahami Proses Solusi dari
Hasil Identifikasi Gangguan

Tidak

Data
Lengkap?

Ya

Menganalisis Data
Gangguan

Kesimpulan
Selesai

Gambar 3.1 Flowchart Prosedur Kegiatan

29

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan pada kegiatan ini adalah sebagai

berikut :

3.3.1 Observasi
Observasi yaitu metode dimana dilakukan pengumpulan data dan

keterangan serta mengamati peralatan atau sistem yang ada secara langsung di
penyulang Kassi dalam hal ini melakukan inspeksi penyulang guna memperoleh
informasi berupa potensi-potensi gangguan yang terjadi pada penyulang Kassi PT.
PLN (Persero) Area Makassar Selatan.

3.3.2 Wawancara
Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang

memahami masalah sistem ketenagalistrikan yang berkaitan dengan kasus yang
akan dikaji. Penulis bermaksud untuk memahami lebih mengenai penurunan
gangguan yang terjadi pada sistem jaringan tegangan menengah.

3.3.3 Dokumentasi
Pengambilan data dengan cara dokumentasi dilakukan dengan

mengumpulkan data-data yang diperlukan bersumber dari PT. PLN (Persero) Area
Makassar Selatan. Data-data yang dimaksudkan disini ialah data gangguan yang
terjadi di tahun 2017 dan tahun 2018, data track record sepanjang tahun 2017 dan
2018, serta laporan hasil inspeksi dan laporan realisasi pemeliharaan terpadu
tuntas pada penyulang Kassi PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan.

30

3.4 Teknik Analisis Data
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kegiatan ini menggunakan 3 metode

pengumpulan data yakni observasi yakni dengan melihat langsung jaringan
tegangan menengah pada penyulang Kassi, untuk memperkuat metode observasi,
maka penulis juga menggunakan metode wawancara yaknik dengan melakukan
wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan pemeliharan jaringan
distribusi, dan selanjutnya metode yang digunakan penulis ialah metode
dokumentasi yakni dengan mencari data-data yang berhubungan dengan gangguan
jaringan tegangan menengah. Untuk melakukan analisa pada penurunan gangguan
tegangan menengah pada penyulang Kassi PT. PLN (Persero) Area Makassar
Selatan, akan digunakan metode kerangka analisis Root Cause Problem Solving
(RCPS). RCPS merupakan metode kerangka analisis yang berfungsi untuk
memecahkan masalah mulai dari membahas akar permasalahan yang
menyebabkan terjadinya gangguan pada jaringan tegangan menengah dan dari
hasil analisa tersebut dapat dijabarkan solusi-solusi yang memungkinkan.

Metode RCPS ini digunakan untuk menganalisa gangguan pada penyulang
Kassi sehingga dapat ditemukan penyebab gangguan dan dapat ditentukan
kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi gangguan pada penyulang Kassi.
Berikut adalah bagan Logic Tree RCPS untuk Penyulang Kassi dalam gambar 3.2.

31

Komponen Sambungan JTM Konduktor kendro / Pengencangan /
kurang baik terburai Perbaikan
Peralatan Konduktor
Trafo Isolator Sambungan
Jumper kurang erat Mengganti jumper
mennggunakan H-

Type

Isolator Pecah Mengganti Isolator

Internal FCO FCO Bermasalah Penggantian FCO
Eksternal
Gangguan Tiang Tiang miring Tanah tidak rata Pemasangan Guy
Penyulang wire / treek schoor

Kassi SUTM hampir Rampal Pohon
mengenai pohon
Pohon Lightning Arrester Pembuatan Peta
Bencana Alam Tumbuh telalu Bermasalah Pohon kecepatan
cepat
tumbuh
Petir
Pemasangan /
Penggantian
Lightning Arrester

Gangguan pihak ke- Hewan Pemasangan tekep
3 Pembersihan SUTM

Layang-layang /
Umbul-umbul

Sosialisasi

Gambar 3.2 Bagan RCPS Gangguan Penyulang Kassi

Selanjutnya mengulas data yang telah diperoleh tentang hal-hal yang
berhubungan dengan jaringan tegangan menengah yang diperoleh dari pihak PT.
PLN (Persero) Area Makassar Selatan dan dilakukan perhitungan daya yang
diselamatkan setelah melakukan pemeliharaan jaringan, perhitungan keuntungan
setelah melakukan pemeliharaan dan dampak yang muncul setelah melakukan
pemeliharaan jaringan.

32

BAB IV HASIL DAN DESKRIPSI
4.1 Hasil
4.1.1 Data Gangguan Penyulang

Sampai triwulan IV tahun 2017, ada banyak gangguan yang terjadi di
penyulang Kassi, baik permanen maupun temporer.
Tabel 4.1 Data Gangguan Penyulang Kassi Tahun 2017

Tahun 2017
Penyulang

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Kassi 8 8 5 1 2 0 2 0 1 0 3 2
Sumber : PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan Bidang Jaringan, Januari 2018

Adapun data gangguan pada penyulang Kassi pada triwulan I tahun 2018
(Januari – April 2018).
Tabel 4.2 Data Gangguan Penyulang Kassi Triwulan I Tahun 2018.

Tahun 2018
Penyulang

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Kassi 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber : PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan Bidang Jaringan, Mei 2018

33

Grafik Data Gangguan Penyulang Kassi

98 8
8

Jumlah Trip (Kali) 7

65

54

43

3 22 2

2 11 1

1 00 0 00 0 00 0 00 0 0

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan

2017 2018

Gambar 4.1 Grafik Perbandingan Gangguan pada Penyulang Kassi

Dari dua data diatas dapat disimpulkan terjadi penurunan gangguan tegangan
menengah. Penyebab gangguan trip diatas disebabkan gangguan permanen dan
gangguan temporer. Gangguan permanen adalah gangguan yang mengakibatkan
penyulang mengalami trip lebih dari 5 menit, dan cara mengatasinya harus dengan
membenahi penyebab gangguan sampai dengan tuntas. Gangguan permanen
sendiri terbagi menjadi dua penyebab, yaitu penyebab internal dan penyebab
eksternal. Berikut tabel kode jenis gangguan permanen.

Tabel 4.3 Kode Jenis Gangguan Permanen

Gangguan Permanen

Internal Eksternal

Kode Gangguan Kode Gangguan

I1 Komponen JTM E1 Pohon

I2 Peralatan JTM E2 Bencana Alam

I3 Trafo E3 Pihak 3 / Binatang

I4 Tiang E4 Layang2 / Umbul2

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan Bidang Jaringan

34

Selain gangguan permanen juga timbul gangguan temporer (sementara) yang
dapat mengakibatkan penyulang trip. Gangguan temporer merupakan gangguan
yang menyebabkan penyulang trip kurang dari 5 menit. Gangguan temporer hanya
bersifat sementara, dimana penyulang dapat bertegangan lagi dengan sendirinya.
Gangguan temporer menjadi masalah utama karena gangguan temporer menjadi
penyebab paling sering penyulang trip. Berikut data gangguan permanen dan
gangguan temporer penyebab Penyulang Kassi mengalami trip.

Tabel 4.4 Data Gangguan Penyulang Kassi berdasarkan Jenis Gangguan

Penyebab Internal Penyebab External

Penyulang Gangguan
Temporer
Gangguan
Permanen

Total
Eksternal

Total
Internal
I1 I2 I3 I4 E1 E2 E3 E4

Kassi (2017) 0000 0 0 1 1 2 4 4 28
1 1 23
Kassi (TW 1 2018) 0 1 0 0 1 0 0 0

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan Bidang Jaringan

Dari data di atas dapat terlihat penyulang Kassi telah mengalami gangguan
penyulang yang menyebabkan trip sebanyak 32 kali sepanjang tahun 2017.
Adapun gangguan yang terjadi pada triwulan I 2018 sebanyak 5 kali. Dapat dilihat
pula penyebab gangguan yang paling sering muncul adalah gangguan temporer
yang mengakibatkan penyulang mengalami trip sementara. Adapun untuk
menangani hal-hal tersebut maka diperlukan pemeliharaan JUTM secara berkala.
Hal tersebut dapat dilakukan setelah melakukan inspeksi terhadap JUTM
penyulang Kassi, sehingga didapatkan hal-hal yang memungkinkan menjadi
penyebab terjadinya gangguan penyulang.

35

4.1.2 Inspeksi dan Pemeliharaan Penyulang
4.1.2.1 Inspeksi Penyulang

Sebelum dilakukannya pemeliharaan suatu penyulang guna mengurangi
kemungkinan terjadinya gangguan, maka perlu dilakukan inspeksi untuk
mengidentifikasi kondisi terkini dari penyulang. Melakukan pemeliharaan
penyulang Kassi bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya gangguan
penyulang yang dapat mengakibatkan trip.

Tabel 4.5 Hasil Inspeksi Penyulang Kassi

Tahun Hasil Temuan Keterangan Koordinat Lokasi

(1) (2) (3) (4) (5)

LLC di Mainline dan Rencana Ada di Jl. Antang Raya (Perumnas
Penggantian H-Type Penggantian beberapa titik Antang), Jl. Tamangapa Raya
Sambungan Join (Setelah DCC Makkio Baji),
Connector Perumahan Pesona prima Griya,

Jl. Tamangapa 3

Jl. Dr. Leimena, Jl. Kompleks

Antang Raya, Jl. Kompleks

Beverliy Hills, Jl. Kompleks

Asindo Antang, Jl. Tamangapa

FCO dan Arrester Rencana Ada di Raya Jol. Tamangapa 3, Jl.
Sudah Tua Penggantian dan
Kompleks Perdos Unhas, Jl.
Reposisi beberapa titik Tamangapa Raya (sebelum BTN

Makkio Baji), Jl. Tamangapa

2017 Raya (Perum. Pesona Prima

Griya) dan Jl. Tamangapa Raya

(Kompleks Aroepala)

Indikasi Isolator Penggantian Isolator Satu titik Kompleks BTN Makkio Baji
Tumpu

Pohon Rencana Ada di Jl. Dr. Leimena, Jl. Antang
Perampalan beberapa titik Raya, Jl. Moha, Jl. Perumnas
Antang, Jl. Komp. Unhas, Jl.

Tamangapa

36

(1) (2) (3) (4) (5)

Isolator Pecah Penggantian Isolator 3 Titik

Jumper Loss Kontak Penggatian LLC 3 Titik

2018 Pohon Perampalan 3 (Buah)

FCO dan Arrester Penggantian dan 2 Titik
Reposisi

Panel Pengecatan Panel 1 Titik

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Makassar Selatan Rayon Panakkukang

4.1.2.2 Pemeliharaan Terpadu Tuntas Penyulang
Kegiatan pemeliharaan terpadu tuntas (PTT) ini telah disusun dan

dijadwalkan bersama dengan tim distribusi Rayon Panakkukang. Fungsi dari PTT
adalah menurunkan, mengendalikan dan menahan gangguan tegangan menengah
sebagai upaya menjaga keandalan distribusi tenaga listrik dari sisi JTM. Adapun
kegiatan yang dilakukan saat PTT adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Data Realisasi Pemeliharaan Terpadu Tuntas pada Triwulan IV 2017

Pemeliharaan Material Volume Lokasi
(1) (3)
(2) (4)
Penggantian LLC ke H- 6 Buah
type H-Type 150 – 70 Jl. Tamangapa
mm Raya (Setelah
DCC Makkio
Penggantian LLC ke H- H-Type 150 – 70 3 buah
type mm Baji)
3 Buah H-type dan Jl. Tamangapa
Penggantian LLC KE H- H-Type 70-70 dan joint sleeve 2 buah
type dan penggantian Joint Sleeve 70-70 Raya
parerel grub ke joint
sleeve Jl. Tamangapa
Raya 3

37


Click to View FlipBook Version