Analisis Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Di Wisata Sumber Klampok Kabupaten Nganjuk

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Divo Putra Prasetya
Ina Sunaryantiningsih
Ridam Dwi Laksono

Abstract

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan angin sebagai penggerak utama turbin dan generator untuk menghasilkan energi listrik. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi angin sebagai pembangkit listrik alternatif di Wisata Sumber Klampok. Daya yang dihasilkan oleh PLTB tergantung dengan kecepatan angin yang tersedia di Wisata Sumber Klampok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan pengukuran dengan alat. Dalam pengukuran kecepatan angin menggunakan aplikasi wind meter lab dan anemometer sebagai pembanding keakuratan hasil pengukuran kecepatan angin. Pengukuran kecepatan angin dilakukan selama 24 jam dalam kurun waktu 7 hari pada 4 titik acuan.Berdasarkan hasil analisa data diketahui potensi daya angin dalam 1 tahun maksimal berada pada titik acuan 1 dengan pengukuran kecepatan angin menggunakan wind meter lab sebesar 2.445,53 Kwh/tahun dan kecepatan pengukuran angin menggunakan anemometer menghasilkan daya angin sebesar 1.700,80 Kwh/tahun pada titik acuan 3. Hal ini di pengaruhi dengan kecepatan angin yang tersedia di Wisata Sumber Klampok. Maka dapat disimpulkan bahwa Wisata Sumber Klampok berpotensi untuk pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) skala kecil maupun besar.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biographies

Ina Sunaryantiningsih, Universitas PGRI Madiun

Lecturer at electica engineering
Faculty of Engineering

asisten ahli

Ridam Dwi Laksono, Universitas PGRI Madiun

Senior Lecturer at Electrical Engineering
Lektor

How to Cite
[1]
D. P. Prasetya, I. Sunaryantiningsih, and R. D. Laksono, “Analisis Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Di Wisata Sumber Klampok Kabupaten Nganjuk”, Set-up, vol. 1, no. 2, pp. 151–159, Sep. 2023.

References

  1. B. Olanda and D. Susilo, “Desain dan Rancang Instalasi Listrik Sederhana Skala Rumah Tangga,†ELECTRA Electr. Eng. Artic., vol. 1, no. 2, p. 7, 2021, doi: 10.25273/electra.v1i2.8959.
  2. Antonov and A. Rahman, “Prakiraan dan Analisa Kebutuhan Energi Listrik Provinsi Sumatra Barat Hingga Tahun 2024 dengan Metode Analisis Regresi Linear Berganda,†Tek. Elektro ITP, vol. 4, no. 2, pp. 34–43, 2015.
  3. S. N. Utami, “Dampak Pembakaran Bahan Bakar Fosil,†Kompas.com, 2022.https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/04/161806969/dampak-pembakaran-bahan-bakar-fosil?page=all (accessed May 16, 2023).
  4. Y. A. Kusuma and B. Fandidarma, “Pendampingan Pembuatan Mikrohidro sebagai Alternatif Penerangan Jalan Desa Kresek Kabupaten Madiun,†Cendekia J. Pengabdi. Masy., vol. 4, no. 1, p. 46, 2022, doi: 10.32503/cendekia.v4i1.2456.
  5. I. Sunaryantiningsih and R. I. Vidyastari, “Perencanaan Turbin Screw pada studi potensi hydropower di kawasan air terjun serambang park,†ELECTRA Electr. Eng. Artic., vol. 3, no. 2, p. 46, 2023, doi: 10.25273/electra.v3i2.15968.
  6. M. S. Anam, I. Sunaryantiningsih, and I. T. Yuniahastuti, “Analisa Potensi Sumber Daya Air Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltmh),†ELECTRA Electr. Eng. Artic., vol. 3, no. 01, p. 08, 2022, doi: 10.25273/electra.v3i01.13485.
  7. R. A. Putra, I. T. Yuniahastuti, and R. D. Laksono, “Skenario Perbaikan Nilai Keandalan Loss of Load Probability pada PLTH Pantai Baru Pandansimo,†ELECTRA Electr. Eng. Artic., vol. 2, no. 1, p. 16, 2021, doi: 10.25273/electra.v2i1.10500.
  8. S. J. Kesdm, A. Febriani, C. P. Sari, and D. Ester, “buku 2 Panduan OM PLTB,†pp. 2–3, 2019.
  9. F. Afrian, “Nganjuk Sebagai Kota Angin,†Kompasiana, 2017. https://www.kompasiana.com/fauziafrian/59cbe3d7d0e3ed36c435baa2/kota-angin. (accessed Dec. 05, 2022).
  10. C. Kartika, “Banyaknya Energi Baru Terbarukan di Nganjuk yang Belum Dikembangkan, Ini Harapan Pemerintah,†Portal Informasi Pemkab Nganjuk, 2022. https://www.nganjukkab.go.id/home/detail-kabar/banyaknya-energi-baru-terbarukan-di-nganjuk-yang-belum-dikembangkan-ini-harapan-pemerintah (accessed Dec. 05, 2022).
  11. A. Pradipta and I. Sunaryantiningsih, “Performance analysis of a standalone hybrid renewable electric generation system during fault condition,†J. Phys. Conf. Ser., vol. 1375, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1375/1/012040.
  12. N. S. Faizur Al Muhajir, “3372-Article Text-6300-1-10-20210629,†Faizur Al Muhajir, Nazaruddin Sinaga, 2021.
  13. Y. I. Nakhoda and C. Saleh, “Pembangkit Listrik Tenaga Angin Sumbu Vertikal Untuk Penerangan Rumah Tangga Di Daerah Pesisir Pantai,†Inst. Teknol. Nas. Malang, vol. 7, no. 1, pp. 20–28, 2017.
  14. D. Fitrianto and C. Sari, “Rancang Bangun Alat Ukur Suhu Dan Kelembaban Tanah Menggunakan Arduino Uno Dengan Perhitungan Mape (Mean Absolute Percentage Error) Pada Lahan Perkebunan,†ELECTRA Electr. Eng. Artic., vol. 3, no. 01, p. 19, 2022, doi: 10.25273/electra.v3i01.13642.
  15. R. Statistik, “Mean Absolute Percentage Error ( MAPE ),†Rumus Statistik, 2021. https://www.rumusstatistik.com/2021/05/cara-menghitung-mape-mean-absolute.html (accessed Jun. 24, 2023).