PEMODELAN PERLINDUNGAN SAMBARAN PETIR PADA TRANSFORMATOR DAYA DI GARDU INDUK TEGANGAN TINGGI
DOI:
https://doi.org/10.47662/alulum.v11i1.431Keywords:
Software ATP, Arester model IEEE, Transformator, Tegangan LebihAbstract
Sambaran petir merupakan gangguan yang sering terjadi pada saluran transmisi dapat mengakibatkan tegangan lebih transient pada saluran transmisi merambat ke ujung jaringan dan akhirnya mencapai gardu induk. Pada gardu banyak terdapat peralatan sensitif terhadap tegangan lebih diantanya transformator. Untuk mencegah kerusakan akibat tegangan lebih dipasang Arester. Simulasi penelitian dilakukan dengan menggunakan menggunakan software Alternative Transient Program (ATP). Arester dimodelkan sebagai model IEEE. Sambaran petir disimulasi ke kawat tanah menara transmisi. Arrester dipasang dilokasi sebelum dan sesudah menara terakhir dekat dengan transformator daya. Arus surja petir standard IEC bervariasi dari 20 kA hingga 100 kA dengan kelipatan 20 kA. Hasil diperoleh tegangan lebih maksimum terjadi ketika sistem diijeksikan arus petir 100 kA dengan kondisi sistem belum terpasang Arrester dengan tegangan puncak yang terjadi pada masing-masing fasa berturut-turut, Fasa A, Fasa B dan Fasa C sebesar 3.649 kV, 2.836 KV, dan 3.473 kV. Tegangan minimum yang terjadi ketika arus petir 20 kA diinjeksikan kedalam sistem yang sudah terpasang Arrester, dan Arrester dipasang setelah menara. Nilai tegangan puncak yang timbul pada Fasa A, Fasa B dan Fasa C berturut–turut sebesar 191 kV, 175 kV dan 175 kV. Pemasangan Arester dapat menurunkan tegangan lebih pada setiap fasanya dan lokasi pemasangan arrester yang paling efektif adalah dekat dengan transformator daya.
Kata kunci :
References
Hardi, S. F Mirza , Ferry R A Bukit , Rohana (2021) Influence Of Lightning Characteristics On Back Flashover In Extra High Voltage Transmission Line: A Case Study Journal of Physics: Conference Series
Alba, B. (2015). Ob3-05 Behavior Of Metal Oxide Surge Arrester For Fast. August 2013.
Chris, V., Bala, C., & Cragiun, M.-D. (2000). SIMULATION OF LIGHTNING OVERVOLTAGES WITH ATP-EMTP AND PSCAD/EMTDC. ACTA UNIVERSITATIS APULENSIS, 453–460.
Giannettoni, M. (1999). A simplified model for. 14(2), 393–398.
Hara, T., & Yamamoto, O. (1996). Modelling of a transmission tower for lightning-surge analysis. IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, 143(3), 283–289. https://doi.org/10.1049/ip-gtd:19960289
Khan, A. U., & Peshawar, E. S. (2020). Modeling and Simulation of a Metal Oxide Lightning Surge Arrester for 132kV Overhead Transmission Lines. 22(4), 389–394.
Murdiya, F., Stevany, C., & Sano, H. A. (2019). Journal of Mechatronics , Electrical Power , The effect of lightning impulse characteristics and line arrester to the lightning protection performance on 150 kV overhead lines?: ATP-EMTP computational approach. 10, 49–59.
Prikler, L., & Høidalen, H. K. (2009). for Windows 9x / NT / 2000 / XP / Vista Users ’ Manual. 1.
S, A. (1984). Teknik Tegangan Tinggi. PT Pradya Paramitha.
Sí?a?, V., & Veleba, J. (2020). Modelling of Metal Oxide Surge Arresters in Simulation Software DYNAST. Transactions on Electrical Engineering, 6(1), 21–27. https://doi.org/10.14311/tee.2017.1.021
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Fauzi Bramantyo, Rohana Rohana, Surya Hadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.