Back Up Power Laboratorium Listrik Politeknik Amamapare Berbasis Dual Mode

Authors

  • Aryani Rombekila Politeknik Amamapare Timika
  • Nursahar Buang Politeknik Amamapare
  • Raya Pasangkunan politeknik amamapare

DOI:

https://doi.org/10.55334/jtam.v7i1.353

Keywords:

back up power , dual mode, laboratorium listrik, sumber daya cadangan

Abstract

Laboratorium Listrik Politeknik Amamapare membutuhkan pasokan energi listrik yang stabil untuk mendukung kegiatan praktikum, pengujian rangkaian, penggunaan alat ukur, dan penerangan ruangan. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum tersedianya sistem back up power di Laboratorium Listrik Politeknik Amamapare. Akibatnya, ketika terjadi pemadaman listrik dari PLN, aktivitas praktikum terganggu karena tidak ada sumber listrik cadangan, terutama untuk kebutuhan penerangan. Kondisi ini dapat menghambat proses pembelajaran, menurunkan efisiensi waktu praktikum, serta berpotensi mengurangi aspek keselamatan kerja di laboratorium. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem back up power berbasis dual mode yang mampu bekerja pada dua kondisi, yaitu mode utama menggunakan suplai PLN dan mode cadangan menggunakan sumber daya alternatif. Sistem ini dirancang agar dapat berpindah dari sumber utama ke sumber cadangan ketika terjadi pemadaman listrik. Dengan adanya sistem tersebut, penerangan laboratorium tetap tersedia sehingga aktivitas dapat dihentikan secara aman atau dilanjutkan sesuai kebutuhan. Hasil perancangan ini diharapkan dapat menjadi solusi sederhana, efektif, dan aplikatif dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik di Laboratorium Listrik Politeknik Amamapare.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badan Standardisasi Nasional. (2020). Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020. BSN.

Dugan, R. C., McGranaghan, M. F., Santoso, S., & Beaty, H. W. (2012). Electrical power systems quality (3rd ed.). McGraw-Hill.

Dunlop, J. P. (2012). Photovoltaic systems (3rd ed.). American Technical Publishers.

Grainger, J. J., & Stevenson, W. D., Jr. (1994). Power system analysis. McGraw-Hill.

IEEE. (1995). IEEE Std 446-1995: IEEE recommended practice for emergency and standby power systems for industrial and commercial applications. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

IEEE. (2021). IEEE Std 3007.2-2021: IEEE recommended practice for the operation and maintenance of industrial and commercial power systems. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Kjaer, S. B., Pedersen, J. K., & Blaabjerg, F. (2005). A review of single-phase grid-connected inverters for photovoltaic modules. IEEE Transactions on Industry Applications, 41(5), 1292–1306. https://doi.org/10.1109/TIA.2005.853371

Muh abdillha dkk “ Design of Automatic Transfer Switch on A Renewable Energy Hybrid Grid System at PT Lentera Bumi Nusantara” Journal of Advanced Technology and Multidiscipline (JATM) Vol. 01, No. 02, 2022, pp. 38-44

National Fire Protection Association. (2022). NFPA 110: Standard for emergency and standby power systems. NFPA.

Pahl, G. (2003). Stand-alone solar electric systems. Chelsea Green Publishing.

Rahim, A. H. M. A., Rahman, M. S., et al. (2019). Design and development of automatic transfer switch for backup power system. International Journal of Engineering Research and Technology, 8(9).

Downloads

Published

29-06-2026

Issue

Section

Articles

How to Cite

Back Up Power Laboratorium Listrik Politeknik Amamapare Berbasis Dual Mode. (2026). Jurnal Teknik AMATA, 7(1), 49-53. https://doi.org/10.55334/jtam.v7i1.353

Most read articles by the same author(s)