Pengenalan Perencanaan Distribusi (R) [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

PENGENALAN PERENCANAAN SISTEM DISTRIBUSI



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



1



SKEMA PENYALURAN ENERGI LISTRIK KE PELANGGAN



PUSAT PEMBANGKIT



PELANGGAN BESAR



TRANSMISI



GARDU INDUK PENURUN TEGANGAN



GARDU INDUK PENAIK TEGANGAN



JTM



KE GD JTM



JTM



PELANGGAN TM



PELANGGAN RUMAH TANGGA JARINGAN TEGANGAN RENDAH ( JTR ) GARDU DISTRIBUSI



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal JTM



JTR



2



Ilustrasi Kelistrikan Sistem Distribusi (Kota Besar)



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



3



Ilustrasi Kelistrikan Sistem Distribusi (Kota Kecil)



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



4



MENGAPA PERENCANAAN SISTEM DISTRIBUSI DIPERLUKAN



 Sistem Distribusi merupakan Titik Interaksi antara Pelanggan dengan Pemasok  Merupakan ‘Jendela Etalase’ bagi pelanggan untuk menilai baik buruknya citra Pemasok  Merupakan ‘revenue collecting tool’  Tersedianya Sarana Distribusi yang cukup, andal dan efisien merupakan keharusan  Keterbatasan Sumber Pendanaan  Perencanaan yang baik merupakan keharusan Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



5



Tujuan Perencanaan Sistem Distribusi



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



6



Energi Jual Tiap Regional PLN & Per Kelompok Tarif Reg. Smt dan Jawa Bali Penjualan TL PLN (Gwh) Tahun 2012-2017 Regional 2012 2013



2014



2015



2016



29,595.5 7.4 149,406.5 5.2 7,940.6 13.6 7,720.6 6.3 1,993.7 12.5 1,944.9 9.7 198,646.7 6.0



31,206.4 5.4 150,897.9 1.0 8,439.7 6.3 8,092.0 4.8 2,152.0 7.9 2,057.8 5.8 202,871.3 2.1



33,306.3 6.7 160,204.6 6.2 8,999.9 6.6 8,915.3 10.2 2,420.9 12.5 2,157.4 4.8 216,046.5 6.5



34,626.8 4.0 165,060.8 3.0 9,197.2 2.2 9,409.9 5.5 2,532.8 4.6 2,306.3 6.9 223,153.1 3.3



Penjualan TL Per Kelompok Tarif (Gwh) Regional Sumatera+Batam - Rumah Tangga 14,105.6 15,015.4 16,433.1 17,493.2 Tumbuh 19.6 6.5 9.4 6.5 - Bisnis 4,649.0 4,983.8 5,301.3 5,600.9 Tumbuh 5.8 7.2 6.4 5.7 - Publik 2,189.2 2,339.5 2,511.7 2,691.9 Tumbuh (7.8) 6.9 7.4 7.2 - Industri 4,903.9 5,226.0 5,349.3 5,420.4 Tumbuh 10.1 6.6 2.4 1.3



18,539.5 6.0 6,208.6 10.8 2,911.3 8.1 5,647.0 4.2



18,891.7 1.9 6,252.3 0.7 3,055.1 4.9 6,427.6 13.8



Penjualan TL Per Kelompok tarif (Gwh) Regional Jawa Bali - Rumah Tangga 48,500.2 51,557.9 55,814.4 Tumbuh 12.2 6.3 8.3 - Bisnis 22,751.5 25,364.2 26,689.2 Tumbuh 18.1 11.5 5.2 - Publik 6,934.4 7,364.1 7,911.1 Tumbuh 11.5 6.2 7.4 - Industri 53,873.7 57,709.9 58,991.8 Tumbuh 10.2 7.1 2.2



59,481.1 1.5 26,493.1 (1.7) 13,755.0 64.8 60,475.4 6.1



59,665.2 0.3 27,791.1 4.9 14,050.5 2.1 63,554.0 5.1



Sumatera+Batam Tumbuh Jawa Bali Tumbuh Kalimantan Tumbuh Sulawesi Tumbuh Nusra Tumbuh Maluku Papua Tumbuh PLN Konsolidasi Tumbuh



25,847.6 12.3 132,059.8 12.3 8,023.0 37.6 6,412.0 13.8 1,543.7 16.6 1,580.7 15.4 175,559.5 13.4



27,564.7 6.6 141,996.1 7.5 6,988.4 (12.9) 7,265.3 13.3 1,772.9 14.8 1,772.9 12.2 187,389.7 6.7



58,625.8 5.0 26,946.9 1.0 8,345.2 5.5 56,980.1 (3.4)



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



2017



7



Energi Jual Kelompok Tegangan Tinggi & Tegangan Menengah PLN (Gwh) Th 2012-2017 Penjualan TL PLN - Pelanggan Tegangan Tinggi (Gwh) Regional 2012 2013 2014 Sumatera+Batam Tumbuh Jawa Bali Tumbuh Sulawesi Tumbuh PLN Konsolidasi Tumbuh



925.9 (0.4) 12,525.8 9.0 421.8 10.0 13,892.1 8.5



815.5 (11.9) 12,753.9 1.8 375.8 (10.9) 13,924.1 0.2



805.7 (1.2) 12,349.4 (3.2) 365.2 (2.8) 13,513.0 (3.0)



2015 723.3 (10.2) 11,537.6 (6.6) 393.5 7.7 12,645.3 (6.4)



Penjualan TL PLN - Pelanggan Tegangan Menengah (Gwh) Regional 2012 2013 2014 2015 Sumatera+Batam Tumbuh Jawa Bali Tumbuh Kalimantan Tumbuh Sulawesi Tumbuh Nusra Tumbuh Maluku Papua Tumbuh PLN Konsolidasi Tumbuh



5,538.3 16.7 52,677.3 11.9 871.0 9.1 962.8 27.1 124.4 38.8 105.7 17.2 60,383.1 12.8



6,254.0 12.9 58,361.5 10.8 986.7 13.3 1,334.0 38.6 213.9 72.0 137.6 30.2 67,435.2 11.7



6,194.1 (1.0) 59,866.8 2.6 997.9 1.1 1,176.1 (11.8) 178.3 (16.7) 150.1 9.0 68,537.5 1.6



6,285.2 1.5 58,074.6 (3.0) 1,073.6 7.6 1,066.2 (9.3) 182.6 2.4 143.7 (4.3) 66,824.9 (2.5)



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



2016 694.0 (4.1) 13,248.9 14.8 471.9 19.9 14,445.4 14.2 2016 6,900.7 9.8 61,122.2 5.2 1,180.6 10.0 1,172.1 9.9 234.5 28.4 152.9 6.5 70,826.4 6.0



2017 1,051.8 51.6 15,024.7 13.4 530.8 12.5 16,684.7 15.5 2017 7,282.7 5.5 63,222.0 3.4 1,276.1 8.1 1,301.2 11.0 252.5 7.7 161.2 5.4 73,531.4 3.8



8



Energi Jual Kelompok Tegangan Rendah PLN (Gwh) Th 2012-2017 Penjualan TL PLN - Tegangan Rendah (Gwh) Regional 2012 2013 Sumatera+Batam Tumbuh Jawa Bali Tumbuh Kalimantan Tumbuh Sulawesi Tumbuh Nusra Tumbuh Maluku Papua Tumbuh PLN Konsolidasi Tumbuh



19,383.6 11.8 66,857.7 7.4 5,675.4 12.8 5,027.9 11.8 1,419.3 15.0 1,475.0 15.3 99,897.7 9.0



20,495.2 5.7 70,880.7 6.0 6,182.4 8.9 5,555.6 10.5 1,559.0 9.8 1,635.3 10.9 106,349.2 6.5



2014



2015



2016



2017



22,595.7 10.2 77,190.4 8.9 6,942.7 12.3 6,179.4 11.2 1,815.5 16.5 1,794.8 9.8 116,577.5 9.6



24,197.9 7.1 81,285.7 5.3 7,366.1 6.1 6,632.3 7.3 1,969.5 8.5 1,914.2 6.7 123,400.0 5.9



25,711.6 6.3 85,833.5 5.6 7,819.3 6.2 7,271.3 9.6 2,186.4 11.0 2,004.5 4.7 130,865.3 6.0



26,292.2 2.3 86,814.1 1.1 7,921.1 1.3 7,577.9 4.2 2,280.4 4.3 2,145.2 7.0 133,044.1 1.7



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



9



Realisasi Susut Distribusi Unit PLN Tahun 2017 NO 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 61 105 106 107 108 109 110 111 997 998 999



DI SALURKAN KE DISTRIBUSI 2 15 PT PLN (PERSERO) WILAYAH ACEH 2,683,066,395 PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA 10,863,613,749 PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT 3,663,029,318 PT PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU 5,335,092,037 PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI & BENGKULU 8,156,598,631 PT PLN (PERSERO) WILAYAH BANGKA BELITUNG 1,033,747,133 PT PLN (PERSERO) WILAYAH LAMPUNG 4,711,987,231 PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN UTARA 333,578,650 PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN BARAT 2,582,359,045 PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN & TENGAH 3,904,524,936 PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR 3,664,045,642 PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULAWESI UTARA, TENGAH & GORONTALO 3,459,643,124 PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULAWESI SELATAN , TENGGARA, BARAT 6,915,943,853 PT PLN (PERSERO) WILAYAH MALUKU & MALUKU UTARA 1,045,115,074 PT PLN (PERSERO) WILAYAH PAPUA 1,531,336,587 PT PLN (PERSERO) WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT 1,795,158,500 PT PLN (PERSERO) WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR 908,868,541 PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI 5,336,505,927 PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR 36,142,556,588 PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH & YOGYAKARTA 26,682,869,601 PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT 50,250,731,499 PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA 33,697,818,363 PT PLN BATAM 2,192,316,011 PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BANTEN 22,749,869,668 SUMATERA 38,972,877,755 JAWA BAGIAN BARAT 56,447,688,031 JAWA BAGIAN TENGAH 76,933,601,100 JAWA BAGIAN TIMUR & BALI 41,479,062,515 KALIMANTAN 10,150,929,623 SULAWESI & NUSA TENGGARA 13,079,614,017 MALUKU DAN PAPUA 2,576,451,661 ANAK PERUSAHAAN 2,597,747,111 HOLDING 237,041,063,146 KONSOLIDASI 239,638,810,256 UNIT



% 16 99.95 92.50 99.87 99.15 92.23 99.54 95.12 2.63 97.91 96.94 99.27 98.27 98.18 99.53 99.91 98.87 99.14 100.00 100.00 100.00 99.20 96.44 84.22 94.52 96.95 97.55 99.48 100.00 98.46 98.39 99.76 99.79 97.48 97.51



PSSD 17 6,148,011 84,683,570 1,807,887 4,833,870 7,959,503 122,978 74,253,268 0 24,409,168 0 1,194,736 2,077,186 0 4,478 0 179,516 90,899 4,604,702 0 7,388,111 126,858,647 118,806,246 1,903,895 81,834,408 181,712,983 200,640,654 134,246,757 4,604,702 25,603,903 2,347,601 4,478 1,903,895 547,257,183 549,161,079



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



SST DISTRIBUSI 18 267,811,907 1,071,601,080 245,930,082 504,512,089 924,195,430 54,420,962 639,439,438 333,578,650 305,894,445 377,714,754 244,521,841 383,771,807 579,862,552 131,265,130 138,859,582 117,431,580 53,524,680 262,263,724 2,028,403,346 1,548,547,146 2,698,427,206 1,935,885,344 123,065,018 986,565,093 4,164,403,257 2,922,450,437 4,246,974,352 2,290,667,070 928,131,040 1,134,590,620 270,124,712 528,496,118 15,427,430,923 15,955,927,041



% 19 9.98 9.12 6.71 9.39 10.45 5.26 12.91 2.63 11.85 9.56 6.67 11.09 8.38 12.56 9.07 6.54 5.89 4.91 5.61 5.80 5.33 5.54 4.74 4.10 10.69 5.05 5.49 5.52 9.14 8.67 10.48 20.34 6.51 6.66



SST JARINGAN 20 267,811,907 1,071,601,080 245,930,082 510,591,918 924,195,430 58,360,842 639,439,438 333,578,650 359,675,691 450,347,596 269,633,576 440,893,350 704,723,014 136,149,760 140,120,952 137,100,843 60,997,610 262,263,724 2,028,403,346 1,548,547,146 2,698,427,206 1,935,885,344 127,404,639 986,565,093 5,305,075,799 2,922,450,437 4,246,974,352 2,290,667,070 1,079,656,862 1,343,714,816 276,270,712 532,835,739 21,288,687,959 21,821,523,698



10



% 21 9.98 9.12 6.71 9.49 10.45 5.62 12.91 2.63 13.64 11.18 7.31 12.52 10.00 12.97 9.14 7.55 6.65 4.91 5.61 5.80 5.33 5.54 4.89 4.10 13.20 5.05 5.49 5.52 10.47 10.11 10.70 20.47 8.76 8.88



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



11



Posisi T & D Losses (%) Indonesia di Dunia



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



12



Posisi T & D Losses (%) Indonesia di Dunia Tahun 2014 Data T&D Losses (%) Beberapa Negara Tahun 2014 (Sumber World Bank) NO Country Name 2014 NO Country Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



2014



NO



Country Name



2014



NO



Country Name



2014



Singapore 2.03 51 Estonia 6.77 101 Sri Lanka 11.44 151 Kenya 17.55 Trinidad and Tobago 2.31 52 Saudi Arabia 6.78 102 Dominican Republic 11.58 152 IDA only 17.56 Slovak Republic 2.46 53 Italy 6.99 103 Kuwait 11.66 153 Tanzania 17.66 Iceland 2.75 54 United Arab Emirates 7.18 104 Sub-Saharan Africa (excluding 11.70 high income) 154 Low income 17.93 Israel 2.86 55 Late-demographic dividend 7.23 105 Sub-Saharan Africa 11.70 155 Heavily indebted poor18.12 countrie Gibraltar 3.03 56 Central Europe and the Baltics 7.37 106 Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD 11.70 countries) 156 Ethiopia 18.46 Korea, Rep. 3.35 57 Ireland 7.85 107 Armenia 11.99 157 South Asia 18.94 Germany 3.88 58 Europe & Central Asia 8.02 108 Hungary 12.36 158 South Asia (IDA & IBRD) 18.94 Bahrain 3.94 59 Bosnia and Herzegovina 8.18 109 Turkmenistan 12.49 159 Middle East & North Africa 19.41(ex Cyprus 3.98 60 Greece 8.24 110 Hong Kong SAR, China 12.50 160 Middle East & North Africa 19.41(IDA Finland 4.07 61 World 8.26 111 Iran, Islamic Rep. 12.60 161 India 19.42 Japan 4.39 62 United Kingdom 8.34 112 Senegal 12.82 162 Macedonia, FYR 19.89 Czech Republic 4.53 63 South Africa 8.39 113 Ecuador 12.92 163 Myanmar 20.49 Malta 4.68 64 Bulgaria 8.55 114 Croatia 13.13 164 Nicaragua 20.84 Netherlands 4.77 65 Suriname 8.72 115 Eritrea 13.51 165 Congo, Dem. Rep. 21.46 Sweden 4.78 66 Upper middle income 8.79 116 Middle East & North Africa 13.58 166 Moldova 21.53 Australia 4.78 67 Uzbekistan 8.82 117 Azerbaijan 13.60 167 Lithuania 21.98 Slovenia 4.78 68 Canada 8.87 118 Mexico 13.71 168 Ghana 22.59 Austria 5.33 69 Latvia 9.04 119 Sudan 14.28 169 Cambodia 23.44 East Asia & Pacific 5.42 70 Belarus 9.18 120 Panama 14.30 170 Gabon 23.45 Belgium 5.43 71 Bolivia 9.19 121 Cote d'Ivoire 14.33 171 Albania 23.69 China 5.47 72 Vietnam 9.20 122 Argentina 14.33 172 Kyrgyz Republic 23.73 South Sudan 5.74 73 Indonesia 9.37 123 Arab World 14.49 173 Yemen, Rep. 25.77 Georgia 5.79 74 Caribbean small states 9.39 124 Morocco 14.70 174 Jamaica 26.75 Malaysia 5.79 75 Philippines 9.41 125 Mozambique 14.72 175 Niger 26.81 East Asia & Pacific (IDA & IBRD 5.81 countries) 76 Guatemala 9.46 126 Mongolia 14.75 176 Pre-demographic dividend 27.68 East Asia & Pacific (excluding 5.84 high income) 77 Spain 9.60 127 Turkey 14.82 177 Nepal 32.21 United States 5.91 78 Uruguay 9.63 128 Tunisia 14.94 178 Honduras 34.95 High income 6.04 79 Cameroon 9.82 129 Zambia 14.96 179 Fragile and conflict affected 35.31 sit Post-demographic dividend6.04 80 Portugal 10.03 130 Kosovo 15.05 180 Venezuela, RB 36.05 Qatar 6.05 81 IBRD only 10.03 131 IDA blend 15.14 181 Namibia 36.25 Euro area 6.06 82 Russian Federation 10.03 132 Early-demographic dividend15.28 182 Congo, Rep. 44.54 Norway 6.06 83 Middle income 10.23 133 Cuba 15.29 183 Iraq 50.63 Thailand 6.07 84 IDA & IBRD total 10.27 134 Syrian Arab Republic 15.43 184 Haiti 60.12 Denmark 6.13 85 Low & middle income 10.31 135 Serbia 15.44 185 Libya 69.70 Other small states 6.18 86 Lebanon 10.47 136 Latin America & Caribbean 15.56 186 Togo 72.54 Mauritius 6.20 87 Europe & Central Asia (IDA & 10.58 IBRD countries) 137 Latin America & the Caribbean 15.56 (IDA & IBRD countries) Luxembourg 6.30 88 Colombia 10.71 138 Lower middle income 15.70 North America 6.30 89 Jordan 10.75 139 Brazil 15.78 OECD members 6.31 90 Ukraine 10.78 140 Korea, Dem. People’s Rep. 15.81 France 6.35 91 Botswana 10.79 141 Least developed countries: UN 15.93 classification Brunei Darussalam 6.41 92 Costa Rica 10.83 142 Curacao 16.05 European Union 6.44 93 Oman 10.88 143 Nigeria 16.11 Poland 6.47 94 Romania 10.88 144 Latin America & Caribbean (excluding 16.37 high income) New Zealand 6.54 95 Europe & Central Asia (excluding 10.89 high 145 income) IDA total 16.40 Chile 6.54 96 Peru 11.02 146 Zimbabwe 16.44 Small states 6.56 97 Egypt, Arab Rep. 11.15 147 Tajikistan 17.02 Paraguay 6.58 98 Angola 11.27 148 Algeria 17.13 Switzerland 6.70 99 El Salvador 11.33 149 Pakistan 17.41 Kazakhstan 6.74 100 Bangladesh 11.40 150 Montenegro 17.55



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



13



Jumlah Gangguan Penyaluran PLN Tahun 2017



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



14



SAIDI & SAIFI PLN 2017



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



15



Rasio Elektrifikasi PLN (%) & Energi Per Kapita (kwh/kapita) Tahun 2017



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



16



Biaya Tiap Jenis Bahan Bakar Tahun 2009-2017 PLN



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



17



Biaya Operasi Pembangkit Rata-Rata PLN Tahun 2017



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



(Rp/kwh)



18



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



19



Indikator Distribusi PLN W. WRKR 2014-2017 Realisasi Indikator Sistem Distribusi PLN Wilayah Riau & Kepri 2014-2017 No



Uraian



satuan



2014



2015



2016



2017



1 2 3 4



Energi Energi Energi Beban



Jual TT Jual TM Jual TR Puncak



Gwh Gwh Gwh MW



438.8 3,533.2 751.8



492.5 3,749.5 836.1



585.4 4,025.3 920.0



677.7 4,148.0 1,004.4



5 6 7



Daya Tersambung TT Daya Tersambung TM Daya Tersambung TR



MVA MVA MVA



232.4 1,862.6



249.8 2,039.5



310.8 2,289.0



344.8 2,521.0



239 1,299,395



316 1,415,237



348 1,562,695



622 1,718,692



9,903.0 28,889.0



10,394.4 34,822.2



11,562.2 38,080.4



11,713.4 36,089.8



8 9 10



Jml Pelanggan TT Jml Pelanggan TM Jml Pelanggan TR



Plg Plg Plg



11 12



Panjang JTM Panjang JTR



kms kms



13 14



Jumlah Gardu Kapasitas Gardu



unit MVA



10,215 1,370



11,040 1,451



12,171 1,551



12,866 1,638



15 16 17



Susut Distribusi SAIDI SAIFI



% Menit/Plg Kali/Plg



13.04 845.40 12.49



11.55 666.60 9.64



10.69 1,068.0 12.53



9.38 1,068.0 12.53



18 19



Luas Provinsi Jumlah desa



km2 desa



94,533 2,117



94,533 2,117



94,533 2,117



94,533 2,117



20 21 22



Jumlah Penduduk Jumlah Jiwa Per RTG Jumlah RTG



Jiwa (10^3) Jiwa Jiwa (10^3)



7,056.4 4.4 1,601.0



7,275.4 4.4 1,650.7



7,420.9 4.4 1,683.7



7,640.9 4.4 1,733.6



23 24



Daya Tsb TM/Jml PLG TM Daya Tsb TR/Jml PLG TR



MVA/Plg TM KVA/Plg TR



0.972 1.433



0.791 1.441



0.893 1.465



0.554 1.467



25 26 27



Energi jual TM/Jml PLG TM Energi jual TR/Jml PLG TR Energi Jual TL/Jml Pddk



Gwh/Plg TM kwh/Plg TR kwh/kapita



1.84 2.72 562.9



1.56 2.65 583.1



1.68 2.58 621.3



1.09 2.41 631.6



28 29



Energi Jual TM/kms JTM Energi Jual TR/kms JTR



Gwh/kms JTM Gwh/kms JTR



0.401 0.122



0.408 0.108



0.399 0.106



0.412 0.115



30 31



Kapasitas GD rata2/Gardu Jumlah PLG TR/Gardu



KVA/Gardu PLG TR/GD



134.1 127.2



131.4 128.2



127.4 128.4



127.3 133.6



32



Kerapatan beban/km2



7.95



8.84



9.73



10.62



33



Daya kontak TM+TR/Kap GD MVA Tsb/Kap GD



1.53



1.58



1.68



1.75



Jumlah Penyulang/Feeder GI+PLTD Beban Rata Per Penyulang Panjang JTM per Penyulang



250 86 3.0 39.6



250 86 3.3 41.6



250 86 3.7 46.2



250 86 4.0 20 46.9



kW/km2



Simple,MW/penyulang Inspiring, Performing, Phenomenal kms/penyulang



Indikator Distribusi PLN W. SUMBAR 2014-2017 Realisasi Indikator Sistem Distribusi PLN Wilayah Sumbar 2014-2017 No



Uraian



satuan



2014



2015



2016



2017



1 2 3 4



Energi Energi Energi Beban



Jual TT Jual TM Jual TR Puncak



Gwh Gwh Gwh MW



632.7 100.4 1,865.2 518.5



624.0 302.2 2,137.1 552.3



611.1 310.2 2,229.5 572.0



776.8 330.7 2,307.9 594.0



5 6 7



Daya Tersambung TT Daya Tersambung TM Daya Tersambung TR



MVA MVA MVA



90 56.8 1,117.1



90 135.8 1,285.0



140.0 151.5 1,370.9



140.0 167.1 1,469.3



1 120 1,186,779



1 153 1,220,776



2 163 1,280,545



2 370 1,351,106



kms kms



9,385.0 14,272.0



9,854.0 13,154.0



10,493.0 13,855.0



11,032.4 15,536.8



8 9 10



Jml Pelanggan TT Jml Pelanggan TM Jml Pelanggan TR



Plg Plg Plg



11 12



Panjang JTM Panjang JTR



13 14



Jumlah Gardu Kapasitas Gardu



unit MVA



7,564 690.8



8,141 729.4



8,982 841.0



9,627 897.3



15 16 17



Susut Distribusi SAIDI SAIFI



% Menit/Plg Kali/Plg



8.35 565.8 9.5



8.14 391.8 8.54



7.90 328.8 7.05



6.71 1,194.6 14.6



18 19



Luas Provinsi Jumlah desa



km2 desa



57,956 6,514



57,956 6,514



57,956 6,514



57,956 6,514



20 21 22



Jumlah Penduduk Jumlah Jiwa Per RTG Jumlah RTG



Jiwa (10^3) Jiwa Jiwa (10^3)



4,906.8 4.2 1,168.9



5,196.3 4.2 1,237.9



5,260.0 4.2 1,253.0



5,322.0 4.2 1,267.8



23 24



Daya Tsb TM/Jml PLG TM Daya Tsb TR/Jml PLG TR



MVA/Plg TM KVA/Plg TR



0.473 0.941



0.888 1.053



0.930 1.071



0.452 1.087



25 26 27



Energi jual TM/Jml PLG TM Energi jual TR/Jml PLG TR Energi Jual TL/Jml Pddk



Gwh/Plg TM kwh/Plg TR kwh/kapita



0.84 1.57 400.6



1.98 1.75 469.4



1.90 1.74 482.8



0.89 1.71 495.8



28 29



Energi Jual TM/kms JTM Energi Jual TR/kms JTR



Gwh/kms JTM Gwh/kms JTR



0.209 0.131



0.248 0.162



0.242 0.161



0.239 0.149



30 31



Kapasitas GD rata2/Gardu Jumlah PLG TR/Gardu



KVA/Gardu PLG TR/GD



91.3 156.9



89.6 150.0



93.6 142.6



93.2 140.3



32



Kerapatan beban/km2



kW/km2



8.95



9.53



9.87



10.25



33



Daya kontak TM+TR/Kap GD



MVA Tsb/Kap GD



1.70



1.95



1.81



1.82



119



119



119



119



4.4 78.9



4.6 82.8



4.8 88.2



5.0 92.7



Jumlah Penyulang/Feeder Beban Rata Per Penyulang Panjang JTM per Penyulang



MW/penyulang kms/penyulang



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



21



Distribution Code Tahun 2009 (Aturan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik)



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



22



Permen ESDM No. 37 Tahun 2008 Grid Code Sumatera (Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera) Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 27 November 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera. Aturan Jaringan ini merupakan seperangkat peraturan, persyaratan dan standar untuk menjamin keamanan, keandalan serta pengoperasian dan pengembangan sistem yang efisien dalam memenuhi peningkatan kebutuhan tenaga listrik. Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera disusun berdasarkan kondisi struktur Sistem Tenaga Listrik Sumatera saat ini, untuk diberlakukan kepada semua pelaku usaha pada Sistem Sumatera, yaitu PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3B Sumatera) selaku pengelola jaringan transmisi sekaligus pengoperasi sistem, PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan, perusahaan pembangkit listrik swasta (IPP), PT PLN (Persero) Wilayah se-Sumatera serta konsumen besar yang instalasinya secara langsung terhubung ke jaringan transmisi. Para pelaku usaha pada Sistem Sumatera tersebut berkewajiban memenuhi semua ketentuan dalam Aturan Jaringan ini sebagai dasar untuk pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik yang dimilikinya. Disamping itu, ketentuan-ketentuan pada Aturan Jaringan ini akan memberikan kejelasan mengenai kewajiban masing-masing pelaku usaha pada Sistem Sumatera. Aturan Jaringan Sistem Sumatera ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga harus selalu dimutakhirkan oleh Komite Manajemen Aturan Jaringan (Grid Code Management Committee) seiring dengan perkembangan kondisi sistem dan struktur usaha serta perubahan kompleksitas sistem kelistrikan.



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



23



Kedip & Flicker Tegangan Kedip Tegangan : Penurunan tegangan RMS (Root Mean Square) dalam milidetik sampai dengan beberapa detik Kedip tegangan (voltage sags) dapat disebabkan oleh dua hal yaitu : • Gangguan hubung singkat pada jaringan tenaga listrik itu sendiri, dan • Perubahan beban secara mendadak (switching beban dan pengasutan motor induksi). Penurunan tegangan pada sistem ini akan dapat menyebabkan gangguan pada peralatan lain, terutama peralatan-peralatan yang peka terhadap fluktuasi tegangan. Menurut standar IEEE 1159-1995, IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality, definisi sag/kedip adalah penurunan nilai rms tegangan atau arus pada frekuensi daya selama durasi waktu dari 0,5 cycle (0,001 detik) hingga satu menit. Rentang perubahan dari 0,1 sampai 0,9 pu pada harga rms untuk besaran tegngan atau arus. Hal ini menyebabkan lepasnya (trip) peralatan-peralatan yang peka terhadap perubahan tegangan. Flicker Tegangan : Perubahan kecil tegangan riam dan terus menerus, yang dapat dideteksi mata manusia Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



24



Harmonisa Tenaga Listrik (1) Harmonik adalah suatu fenomena yang timbul akibat terdistorsinya gelombang sinusoidal secara periodik yang disebabkan oleh penggunaan beban listrik yang bersifat nonlinier. Bentuk gelombang yang terdistorsi dapat dianggap sebagai penjumlahan dari frekuensi dasar gelombang sinusoidal dan frekuensi yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi dasarnya. Frekuensi kelipatan bilangan bulat dari frekuensi dasar ini disebut dengan frekuensi harmonik. Bilangan bulat pengali frekuensi dasar disebut dengan angka urutan harmonik, misalnya suatu sistem tenaga listrik memiliki frekuensi dasar 50Hz, maka harmonik keduanya ialah 100Hz dan seterusnya.



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



25



Harmonisa Tenaga Listrik (2) Gelombang harmonik sangat berpengaruh terhadap bentuk gelombang sinusoidal sistem. Bentuk gelombang nonsinusoidal dapat direpresentasikan berdasarkan kandungan frekuensi harmoniknya dimana magnitude dan sudut fasanya bisa dikomputasikan dengan analisis Fourier. Analisis ini mampu memecah suatu bentuk gelombang yang terdistorsi secara periodik menjadi suatu bentuk deret yang terdiri dari frekuensi dasar (50Hz), harmonik ke dua (100Hz), harmonik ke tiga (150Hz), dan seterusnya. Tolak ukur utama distorsi harmonik adalah Total Harmonic Distortion (THD), yang bisa dirumuskan sebagai berikut :



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



26



Diagram Alir Proses Perencanaan Sistem Distribusi



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



27



PERENCANAAN SISTEM KELISTRIKAN SECARA KESELURUHAN LOAD FORECAST SMALL AREA



LOAD FORECAST TOTAL SYSTEM



Menggunakan grid system dengan resolusi 0.5 km2



Menggunakan grid system dengan resolusi 0.5 – 5 km2



(2 – 10 tahun)



(5 – 20 tahun)



ANALISA JARINGAN FEEDER RADIAL



RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI



ANALISA GARDU INDUK



Macro Load Forecast (10 – 25 tahun)



ANALISA SISTEM TRANSMISI



RENCANA PERLUASAN SISTEM TRANSMISI Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



ANALISA SISTEM PEMBANGKIT



RENCANA PERLUASAN SISTEM PEMBANGKIT 28



BAGAN ALIRAN PERENCANAAN SISTEM DISTRIBUSI Prakiraan Beban (DKB) • Energy Sales •Jumlah Pelanggan



Energy Sales (TM) Energy Sales (TR)



Peak Load (TM) Peak Load (TR)



Ya



Program Ekstensifikasi •Perkuatan Penyulang TM •Penambahan Trafo Dist. •Trafo Sisipan •Penambahan JTR



Fasilitas Sistem Distribusi Terpasang • JTM (kms, jumlah penyulang) • JTR (kms) • Trafo Distribusi (MVA) • Usia Peralatan



Pembebanan pada Sistem Distribusi Terpasang : • JTM : MW/ penyulang • Trafo Distribusi : (% loading) Program Peningkatan keandalan Apakah Ada Komponen Sistem Distribusi Berbeban lebih ?



Tidak



Program Intensifikasi



Investment Plan • Kebutuhan Fisik Perluasan Sistem Distribusi Simple, •Inspiring, Performing, Phenomenal Prakiraan Biaya



Program Penurunan SusutTeknis



Program Rehabilitasi



29



AZAS PERENCANAAN SISTEM TENAGA LISTRIK



Azas least cost : pemenuhan kebutuhan tenaga listrik pada tingkat mutu dan keandalan tertentu dan sustainable, dengan biaya yang minimal bagi masyarakat.



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



30



PT PLN ( PERSERO )



PENDEKATAN PERENCANAAN (1)



Ada hubungan antara Kebutuhan Fisik Fasilitas Distribusi dengan beberapa Parameter (Variabel), antara lain,







Electrical : Energy Sales (MWh), Load Factor (LF), Beban Puncak (MW), Faktor Kebersamaan (Coincidence Factor), MVA Tersambung, Tegangan Operasi, Kriteria Batas Susut Tegangan, Ukuran Penampang Konduktor dan Batas Pembebanan pada Trafo, dsb.







Geografis : Coverage Area (luas area pelayanan)







Kerapatan Penduduk (population density), jumlah pelanggan



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



31



PT PLN ( PERSERO )



PENDEKATAN PERENCANAAN (2) • Jaringan Tegangan Menengah dengan Beban Puncak (TM) -> MW(TM), dan Susut Tegangan yang diijinkan



Keterkaitan yang sangat erat antara Kebutuhan Fisik JTM, JTR dan Trafo Distribusi dengan Beban Puncak



• Trafo Distribusi dengan Beban Puncak (TR) -> MW(TR) , atau dengan MVA tersambung(TR), dan Prosentase Pembebanan yang diijinkan



• Sementara Jaringan Tegangan Rendah berhubungan erat dengan Kapasitas Trafo Distribusi dan Jumlah Pelanggan yang dilayani



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



32



Geographical Map Area yang dilayani (Service Area) Land Use Map BAGAN ALIRAN PERENCANAAN FEEDER TM



Beban Puncak (Small Area)



Spatial Load Forecast



Route Feeder TM • Existing • Expansion Plan



Rencana Perluasan Gardu Induk : • Uprating • Lokasi Baru



Least Cost Expansion Plan Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



Susut Tegangan yang diijinkan Ukuran Penampang Konduktor 33



Contoh Pilihan Alternatif Dalam Perencanaan Sistem Distribusi (1/2) GI A



GI B



Feeder TM Terpasang



Alternatif 2



Alternatif 3



Alternatif 1



Pelanggan Baru



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



34



Contoh Pilihan Alternatif Dalam Perencanaan Sistem Distribusi (2/2) Gardu Induk TT/ TM



Alternatif 1 :



Alternatif 2 :



Menyambung dengan Feeder dengan konduktor dengan luas penampang kecil, sehingga memerlukan jumlah sirkit lebih banyak



Menyambung dengan Feeder dengan konduktor dengan luas Penampang lebih besar, sehingga memerlukan jumlah sirkit lebih sedikit



Calon Pelanggan atau Lokasi Baru yang akan disambung



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



35



KONFIGURASI JARINGAN



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



36



1. RADIAL. 2. SPINDLE.



3. CLUSTER.



2



JENIS KONFIGURASI JARINGAN



4. OPEN LOOP. 5. PRIMARY / SE CONDARY SLECTIVE.



6. LOOP. 7. MARGAREITH. 8. SPOT NETWORK. 9. FLOWER. Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



37



Contoh Pilihan Alternatif Dalam Perencanaan Sistem Distribusi (3/3) Gardu Induk TT/ TM



Alternatif 1 :



Alternatif 2 :



Menyambung dengan Feeder dengan konduktor dengan luas penampang kecil, sehingga memerlukan jumlah sirkit lebih banyak



Menyambung dengan Feeder dengan konduktor dengan luas Penampang lebih besar, sehingga memerlukan jumlah sirkit lebih sedikit



Calon Pelanggan atau Lokasi Baru yang akan disambung



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



38



Struktur Jaringan Sistem Distribusi (Jaringan Tegangan Menengah) 1. Stuktur Jaringan Radial Energi listrik disalurkan ke konsumen melalui satu penyulang / feeder dan hanya satu arah - Struktur sederhana (biaya relatif murah), sehingga banyak digunakan. - Keandalan kurang Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



39



Radial System Beban GD TM/TR Beban



GD TM/TR Circuit Breaker



AVR



GI TT/TM



Bus TM GD TM/TR



Beban



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



GD TM/TR



Beban 40



2. Struktur Jaringan Spindle Merupakan perluasan dari jaringan radial dengan penambahan penyulang / feeder lebih banyak lagi, yang kesemuanya bertemu pada suatu titik yang merupakan gardu switching (gardu refleksi). - Struktur lebih kompleks (biaya relatif mahal), digunakan 1 penyulang / feeder tanpa beban (feeder express) dalam kondisi normal. - Keandalan Tinggi Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



41



Load Feeder



N.O.



Express Feeder N.C.



Switching Station



HV/ MV Subs.



MV/ LV transf.



Mid point



A Spindle System Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



42



4. Struktur Jaringan Open Loop Merupakan perluasan jaringan radial dengan cadangan pasokan dari penyulang lain. - Struktur sederhana (memerlukan kecermatan dalam manuver beban) - Sumber pasokan dapat dari GI yg sama atau dari GI yang lain - Keandalan lebih tinggi dari radial



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



43



GAMBAR DIAGRAM SEGARIS OPEN LOOP 150 / 70 kV



150 / 70 kV



OPEN LOOP DARI 2 GI



TRAFO GI 20 kV



BEBAN



OPEN LOOP DARI 1 GI



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



44



Primary Selective System Circuit Breaker



Circuit Breaker



Bus TM1



Bus TM2



Auto Change over switch



GD TM/TR



Beban



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



45



Secondary Selective System Circuit Breaker



Circuit Breaker



GD TM/TR 1



GD TM/TR 2



Bus TM1



Bus TM2 Breaker1



Breaker2



Breaker3( n.o)



Beban1



Auto Change over switch



Beban2



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



46



PT PLN ( PERSERO )



6. Struktur Jaringan Margerithe Merupakan struktur jaringan yang terdiri dari penggabungan antara jaringan spindle dengan jaringan loop. - Biaya pembangunan dan perawatan Sangat tinggi - Keandalan Paling Tinggi Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



47



GAMBAR DIAGRAM SEGARIS JARINGAN MARGERITHE PMT BEBAN



TRAFO GI



TRAFO GI



EKPRES FEEDER



20 kV



20 kV



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



48



7. Struktur Jaringan Spot Network Merupakan struktur jaringan untuk Pelanggan yang tidak boleh padam ( Pelanggan VVIP ). Minimal dipasok oleh 2 Penuylang , sekaligus Plus Automatic Change Over. Contoh : 1) Istana Presiden. 2) Gedung MPR. 3) Bandara. - Biaya pembangunan dan perawatan Sangat tinggi - Keandalan Paling Tinggi Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



49



GAMBAR DIAGRAM SEGARIS JARINGAN SPOT NETWORK TRAFO GI EKPRES FEEDER



20 kV



ACO



TRAFO GI



KONSUMEN



EKPRES FEEDER



20 kV



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



50



Spot Network System Bus TM Circuit Breaker



Circuit Breaker



GD TM/TR 1



GD TM/TR 2



Protector



Beban



GD TM/TR 3



Protector



Fuse



Bus TR



Circuit Breaker



Protector Fuse



Fuse



Tie



Tie



NC



NC



Beban



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



Feeder TR



Beban 51



PT PLN ( PERSERO )



8. Struktur Jaringan Flower Merupakan struktur jaringan untuk daerah padat Pelanggan di daerah perlotaan yang minim / sulit lahan untuk memba – ngun jaringan. Penghantar dengan diameter besar agar dapat digunakan untuk pasokan daya yang besar.



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



52



Flower system (Singapore) Ke GI 66/22 kV lain



Ke GI 66/22 kV lain 66/22kV SOURCE S/S X



66/22kV SOURCE S/S Y



Legend :



Ke GI 66/22 kV lain



66/ 22 kV S/S



22 kV cable (ring) 22 kV interconnction cable 22kV/LV distribution subst.



NC



Network Cut



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



53



PEMBEBANAN OPTIMUM PENYULANG TM (1) 1 Pembebanan pada Penyulang TM dibatasi oleh : • Kuat Hantar Arus (KHA) hantaran penyulang • Susut Tegangan yang diijinkan • Batas Stabilitas Tegangan (Voltage Stability) 2 Untuk Penyulang yang pendek seringkali KHA menjadi batas pembebanan 3 Untuk Penyulang yang panjang, Susut Tegangan seringkali menjadi batas pembebanan



8/24/2018



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



54



PEMBEBANAN OPTIMUM PENYULANG TM (2) 1 Pembebanan Optimum Penyulang TM adalah pembebanan penyulang sedemikian rupa hingga biaya penyalurannya seminimal mungkin



2 Biaya Penyaluran terdiri atas dua komponen : • Capital Cost (biaya pembangunan) penyulang • Cost of Losses (biaya susut) pada penyulang



3 Biaya Susut terdiri atas dua komponen : • Demand cost of losses : merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap kW unit pembangkit yang diperlukan guna menanggung setiap kW rugi daya sepanjang penyulang • Energy Cost of Losses : biaya rugi energi yang terjadi pada penyulang 8/24/2018



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



55



PEMBEBANAN OPTIMUM PENYULANG TM (3) Biaya Penyaluran :



CF



= CFINV + ((MVA)2 . R/U2) . CL . 1000



(1)



Dimana : CF = Biaya Penyaluran Penyulang Tegangan Menengah (Rp/ km/ thn.) CFINV = Biaya investasi penyulang tegangan menengah (Rp/ km/ thn.) MVA = Daya maksimum yang disalurkan penyulang (MVA) R = Besarnya tahanan urutan positip persatuan panjang penyulang (ohm/ km) CL = Biaya rugi-rugi (Cost of losses) (Rp/ kW/ thn.) 8/24/2018



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



56



PEMBEBANAN OPTIMUM PENYULANG TM (4) Besarnya CL dari Persamaan (1) dapat dihitung sebagai berikut :



CL



= CG + 8760 . LSF . CE



(2)



Dimana : CG = Biaya investasi pertahun per kW unit pembangkit (Rp/ kW/ thn.) LSF = Loss Factor CE = Biaya Produksi Enersi Listrik (Rp/ kWh)



8/24/2018



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



57



PEMBEBANAN OPTIMUM PENYULANG TM (5) Biaya Penyaluran Penyulang 20 kV 40000 35000



US $/km/th



30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1



2



3



XLPE 300 8/24/2018



4



5



XLPE 240



6



7



XLPE 150



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



8



9



10



MVA 58



1. SAIFI. 2. SAIDI. INDEX KEANDALAN JARINGAN YANG TERKAIT DENGAN PELANGGAN



3. CAIFI 4. CAIDI.



5. ASAI



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



59



SAIFI ( SYSTEM AVERAGE INTERRUPTION INDEX ) 1



SAIFI



TOTAL NO. CUSTOMERS INTERRUPTED = TOTAL NO. CUSTOMERS =



( NO. CUSTOMERS INTERRUPTED ) * (NO.OF INTERRUPTTIONS )



TOTAL NO. CUSTOMERS



60



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



SAIDI ( SYSTEM AVERAGE INTERRUPTION DURATION INDEX ) 2



SAIDI



=



=



Σ CUSTOMER INTERRUPTION DURATION ( TOTAL NO. OF CUSTOMERS )



Σ



( DURATION OF OUTAGE ) * (NO.CUSTOMER AFFECTED )



( TOTAL NO. CUSTOMERS )



61



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



CAIFI ( CUSTOMER AVERAGE INTERRUPTION FREQUENCY INDEX ) 3



CAIFI



=



TOTAL NO.CUSTOMER INTERRUPTIONS NO. OF CUSTOMERS AFFECTED



62



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



CAIDI ( CUSTOMER AVERAGE INTERRUPTION DURATION INDEX ) 4



CAIDI =



Σ CUSTOMER INTERRUPTION DURATIONS TOTAL NUMBER OF CUSTOMER INTERRUPTIONS



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



63



ASAI ( AVERAGE SERVICE AVAILABILITY INDEX ) 5



ASAI =



CUSTOMER HOURS SERVICE AVAILABILITY



CUSTOMER HOURS SERVICE DEMAND



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



64



• SUPPLY CONFIGURATION



The distribution supply configuration greatly impacts reliability. Long radial circuits provide the poorest service; grid networks provide exeptionally reliable service • Simple radial • Primary auto-loop • Underground residential • Primary selective • Secondary selective • Spot network • Grid network



SAIFI Int./cust./yr.



CAIDI minutes/ int.



MAIFI mom. int/cust./yr



0.3 to 1.3 0.4 to 0.7 0.4 to 0.7



90 65 60



5 to 10 10 to 15 4 to 8



0.1 to 0.5 0.1 to 0.5 0.02 to 0.1 0.005 to 0.02



180 180 180 135



4 to 8 2 to 4 0 to 1 0



Note that repair time (CAIDI) increases for thr more urban configurations. Being underground and dealing with traffic increases the time for repairs.



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



65



65



Index Keandalan Beberapa Konfigurasi Sistem Distribusi SAIFI (kali/th./plg)



CAIDI (menit/ggn)



SAIDI (menit/th/plg)



Simple Radial



0.3 – 1.3



90



27 - 117



Primary Auto Loop



0.4 – 0.7



65



26 - 46



Underground Resident



0.4 – 0.7



60



24 - 42



Primary Selective



0.1 – 0.5



180



18 - 90



Secondary Selective



0.1 – 0.5



180



18 - 90



Spot Network



0.02 – 0.1



180



3.6 - 18



Grid Network



0.005 – 0.02



135



0.675-2.7



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



66



Perhitungan Arus Gangguan Arus gangguan 3 fasa : If 3ɸ = Eᴘh / ( Z1 eq + Z f ) Arus gangguan 2 fasa : If 2ɸ = E ph-ph / ( Z1 eq + Z2 eq + Z f ) Arus gangguan 2 fasa – tanah : If 2ɸ -T = E ph /(Z 1eq + (Z2eq*(Zoeq + 3 Zf)/(Z2eq + Zoeq + 3 Zf)) Arus gangguan 1 fasa – tanah : If 1ɸ = 3 * Eph / (Z1 eq + Z2 eq + Zo eq + 3 Zf) I f3ɸ = I f2ɸ = I f2ɸ-t = I f1ɸ = Eph = Eph-ph = Z1 eq = Z2 eq = Zo eq = Zf =



Arus gangguan 3 fasa (Amp) Arus gangguan 2 fasa (Amp) Arus gangguan 2 fasa - tanah (Amp) Arus gangguan 1 fasa – ketanah (Amp) Tegangan fasa – netral (volt) Tegangan fasa – fasa (volt) Impedansi equivalen urutan Positif (ohm) (Z1sc + Z1t + Z1 jaringan) Impedansi equivalen urutan Negatif (ohm) (Z2sc + Z2t + Z2 jaringan) Impedansi equivalen urutan Nol (ohm) ( 3 Rn + Zot + Zo jaringan) Impedansi gangguan (ohm) Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



67



Perhitungan Arus Gangguan Catatan : Impedansi yang timbul saat terjadi gangguan hubung singkat - Gangguan 3 fasa = Impedansi urutan positif + impedansi gangguan - Gangguan 2 fasa = Impedansi urutan positif dan negatif + impedansi gangguan - Gangguan 2 fasa – tanah = Impedansi urutan positif, negatif dan Nol + impedansi gangguan - Gangguan 1 fasa – tanah = Impedansi urutan positif, negatif dan Nol +impedansi gangguan.



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



68



Contoh Perhitungan Arus Gangguan Hubung Singkat



Impedansi Sumber (GI Sei Raya) Pontianak



Impedansi Penyulang / Feeder Kapuas



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



69



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



70



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



71



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



72



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



73



Contoh Perhitungan Rating Arus Gangguan Pada JTM



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



74



Impedansi Sumber



Impedansi Trafo GI (1), (2) & (3)



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



75



Perhitungan Arus Gangguan Pada Busbar 20 kV



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



76



Arus Gangguan Hubung Singkat 3 Phasa Pada GI Sei Raya



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



77



Rating Arus (Rated Interrupting Current) PMT



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



78



Contoh Perhitungan Kapasitas Pemutus (Mengacu Arus Hubung Singkat)



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



79



Kapasitas Eksisting Rating PMT Penyulang Pada GI Sei Raya



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



80



Pembumian Sistem Distribusi Tenaga Listrik (1) Pembumian netral sistem pada sistem tenaga listrik adalah hubungan secara elektris Antara trafo tenaga atau generator yang mempunyai belitan Wye (Y) dengan tanah, bertujuan untuk memperkecil besarnya arus gangguan satu fasa ketanah dan kenaikan tegangan, saat salah satu fasa terhubung tanah. Pembumian/Pentanahan Netral Pada Sistem : - Pengaman sistem dari dari gangguan tanah - Pengaman isolasi peralatan instalasi akibat tegangan lebih sewaktu gangguan fasa - tanah - Memperkecil gangguan satu fasa ketanah



1. Pembumian Netral Langsung (Solidly Grounded) - Tegangan tiap fasa-tanah kuat dipegang terhadap tanah, tidak geser (tegangan fasa sehat tidak naik) - Tegangan sentuh berbahaya bagi manusia - Besarnya arus gangguan fasa-tanah, tergantung lokasi gangguan, bila gangguan dekat dengan bus besarnya arus gangguan bisa > arus gangguan 3 fasa Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



81



Pembumian Sistem Distribusi Tenaga Listrik (2)



2. Pembumian Netral Melalui Tahanan (Resistansi) : Sistem Pembumian dengan tahanan di Indonesia (jaringan PLN) menggunakan



- 12 Ohm = Semua out-going feeder dari sumber menggunakan kabel tanah, terpasang pada trafo tenaga di GI hubungan belitan Y-d-y-n atau Y-y-n - 40 Ohm = Semua out-going feeder dari sumber mempergunakan saluran udara, terpasang pada trafo tenaga di GI hubungan belitan Y-d-y-n atau Y-y-n atau PLTD yang mempunyai daya > 15 MVA dengan trafo tenaga hubungan belitan D-y-n - 500 Ohm = Out-going feeder dari sumber mempergunakan kabel tanah dan saluran udara (campuran) terpasang pada trafo tenaga di GI hubungan belitan Y-d-y-n atau Y-y-n atau PLTD yang mempunyai daya > 5 MVA dan < 15 MVA dengan trafo tenaga hubungan belitan D-y-n.



Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



Pembumian Sistem Distribusi Tenaga Listrik (3) Perhitungan arus gangguan 1 fasa-tanah maksimum : - Tahanan 12 Ohm  I f 1ɸ = (20 000 * √3) / 12 = 962.68 Amp Dapat dikompensir oleh arus kapasitif dari kabel tanah yang tidak terganggu - Tahanan 40 Ohm  I f1ɸ = (20 000 * √3) / 40 = 288.68 Amp Dapat dikompensir oleh arus kapasitif dari SUTM fasa yang tidak terganggu - Tahanan 500 Ohm  I f1ɸ = (20 000 * √3) / 500 = 23.09 Amp Dapat dikompensir oleh arus kapasitif dari out-going feeder fasa yang tidak terganggu 3. Sistem Tanpa Pembumian (Floating) Tegangan fasa yang sehat naik sebesar √3 kali tegangan Eph, hal ini mengharuskan kelas isolasi yang baik. Dan ditambah arus kapasitif yang mengalir pada titik gangguan Peristiwa tsb biasa disebut Arcing Ground tegangan fasa terganggu sesaat dan berulang kali bisa naik sampai 3xEph.



4. Pembumian Sistem Melalui Peterson Coil Permasalahan Arcing Ground pada sistem Netral Mengambang, akibat arus kapasitif yang cukup besar ditanggulangi dengan mengkompensir arus gangguan kapasitif tersebut Dengan arus induktif yang besarnya diatur hampir sebesar arus kapasitif. Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



83



TERIMA KASIH Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal



84