Analisis Kestabilan Transien pada Master Plan Sistem Kelistrikan Kalimantan 500 kV Menggunakan Time Domain Simulation

Main Article Content

Nur Atiqah Rianty Sari
Margo Pujiantara
Imam Robandi

Abstract

Pemanfaatan kebutuhan energi listrik di pulau Kalimantan semakin meningkat, sehingga membutuhkan sistem transmisi yang mampu menyalurkan daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan Listrik Negara (PLN) merencanakan pengembangan transmisi master plan sistem kelistrikan Kalimantan 500 kV. Rencana pengembangan sistem transmisi menghubungkan antara provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dengan pengembangan sistem transmisi tersebut, maka diperlukan analisis kestabilan transien terhadap sistem. Pada penelitian ini dilakukan analisis kestabilan transien menggunakan metode domain waktu (Time Domain Simulation, TDS) akibat generator lepas (generator outage) dan gangguan hubung singkat 3 fasa (short circuit). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui respon sudut rotor, tegangan, dan frekuensi pada sistem. Hasil simulasi yang diperoleh akibat generator lepas adalah sistem kehilangan
suplai daya terbesar dari total pembangkitan untuk tahun 2023-2050 yaitu 5,78%. Saat gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus dan satu saluran double circuit 500 kV sistem dapat kembali stabil.

Article Details

How to Cite
Nur Atiqah Rianty Sari, Margo Pujiantara, & Imam Robandi. (2018). Analisis Kestabilan Transien pada Master Plan Sistem Kelistrikan Kalimantan 500 kV Menggunakan Time Domain Simulation. SinarFe7, 1(1), 262–267. Retrieved from https://journal.fortei7.org/index.php/sinarFe7/article/view/187
Section
Articles

References

R. Jena and M. T. Scholar, “Load Flow Analysis And Optimal Allocation of SVC In Nine Bus Power System,” 2018 Technol. Smart-City Energy Secur. Power, pp. 1–5, 2018.

M. Singh, S. Mishra, S. Ralhan, and B. C. Rao, “Improving Stability in Power System Network Using Tuned Controller,” 2017 Recent Dev. Control. Autom. Power Eng., vol. 3, pp. 3–7, 2017.

I. J. T. F. on S. T. and Definitions, “Definition and Classification of Power System Stability,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 19, no. 2, pp. 1387–1401, 2004.

M. Hammad and A. Harb, “Static Analysis for Voltage Stability of the Northern Jordanian Power System,” 2018 9th Internaional Renew. Energy Congr., pp. 1–5, 2018.

I. R. Kusuma, A. P. System, and S. Requirement, “Transient Stability Analysis of General Cargo Shipboard Power System,” 2017 Int. Conf. Adv. Mechatronics, Intell. Manuf. Ind. Autom., pp. 171–175, 2017.

H. Huang, Z. Xu, W. Wang, and C. Wang, “Transient stability analysis of Shanghai Power Grid with multiple HVDC links,” Power Syst. Technol. …, pp. 1–6, 2010.

S. Zadkhast, J. Jatskevich, and E. Vaahedi, “A Multi- Decomposition Approach for Accelerated Time-Domain Simulation of Transient Stability Problems,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 30, no. 5, pp. 2301–2311, 2015.

F. Su, B. Zhang, S. Yang, and H. Wang, “A Novel Termination Algorithm of Time Domain Simulation for Power System Transient Stability Analysis Based on Phase-plane Trajectory Geometrical Characteristic,” 5th Int. confrence Electr. Util. Deregul. an restruturing power Technol., p. 5, 2015.

R. Faizal, M. Nurdin, R. Faizal, and S. Pack, “Sumatra-Java HVDC Transmission System Modelling And System Impact Analysis,” PowerTech, 2015.