generator pertamina ru iii

93
UNIT PENGOLAHAN II SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK UNIT PENGOLAHAN-III PLAJU UNIT PENGOLAHAN-III PLAJU PT PERTAMINA (Persero) PT PERTAMINA (Persero)

Upload: sahafarza

Post on 01-Oct-2015

219 views

Category:

Documents


68 download

DESCRIPTION

Materi dasar mengenai generator pada pertamina refinery unit iii plaju palembang

TRANSCRIPT

  • UNIT PENGOLAHAN IISISTEM PEMBANGKIT LISTRIK UNIT PENGOLAHAN-III PLAJUPT PERTAMINA (Persero)

  • Page *PRESENTER UP-III PLAJUNAMA : IKWAN ROSADIMEDAL : 714074BAGIAN : PEM I/JASPEMKILJABATAN : Ka.Sie Lis PEM ISTATUS : 202

  • Page *PENGALAMAN KERJA DI PERTAMINATAHUN 1991 1993 : AST PWS LISTRIK KILANG TA/PTATAHUN 1993 1995 : PWS BENGKEL UKUR LISTRIKTAHUN 1995 1997 : PWS BENGKEL REPAIR LISTRIKTAHUN 1997 1999 : PWS DISTRIBUSI LISTRIKTAHUN 1999 2002 : SPES LISTRIK ENJINERING PEMELIHARAANTAHUN 2002 2004 : PWS UTAMA POWER PLANTTAHUN 2004 S/D SEKARANG : KA.SIE LISTRIK PEM-1

  • NOUNIT PENGOLAHANLOKASIKAPASITAS1UP IPANGKALAN BRANDAN 5,00 MBSD2UP IIDUMAI170,00 MBSD3UP IIIPLAJU-S. GERONG145,60 MBSD4UP IVCILACAP300,00 MBSD5UP VBALIKPAPAN260,00 MBSD6UP VIBALONGAN125,00 MBSD7UP VIISORONG 10,00 MBSD

  • Page *PEMBANGKITKumpulan dari beberapa peralatan yang dapat menghasilkan energi yang digunakan untuk menggerakkan peralatan lain pada suatu industri atau rumah tangga.

    Contoh : Pembangkit listrik Pembangkit Steam Pembangkit Udara bertekanan

  • UTILITIES SYSTEM UNIT, terdiri dari:

    3 UNITS POWER GENERATION 6 UNITS AIR COMPRESSORS 2 UNITS WATER TREATING PLANT 2 UNITS COOLING TOWER 2 PACKED BOILER, 3 WHRU & 8 BOILER

  • Page *Pada sistem konvensional energi listrik yang dihasilkan diperoleh dari generator yang digerakkan oleh energi mekanis, seperti motor bakar, turbin gas, turbin uap, dll.

    Energi mekanis yang digunakan untuk menggerakkan generator didalam sistem pembangkit disebut penggerak awal (primemover). Penggerak awal inilah yang menunjukkan tipe/sebutan dari pusat pembangkit listrik tersebut, misalnya :

    Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD), adalah suatu pusat pembangkit listrik dengan primemover berupa motor bakar (Diesel).

    Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG), adalah suatu pusat pembangkit listrik dengan primemover berupa turbin gas.

    Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU), adalah suatu pusat pembangkit listrik dengan primemover berupa turbin uap.

    Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), adalah suatu pusat pembangkit listrik dengan primemover berupa turbin air.

    PRIME MOVER

  • Page *GENERATORSebagai penghasil tenaga listrik generator AC seringDisebut sebagai Alternator dan merupakan peralatanUtama pusat pembangkit listrik dengan peralatan bantu lainNya seperti :

    Panel kontrolSwitchgear (pemutus) & busbarPengaman dan meteringDC power supply dan UPS

  • Page *JENIS GENERATORGenerator arus bolak balik , sering disebut juga alternator atau generator sinkron, yang merupakan peralatan pokok atau utama untuk menghasilkan tenaga listrik. Untuk mengoperasikannya dibutuhkan tenaga mekanis sebagai penggerak utama (primemover).

    Secara garis besar ditinjau dari letak konstruksi kumparannya (winding) generator dibagi menjadi 2 (dua ) yaitu :1. Generator Kutub Luar (Revolving Armature Generator)2. Generator Kutub Dalam (Revolving Field Generator)

  • Page *

    Pada generator jenis ini rotornya merupakan kumparan jangkar yang berputar dan memotong medan magnet yang diam. Output tegangan dari generator ini akan dihasilkan dari kumparan jangkar, sehingga untuk mengeluarkan energi listrik yang dihasilkan diperlukan cincin geser (slipring) dan sikat arang (Brushes). Generator tipe ini tidak dapat dibuat dalam kapasitas besar.Generator Kutub Luar (Revolving Armature Generator )

  • Page *Generator Kutub Dalam (Revolving Field Generator ) Generator jenis ini merupakan generator yang digunakan sebagai sumber tenaga listrik saat ini. Pada generator ini, arus searah dari suatu sumber luar dialirkan melalui slipring dan brush kekumparan kutub medan di rotor.Tegangan yang dialirkan kekumparan kutub medan berkisar antara 125 Volt DC, sedangkan tegangan yang dihasilkan kumparan jangkar biasanya mencapai tegangan 12.000 Volt. Pada generator jenis ini bila kumparan medan dipasang penguatan magnit, maka tidak perlu adanya cincin gesek (slip ring) dan sikat, sehingga dapat menghindari timbulnya bunga api antara cincin gesek dan sikat.

  • Page *Generator Kutub Dalam (Revolving Field Generator )Bagaimanapun juga generator yang menggunakan sikat dan cincin gesek, baik kutub dalam maupun kutub luar, masih ada kerugian daya maupun masih timbul bunga api yang diakibatkan oleh pergesekan antara cincin dan sikat, sehingga generator tipe ini umumnya tidak bisa dibuat dengan kapasitas besar.Dengan demikian diusahakan cara tanpa sikat dan cincin gesek atau umum disebut generator penguat tanpa sikat (Brushless Exciter Generator) yang akan dibahas lebih rinci.

  • Page *Keuntungan Generator Kutub Dalam (Revolving Field Generator )Karena kumparan jangkar (Armature) terletak distator, maka pemakaian daya listriknya langsung dapat dialirkan kerangkaian beban tanpa harus melewati cincin gesek (slip ring) dan sikat-sikat. Pengisolasian pada kumparan stator untuk tegangan tinggi relatif mudah dilakukan, sehingga generator dapat dibuat dengan tegangan tinggi standard, dengan daya besar, arusnya relatif kecil.Pemberian arus medan yang melalui sikat-sikat dan slipring kekumparan medan distator mudah dilakukan, karena umumnya arus dan tegangan medan relatif kecil.

  • Page *PENGUATAN TANPA SIKAT (BRUSHLESS EXCITER GENERATOR)Khusus untuk kilang minyak dan gas bumi, pemakaian unit generator tanpa sikat sangat cocok karena tidak terjadi spark bunga api yang ditimbulkan oleh penguatan, atau tidak ada benda-benda yang bergesekan yang bermuatan listrik.

    Dengan penguatan tanpa sikat ini tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh penguatannya karena tidak ada cincin gesek dan sikat-sikat.

    Berkat pengembangan ilmu dibidang elektronika industri, terutama dibidang semi konduktor, saat ini banyak dipakai dioda dengan kemampuan arus yang tinggi, tegangan kerja dan temperatur kerja, serta persyaratan kerja yang tidak tidak terlalu sulit.

  • Page *Rating GeneratorRating dari generator AC harus dapat mensupply beban terus menerus pada beban normal dan bisa beroperasi sedikit diatas beban normal namun hanya pada waktu tertentu saja.Arus maksimum yang bisa disupply oleh generator AC tergantung dari :Kerugian panas maksimum (rugi daya I2R) yang mampu diterima kumparan jangkar dan,Panas maksimum karena rugi-rugi pada kumparan kutub, disamping juga tergantung dari rating eksitasinya.

  • Page *Name Plate GeneratorUntuk mengetahui rating dari generator bisa dilihat pada nameplate dirangka (frame) generator yang pada umumnya memuat :Nomor seri dari pabrikJumlah phaseKecepatan putar (rpm)Jumlah kutubTegangan OutputFrekuensiKVA atau KWArus Rating (Nominal)Arus excitasiPower factorKelas Isolasi

    Kadang-kadang ditambahkan tentang kemampuan generator untuk beroperasi secara terusmenerus.

  • Page *Tabel Rating Generator Rating GeneratorFor any given KW, I = KW x 1000 Amp E x 1,73 x 0,8

    ProductGen. KWGen.KVA Amps at Listed Voltage5,5 KV6,5 KV6,9 KV11 KV13,8 KVSaturncontinous800100010589845342Standby9001125110100945947CentaurContinous25003125328278262164131Standby28003500368311293104147MarsContinous62507815822695655411327Standby72009000946800754473377

  • Page *Konstruksi GeneratorKonstruksi dari mesin listrik berputar (Generator) dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :- Rumah Generator (Framework)- Stator (Armature)- Rotor- Bantalan (Bearing)

  • Page *FRAMEWORK Rangka atau rumah generator (framework) merupakan pendukung bagian yang bergerak dan bagian yang diam dari generator, disamping juga sebagai pelindung komponen-komponen didalamnya.

    Framework secara langsung mengalirkan udara melalui bagian-bagian generator untuk pendinginan dan juga sebagai tempat terminal output generator.

  • Page *Stator (Armature)Stator terdiri dari inti (core) yang terbuat dari lapisan plat baja tipis (baja silikon) dengan tujuan untuk mereduksi kerugian arus Eddy. Belitan stator ditempatkan pada alur (slots) dari inti. Belitan stator 3 phase bisa berupa hubungan Wye (Y) atau delta (), tergantung dari tegangan, design dan performance yang direncanakan.

    Ujung-ujung belitan ditempatkan pada kotak terminal. Ada 6 ujung belitan yang dikeluarkan dari belitan stator yang nantinya dihubungkan sesuai design.

    Umumnya generator pembangkit menggunakan hubungan Y, sehingga 3 ujung belitan dijadikan satu sebagai titik netral.

  • Page *RotorAda 2 bentuk dasar dari rotor generator sinkron yaitu :- Kutub menonjol (Salient pole)- Kutub datar (silinder/non salient pole) Kutub medan yang menghasilkan medan magnet terikat kuat pada rotor dan terbuat dari lapisan tipis inti yang dibelitkan dengan belitan excitasi yang diambil melalui slipring atau unit rectifier berputar untuk jenis brushless exciter.

    Kutub menonjol biasanya untuk generator dgn rpm 1800 kebawah, sedangkan jenis silinder untuk rpm 3600 atau 3000 rpm.

  • Page *Bantalan (Bearing)Bantalan atau bearing generator bisa berupa Sleeve bearing dan bisa juga berupa antifriction bearing (Roller) tergantung dari ukuran generator .Roller bearing dapat digunakan untuk unit sampai 5000 HP atau lebih kecil. Bearing jenis ini menggunakan pelumas tertutup (pucked) berupa gemuk (grease) untuk mendapatkan pelumasan positif pada permukaan bearing.Apabila ukuran dan berat generator cukup besar, maka bisa membuat temperature bearing menjadi panas sehingga perlu membuat sistem pelumasannya secara sirmulasi dengan bantuan pompa.Sumber kerusakan bearing bisa terjadi dengan adanya arus yang mengalir dibagian-bagian permukaan bearing yg bisa melubangi bearing dan menghitamkan pelumas sehingga dapat mengikis poros (AS). Arus ini dapat terbentuk karena hubungan pendek medan sinkron.

  • Page *Tegangan GeneratorTegangan yang diimbas pada masing-masing belitan adalah sebagai berikut :

    E = Tegangan induksi F = Frekuensi = Fluksi per KutubN = Jumlah Lilitan

    E = 4,44 x x f x N x 10 -8 VoltKarena besaran-besaran N , 4,44 , f adalah besaran yang tetap maka tegangan E akan berbanding lurus dengan . Jumlah ini dapat diatur dengan merubah besarnya arus If yang mengalir dalam belitan rotor. Karena belitan ini pembangkit fluksi diam disebut sebagai belitan penguat medan atau belitan eksitasi.

  • Page *Putaran GeneratorBila generator mempunyai P kutub, dan garis magnit berputar pada putaran ns yang menghasilkan frekuensi f maka dengan p kutub tadi menghasilkan persamaan sbb: ns = Putaran (rpm) f = Frekuensi (Hz) P = Jumlah kutub

    ns = 120.f P Generator sinkron 3 fasa, 75A, 6,3KV, 500 rpm, 12 kutub (pole)

    Frekuensinya : 12 x 500 = 50 Hz 120Karena jumlah kutub minimum 2, maka untuk frekuensi 50 Hz rpm generator :

    n = 120 x 50 = 3000 rpm 2

  • Page *Prinsip Kerja GeneratorTegangan bolak balik (AC) yang berbentuk gelombang sinus dapat dibangkitkan bila suatu belitan penghantar diputar didalam medan megnet yang diam, atau sebaliknya pada belitan diam dan medan magnet yang berputar.Bila ada 3 (tiga) buah lilitan yang masing-masing disusun tergeser letaknya 120 derajat dan diputar bersama-sama, maka tegangan yang dihasilkan akan mengikuti gelombang sinusoidal 3 buah, dimana antara satu dengan lainnya berjarak 120 deg.

  • Page *Gelombang sinusoidalR S T 120 o 240 o

  • Page *Brushless GeneratorstatorPMGRotor FieldstatorstatorRotating RectifierRectifierDCACAC 3 fasaOUT PUT123

  • Page *Prinsip Kerja BrushlessPermanen Magnet Generator (PMG)Merupakan generator 1 fasa kutub dalam, dimana magnet permanensebagai penguat medan tetap berfungsi sebagai pembangkit mula.Tegangan bolak balik 1 fasa dihasilkan oleh permanen magnet stator dan disearahkan untuk digunakan sebagai penguat generator berikutknya (Eksitasi).

    2.Generator Penguatan (Eksitasi)Merupakan generator 3 fasa kutub luar, dimana belitan stator mendapattegangan arus searah sebagai penguat medan.Belitan rotor mengeluarkan tegangan induksi 3 fasa (AC). Tegangan tersebut disearahkan melalui penyearah berputar 3 fasa gelombang penuh guna mendapatkan arus searah untuk kumparan medan utama.

  • Page *3. Generator UtamaMerupakan generator 3 fasa kutub dalam, dimana kumparan medan utama mendapat tegangan arus searah dari penyearah berputar.Stator membangkitkan tegangan induksi arus bolak balik 3 fasa dan tegangan inilah yang merupakan tegangan keluaran generator (output) yang disebut dengan tegangan kerja atau tegangan jala-jala.

  • Page *Fungsi PMGPMG mempunyai 8 pasang kutub yg terpasang disekeliling rotor. KarenaTurbine mempunyai putaran 3000 rpm, maka frekuensi tegangan yangDibangkitkan oleh PMG asebesar 400 Hz.Tegangan keluaran dari PMG sebesar 120 VAC 1 Phase, kemudian diturunkanMenjadi 60 V untuk sistem pengaturan secara manual maupun otomatis.Untuk pengaturan tegangan secara manual, supply tegangan dari generator ini dimasukkan kesuatu auto trafo (Variac Transformer) dan selanjutnya dimasukkan kesistem penyearah.

    Sedangkan untuk pengaturan otomatis supply tegangan dari PMG dimasukkan ke AVR, yg selanjutnya diolah didalam alat tsb menjadi arus searah untuk diberikan ke sistem penguat generator penguat.

  • Page *Fungsi Generator PenguatKumparan medan terletak di stator, menerima arus searah baik dari penyearah maupun dari regulator untuk penguat medan.

    Kumparan jangkar terletak di rotor, membangkitkan tegangan induksi 3 phase. Tegangan tersebut disearahkan oleh penyearah berputar (Rotating Rectifier). Penyearah ini terdiri dari 12 dioda penyearah dan masing-masing dioda dipasangkan sebuah sekring (fuse) sebagai pengaman.

    Dioda dipasang sedemikian rupa sehingga membentuk penyearah gelombang penuh 3 phase, agar mendapatkan arus searah untuk penguatan kumparan medan utama Generator.

  • Page *Fungsi Generator UtamaKumparan medan terletak di rotor, mendapatkan arus searah dari penyearah berputar (rectifier) untuk membangkitkan medan magnit putar.Kumparan jangkat terletak di stator membangkitkan tegangan induksi arus bolak balik 3 phase.

    Kumparan medan memiliki sepasang kutub, dengan putaran 3000 rpm, maka generator tersebut mengeluarkan frekuensi 50 Hz, dan pada hubungan Y mengeluarkan tegangan 12 KV.

  • Page *Exciter Generator

  • Page *Stator Exciter

  • Page *Rotating Rectifier

  • Page *Rotating Dioda

  • Page *Stator & Rotor Generator

  • Page *Remove Rotor Generator

  • Page *Rotor Generator

  • Page *Winding Rotor Generator

  • Page *BEARING GENERATOR

  • Page *Tegangan Jepit GeneratorDengan adanya impedansi dalam belitan generator maka biasanya akan menyebabkan terjadinya penurunan tegangan jepit generator, pada saat diberi beban. Makin besar arus beban makin besar pula penurunan tegangan ini. Untuk menjaga agar tegangan kerja tidak berubah, maka harus diperbesar dengan mengatur arus eksitasi (If). Perubahan ini biasanya dikerjakan oleh Automatic Voltage Regulator (AVR) .

  • Page *AVR (Automatic Voltage Regulator)Tegangan yang dibangkitkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik diharapkan tetap (konstan) , walaupun beban berubah-ubah. Hal ini dimaksudkan agar peralatan listrik yang mendapat power dari pembangkit tersebut, bekerja sesuai dengan karakteristik yang diharapkan.Untuk memenuhi harapan tersebut diatas yaitu tegangan pembangkit konstan maka dipergunakan Automatic Voltage Regulator (AVR).Pengaturan secara automatik ini dilakukan setelah generator mencapai tegangan nominalnya yang didapat dari pengaturan secara manual. Supply daya AVR diperoleh dari permanen magnit generator (PMG) berupa arus bolak balik 120 Volt dengan frekuensi 20 Hz sampai 400 Hz . Tagangan 120 Volt tersebut diturunkan menjadi 60 Volt baru kemudian diteruskan ke AVR, selanjutnya diolah dalam alat ini agar menjadi arus searah untuk system penguatan (excitasi).

  • Page *Untuk mendapatkan arus searah yang dirubah dari tegangan bolak balik yang diperoleh dari permanen magnit generator, AVR dilengkapi penyearah gelombang penuh satu fasa yg bisa diatur. Rangkaian ini terdiri dari 2 buah dioda dan 2 buah SCR seperti gambar berikut :Prinsip kerja AVRAC supply from PMGIeVe

  • Page *Cara Kerja AVRSCR disini bekerja sebagai katup yang menyalurkan arus bilamana ada arus gate pada saat tegangan anoda lebih besar dari katoda (forward biased). Bila tegangan anoda lebih kecil dari pada tegangan katoda (reverse biased) maka penyaluran arus terhenti.

    Pada rangkaian ini, arus gate diberikan bersama terhadap kedua SCR. Walaupun demikian pada suatu saat hanya ada satu SCR yang menyala. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat satu SCR forward biased, SCR yang lain reverse biased. Keadaan ini dapat dilihat pada gambar diatas.

  • Page *Pengaturan Tegangan AVRUntuk pengaturan tegangan , AVR dilengkapi dengan adanya tahanan geser 0 - 1000 Ohm yang biasa disebut Voltage Adjusting Rheostat (VAR) yang digerakkan oleh motor kecil putaran lambat. Sedangkan untuk mengatur pembagian daya reaktif pada generator yang sedang parallel, AVR juga dilengkapi dengan adanya Rheostat Current Compensator Transformer . Jadi AVR selain mengatur tegangan terminal generator juga mengatur daya reaktif.

  • Page *Gelombang AVRKeluaran PMG (V pmg)Pulsa Penyalaan SCR 1 & 2Keluaran Rangkaian Penyearah (SCR)Pelepasan energi Exciter

  • Page *SIFAT GENERATORB BILA BEROPERASI SENDIRI 1.Penurunan arus excitasi (If) akan menurunkan tegangan kerja generatorb. 2.Pengurangan daya penggerak akan menurunkan frekuensic. 3.Perubahan beban harus diikuti dengan perubahan masukan daya penggerak

    BILA BEROPERASI PARALEL 1.Penurunan arus excitasi (If) akan mengubah besarnya daya semu 2.Perubahan daya mekanis penggerak akan menanbah daya nyata dan dengan demikian factor kerja (cos ) menjadi lebih baik 3.Perubahan frekuensi dan tegangan hanya dapat dicapai dengan mengatur daya penggerak generator secara bersamaan.

  • Page *BUSBARMerupakan perlengkapan penampung daya dipusat pembangkitYang terdiri dari beberapa unit generator/sumber daya yang berOperasi paralel.Penyalur daya dari busbar dikenal sebagai FEEDER.Ada beberapa sistem busbar, antaranya adalah :Sistem single busbarSistem double busbarSistem ring busbarSistem Synchronizing busbar

    Bentuk busbar pada umumnya adalah lempengan/batangan Tembaga yang disangga oleh isolator.

  • Page *SWITCHGEARSebagai pemutus aliran daya , biasanya menggunakan :Circuit Breaker (CB) yang pada umumnya dipasang berderetDalam suatu lemari baja (metal clad) bersama-sama dengan Busbar dan alat pengaman serta metering.

    Deretan CB ini jumlahnya tergantung jumlah feeder dan generator serta kebutuhan lainnya.

  • Page *SISTEM SINGLE BUSBARGGG5 MVA6,6 KV

  • Page *SISTEM PEMBANGKIT PS#1GGGSS#11SS#15SS#16SS#135 MVA6,6 KVFrontRear

  • Page *SISTEM PEMBANGKIT PS#1GGG5 MVA6,6 KV

  • Page *SINGLE LINE DIAGRAM PLTG PERTAMINA UP IIIGTGGTT2015 UA 31 MW, PF 0.82015 UB 31 MW, PF 0.82015 UC 31MW, PF 0.8Load : Refinery, Off-sites & Utilities, Offices and Public Facilities.MACHINE BUS 12 KV, 3 PH, 50 HZ, 2000 A, 50 KASYNCHRONIZING BUS 12 KV, 3 PH, 50 HZ, 3000 A, 50 KAGTGGTT2015 UA 31 MW, PF 0.82015 UB 31 MW, PF 0.82015 UC 31MW, PF 0.8Load : Refinery, Off-sites & Utilities, Offices and Public Facilities.

  • Page * SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK DI KILANG UP III PLAJU Sistem pembangkit dikilang UP III terdiri dari :

    a. Pembangkit Utama terdiri dari 3 unit gas turbine generator (GTG) dengan kapasitas design masing-masing sebesar 31 MW.

    b. Pembangkit Pengaman (Secure Power) terdiri dari 1 unit Steam Turbine Generator (STG) dengan kapasitas design sebesar 3,2 MW.

    c. Pembangkit Start (Black Start Power) terdiri dari 1 unit Emergency Generator Diesel (EGD) dengan kapasitas design sebesar 0,75 MW.

  • Page * Untuk memperoleh operasi pembangkit yang optimum pada kebutuhan daya saat ini sebesar 39 MW, maka digunakan pola pengoperasian 2 unit GTG dan 1 unit STG, dimana daya mampu untuk 2 unit GTG adalah sebesar 50 MW, sedangkan daya mampu untuk STG sebesar 2,5 MW.

    Fungsi utama/ kegunaan dari STG adalah sebagai Pembangkit pengaman (Secure Power) untuk kilang TA/PTA dimana apabila terjadi kegagalan total pada kedua GTG maka kilang TA/PTA masih mendapat supply listrik dari STG untuk melakukan shutdown secara normal tanpa merusak peralatan yang ada dikilang TA/PTA.Karena kondisi saat ini kilang TA/PTA tidak lagi beroperasi, maka STG 2017 U tidak dioperasikan.

    Fungsi EDG 2016 U adalah sebagai Black start, jadi EDG 2015 U akan beroperasi secara auto start apabila 2 unit GTG 2015 stop karena gangguan (Total Black Out).

    FUNGSI MASING-MASING PEMBANGKIT

  • Page *Power Plant Configuration

  • Page *TEGANGAN KELUARAN GENERATORTegangan keluaran dari pembangkit utama (GTG 2015 U) adalah 12 KV.

    Tegangan keluaran steam Turbin (STG 2017 U) adalah 6,9 KV.

    Tegangan keluaran Emerency Desel (EDG 2016 U) adalah 0,4 KV.

    Ketiga pembangkit utama masing-masing dihubungkan melalui synchronizing bus, sehingga hanya ketiga pembangkit utama yang memungkinkan untuk bekerja parallel.

  • Page *DATA BEBAN GTG 2015 UA/UB/UC

    No.Load TypeLoad (MW)1.Kilang BBM Plaju7.002.Kilang BBM Sungai Gerong8.103.Kilang TA&PTA4.204.Kilang Polypropylene2.305.Off-sites & Utilities8.406.Offices1.107.Public Facilities3.908.Excess Power15.00Total50.00

  • Page *

  • Page *PELEPASAN BEBAN (LOAD SHEDDING)Karena pengaturan beban di kilang UP III menggunakan system Bus Terisolasi dengan Frekuensi berubah, maka peranan pelepasan beban (Load Shedding) menjadi sangat vital. Tanpa didukung dengan system Load shedding yang baik maka besar kemungkinan akan terjadi black out total pada system pembangkit.

    Load shedding akan membantu fungsi operator untuk memutuskan sebagian beban menurut perioritas essensialnya secara otomatis sehingga diharapkan beban yang tersisa dapat ditanggung oleh Generator yang masih beroperasi. Dengan demikian secara optimistis Generator dapat dibebani mendekati titik optimumnya ( 80 % total kapasitas Generator ). Ini berarti disamping untuk mencegah terjadinya total Black Out, Load Shedding system juga dipergunakan sebagai sarana peralatan penunjang operasi pembangkit listrik secara efisien.

  • Page *SISTEM PELEPASAN BEBAN (LOAD SHEDDING) DI UP IIISISTEM PELEPASAN BEBAN (LOAD SHEDDING) YANG DIGUNAKAN DI UP III SAAT INI :

    DENGAN MENGGUNAKAN BASE FREKUENSI SEBAGAI SARANA PELEPAS BEBAN.

    ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELEPAS BEBAN ADALAH FREKUENSI RELAY, YANG DILETAKKAN DITIAP-TIAP SUBSTATION (SS) YANG AKAN DISHEDDING.

  • Page *PENGATURAN BEBAN GENERATORBILA DUA ATAU LEBIH GENERATOR PEMBANGKIT DIPARALEL MAKA SATU SAMA LAIN AKAN SALING BERPENGARUH DALAM KONDISI SINKRON DIMANA :

    AKAN MEMPUNYAI FREKUENSI YANG SAMA. PEMBEBANAN MASING-MASING DENGAN PROPORSI YANG SAMA.

    PENGATURAN BEBAN DARI MASING-MASING GENERATORYANG BEKERJA PARALEL DAPAT DILAKUKAN MELALUI GOVERNOUR DEGAN MERUBAH LOAD SETTING.

  • Page *GOVERNOURGOVERNOUR ADALAH PERALATAN DISUATU MESIN BERGERAK/ BERPUTAR YANG BERFUNGSI MENGATUR KECEPATAN DENGAN CARA MENGATUR ALIRAN BAHAN BAKAR ATAU ALIRAN MASSA LAINNYA.GOVERNOUR JUGA BIASA DISEBUT PRIMERY CONTROL, SEBAB ALAT INILAH YANG PERTAMA MERASAKAN PERUBAHAN BEBAN.GOVERNOUR MEMPUNYAI 2 MODE (KARAKTERISTIK) PENGATURAN, YAITU :

    DROOP KARAKTERISTIK ( MODE DROOP )

    ISOCRONOUS KARAKTERISTIK ( MODE ISO)

  • Page *SYSTEM GOVERNOUR

  • Page *MODE GOVERNOUR DROOP KARAKTERISTIK (MODE DROOP ) MERUPAKAN MODE OPERASI DIMANA KECEPATAN AKAN TURUN BILA BEBANNYA NAIK ATAU SEBALIKNYA AKAN BERTENDENSI NAIK PUTARANNYA BILA BEBAN TURUNMERUPAKAN MODE OPERASI YANG BIASANYA DISET UNTUK UNIT TUNGGAL DIMANA KECEPATAN AKAN SELALU TETAP, WALAUPUN BEBAN BERUBAH-UBAH. DAN JIKA DIGUNAKAN PADA SYSTEM PARALEL, AKAN MERUPAKAN BAGIAN YANG MENANGGUNG BEBAN YANG BERUBAH-UBAH UNTUK MEMPERTAHANKAN FREKUENSI BUSBAR. ISOCHRONOUS KARAKTERISTIK (MODE ISO )

  • Page *PADA GOVERNOUR YANG BEKERJA SECARA DROOP, MERUBAHSETTING BERARTI MERUBAH SETTING DARI NO-LOAD SPEED.MISALKAN SUATU GENERATOR YANG BEKERJA SECARA DROOP MELAYANI BEBAN SEBESAR 4 MW, SETTING NO-LOAD SPEED N1.APABILA BEBAN GENERATOR HENDAK DINAIKKAN MENJADI 6 MWMAKA NO-LOAD SETTING HARUS DINAIKKAN MENJADI N2 AGAR FREKUANSI SYSTEM TETAP 50 HZ.50 HZ0 4 MW 6 MW LOADFREKN1N2MODE DROOP

  • Page *MODE ISOPADA MODE ISOCHRONOUS, PERUBAHAN BEBAN DILAKUKANDENGAN CARA MERUBAH LOAD SETTING TANPA MEMPENGA-RUHI SETTING NO-LOAD SPEED.MISALKAN GENERATOR MELAYANI BEBAN SEBESAR 4 MW. APABILA BEBAN GENERATOR DINAIKAN MENJADI 6 MW , MAKA KARAKTERISTIK DARI SPEED (KECEPATAN) TIDAK BERUBAH.JADI GENERATOR DENGAN GOVERNOUR MODE ISO LEBIH RES-PONS TERHADAP PERUBAHAN BEBAN.0 4 MW 6 MW LOAD50HZFREK

  • Page *MODE GTG UP IIIKONDISI SAAT INI MODE SETTING GOVERNOR GTG ADALAH DROOP4 % YANG BERARTI APABILA TERJADI PENAMBAHAN BEBAN PADASYSTEM PEMBANGKIT, FREKUENSI DARI SYSTEM AKAN CENDRUNG TURUN, BEGITUPUN SEBALIKNYA APABILA TERJADI PENGURANGANBEBAN, FREKUENSI DARI SYSTEM AKAN CENDRUNG NAIK.UNTUK ITU PADA SYSTEM INI DITUNTUT OPERATOR HARUS SELALU AKTIF MENGEMBALIKAN FREKUENSI KEPOSISI 100 % (50 Hz) APABILATERJADI PERUBAHAN BEBAN.APABILA PENAMBAHAN BEBAN DILAKUKAN SECARA MENDADAKDENGAN BEBAN YANG SANGAT BESAR MAKA OPERATOR TIDAKDAPAT MELAKUKAN ACTION DENGAN CEPAT UNTUK MENGEMBA-LIKAN FREKUENSI, SEHINGGA AKAN TERUS TURUN DAN APABILATIDAK DIKENDALIKAN DENGAN PELEPASAN BEBAN, MAKA AKAN SAMPAI PADA SETTING TRIP GENERATOR SEBESAR 47,5 HZ & AKANMENGAKIBATKAN KEGAGALAN PEMBANGKIT (BLACK OUT TOTAL).

  • Page *FREKUENSI DROOPEBDACFG

    H100 %Frek101 %102 %99 %98 %0 20 % 50 % 70 % 100 % LoadFREKUENSI DROOP = (LOAD INCREASE) X DROOP (BASE LOAD)

  • Page *PERHITUNGAN FREKUENSI DROOP

    UNIT 1 (AB) TRIP : 20/100 X 4 % = 0,8 %

    FREKUENSI AKAN TURUN MENJADI : 100 % - 0,8 % x (50 Hz) = 49,6 Hz 100 %

    UNIT 2 (DE) TRIP : 50/100 X 4 % = 2 %

    FREKUENSI AKAN TURUN MENJADI : 100 % - 2 % x (50 Hz) = 49 Hz 100 %

  • Page *SIMULASI LOAD SHEDDING KETIKA 1 GTG TRIP

  • Page *SIMULASI FREKUENSI KETIKA 1 GTG TRIP

  • Page *PEMELIHARAAN GENERATORPekerjaan pemeliharaan terhadap peralatan-peralatan listrik pada umumnya danKhususnya pada generator adalah suatu tindakan yang mutlak harus dilakukan.Tentunya dalam penyusunan jadwal-jadwal pemeliharaan ini semua ditentukan Setelah mempelajari tentang peralatan itu sendiri (Instruktion Manual).

    Tujuan Pemeliharaan antara lain : Mencegah terganggunya generator pada saat operasi sehingga kemungkinan terjadinya pemadaman yang tidak terduga dapat dikurangi. Hal-hal yang mungkin menjadi penyebab gangguan dpat diatasi atau dihilangkan pada saat pemeliharaan

    Memperpanjang umur bagian-bagian generator.

    Memperoleh kondisi kerja yang lebih baik bagi generator seperti temperatur kerja yang lebih rendah, efisiensi yang lebih lebih tinggi, dan faktor keamanan untuk operator dan peralatan lainnya.

    - Menjaga kontinyuitas pelayanan dan kestabilan dalam operasi, sehingga mencapai Produktivitas yang semaksimal mungkin.

  • Page *PROGRAM PEMELIHARAANDidalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan untuk mendapatkan suatu kerjayang baik, maka seyiap pembangkit listrik mempunyai jadwal pemeliharaan yang telah diatur atau ditentukan. Jadwal pekerjaan pemeliharaan setiap peralatan listrik memang tidak selalu sama, tetapi secara umum sifat pemeliharaan adalah bersifat pencegahan (Preventive Maintenance)

    Secara garis besar Preventive Maintenance dapat dibagi menjadi 3 bagian : Routine Maintenance Minor Overhaul Major Overhaul

  • Page *PREVENTIVE GENERATOR1. ROUTINE MAINTENANCE Pemeliharaan ini tidak ada jadwal tertentu, bisa dilakukan setiap hari, setiap shift, setiap minggu tergantung keadaan. Pemeliharaan ini meliputi :

    - House keeping, yaitu menjaga lingkungan generator bebas dari debu, ceceran minyak pelumas, gemuk dan alat-alat yang tidak diperlukan dam operasi.

    - Penggantian filter-filter udara, ini dapat dilakukan setiap saat pada waktu generator berhenti.

  • Page *PREVENTIVE GENERATOR2. MINOR OVERHAUL Pemeliharaan ini menurut jadwal tertentu tergantung jam kerja (running hours) dari operasi generator. Umumnya pekerjaan ini dilakukan pada saat penggerak mula (prime mover) sedang tidak beroperasi (shut down), pemeliharaan ini meliputi : - Pemeriksaan dan penggantian bearing- Pemeriksaan baut-baut pengikat- Pemeriksaan dan pembersihan pada bagian penguatan- Pemeriksaan dan pengukuran daya isolasi pada bagian penguatan dan bila perlu pada generator utama- Pemeriksaan terhadap pemutusan daya (CB), yaitu pembersihan dari kotoran debu, serbuk dan kotoran bekas busur api serta pemeriksaan kontak-kontak pada pemutus daya (Breaker).- Pengetesan relay-relay pengaman.- Pembersihan keseluruhan ganerator (Cleaning up).

  • Page *PREVENTIVE GENERATOR3. MAYOR OVERHAUL Pemeliharaan ini berdasarkan atas lamanya waktu operasi generator minimum 5 thn atau lebih . Bila selama operasi keadaan generator masih memungkinkan dan diperlukan untuk terus operasi maka pekerjaan Mayor Overhaul masih dapat ditunda.

    Pekerjaan ini meliputi :- Mengeluarkan rotor dari statornya- Pengukuran tahanan isolasi baik pada rotor maupun stator sebelum dilakukan perbaikan (pembersihan). Untuk rotor biasanya diukur menggunakan Megger dengan skala 500 Volt. Sedangkan untuk statornya biasanya menggunakan Hypo Tester, sesuai dengan tegangan outputnya.- Pembersihan baik rotor maupun stator dan eksitasinya dari kotor debu,minyak dan sebagainya dengan cairan yang mudah menguap seperti : Cloroetheline, CRC, Contac Cleaner dan sebangsanya untuk menghilangkan kelembaban.- Penyemprotan sirlak (varnish) dengan bahan Gliptol untuk menambah daya isolasinya.- Diadakan pemanasan baik pada rotor maupun stator.

  • Page *PREVENTIVE GENERATOR Pengukuran tahanan isolasi lagi, dan membandingkan sebelum dan sesudah diadakan overhaul.

    Pemasangan kembali sediakala, Perlu diperhatikan disini antara bantalan dan frame harus ada tahanan isolasi. Space Heater generator dihidupkan untuk pemanasan winding stator. Generator dicoba jalan Full speed No load dengan memonitor Temperature dan vibrasi.

  • Page *Peralatan Listrik yang banyak digunakan di Kilang Minyak yaitu:

    Generator : Sumber penghasil energi listrik Motor Listrik : Sebagai penggerak pompa atau compressor Transformator : Sebagai alat untuk penyesuai tegangan listrik

    Rectifier/ : Alat untuk mengkasilkan sumber tegangan DC DC Suppy digunakan untuk sumber tegangan relay, control motor tegangan tinggi, motor rachet, dll.

    UPS : Alat yang menghasilkan tegangan AC sebagai Back up power pada saat terjadi Black out

    Variable Speed : Alat untuk mengatur putaran motor listrik. VCB (Vacuum CB) : Untuk memutus sumber listrik tegangan menengah dan tinggi

  • Page *Peralatan Listrik yang banyak digunakan diKilang Minyak yaitu:

    VCTT : Vacuum Contactor, kontak untuk memasukan dan melepas tegangan motor.

    Foto Cell : Untuk menghidupkan dan mematikan lighting Battery Bank : untuk Sumber tegangan back up pada DC Supply atau UPS Relay Proteksi : Untuk mengamankan peralatan/jaringan listrik dari kerusakan karena adanya gangguan sistem listrik.

  • Page * KODE IP (INTERNATIONAL PROTECTION)

    ADALAH SISTEM KODE UNTUK MENUNJUKKAN TINGKAT PROTEKSI YANG DIBERIKAN OLEH SELUNGKUP DARI SENTUH LANGSUNG KEBAGIAN YANG BERBAHAYA, DARI MASUKNYA BENDA ASING PADAT, DAN MASUKNYA AIR.IPXXHURUF KODEANGKA DIGIT 1 ( 0 6)PROTEKSI BENDA PADATANGKA DIGIT 2 ( 0 8)PROTEKSI BENDA CAIR

  • Page *TABEL KODE IP

    ANGKA DIGIT KE 1ANGKA DIGIT KE 20 = TANPA PROTEKSI0 = TANPA PROTEKSI1 = DIAMETER 50 mm1 = TETESAN AIR VERTIKAL2 = DIAMETER 12,5 mm2= TETESAN AIR MIRING 153 = DIAMETER 2,5 mm3 = SEMPROTAN BUTIR AIR HALUS4 = DIAMETER 1,0 mm4 = SEMPROTAN BUTIR AIR LEBIH BESAR5 = DEBU5 = PANCARAN AIR6 = KEDAP DEBU6 = PANCARAN AIR YANG KUAT7 = PERENDAMAN SEMENTARA8 = PERENDAMAN KONTINUE

  • Page *HAZARDOUS AREA CLASIFICATIONLOKASI DAERAH INDUSTRI PERMINYAKAN DIMASUKKAN ATAU DIKATAGORIKAN DAERAH YANG BERBAHAYA, KARENA SIFATNYA YANG GAMPANG MENIMBULKAN BAHAYA KEBAKARAN.

    KARENA TINGKAT BAHAYA TERSEBUT TIDAK SAMA UNTUK SETIAP LOKASI MAKA DIBUATLAH KETENTUAN KLASIFIKASI DAERAH BERDASARKAN KONDISI DAERAH TERSEBUT.

    DENGAN ADANYA KLASIFIKASI INI MAKA PERLENGKAPAN ATAU PERALATAN LISTRIK YANG DIGUNAKAN MEMPUNYAI SYARAT-SYARAT KHUSUS YANG DISEBUT DENGAN PERALATAN EXPLOSION PROOF.

    PADA HAKEKATNYA KEBAKARAN ATAUPUN LEDAKAN KARENA PERALATAN LISTRIK DISEBABKAN KARENA ADANYA ATMOSFER BERBAHAYA (FLAMABLE MIXTURE) DAN BUNGA API ATAUPUN TEMPERATURE YANG TINGGI PADA PERALATAN LISTRIK.

  • Page *KLASIFIKASI DAERAH/RUANGRUANG DENGAN BAHAYA LEDAKAN DIKLASIFIKASIKAN DALAM ZONE BERDASARKAN FREKUENSI TERJADINYA DAN LAMANYA KEBERADAAN GAS LEDAK DALAM ATMOSFIER SEBAGAI BERIKUT :ZONE 0 : SUATU RUANG DIMANA TERDAPAT ATMOSFER GAS LEDAK SECARA TERUS MENERUS ATAU DALAM WAKTU YANG LAMA.

    ZONE 1 : SUATU RUANG DIMANA MUNGKIN TERDAPAT ATMOSFER GAS LEDAK DALAM OPERASI NORMAL.

    ZONE 2 : SUATU RUANG DIMANA MUNGKIN TIDAK TERDAPAT ATMOSFER GAS LEDAK DALAM OPERASI NORMAL, JIKA HAL INI TERJADI, KEMUNGKINAN TIDAK SERING DAN HANYA BERLANGSUNG DALAM WAKTU SINGKAT.

  • Page *KELOMPOK PERLENGKAPANKELOMPOK I : PERLENGKAPAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENAMBANGAN (GAS METHAN).

    KELOMPOK II : PERLENGKAPAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM INDUSTRI LAINNYA.

    KELOMPOK IIA : ATMOSFER YANG MENGANDUNG ASETON, AMONIAK, ETYLEN ALKOHOL, BENSIN, PROPAN DAN GAS ATAU UAP DENGAN BAHAYA YANG EKUIVALEN.

    KELOMPOK IIB : ATMOSFER YANG MENGANDUNG ACETALDEHID, ETYLEN DAN GAS ATAU UAP DENGAN BAHAYA YANG EKUIVALEN.

    KELOMPOK IIC : ATMOSFER YANG MENGANDUNG ACETYLEAN, HIDROGEN DAN GAS ATAU UAP DEANGAN BAHAYA YANG EAKUIVALEN.

  • Page *PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN DALAM SETIAP ZONEZONE 0 : DALAM ZONE 0 HANYA BOLEH DIGUNAKAN PERLENGKAPAN LISTRIK YANG MEMPUNYAI TANDA/TYPE I (INTRINSIC SAFETY)

    ZONE 1 : DALAM ZONE 1 HANYA BOLEH DIGUNAKAN PERLENGKAPAN LISTRIK UNTUK ZONE 0 DAN ATAU PERLENGKAPAN DENGAN JENIS YANG MEMPUNYAI TANDA SESUAI JENIS PERLINDUNGAN KEAMANAN SEBAGAI BERIKUT : - TYPE d ( BERSELUNGKUP TAHAN API ) - TYPE p ( BERSELUNGKUP BERTEKANAN ) - TYPE q ( BERISI TEPUNG/PASIR ) - TYPE o ( PERLENGKAPAN DALAM MINYAK ) - TYPE e (PERLENGKAPAN KEAMANAN YG DITINGKATKAN)

    ZONE 2 : DALAM ZONE 2 BOLEH DIPASANG PERLENGKAPAN LISTRIK SBB : a. PERLENGKAPAN LISTRIK UNTUK ZONE 0 DAN ZONE 1 b. PERLENGKAPAN KHUSUS UNTUK ZONE 2 ATAU TYPE n .

  • Page *H1K1HANDAUTOSTOP START1 2 3 4 5 11 12 13 14H239 40 43 44 45 46K1K1K1INTINTF6MK1F6DIAGRAM CONTROL MOTOR 2010 UBF2

  • Page *

  • Page *

  • Page *KESIMPULAN 1SISTEM PEMBANGKIT YANG BANYAK DIGUNAKAN DIINDUSTRI PERMINYAKAN ADALAH PLTG DAN PLTU.

    SISTEM JARINGAN LISTRIK KILANG UP-III MENGGUNAKAN SISTEM RADIAL DOUBLE FEEDER KARENA UNTUK MENINGKATKAN KEHANDALAN DAN MENJAGA KONTINUITAS SUPPLY LISTRIK AGAR TETAP TERJAMIN.

    LOAD SHEDDING SISTEM SANGAT PERLU UNTUK MENJAGA AGAR PEMBANGKIT TIDAK MENANGGUNG BEBAN YANG BERLEBIHAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADI TOTAL BLACK OUT.

    PERALATAN LISTRIK YANG DIGUNAKAN DIKILANG MINYAK SELAIN HARUS MEMILIKI IP YANG TINGGI JUGA HARUS EXPLOTION PROOP.

  • Page *

    ***