Rancang Bangun Power Meter Berbasis Arduino

Iskandar Zulkarnain Nasibu, Wahab Musa, Annisa Riana Haras

Abstract


Pada laboratorium teknik elektro dibutuhkan alat pengukur daya sebagai alat bantu dalam proses perkuliahan, dengan adanya alat ini dapat memudahkan mahasiswa dalam proses perkuliahan terutama dalam mata kuliah praktikum yang berhubungan dengan pengukuran daya. Sehingga pada penelitian ini dirancang alat ukur power meter yang dapat mengukur tegangan, arus, daya aktif, daya semu, frekuensi, dan faktor daya untuk mempermudah proses perkuliahan terutama dalam mata kuliah praktikum. Alat ukur ini berbasis Arduino ATmega 328P dan menggunakan ZMPT101B dan ZMCT103C sebagai sensor. Hasil pengukuran ditampilkan pada layar LCD 2004. Untuk bagian perangkat lunak, alat ini menggunakan library PowerMonitor. Alat ukur ini diharapkan dapat digunakan pada laboratorium teknik elektro. Dari pengujian di laboratorium dengan menggunakan beban resistif dan dibandingkan dengan power meter pabrikan, didapatkan error presentasi untuk tegangan sebesar 0,33%, arus sebesar 0,26%, dan daya aktif sebesar 0,63%. Hasil ini menunjukkan bahwa power meter rancangan dapat memberikan pengukuran dengan keakuratan yang sangat baik.

In the electrical engineering laboratory, a power meter is needed as a tool in the lecture process, with this tool it can facilitate students in the lecture process, especially in practicum courses related to power measurement. So that in this research is a design of an electrical instrument that is able to measure, voltage, current, active power, apparent power, frequency, and power factor to facilitate the lecture process, especially in practicum courses. This instrument is based on the Arduino Atmega328P, and it use ZMPT101B and ZMCT103C as sensors. Th measurement results are displayed on the 2004 LCD screen. This instrument employs the PowerMonitor library for its software. This measuring instrument is expected to be used in electrical engineering laboratories. Based on laboratory testing of a resistive load which compared to a manufactured power meter, it reveals that the percentage error of a voltage, a current, and active power is 0.33%, 0.26%, 0.63%, respectively. This signifies that the design of a power meter can provide an accurate measurement.


Keywords


Wattmeter, ZMPT101B, ZMCT103C, Arduino, Atmega 328P, PowerMonitor.

Full Text:

PDF

References


Arifin, N., Lubis, R. S., & Gapy, M. (2019). Rancang Bangun Prototype Power Meter 1 Fasa. 4(1), 13–22.

Atmel. (2014). ATmega328P. 650. http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf

Badruzzaman, Y. (2012). Real Time Monitoring Data Besaran Listrik Gedung Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Jurnal Jtet, 1(2), 50–59.

Budiman, A., Rifai, I. N., Elektronika, D., Instrumentasi, D., Vokasi, S., Gadjah, U., & Pustaka, T. (2014). Sistem Monitoring Dan Proteksi Watt Meter Multi Chanel a-47 a-48. SENTIA 2014-Politeknik Negeri Malang, 6, 47–50.

Ekayana, A. G., & Ratna Rakasiwi, A. A. (2018). Rancang Bangun Pengaman Power Supplay Berbasis Zero Crossing Detector Pada Laboratorium Komputer. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan, 15(1), 10–19. https://doi.org/10.23887/jptk-undiksha.v15i1.12668

Fauzan, F. Danang Wijaya, B. S. (n.d.). Studi Perbaikan Faktor Daya Beban Induktif Dengan Kompensator Reaktif Seri Menggunakan Sakelar Pemulih Energi Magnetik. Teknik Elektro FT UGM, 125–147.

H. HR. Jufri, Nasruddin, B. (1953). Rancang Bangun Alat Ukur Daya Bolak-Balik Berbasis Mikrokontroler ATmegaA8583. Japanese Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 23(4), 304. https://doi.org/10.20710/dojo.23.4_304_1

Muchtar, A., Muhammad, U., & Mariyah, A. (2017). Prototipe Sistem Monitoring Penggunaan Daya Motor Listrik 3 Fasa Berbasis Java Programing. JTT (Jurnal Teknologi Terpadu), 5(1), 1. https://doi.org/10.32487/jtt.v5i1.200

Sagita, S. M., Khotijah, S., & Amalia, R. (2013). Pengkonversian Data Analog Menjadi Data Digital Dan Data Digital Menjadi Data Analog Menggunakan Interface Ppi 8255 Dengan Bahasa Pemrograman Borland Delphi 5 . 0. 6(2), 168–179.

Sitorus, R. J., & Warman, E. (2013). Studi Kualitas Listrik Dan Perbaikan Faktor Daya Pada Beban Listrik Rumah Tangga Menggunakan Kapasitor. Singuda Ensikom, 3(2), 64–69.

Nusa, T., Sompie, S. R. U. A., & Rumbayan, E. M. (2015). I. E-Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer, 4(5), 19–26. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/download/9974/9560

Husnawati, H., Passarella, R., Sutarno, S., & Rendyansyah, R. (2013). Perancangan dan Simulasi Energi Meter Digital Satu Phasa Menggunakan Sensor Arus ACS712. Jnteti, 2(4), 307–315.

Muljono, A. B., Nrartha, I. M. A., Ginarsa, I. M., & Suksmadana, I. M. B. (2018). Rancang Bangun Smart Energy Meter Berbasis UNO dan Raspberry Pi. Jurnal Rekayasa Elektrika, 14(1), 9–18. https://doi.org/10.17529/jre.v14i1.8718

Naga, D. S. (2006). Perancangan Dan Implementsi Alat Ukur Daya Listrik Arus Bolak-Balik Satu Fasa Berbasis Personal Computer. TESLA Jurnal Teknik Elektro UNTAR, 8(1), 29–43.

Ratnasari, T., & Senen, A. (2017). Perancangan prototipe alat ukur arus listrik Ac dan Dc berbasis mikrokontroler arduino dengan sensor arus Acs-712 30 ampere. Jurnal Sutet, 7(2), 28–33.




DOI: https://doi.org/10.37905/jjeee.v4i1.10768

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by:
Electrical Engineering Department
Faculty of Engineering
State University of Gorontalo
Jenderal Sudirman Street No.6, Gorontalo City, Gorontalo Province, Indonesia
Telp. 0435-821175; 081340032063
Email: redaksijjeee@ung.ac.id/redaksijjeee@gmail.com

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.