PENGARUH TIMER AT11DN UNTUK ESKALATOR SINGLE DI MALL MANGGA DUA

Ujang Wiharja

Abstract


Eskalator yang umum digunakan di pusat belanja selalu dalam keaadan aktif meskipun tanpa ada penumpang, itu merupakan kerugian yang besar, karena membiarkan eskalator berjalan normal tanpa adanya penumpang. Hal ini tentu merupakan pemborosan energi Listrik. Dengan modifikasi dan penambahan sistem timer auto type AT11DN yang dimana saat sensor eskalator tidak membaca pergerakan di area sekitar eskalator (tanpa beban), maka eskalator tersebut tidak akan bekerja atau escalator hanya bekerja jika ada pergerakan beban. Jika suatu eskalator menggunakan timer AT11DN disetting setiap 3 menit untuk off selama 1 jam, Dimana sehari escalator bekerja 10 jam maka jumlah daya yang terpakai dalam satu hari sebesar 2,8 kWh. Dan pemakaian eskalator tanpa menggunakan panel auto start stop timer AT11DN sebesar 5,5 kWh, di misalkan jumlah beban escalator dianggap maksimum. Jumlah beban penumpang pada eskalator sangat mempengaruhi komposisi daya listrik yang diserap motor listrik


Keywords


timer, eskalator, sensor, kWh, beban

Full Text:

PDF

References


Chamdareno, P. G., & Hamimi, A. H. (2022). Efisiensi Konsumsi Energi Listrik Pada Eskalator Menggunakan Inverter Dipusat Perbelanjaan. RESISTOR (Elektronika Kendali Telekomunikasi Tenaga Listrik Komputer), 5(1), 25. https://doi.org/10.24853/resistor.5.1.25-30

Reza, M. I. F. (2018). Prototype Kontrol Dan Monitoring Eskalator. September.

Kurniawanto, H., Suwono, N. I., Ramadhan, H. N. H., Bayhaky, M. Y. S., Saputra, A. G. D., & Fachrozie, H. A. (2023). Analisis Kerusakan Komponen Inverter Gate 3 Pada Eskalator Bandar Udara Internasional Jendral Ahmad Yani Semarang. 1, 1–14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907

Mufida, E. (2018). Alat Pengendali Eskalaotor Otomatis Dengan Sensor Infrared Dan Photodioda Berbasis Mikrokontroler Atmega16. Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI, VI(1).

Sinaga F.O., K. Amdani, & J. Rajagukguk. (2019). Rancang Bangun Miniatur Eskalator Otomatis Menggunakan Sensor Berat (Loadcell) Berbasis Mikrokontroler ATmega 2560. EINSTEIN (e-Journal) , 15–21. http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/inpafie-issn:2407-747x,p-issn2338-1981

Ohoiwutun, J., & Rumalutur, S. (2019). Miniatur Sistem Kontroler Eskalator Otomatis Menggunakan Arduino. Electro Luceat, 5(1), 46–56. https://doi.org/10.32531/jelekn.v5i1.145

Septiawan, M. H., Suherman, D., & Murdiyat, P. (2020). Perencanaan Eskalator Lantai Satu ke Dua pada Gedung Direktorat Politeknik Negeri Samarinda dengan Kendali PLC. Jurnal Teknik Mesin Sinergi, 18(1), 80. https://doi.org/10.31963/sinergi.v18i1.2242

Zhong, Q., Xiong, N., Lin, L., Wang, G., & Xu, Z. (2018). Voltage Dip Immunity Field Test and Measurement and Voltage Tolerance Curves of the Escalator. 2018 International Conference on Power System Technology, POWERCON 2018 - Proceedings, 2–6. https://doi.org/10.1109/POWERCON.2018.8601671

Prakoso, D. N., Winarno, B., & Triyono, B. (2022). Monitoring Dan Sistem Kontrol Variable Speed Drive (Vsd) Sebagai Pengendali Motor 3 Fasa Pada Conveyor. JEECAE (Journal of …, 7(1), 41–45. http://journal.pnm.ac.id/index.php/jeecae/article/view/303

Faizlhaq, Z., Prasetyo, Y., Winarno, B., Pambudi, S. A., & Sumafta, B. (2022). Warning & Safety System Pada Eskalator Otomatis Berbasis Plc Dan Hmi. 7(2), 21–24.

Kuangye, N., Shuangchang, F., Huiqing, O., & Jiai, X. (2021). The Influence of the Inspection and Replacement Technology of the Step and Its Related Components on the Safe Operation of Escalator. 2021 IEEE 2nd International Conference on Big Data, Artificial Intelligence and Internet of Things Engineering, ICBAIE 2021, Icbaie, 1059–1062. https://doi.org/10.1109/ICBAIE52039.2021.9389966

Ren, F., Liang, X., & Jiang, T. (2020). Performance analysis of escalator drive chain plate used for 5 years. Proceedings - 2020 5th International Conference on Mechanical, Control and Computer Engineering, ICMCCE 2020, 788–791. https://doi.org/10.1109/ICMCCE51767.2020.00173

Zhang, X. (2020). Functional safety integrity verification method of public transportation escalator. Proceedings - 2020 5th International Conference on Mechanical, Control and Computer Engineering, ICMCCE 2020, 998–1001. https://doi.org/10.1109/ICMCCE51767.2020.00218

Uimonen, S., Tukia, T., Lehtonen, M., & Siikonen, M. L. (2016). Modelling the daily energy consumption of escalators with various passenger volumes. EEEIC 2016 - International Conference on Environment and Electrical Engineering. https://doi.org/10.1109/EEEIC.2016.7555401

Uimonen, S., Tukia, T., Siikonen, M. L., & Lehtonen, M. (2017). Predicting the annual escalator energy consumption based on short-term measurements. Journal of Building Engineering, 13, 319–325. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.09.001

Almanda, D., & Ramadhan, I. T. (2021). Analisis Kebutuhan Motor Listrik Untuk Meningkatkan Efisiensi Waktu Tunggu Elevator. RESISTOR (Elektronika Kendali Telekomunikasi Tenaga Listrik Komputer), 4(2), 91. https://doi.org/10.24853/resistor.4.2.91-96

Nugriho, AD., Rafiinaufal, M. (2014). Makalah ilmu bahan eskalator. UNY




DOI: https://doi.org/10.52447/jkte.v9i2.7371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.