SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
CHAIRINI FIKRY 
NURJUWITA SAFITRI 
LARAS RIZKI 
NADZARA YOLANDA
Pembangkit listrik energi angin adalah 
suatu pembangkit listrik yang menggunakan 
angin sebagai sumber energi untuk 
menghasilkan energi listrik.Pembangkit ini 
dapat mengkonversikan energi angin menjadi 
energi listrik dengan menggunakan turbin 
angin atau kincir angin. Sistem pembangkitan 
listrik menggunakan angin sebagai sumber 
energi merupakan sistem alternatif yang 
sangat berkembang pesat, mengingat angin 
merupakan salah satu energi yang tidak 
terbatas di alam
 Komponen pada Sistem Pembangkit 
Listrik Energi Angin
 Komponen-komponen yang ada di dalam turbin angin yaitu : 
 a. Anemometer 
 Mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan 
angin ke pengontrol. 
 b. Blades 
Kebanyakan turbin baik dua atau tiga pisau. Angin bertiup di atas 
menyebabkan pisau pisau untuk mengangkat dan berputar. 
 c. Brake 
Digunakan untuk menjaga putaran pada poros agar bekerja pada 
titik aman saat terdapat angin yang besar. Alat ini perlu dipasang 
karena generator memiliki titik kerja aman dalam 
pengoperasiannya. Generator ini akan menghasilkan energi listrik 
maksimal pada saat bekerja pada titik kerja yang telah ditentukan. 
Kehadiran angin diluar diguaan akan menyebabkan putaran yang 
cukup cepat pada poros generator, sehingga jika tidak diatasi 
maka putaran ini dapat merusak generator. Dampak dari 
kerusakan akibat putaran berlebih diantaranya overheat, 
rotor breakdown, kawat pada generator putus karena tidak dapat 
menahan arus yang cukup besar.
 d. Controller 
Pengontrol mesin mulai dengan kecepatan angin sekitar 8-16 mil per jam 
(mph) dan menutup mesin turbin sekitar 55 mph. tidak beroperasi pada 
kecepatan angin sekitar 55 mph di atas, karena dapat rusak karena angin 
yang kencang. 
 e. Gear box 
Gears menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros kecepatan rendah 
dan meningkatkan kecepatan sekitar 30-60 rotasi per menit (rpm), sekitar 
1000-1800 rpm, kecepatan rotasi yang diperlukan oleh sebagian besar 
generator untuk menghasilkan listrik. gearbox adalah bagian mahal (dan 
berat) dari turbin angin dan insinyur generator mengeksplorasi direct-drive 
yang beroperasi pada kecepatan rotasi yang lebih rendah dan tidak perlu 
kotak gigi. 
 f. Generator 
Biasanya standar induksi generator yang menghasilkan listrik dari 60 siklus 
listrik AC. 
 g. High-speed shaft 
Drive generator. 
 h. Low-speed shaft 
Mengubah poros rotor kecepatan rendah sekitar 30-60 rotasi per menit
 i. Nacelle 
Nacelle berada di atas menara dan berisi gear box, poros kecepatan 
rendah dan tinggi, generator, kontrol, dan rem. 
 j. Pitch 
Blades yang berbalik, atau nada, dari angin untuk mengontrol kecepatan 
rotor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau 
terlalu rendah untuk menghasilkan listrik. 
 k. Rotor Pisau dan terhubung bersama-sama disebut rotor 
 l. Tower 
Menara yang terbuat dari baja tabung (yang ditampilkan di sini), beton 
atau kisi baja. Karena kecepatan angin meningkat dengan tinggi, menara 
tinggi memungkinkan turbin untuk menangkap lebih banyak energi dan 
menghasilkan listrik lebih banyak. 
 m. Wind direction 
Ini adalah turbin pertama”yang disebut karena beroperasi melawan 
angin. turbin lainnya dirancang untuk menjalankan “melawan arah angin,” 
menghadap jauh dari angin.
 n. Wind vane 
Tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk 
menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dengan angin 
 o. Yaw drive 
 Yaw drive yang digunakan untuk menjaga rotor menghadap ke arah 
angin sebagai perubahan arah angin. 
 p. Yaw motor 
 Kekuatan dari drive yaw. 
 q. Penyimpan energi (Battery) 
 Karena keterbatasan ketersediaan akan energi angin (tidak sepanjang 
hari angin akan selalu tersedia) maka ketersediaan listrik pun tidak 
menentu. Oleh karena itu digunakan alat penyimpan energi yang 
berfungsi sebagai back-up energi listrik. Ketika beban penggunaan daya 
listrik masyarakat meningkat atau ketika kecepatan angin suatu daerah 
sedang menurun, maka kebutuhan permintaan akan daya listrik tidak 
dapat terpenuhi. Oleh karena itu kita perlu menyimpan sebagian energi 
yang dihasilkan ketika terjadi kelebihan daya pada saat turbin angin 
berputar kencang atau saat penggunaan daya pada masyarakat 
menurun.
 Proses Pembangkitan Listrik Tenaga Angin 
 Suatu pembangkit listrik dari energi angin 
merupakan hasil dari penggabungan dari bebrapa turbin 
angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. 
Cara kerja dari pembangkitan listrik tenaga angin ini 
yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin 
angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin (bukan 
menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun 
menggunakan angin untuk menghasilkan 
listrik). Kemudian angin akan memutar sudut turbin, 
laluditeruskan untuk memutar rotor pada generator 
di bagian belakang turbin angin.Generator mengubah 
energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan 
elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang 
dengan material ferromagnetik permanen.
 Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang 
bentuk fisisnya adalah kumparan-kumparan kawat 
yang membentuk loop. Ketika poros generator 
mulai berputar maka akan terjadi perubahan fluks 
pada stator yang akhirnya karena terjadi 
perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan 
arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik yang 
dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan 
listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. 
Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh 
generator ini berupa AC (alternating current) yang 
memiliki bentuk gelombang kurang lebih 
sinusoidal. Energi Listrik ini biasanya akan 
disimpan kedalam baterai sebelum dapat 
dimanfaatkan.
 Kelebihan dan Kekurangan Pembangkit Listrik Tenaga 
Angin 
 Keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik 
tenaga angin secara prinsipnya adalah disebabkan karena 
sifatnya yang terbarukan. Hal ini berarti eksploitasi sumber 
energi ini tidak akan membuat sumber daya angin yang 
berkurang seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil. 
Oleh karenanya tenaga angin dapat berkontribusi dalam 
ketahanan energi dunia di masa depan. Tenaga angin juga 
merupakan sumber energi yang ramah lingkungan, dimana 
penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas buang 
atau polusi yang berarti ke lingkungan. 
 Penetapan sumber daya angin dan persetujuan untuk 
pengadaan ladang angin merupakan proses yang paling 
lama untuk pengembangan proyek energi angin. Hal ini 
dapat memakan waktu hingga 4 tahun dalam kasus ladang 
angin yang besar yang membutuhkan studi dampak 
lingkungan yang luas.
 Pengaruh ekologi yang terjadi dari penggunaan pembangkit 
tenaga angin adalah terhadap populasi burung dan kelelawar. 
Burung dan kelelawar dapat terluka atau bahkan mati akibat 
terbang melewati sudu-sudu yang sedang berputar. Namun 
dampak ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kematian 
burung-burung akibat kendaraan, saluran transmisi listrik dan 
aktivitas manusia lainnya yang melibatkan pembakaran bahan 
bakar fosil. Dalam beberapa studi yang telah dilakukan, adanya 
pembangkit listrik tenaga angin ini dapat mengganggu migrasi 
populasi burung dan kelelawar. Pembangunan pembangkit angin 
pada lahan yang bertanah kurang bagus juga dapat menyebabkan 
rusaknya lahan di daerah tersebut. 
 Ladang angin lepas pantai memiliki masalah tersendiri yang dapat 
mengganggu pelaut dan kapal-kapal yang berlayar. Konstruksi 
tiang pembangkit listrik tenaga angin dapat mengganggu 
permukaan dasar laut. Hal lain yang terjadi dengan konstruksi di 
lepas pantai adalah terganggunya kehidupan bawah laut. Efek 
negatifnya dapat terjadi seperti di Irlandia, dimana terjadinya 
polusi yang bertanggung jawab atas berkurangnya stok ikan di
Perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin di 
Indonesia dan Dunia 
 Pada saat ini, sistem pembangkit listrik tenaga angin 
mendapat perhatian yang cukup besar sebagai sumber 
energi alernatif yang bersih, aman, serta ramah 
lingkungan serta kelebihan-kelebihan lain yang telah 
disebutkan sebelumnya di atas. Turbin angin skala kecil 
mempunyai peranan penting terutama bagi daerah-daerah 
yang belum terjangkau oleh jaringan listrik 
.Pemanfaatan energi angin merupakan pemanfaatan 
energi terbaru yang paling berkembang saat ini. 
Berdasarkan data dari WWEA (World Wind Energi 
Association), sampai dengan tahun 2007 perkiraan energi 
listrik yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 93,85 
GW dan menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan 
secara global. Amerika, Spanyol dan China merupakan 
negara terdepan dalam pemanfaatan energi angin. 
Diharapkan pada tahun 2010, total kapasitas pembangkit 
listrik tenaga angin secara global mencapai 170 
GigaWatt.
 Indonesia, negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan 
dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu ± 
80.791,42 Km merupakan wilayah potensial untuk 
pengembangan pembanglit listrik tenaga angin, namun sayang 
potensi ini nampaknya belum dilirik oleh pemerintah. Sungguh 
ironis, disaat Indonesia menjadi tuan rumah konfrensi dunia 
mengenai pemanasan global di Nusa Dua, Bali pada akhir tahun 
2007, pemerintah justru akan membangun pembangkit listrik 
berbahan bakar batubara yang merupakan penyebab nomor 1 
pemanasan global. 
 Namun, pada akhir tahun 2007 telah dibangun kincir angin 
pembangkitdengan kapasitas kurang dari 800 watt dibangun di 
empat lokasi, masing-masing di Pulau Selayar tiga unit, Sulawesi 
Utara dua unit, dan Nusa Penida, Bali, serta Bangka Belitung, 
masing-masing satu unit. Kemudian, di seluruh Indonesia, lima 
unit kincir angin pembangkit berkapasitas masing-masing 80 
kilowatt (kW) mulaidibangun. Mengacu pada kebijakan energi 
nasional, maka pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) 
ditargetkan mencapai 250 megawatt (MW) pada tahun 2025

More Related Content

What's hot

Plt angin ppt
Plt angin pptPlt angin ppt
Plt angin ppt
attiesh
 
Sistem pembangkit tenaga listrik
Sistem pembangkit tenaga listrikSistem pembangkit tenaga listrik
Sistem pembangkit tenaga listrik
UDIN MUHRUDIN
 
Motor ac sinkron
Motor ac sinkronMotor ac sinkron
Motor ac sinkron
Rahmat Dani
 
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
Yohanes Sangkang
 
Generator sinkron
Generator sinkronGenerator sinkron
Generator sinkron
beninass
 
(Plta) pembangkit listrik tenaga air
(Plta) pembangkit listrik tenaga air(Plta) pembangkit listrik tenaga air
(Plta) pembangkit listrik tenaga air
Putri Berlian Abadi
 
Proteksi sistem-tenaga-listrik
Proteksi sistem-tenaga-listrikProteksi sistem-tenaga-listrik
Proteksi sistem-tenaga-listrik
Johari Zhou Hao Li
 

What's hot (20)

PPt Motor DC.pptx
PPt Motor DC.pptxPPt Motor DC.pptx
PPt Motor DC.pptx
 
Plt angin ppt
Plt angin pptPlt angin ppt
Plt angin ppt
 
Sistem pembangkit tenaga listrik
Sistem pembangkit tenaga listrikSistem pembangkit tenaga listrik
Sistem pembangkit tenaga listrik
 
Solar Energy power point
Solar Energy power pointSolar Energy power point
Solar Energy power point
 
Motor ac sinkron
Motor ac sinkronMotor ac sinkron
Motor ac sinkron
 
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
 
Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...
Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...
Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...
 
Generator sinkron
Generator sinkronGenerator sinkron
Generator sinkron
 
Motor listrik ac dan motor listrik dc
Motor listrik ac dan motor listrik dcMotor listrik ac dan motor listrik dc
Motor listrik ac dan motor listrik dc
 
pembangkit listrik dan konversi energi
pembangkit listrik dan konversi energipembangkit listrik dan konversi energi
pembangkit listrik dan konversi energi
 
(Plta) pembangkit listrik tenaga air
(Plta) pembangkit listrik tenaga air(Plta) pembangkit listrik tenaga air
(Plta) pembangkit listrik tenaga air
 
Proteksi sistem-tenaga-listrik
Proteksi sistem-tenaga-listrikProteksi sistem-tenaga-listrik
Proteksi sistem-tenaga-listrik
 
Energi pasang surut
Energi pasang surutEnergi pasang surut
Energi pasang surut
 
Kelebihan dan Kekurangan PLT GEOLOMBANG LAUT
Kelebihan dan Kekurangan PLT GEOLOMBANG LAUTKelebihan dan Kekurangan PLT GEOLOMBANG LAUT
Kelebihan dan Kekurangan PLT GEOLOMBANG LAUT
 
Jenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplan
Jenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplanJenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplan
Jenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplan
 
Pembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga AirPembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga Air
 
Makalah KONVERSI ENERGI
Makalah KONVERSI ENERGIMakalah KONVERSI ENERGI
Makalah KONVERSI ENERGI
 
Pltb
PltbPltb
Pltb
 
Jenis jenis gardu induk
Jenis jenis gardu indukJenis jenis gardu induk
Jenis jenis gardu induk
 
Presentation generator ac
Presentation generator acPresentation generator ac
Presentation generator ac
 

Viewers also liked

ANGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF
ANGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIFANGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF
ANGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF
Ethelbert Phanias
 
Ppt biogas
Ppt biogasPpt biogas
Ppt biogas
Py Bayu
 
Pembangkit Listrik (karakteristik Angin)
Pembangkit Listrik (karakteristik Angin)Pembangkit Listrik (karakteristik Angin)
Pembangkit Listrik (karakteristik Angin)
Ilham Darmawan
 
Presentasi minyak bumi besok 15 05 2013
Presentasi minyak bumi besok 15 05 2013Presentasi minyak bumi besok 15 05 2013
Presentasi minyak bumi besok 15 05 2013
Dephianaa Zezazeo
 

Viewers also liked (20)

Diorama PLTA Lina Herlinawati
Diorama PLTA Lina HerlinawatiDiorama PLTA Lina Herlinawati
Diorama PLTA Lina Herlinawati
 
Kincir angin
Kincir anginKincir angin
Kincir angin
 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
 
Energi angin sistem dan cara dalam geografi
Energi angin sistem dan cara dalam geografiEnergi angin sistem dan cara dalam geografi
Energi angin sistem dan cara dalam geografi
 
ANALISA EKONOMI SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN - Dani Gunawan 1841246...
ANALISA EKONOMI SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN - Dani Gunawan 1841246...ANALISA EKONOMI SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN - Dani Gunawan 1841246...
ANALISA EKONOMI SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN - Dani Gunawan 1841246...
 
ANGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF
ANGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIFANGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF
ANGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF
 
Pemanfaatan Teknologi Hybrid Berbasis Energi Surya dan Angin
Pemanfaatan Teknologi Hybrid Berbasis Energi Surya dan AnginPemanfaatan Teknologi Hybrid Berbasis Energi Surya dan Angin
Pemanfaatan Teknologi Hybrid Berbasis Energi Surya dan Angin
 
Ppt biogas
Ppt biogasPpt biogas
Ppt biogas
 
sumber energi fisika unnes
sumber energi fisika unnessumber energi fisika unnes
sumber energi fisika unnes
 
Alat peraga
Alat peragaAlat peraga
Alat peraga
 
Soal ulangan blok prakarya paket b (rekayasa)
Soal ulangan blok prakarya paket b (rekayasa)Soal ulangan blok prakarya paket b (rekayasa)
Soal ulangan blok prakarya paket b (rekayasa)
 
Soal ulangan blok prakarya paket a (rekayasa)
Soal ulangan blok prakarya paket a (rekayasa)Soal ulangan blok prakarya paket a (rekayasa)
Soal ulangan blok prakarya paket a (rekayasa)
 
Pembangkit Listrik (karakteristik Angin)
Pembangkit Listrik (karakteristik Angin)Pembangkit Listrik (karakteristik Angin)
Pembangkit Listrik (karakteristik Angin)
 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
 
Pembangkit Listrik Sederhana Tenaga Biogas
Pembangkit Listrik Sederhana Tenaga BiogasPembangkit Listrik Sederhana Tenaga Biogas
Pembangkit Listrik Sederhana Tenaga Biogas
 
Perkembangan iptek di indonesia
Perkembangan iptek di indonesiaPerkembangan iptek di indonesia
Perkembangan iptek di indonesia
 
Re 6 geothermal
Re 6 geothermalRe 6 geothermal
Re 6 geothermal
 
Majalah Energi - 1 - 2025 Indonesia Pemimpin Panas Bumi Dunia
Majalah Energi - 1 - 2025 Indonesia Pemimpin Panas Bumi DuniaMajalah Energi - 1 - 2025 Indonesia Pemimpin Panas Bumi Dunia
Majalah Energi - 1 - 2025 Indonesia Pemimpin Panas Bumi Dunia
 
Presentasi minyak bumi besok 15 05 2013
Presentasi minyak bumi besok 15 05 2013Presentasi minyak bumi besok 15 05 2013
Presentasi minyak bumi besok 15 05 2013
 
Angin ppt
Angin pptAngin ppt
Angin ppt
 

Similar to Pembangkit listrik energi angin

Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrikPeran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Yanu Priandana
 
Dean 8.3.3 Wind power 8.3.4 Wave power.pptx
Dean 8.3.3 Wind power 8.3.4 Wave power.pptxDean 8.3.3 Wind power 8.3.4 Wave power.pptx
Dean 8.3.3 Wind power 8.3.4 Wave power.pptx
deanIrvanda1
 

Similar to Pembangkit listrik energi angin (20)

Pltb
PltbPltb
Pltb
 
Rekayasa sistem studi perancangan plt angin di temajuk
Rekayasa sistem studi perancangan plt angin di temajukRekayasa sistem studi perancangan plt angin di temajuk
Rekayasa sistem studi perancangan plt angin di temajuk
 
Presentasi Kel 2_EBT_Energi Angin.pptx
Presentasi Kel 2_EBT_Energi Angin.pptxPresentasi Kel 2_EBT_Energi Angin.pptx
Presentasi Kel 2_EBT_Energi Angin.pptx
 
Ekonomi teknik
Ekonomi teknikEkonomi teknik
Ekonomi teknik
 
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrikPeran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
 
Makalah prakarya bab 2
Makalah prakarya bab 2Makalah prakarya bab 2
Makalah prakarya bab 2
 
Penerapan mekatronika dalam Kincir angin
Penerapan mekatronika dalam Kincir anginPenerapan mekatronika dalam Kincir angin
Penerapan mekatronika dalam Kincir angin
 
13981017.ppt
13981017.ppt13981017.ppt
13981017.ppt
 
Dean 8.3.3 Wind power 8.3.4 Wave power.pptx
Dean 8.3.3 Wind power 8.3.4 Wave power.pptxDean 8.3.3 Wind power 8.3.4 Wave power.pptx
Dean 8.3.3 Wind power 8.3.4 Wave power.pptx
 
Rekayasa Sistem
Rekayasa SistemRekayasa Sistem
Rekayasa Sistem
 
3
33
3
 
Rangkuman Teknik Tenaga Listrik
Rangkuman Teknik Tenaga ListrikRangkuman Teknik Tenaga Listrik
Rangkuman Teknik Tenaga Listrik
 
Sistem Pembangkit Tenaga Listrik
Sistem Pembangkit Tenaga Listrik Sistem Pembangkit Tenaga Listrik
Sistem Pembangkit Tenaga Listrik
 
Energi Terbarukan "Gelombang laut"
Energi Terbarukan "Gelombang laut"Energi Terbarukan "Gelombang laut"
Energi Terbarukan "Gelombang laut"
 
Lmcp 1532 tugasan 8
Lmcp 1532 tugasan 8Lmcp 1532 tugasan 8
Lmcp 1532 tugasan 8
 
Topik khusus Tenaga
Topik khusus TenagaTopik khusus Tenaga
Topik khusus Tenaga
 
Andrew hidayat 99193-id-sistem-energi-angin-skala-kecil-untuk-pe
 Andrew hidayat   99193-id-sistem-energi-angin-skala-kecil-untuk-pe Andrew hidayat   99193-id-sistem-energi-angin-skala-kecil-untuk-pe
Andrew hidayat 99193-id-sistem-energi-angin-skala-kecil-untuk-pe
 
CHAPTER 9 OCEAN ENERGY (1).pptx
CHAPTER 9 OCEAN ENERGY (1).pptxCHAPTER 9 OCEAN ENERGY (1).pptx
CHAPTER 9 OCEAN ENERGY (1).pptx
 
Sde tm4a
Sde tm4aSde tm4a
Sde tm4a
 
44
4444
44
 

Pembangkit listrik energi angin

  • 1. CHAIRINI FIKRY NURJUWITA SAFITRI LARAS RIZKI NADZARA YOLANDA
  • 2. Pembangkit listrik energi angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik.Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam
  • 3.  Komponen pada Sistem Pembangkit Listrik Energi Angin
  • 4.  Komponen-komponen yang ada di dalam turbin angin yaitu :  a. Anemometer  Mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan angin ke pengontrol.  b. Blades Kebanyakan turbin baik dua atau tiga pisau. Angin bertiup di atas menyebabkan pisau pisau untuk mengangkat dan berputar.  c. Brake Digunakan untuk menjaga putaran pada poros agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Alat ini perlu dipasang karena generator memiliki titik kerja aman dalam pengoperasiannya. Generator ini akan menghasilkan energi listrik maksimal pada saat bekerja pada titik kerja yang telah ditentukan. Kehadiran angin diluar diguaan akan menyebabkan putaran yang cukup cepat pada poros generator, sehingga jika tidak diatasi maka putaran ini dapat merusak generator. Dampak dari kerusakan akibat putaran berlebih diantaranya overheat, rotor breakdown, kawat pada generator putus karena tidak dapat menahan arus yang cukup besar.
  • 5.  d. Controller Pengontrol mesin mulai dengan kecepatan angin sekitar 8-16 mil per jam (mph) dan menutup mesin turbin sekitar 55 mph. tidak beroperasi pada kecepatan angin sekitar 55 mph di atas, karena dapat rusak karena angin yang kencang.  e. Gear box Gears menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros kecepatan rendah dan meningkatkan kecepatan sekitar 30-60 rotasi per menit (rpm), sekitar 1000-1800 rpm, kecepatan rotasi yang diperlukan oleh sebagian besar generator untuk menghasilkan listrik. gearbox adalah bagian mahal (dan berat) dari turbin angin dan insinyur generator mengeksplorasi direct-drive yang beroperasi pada kecepatan rotasi yang lebih rendah dan tidak perlu kotak gigi.  f. Generator Biasanya standar induksi generator yang menghasilkan listrik dari 60 siklus listrik AC.  g. High-speed shaft Drive generator.  h. Low-speed shaft Mengubah poros rotor kecepatan rendah sekitar 30-60 rotasi per menit
  • 6.  i. Nacelle Nacelle berada di atas menara dan berisi gear box, poros kecepatan rendah dan tinggi, generator, kontrol, dan rem.  j. Pitch Blades yang berbalik, atau nada, dari angin untuk mengontrol kecepatan rotor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menghasilkan listrik.  k. Rotor Pisau dan terhubung bersama-sama disebut rotor  l. Tower Menara yang terbuat dari baja tabung (yang ditampilkan di sini), beton atau kisi baja. Karena kecepatan angin meningkat dengan tinggi, menara tinggi memungkinkan turbin untuk menangkap lebih banyak energi dan menghasilkan listrik lebih banyak.  m. Wind direction Ini adalah turbin pertama”yang disebut karena beroperasi melawan angin. turbin lainnya dirancang untuk menjalankan “melawan arah angin,” menghadap jauh dari angin.
  • 7.  n. Wind vane Tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dengan angin  o. Yaw drive  Yaw drive yang digunakan untuk menjaga rotor menghadap ke arah angin sebagai perubahan arah angin.  p. Yaw motor  Kekuatan dari drive yaw.  q. Penyimpan energi (Battery)  Karena keterbatasan ketersediaan akan energi angin (tidak sepanjang hari angin akan selalu tersedia) maka ketersediaan listrik pun tidak menentu. Oleh karena itu digunakan alat penyimpan energi yang berfungsi sebagai back-up energi listrik. Ketika beban penggunaan daya listrik masyarakat meningkat atau ketika kecepatan angin suatu daerah sedang menurun, maka kebutuhan permintaan akan daya listrik tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu kita perlu menyimpan sebagian energi yang dihasilkan ketika terjadi kelebihan daya pada saat turbin angin berputar kencang atau saat penggunaan daya pada masyarakat menurun.
  • 8.  Proses Pembangkitan Listrik Tenaga Angin  Suatu pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari bebrapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkitan listrik tenaga angin ini yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin (bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik). Kemudian angin akan memutar sudut turbin, laluditeruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin.Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen.
  • 9.  Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisisnya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya karena terjadi perubahan fluks ini akan dihasilkan tegangan dan arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC (alternating current) yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi Listrik ini biasanya akan disimpan kedalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan.
  • 10.  Kelebihan dan Kekurangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin  Keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin secara prinsipnya adalah disebabkan karena sifatnya yang terbarukan. Hal ini berarti eksploitasi sumber energi ini tidak akan membuat sumber daya angin yang berkurang seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil. Oleh karenanya tenaga angin dapat berkontribusi dalam ketahanan energi dunia di masa depan. Tenaga angin juga merupakan sumber energi yang ramah lingkungan, dimana penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas buang atau polusi yang berarti ke lingkungan.  Penetapan sumber daya angin dan persetujuan untuk pengadaan ladang angin merupakan proses yang paling lama untuk pengembangan proyek energi angin. Hal ini dapat memakan waktu hingga 4 tahun dalam kasus ladang angin yang besar yang membutuhkan studi dampak lingkungan yang luas.
  • 11.  Pengaruh ekologi yang terjadi dari penggunaan pembangkit tenaga angin adalah terhadap populasi burung dan kelelawar. Burung dan kelelawar dapat terluka atau bahkan mati akibat terbang melewati sudu-sudu yang sedang berputar. Namun dampak ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kematian burung-burung akibat kendaraan, saluran transmisi listrik dan aktivitas manusia lainnya yang melibatkan pembakaran bahan bakar fosil. Dalam beberapa studi yang telah dilakukan, adanya pembangkit listrik tenaga angin ini dapat mengganggu migrasi populasi burung dan kelelawar. Pembangunan pembangkit angin pada lahan yang bertanah kurang bagus juga dapat menyebabkan rusaknya lahan di daerah tersebut.  Ladang angin lepas pantai memiliki masalah tersendiri yang dapat mengganggu pelaut dan kapal-kapal yang berlayar. Konstruksi tiang pembangkit listrik tenaga angin dapat mengganggu permukaan dasar laut. Hal lain yang terjadi dengan konstruksi di lepas pantai adalah terganggunya kehidupan bawah laut. Efek negatifnya dapat terjadi seperti di Irlandia, dimana terjadinya polusi yang bertanggung jawab atas berkurangnya stok ikan di
  • 12. Perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Indonesia dan Dunia  Pada saat ini, sistem pembangkit listrik tenaga angin mendapat perhatian yang cukup besar sebagai sumber energi alernatif yang bersih, aman, serta ramah lingkungan serta kelebihan-kelebihan lain yang telah disebutkan sebelumnya di atas. Turbin angin skala kecil mempunyai peranan penting terutama bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik .Pemanfaatan energi angin merupakan pemanfaatan energi terbaru yang paling berkembang saat ini. Berdasarkan data dari WWEA (World Wind Energi Association), sampai dengan tahun 2007 perkiraan energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 93,85 GW dan menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan secara global. Amerika, Spanyol dan China merupakan negara terdepan dalam pemanfaatan energi angin. Diharapkan pada tahun 2010, total kapasitas pembangkit listrik tenaga angin secara global mencapai 170 GigaWatt.
  • 13.  Indonesia, negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu ± 80.791,42 Km merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pembanglit listrik tenaga angin, namun sayang potensi ini nampaknya belum dilirik oleh pemerintah. Sungguh ironis, disaat Indonesia menjadi tuan rumah konfrensi dunia mengenai pemanasan global di Nusa Dua, Bali pada akhir tahun 2007, pemerintah justru akan membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara yang merupakan penyebab nomor 1 pemanasan global.  Namun, pada akhir tahun 2007 telah dibangun kincir angin pembangkitdengan kapasitas kurang dari 800 watt dibangun di empat lokasi, masing-masing di Pulau Selayar tiga unit, Sulawesi Utara dua unit, dan Nusa Penida, Bali, serta Bangka Belitung, masing-masing satu unit. Kemudian, di seluruh Indonesia, lima unit kincir angin pembangkit berkapasitas masing-masing 80 kilowatt (kW) mulaidibangun. Mengacu pada kebijakan energi nasional, maka pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) ditargetkan mencapai 250 megawatt (MW) pada tahun 2025