SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
KAJIAN	
  INOVASI	
  PROGRAM	
  LISTRIK	
  UNTUK	
  1000	
  PULAU	
  berbasis	
  PLTS	
  
	
  
I.     Latar	
  Belakang	
  
Suatu	
   kenyataan	
   bahwa	
   kebutuhan	
   akan	
   energi,	
   khususnya	
   energi	
   listrik	
   di	
   Indonesia,	
   makin	
  
berkembang	
   menjadi	
   bagian	
   tak	
   terpisahkan	
   dari	
   kebutuhan	
   hidup	
   masyarakat	
   sehari-­‐hari	
   seiring	
  
dengan	
   pesatnya	
   peningkatan	
   pembangunan	
   di	
   bidang	
   teknologi,	
   industri	
   dan	
   informasi.	
   Namun	
  
pelaksanaan	
   penyediaan	
   energi	
   listrik	
   yang	
   dilakukan	
   oleh	
   PT.PLN	
   (Persero),	
   selaku	
   lembaga	
   resmi	
  
yang	
   ditunjuk	
   oleh	
   pemerintah	
   untuk	
   mengelola	
   masalah	
   kelistrikan	
   di	
   Indonesia,	
   sampai	
   saat	
   ini	
  
masih	
  belum	
  dapat	
  memenuhi	
  kebutuhan	
  masyarakat	
  akan	
  energi	
  listrik	
  secara	
  keseluruhan.	
  	
  
	
  
Kondisi	
  geografis	
  negara	
  Indonesia	
  yang	
  terdiri	
  atas	
  ribuan	
  pulau	
  dan	
  kepulauan,	
  tersebar	
  dan	
  tidak	
  
meratanya	
   pusat-­‐pusat	
   beban	
   listrik,	
   rendahnya	
   tingkat	
   permintaan	
   listrik	
   di	
   beberapa	
   wilayah,	
  
tingginya	
   biaya	
   marginal	
   pembangunan	
   sistem	
   suplai	
   energi	
   listrik	
   (Ramani,K.V,1992),	
   serta	
  
terbatasnya	
   kemampuan	
   finansial,	
   merupakan	
   faktor-­‐faktor	
   penghambat	
   penyediaan	
   energi	
   listrik	
  
dalam	
  skala	
  nasional.	
  
	
  
Selain	
  itu,	
  makin	
  berkurangnya	
  ketersediaan	
  sumber	
  daya	
  energi	
  fosil,	
  khususnya	
  minyak	
  bumi,	
  yang	
  
sampai	
  saat	
  ini	
  masih	
  merupakan	
  tulang	
  punggung	
  dan	
  komponen	
  utama	
  penghasil	
  energi	
  listrik	
  di	
  
Indonesia,	
   serta	
   makin	
   meningkatnya	
   kesadaran	
   akan	
   usaha	
   untuk	
   melestarikan	
   lingkungan,	
  
menyebabkan	
   kita	
   harus	
   berpikir	
   untuk	
   mencari	
   altematif	
   penyediaan	
   energi	
   listrik	
   yang	
   memiliki	
  
karakter;	
  
	
  
1. dapat	
  mengurangi	
  ketergantungan	
  terhadap	
  pemakaian	
  energi	
  fosil,	
  khususnya	
  minyak	
  bumi;	
  
2. dapat	
  menyediakan	
  energilistrik	
  dalam	
  skala	
  lokal	
  regional;	
  
3. mampu	
  memanfaatkan	
  potensi	
  sumber	
  daya	
  energi	
  setempat,	
  serta;	
  
4. cinta	
   lingkungan,	
   dalam	
   artian	
   proses	
   produksi	
   dan	
   pembuangan	
   hasil	
   produksinya	
   tidak	
  
       merusak	
  lingkungan	
  hidup	
  disekitarnya.	
  
	
  
Sistem	
   penyediaan	
   energi	
   listrik	
   yang	
   dapat	
   memenuhi	
   kriteria	
   di	
   atas	
   adalah	
   sistem	
   konversi	
   energi	
  
yang	
  memanfaatkan	
   sumber	
   daya	
   energi	
  terbarukan,	
  seperti:	
   matahari,	
  angin,	
  air,	
  biomas	
  dan	
   lain	
  
sebagainya	
  (Djojonegoro,1992).	
  	
  
	
  
Tak	
   bisa	
   dipungkiri	
   bahwa	
   kecenderungan	
   untuk	
   mengembangkan	
   dan	
   memanfaatkan	
   potensi	
  
sumber-­‐sumber	
   daya	
   energi	
   terbarukan	
   dewasa	
   ini	
   telah	
   meningkat	
   dengan	
   pesat,	
   khususnya	
   di	
  
negara-­‐negara	
   sudah	
   berkembang,	
   yang	
   telah	
   menguasai	
   rekayasa	
   dan	
   teknologinya,	
   serta	
  
mempunyai	
   dukungan	
   finansial	
   yang	
   kuat.	
   Oleh	
   sebab	
   itu,	
   merupakan	
   hal	
   yang	
   menarik	
   untuk	
  
disimak	
   lebih	
   lanjut,	
   bagaimana	
   peluang	
   dan	
   kendala	
   pemanfaatan	
   sumber-­‐sumber	
   daya	
   energi	
  
terbarukan	
  ini	
  di	
  negara-­‐negara	
  sedang	
  berkembang,	
  khususnya	
  di	
  Indonesia.	
  
	
  
I.1.	
  Ramalan	
  Kebutuhan	
  dan	
  Ketersediaan	
  Energi	
  Listrik	
  di	
  Indonesia	
  
Dengan	
   memperhatikan	
   pertumbuhan	
   ekonomi	
   dalam	
   sepuluh	
   tahun	
   terakhir,	
   skenario	
   "export-­‐
import"	
   dan	
   pertumbuhan	
   penduduk,	
   pada	
   tahun	
   1990	
   diramalkan	
   bahwa	
   tingkat	
   pertumbuhan	
  
kebutuhan	
  energi	
  listrik	
  nasional	
  dapat	
  mencapai	
  8,2	
  persen	
  rata-­‐rata	
  per	
  tahun,	
  seperti	
  ditunjukkan	
  
dalam	
  tabel	
  1-­‐1	
  berikut;	
  
 

                                                  Tabel	
  1-­‐1.	
  	
  Estimasi	
  Kebutuhan	
  Listrik	
  	
  

                                                              1990	
                      2000	
                    2010	
  
                                   Sektor	
  
                                                        GWh	
   persen	
   GWh	
   persen	
   GWh	
   persen	
  
                            Industri	
                35.305	
          68,0	
   84.822	
            69,0	
   183.389	
        70,0	
  
                            Rumah	
  tangga	
   9.865	
   19.00	
   22.2392	
                        18.0	
   40.789	
         16.0	
  
                            Fasilitas	
  umum	
   3.634	
                 7,0	
      6.731	
          6.0	
   12.703	
           5.5	
  
                            Komersial	
                 3.115	
           6.0	
      8.811	
          7,0	
   21.869	
           8.5	
  
                            Total	
                   51.919	
   100.0	
   122.603	
   100.0	
   258.747	
   100.0	
  
                       	
  	
  (Sumber:	
  Djojonegoro,	
  1992)	
  
	
  
Kebutuhan	
   energi	
   listrik	
   tersebut	
   diharapkan	
   dapat	
   dipenuhi	
   oleh	
   pusat-­‐pusat	
   pembangkit	
   listrik,	
  
baik	
   yang	
   dibangun	
   oleh	
   pemerintah	
   maupun	
   non-­‐pemerintah.	
   Sebagai	
   ilustrasi,	
   pada	
   tahun	
   1990	
  
kebutuhan	
   energi	
   listrik	
   sebesar	
   51.919	
   GWh	
   telah	
   dipenuhi	
   oleh	
   seluruh	
   pusat	
   pembangkit	
   listrik	
  
yang	
   ada	
   dengan	
   kapasitas	
   daya	
   terpasang	
   sekitar	
   22.000	
   MW.	
   Sehingga	
   pada	
   tahun	
   2010	
   dari	
  
kebutuhan	
   energi	
   listrik,	
   yang	
   diramalkan	
   mencapai	
   258.747	
   GWh	
   per	
   tahun,	
   diharapkan	
   dapat	
  
dipenuhi	
  oleh	
  sistem	
  suplai	
  energi	
  listrik	
  dengan	
  kapasitas	
  total	
  sebesar	
  68.760	
  MW,	
  yang	
  komposisi	
  
sumber	
  daya	
  energinya	
  seperti	
  diperlihatkan	
  dalam	
  tabel	
  1-­‐2	
  berikut;	
  
	
  
	
  
                      Tabel	
  1-­‐2.	
  	
  Estimasi	
  Kemampuan	
  Penyediaan	
  Energi	
  Listrik	
  di	
  Indonesia	
  

                                                               1990	
                      2000	
                      2010	
  
                          Sumber	
  Energi	
  
                                                         MW	
   persen	
   MW	
                  persen	
        MW	
          persen	
  
                             Batubara	
  
                                                        1.930	
           8.8	
   10.750	
             28.4	
   28.050	
            35.3	
  
                                Gas	
  
                                                        3.530	
          16.0	
   7.080	
              18.7	
   14.760	
            21.5	
  
                              Minyak	
  
                                                        2.210	
          10.0	
   1.950	
               5.2	
      320	
             0.5	
  
                               Solar	
  
                                                       11.020	
          50.1	
   9.410	
              24.8	
   4.060	
              5.9	
  
                            Panas	
  Bumi	
  
                                                          170	
           0.8	
      500	
              1.3	
      430	
             0.6	
  
                                 Air	
  
                                                        2.850	
          13.0	
   7.720	
              20.4	
   10.310	
            15.0	
  
                              Biomass	
  
                                                          270	
           1.2	
      290	
              0.8	
      460	
             0.7	
  
                             Lain-­‐lain	
  
                                                           20	
           0.1	
      160	
              0.4	
      370	
             0.5	
  
                           (Surya	
  Angin)	
  
                                  Total	
              22.000	
   100.0	
   37.860	
                 100.0	
   68.760	
           100.0	
  
                      	
  (Sumber:	
  Djojonegoro,	
  1992	
  &	
  Wibawa,	
  1996)	
  
	
  
Dari	
   di	
   atas	
   tampak	
   jelas	
   terlihat,	
   bahwa	
   penggunaan	
   minyak	
   bumi,	
   termasuk	
   solar/minyak	
   disel,	
  
sebagai	
  bahan	
  bakar	
  produksi	
  energi	
  listrik	
  akan	
  sangat	
  berkurang,	
  sebaliknya	
  pemanfaatan	
  sumber-­‐
sumber	
   daya	
   energi	
   baru	
   dan	
   terbarukan,	
   seperti	
   air,	
   matahari,	
   angin	
   dan	
   biomas,	
   mengalami	
  
peningkatan	
  yang	
  cukup	
  tajam.	
  Kecenderungan	
  ini	
  tentu	
  akan	
  terus	
  bertahan	
  seiring	
  dengan	
  makin	
  
berkurangnya	
   cadangan	
   minyak	
   bumi	
   serta	
   batubara,	
   yang	
   pada	
   saat	
   ini	
   masih	
   merupakan	
  
primadona	
  banan	
  bakar	
  bagi	
  pembangkit	
  listrik	
  di	
  Indonesia.	
  
	
  
Akan	
  tetapi	
  sejak	
  tahun	
  1992	
  kebutuhan	
  energi	
  listrik	
  nasional	
  meningkat	
  mencapai	
  18	
  persen	
  rata-­‐
rata	
  per	
  tahun,	
  atau	
  sekitar	
  dua	
  kali	
  lebih	
  tinggi	
  dari	
  skenario	
  yang	
  dibuat	
  pada	
  tahun	
  1990.	
  Hal	
  ini	
  
disebabkan	
  oleh	
  tingginya	
  pertumbuhan	
  ekonomi	
  nasional	
  kaitannya	
  dengan	
  pertumbuhan	
  industri	
  
dan	
   jasa	
   konstruksi.	
   Jika	
   keadaan	
   ini	
   terus	
   bertahan,	
   berarti	
   diperlukan	
   pula	
   pengadaan	
   sistem	
  
pembangkit	
   energi	
   listrik	
   tambahan	
   guna	
   mengantisipasi	
   peningkatan	
   kebutuhan	
   tersebut.	
   Dilema	
  
yang	
  timbul	
  adalah	
  bahwa	
  di	
  satu	
  sisi,	
  pusat-­‐pusat	
  pembangkit	
  energi	
  listrik	
  yang	
  besar	
  tentu	
  akan	
  
diorientasikan	
  untuk	
  mencukupi	
  kebutuhan	
  beban	
  besar,	
  seperti	
  industri	
  dan	
  komersial.	
  Di	
  sisi	
  lain	
  
perlu	
   juga	
   dipikirkan	
   agar	
   beban	
   kecil,	
   seperti	
   perumahan	
   dan	
   wilayah	
   terpencil,	
   dapat	
   dipenuhi	
  
kebutuhannya	
   akan	
   energi	
   listrik.	
   Salah	
   satu	
   alternatif	
   yang	
   dapat	
   diupayakan	
   adalah	
   dengan	
  
membangun	
  pusat-­‐pusat	
  pembangkit	
  kecil	
  sampai	
  sedang	
  yang	
  memanfaatkan	
  potensi	
  sumber	
  daya	
  
energi	
  setempat,	
  khususnya	
  sumber	
  daya	
  energi	
  baru	
  dan	
  terbarukan.	
  
	
  
I.2.	
  Peluang	
  Pengembangan	
  Energi	
  Terbarukan	
  di	
  Indonesia	
  
I.2.1.	
  	
  Menipisnya	
  cadangan	
  minyak	
  bumi	
  
Setelah	
   terjadinya	
   krisis	
   energi	
   yang	
   mencapai	
   puncak	
   pada	
   dekade	
   1970,	
   dunia	
   menghadapi	
  
kenyataan	
   bahwa	
   persediaan	
   minyak	
   bumi,	
   sebagai	
   salah	
   satu	
   tulang	
   punggung	
   produksi	
   energi	
  
terus	
   berkurang.	
   Hal	
   ini	
   diperkuat	
   dari	
   pendapat	
   para	
   ahli	
   	
   bahwa	
   dengan	
   pola	
   konsumsi	
   seperti	
  
sekarang,	
   maka	
   dalam	
   waktu	
   50	
   tahun	
   cadangan	
   minyak	
   bumi	
   dunia	
   akan	
   habis.	
   Keadaan	
   ini	
   bisa	
  
diamati	
   dengan	
   kecenderungan	
   meningkatnya	
   harga	
   minyak	
   di	
   pasar	
   dalam	
   negeri,	
   serta	
   ketidak	
  
stabilan	
   harga	
   tersebut	
   di	
   pasar	
   internasional,	
   karena	
   beberapa	
   negara	
   maju	
   sebagai	
   konsumen	
  
minyak	
   terbesar	
   mulai	
   melepaskan	
   diri	
   dari	
   ketergantungannya	
   kepada	
   minyak	
   bumi	
   sekaligus	
  
berusaha	
   mengendalikan	
   harga,	
   agar	
   tidak	
   meningkat.	
   Sebagai	
   contoh;	
   pada	
   tahun	
   1970	
   negara	
  
Jerman	
   mengkonsumsi	
   minyak	
   bumi	
   sekitar	
   75	
   persen	
   dari	
   total	
   konsumsi	
   energinya,	
   namun	
   pada	
  
tahun	
  1990	
  konsumsi	
  tersebut	
  menurun	
  hingga	
  tinggal	
  50	
  persen	
  (Pinske,	
  1993).	
  
	
  
Jika	
   dikaitkan	
   dengan	
   penggunaan	
   minyak	
   bumi	
   sebagai	
   bahan	
   bakar	
   sistem	
   pembangkit	
   listrik,	
  
maka	
   kecenderungan	
   tersebut	
   berarti	
   akan	
   meningkatkan	
   pula	
   biaya	
   operasional	
   pembangkitan	
  
yang	
   berpengaruh	
   langsung	
   terhadap	
   biaya	
   satuan	
   produksi	
   energi	
   listriknya.	
   Di	
   lain	
   pihak	
   biaya	
  
satuan	
   produksi	
   energi	
   listrik	
   dari	
   sistem	
   pembangkit	
   listrik	
   yang	
   memanfaatkan	
   sumber	
   daya	
   energi	
  
terbarukan	
  menunjukkan	
  tendensi	
  menurun,	
  sehingga	
  banyak	
  ilmuwan	
  percaya,	
  bahwa	
  pada	
  suatu	
  
saat	
   biaya	
   satuan	
   produksi	
   tersebut	
   akan	
   lebih	
   rendah	
   dari	
   biaya	
   satuan	
   produksi	
   dengan	
   minyak	
  
bumi	
  atau	
  energi	
  fosil	
  lainnya.	
  
	
  
I.2.2.	
  	
  Meningkatnya	
  kesadaran	
  masyarakat	
  akan	
  pelestarian	
  lingkungan	
  
Dalam	
   sepuluh	
   tahun	
   terakhir	
   ini,	
   pengetahuan	
   dan	
   kesadaran	
   masyarakat	
   akan	
   pelestarian	
  
lingkungan	
   hidup	
   menunjukkan	
   gejala	
   yang	
   positif.	
   Masyarakat	
   makin	
   peduli	
   akan	
   upaya	
  
penanggulangan	
   segala	
   bentuk	
   potusi,	
   mulai	
   dari	
   sekedar	
   menjaga	
   kebersihan	
   lingkungan	
   sampai	
  
dengan	
   mengontrol	
   limbah	
   buangan	
   dan	
   sisa	
   produksi.	
   Banyak	
   pembangunan	
   proyek	
   fisik	
   yang	
  
memperhatikan	
   faktor	
   pelestarian	
   lingkungan,	
   sehingga	
   perusakan	
   ataupun	
   pengotoran	
   yang	
  
merugikan	
  lingkungan	
  sekitar	
  dapat	
  dihindari,	
  minimal	
  dikurangi.	
  Setiap	
  bentuk	
  produksi	
  energi	
  dan	
  
pemakaian	
   energi	
   secara	
   prinsip	
   dapat	
   menimbulkan	
   bahaya	
   bagi	
   manusia,	
   karena	
   pencemaran	
  
udara,	
  air	
  dan	
  tanah,	
  akibat	
  pembakaran	
  energi	
  fosil,	
  seperti	
  batubara,	
  minyak	
  dan	
  gas	
  di	
  industri,	
  
pusat	
   pembangkit	
   maupun	
   kendaraan	
   bermotor.	
   Limbah	
   produksi	
   energi	
   listrik	
   konvensional,	
   dari	
  
sumber	
   daya	
   energi	
   fosil,	
   sebagian	
   besar	
   memberi	
   kontribusi	
   terhadap	
   polusi	
   udara,	
   khususnya	
  
berpengaruh	
  terhadap	
  kondisi	
  klimatologi.	
  
	
  
Pembakaran	
   energi	
   fosil	
   akan	
   membebaskan	
   Karbondioksida	
   (CO2)	
   dan	
   beberapa	
   gas	
   yang	
  
merugikan	
   lainnya	
   ke	
   atmosfir.	
   Pembebasan	
   ini	
   merubah	
   komposisi	
   kimia	
   lapisan	
   udara	
   dan	
  
mengakibatkan	
   terbentuknya	
   efek	
   rumah	
   kaca	
   (treibhouse	
   effect),	
   yang	
   memberi	
   kontribusi	
   pada	
  
peningkatan	
   suhu	
   bumi.	
   Guna	
   mengurangi	
   pengaruh	
   negatif	
   tersebut,	
   sudah	
   sepantasnya	
  
dikembangkan	
   pemanfaatan	
   sumber	
   daya	
   energi	
   terbarukan	
   dalam	
   produksi	
   energi	
   listrik.	
   Sebagai	
  
ilustrasi,	
   setiap	
   kWh	
   energi	
   listrik	
   yang	
   diproduksi	
   dari	
   energi	
   terbarukan	
   dapat	
   menghindarkan	
  
pembebasan	
  974	
  gr	
  CO2,	
  962	
  mg	
  SO2	
  dan	
  700	
  mg	
  NOx	
  ke	
  udara,	
  dari	
  pada	
  Jlka	
  diproduksi	
  dari	
  energi	
  
fosil.	
   Bisa	
   dihitung,	
   jika	
   pada	
   tahun	
   1990	
   yang	
   lalu	
   85	
   persen	
   dari	
   produksi	
   energi	
   listrik	
   di	
   Indonesia	
  
(sekitar	
  43.200	
  GWh)	
  dihasilkan	
  oleh	
  energi	
  fosil,	
  berarti	
  terjadi	
  pembebasan	
  42	
  juta	
  ton	
  CO2,	
  41,5	
  
ribu	
  ton	
  SO2	
  serta	
  30	
  ribu	
  ton	
  NOx.	
  Kita	
  tahu	
  bahwa	
  CO2	
  merupakan	
  salah	
  satu	
  penyebab	
  terjadinya	
  
efek	
   rumah	
   kaca,	
   SO2mengganggu	
   proses	
   fotosintesis	
   pada	
   pohon,	
   karena	
   merusak	
   zat	
   hijau	
  
daunnya,	
   serta	
   menjadi	
   penyebab	
   terjadinya	
   hujan	
   asam	
   bersama-­‐sama	
   dengan	
   NOx.	
   Sedangkan	
  
NOx	
   sendiri	
   secara	
   umum	
   dapat	
   menumbuhkan	
   sel-­‐sel	
   beracun	
   dalam	
   tubuh	
   mahluk	
   hidup,	
   serta	
  
meningkatkan	
  derajat	
  keasaman	
  tanah	
  dan	
  air	
  jika	
  bereaksi	
  dengan	
  SO2.	
  
	
  
I.3.	
  Kendala	
  Pengembangan	
  Energi	
  Terbarukan	
  di	
  Indonesia	
  
Pemanfaatan	
  sumber	
  daya	
  energi	
  terbarukan	
  sebagai	
  bahan	
  baku	
  produksi	
  energi	
  listrik	
  mempunyai	
  
kelebihan	
  antara	
  lain;	
  
	
  
1. relatif	
  mudah	
  didapat,	
  
2. dapat	
  diperoleh	
  dengan	
  gratis,	
  berarti	
  biaya	
  operasional	
  sangat	
  rendah,	
  
3. tidak	
  mengenal	
  problem	
  limbah,	
  
4. proses	
  produksinya	
  tidak	
  menyebabkan	
  kenaikan	
  temperatur	
  bumi,	
  dan	
  
5. tidak	
  terpengaruh	
  kenaikkan	
  harga	
  bahan	
  bakar	
  (Jarass,1980).	
  
Akan	
   tetapi	
   bukan	
   berarti	
   pengembangan	
   pemanfaatan	
   sumber	
   daya	
   energi	
   terbarukan	
   ini	
   terbebas	
  
dari	
   segala	
   kendala.	
   Khususnya	
   di	
   Indonesia	
   ada	
   beberapa	
   kendala	
   yang	
   menghambat	
  
pengembangan	
  energi	
  terbarukan	
  bagi	
  produksi	
  energi	
  listrik,	
  seperti:	
  
	
  
1. harga	
   jual	
   energi	
   fosil,	
   misal;	
   minyak	
   bumi,	
   solar	
   dan	
   batubara,	
   di	
   Indonesia	
   masih	
   sangat	
  
     rendah.	
  	
  
     	
  
2. rekayasa	
   dan	
   teknologi	
   pembuatan	
   sebagian	
   besar	
   komponen	
   utamanya	
   belum	
   dapat	
  
     dilaksanakan	
  di	
  Indonesia,	
  jadi	
  masih	
  harus	
  mengimport	
  dari	
  luar	
  negeri.	
  
	
  
3. biaya	
   investasi	
   pembangunan	
   yang	
   tinggi	
   menimbulkan	
   masalah	
   finansial	
   pada	
   penyediaan	
  
     modal	
  awal.	
  
	
  
4. belum	
  tersedianya	
  data	
  potensi	
  sumber	
  daya	
  yang	
  lengkap,	
  karena	
  masih	
  terbatasnya	
  studi	
  dan	
  
     penelitian	
  yang	
  dilakukan.	
  
	
  
5. secara	
  ekonomis	
  belum	
  dapat	
  bersaing	
  dengan	
  pemakaian	
  energi	
  fosil.	
  
6. kontinuitas	
  penyediaan	
  energi	
  listrik	
  rendah,	
  karena	
  sumber	
  daya	
  energinya	
  sangat	
  bergantung	
  
     pada	
  kondisi	
  alam	
  yang	
  perubahannya	
  tidak	
  tentu.	
  
     	
  
Potensi	
  sumber	
  daya	
  energi	
  terbarukan,	
  seperti;	
  matahari,	
  angin	
  dan	
  air,	
  ini	
  secara	
  prinsip	
  memang	
  
dapat	
   diperbarui,	
   karena	
   selalu	
   tersedia	
   di	
   alam.	
   Namun	
   pada	
   kenyataannya	
   potensi	
   yang	
   dapat	
  
dimanfaatkan	
   adalah	
   terbatas.	
   Disebabkan	
   oleh	
   keterbatasan-­‐keterbatasan	
   tersebut,	
   nilai	
   sumber	
  
daya	
  energi	
  sampal	
  saat	
  ini	
  belum	
  dapat	
  begitu	
  menggantikan	
  kedudukan	
  sumber	
  daya	
  energi	
  fosil	
  
sebagai	
  bahan	
  baku	
  produksi	
  energi	
  listrik.	
  	
  
	
  

Di	
   Indonesia,	
   domain	
   energi	
   listrik	
   dimonopoli	
   oleh	
   PT.	
   Perusahaan	
   Listrik	
   Negara	
   (PLN).	
   Apa	
   yang	
  
menjadi	
   beberapa	
   alternatif	
   strategi	
   kebijakan	
   pengembangan	
   energi	
   terbarukan	
   di	
   atas,	
   sudah	
  
mulai	
   dilakukan	
   oleh	
   PLN	
   beberapa	
   tahun	
   belakangan.	
   	
   Di	
   akhir	
   tahun	
   2010	
   (data	
   vivanews.com	
  
akhir	
   oktober	
   2010),	
   Dengan	
   dikomandoi	
   oleh	
   CEO	
   baru,	
   yaitu	
   Dahlan	
   Iskan,	
   baru-­‐baru	
   ini	
   PLN	
  
meluncurkan	
  sebuah	
  program	
  terobosan	
  yaitu	
  mencanangkan	
  elektrifikasi	
  bagi	
  1000	
  pulau.	
  Seperti	
  
yang	
  dilansir	
  dari	
  situs	
  resmi	
  kementerian	
  Energi	
  Sumber	
  Daya	
  Mineral	
  berikut;	
  	
  

	
  
       JAKARTA.	
   Perusahaan	
   Listrik	
   Negara	
   (PLN)	
   menargetkan	
   1000	
   pulau	
   terpencil	
   di	
   Indonesia	
   akan	
  
       dialiri	
   listrik	
   yang	
   dihasilkan	
   oleh	
   Pembangkit	
   Listrik	
   Tenaga	
   Surya	
   (PLTS)	
   pada	
   2012	
   nanti.	
   	
   Hal	
  
       tersebut	
  diungkapkan	
  Direktur	
  Utama	
  PLN	
  Dahlan	
  Iskan	
  pada	
  konferensi	
  pers	
  	
   usai	
  menandatangani	
  
       perjanjian	
   jual	
   beli	
   listrik	
   panas	
   bumi	
   dengan	
   pihak	
   Pertamina	
   Geothermal	
   Energy	
   (PGE)	
   dan	
   PT	
  
       Westindo	
  Hutama	
  Karya	
  di	
  Gedung	
  Bisnis	
  Indonesia,	
  Jakarta,	
  Jumat	
  (11/3/2011).	
  
       "Selain	
   panas	
   bumi,	
   kami	
   kita	
   ada	
   program	
   untuk	
   menerangi	
   pulau-­‐pulau	
   Indonesia	
   dengan	
  
       pembangkit	
  tenaga	
  listrik	
  surya	
  (PLTS),"ujarnya.	
  	
  
       Jika	
  pengembangan	
  ini	
  berhasil,	
  lanjutnya,	
  maka	
  pada	
  2012	
  kita	
  targetkan	
  akan	
  terangi	
  1000	
  pulau	
  
       dengan	
   PLTS	
   dan	
   Indonesia	
   dapat	
   masuk	
   ke	
   dalam	
   peta	
   pengguna	
   energi	
   terbarukan	
   dunia.	
   	
   Pada	
  
       2011	
  ini	
  PLN	
  menargetkan	
  akan	
  membangun	
  Pembangkit	
  Listrik	
  Tenaga	
  Surya	
  (PLTS)	
  pada	
  100	
  pulau	
  
       kecil	
  di	
  kawasan	
  Indonesia	
  Timur.	
  	
  
       Sebelumnya,	
  pada	
  	
  2010	
  PLN	
  membangun	
  enam	
  	
  PLTS	
  pada	
  enam	
  pulau	
  di	
  kawasan	
  Indonesia	
  Timur	
  
       yakni	
  Derawan,	
  Bunaken,	
  Raja	
  Ampat,	
  Wakatobi,	
  Banda	
  dan	
  Trawangan.	
  (KO)	
  
	
  
(sumber:	
  http://www.esdm.go.id)	
  
	
  
Terkait	
   dengan	
   penggunaan	
   tenaga	
   surya,	
   keuntungan	
   dari	
   penggunaan	
   tenaga	
   surya	
   sebagai	
  
sumber	
  pembangkit	
  listrik	
  dapat	
  dilihat	
  pada	
  statemen	
  berikut.	
  
	
  
       	
  
       ...	
  	
  
       Sebagai	
  salah	
  satu	
  solusi	
  masalah	
  energi	
  diatas	
  yaitu	
  energi	
  matahari	
  atau	
  tenaga	
  surya.	
  Energi	
  
       matahari	
  yang	
  dipancarkan	
  ke	
  planet	
  bumi	
  adalah	
  15.000	
  kali	
  lebih	
  besar	
  dibandingkan	
  dengan	
  
       penggunaan	
  energi	
  global	
  dan	
  100	
  kali	
  lebih	
  besar	
  dibandingkan	
  dengan	
  cadangan	
  batubara,	
  gas,	
  
       dan	
  minyak	
  bumi.	
  	
  
       	
  
       Permasalahan	
  energi	
  matahari	
  ini	
  mungkin	
  sedikit	
  banyak	
  mirip	
  dengan	
  energi	
  nuklir.	
  Sebenarnya	
  
       secara	
  teknologi	
  bangsa	
  Indonesia	
  sudah	
  mampu	
  mengelolanya.	
  Bahkan	
  teknologi	
  mutakhir	
  telah	
  
       mampu	
  mengubah	
  10-­‐20	
  %	
  pancaran	
  sinar	
  matahari	
  menjadi	
  tenaga	
  surya.	
  Secara	
  teoritis	
  untuk	
  
       mencukupi	
  kebutuhan	
  energi	
  global,	
  penempatan	
  peralatan	
  tersebut	
  hanya	
  memerlukan	
  kurang	
  
       dari	
  satu	
  persen	
  permukaan	
  bumi,	
  bukankah	
  suatu	
  hal	
  yang	
  efisien!	
  
	
  
(sumber:	
  http://www.chem-­‐is-­‐try.org)	
  

	
  
	
  Kajian	
  inovasi	
  ini	
  berusaha	
  mencoba	
  menelusuri	
  bagaimana	
  sebenarnya	
  program	
  yang	
  digagas	
  oleh	
  
PLN	
  dalam	
  upayanya	
  untuk	
  melakukan	
  elektrifikasi	
  di	
  Indonesia.	
  ini	
  akan	
  coba	
  dijawab	
  pada	
  bagian-­‐
bagian	
  berikutnya	
  pembahasan	
  makalah	
  ini.	
  	
  

                                                                                           	
  
II. Kondisi	
  Kelistrikan	
  di	
  Indonesia	
  (Timur)	
  
Kebutuhan	
   energi	
   nasional	
   hingga	
   saat	
   ini	
   memang	
   tidak	
   dapat	
   dicukupi	
   oleh	
   PLN.	
   Selain	
   masalah	
  
keterbatasan	
   pembangkit	
   listrik	
   yang	
   dimiliki	
   Indonesia,	
   infrastruktur	
   jaringan	
   kabel	
   listrik	
   juga	
  
permasalahan	
  tersendiri.	
  Sisi	
  lain,	
  sebaran	
  demografis	
  penduduk	
  Indonesia	
  yang	
  memang	
  dominan	
  
berada	
   di	
   wilayah	
   Sumatera,	
   Jawa	
   dan	
   Bali	
   pada	
   akhirnya	
   menyebabkan	
   kebijakan	
   PLN	
   untuk	
  
masalah	
   instalasi	
   infrastruktur	
   pelistrikan	
   terkonsentrasi	
   di	
   wilayah-­‐wilayah	
   tersebut.	
   Akibatnya,	
  
wilayah	
  Indonesia	
  Timur	
  dianaktirikan.	
  	
  	
  

Bukti	
  dari	
  penganaktirian	
  ini	
  dapat	
  dilihat	
  pada	
  tabel	
  data	
  panel	
  berikut	
  yang	
  menunjukkan	
  tingkat	
  
elektrifikasi	
  di	
  daerah	
  Indonesia	
  Timur;	
  	
  
 

                                                 Tabel	
  2-­‐1.	
  	
  Rasio	
  Elektrifikasi	
  (RE)	
  	
  Indonesia	
  Timur	
  

                  Tahun	
                           Tingkat	
  Elektrifikasi	
                                           Keterangan	
  
                 Berjalan	
                       (berdasarkan	
  jumlah	
  RT)	
  

                     2008	
                                             45%	
                                                  Tetap	
  

                     2009	
                                             47%	
                                                  Tetap	
  

                     2010	
                                             51%	
                                                  Tetap	
  

                     2011	
                                             64%	
                    Increase	
  with	
  pilot	
  dan	
  proyeksi	
  paruh	
  waktu	
  

                   2012*)	
                                             79%	
  	
                             Proyeksi	
  jika	
  pilot	
  direplikasi	
  

                   2013*)	
                                           100%	
                                  Proyeksi	
  jika	
  pilot	
  direplikasi	
  
          	
  (sumber:	
  PLN:	
  presentasi	
  rapat	
  kabinet	
  21	
  April	
  2011)	
  
                                           	
  
	
  

Bagaimana	
   moda	
   kelistrikan	
   di	
   Indonesia	
   Timur,	
   dapat	
   dilihat	
   pada	
   pemetaan	
   dan	
   data	
   attribut	
  
dalam	
  ilustrasi	
  berikut;	
  




                                                                                                                                                                      	
  
(sumber:	
  PLN:	
  presentasi	
  rapat	
  kabinet	
  21	
  April	
  2011)	
  
	
  
                                                   Gambar	
  2-­‐1.	
  	
  Kondisi	
  Kelistrikan	
  Indonesia	
  Timur	
  

	
  
Dari	
  gambar	
  2-­‐1,	
  dapat	
  dilihat	
  bahwa	
  beberapa	
  pembangkit	
  listrik	
  yang	
  ada	
  saat	
  ini	
  sudah	
  dipastikan	
  
hanya	
  bisa	
  untuk	
  mencukupi	
  kebutuhan	
  di	
  distriknya,	
  bahkan	
  untuk	
  beberapa	
  daerah	
  di	
  wilayah	
  lain,	
  
balancing	
   antara	
   beban	
   puncak	
   dan	
   daya	
   kemampuan	
   dari	
   pembangkit	
   listrik	
   tergolong	
  
membahayakan.	
  Jika	
  diteruskan,	
  bisa	
  jadi	
  pembangkit	
  listrik	
  tersebut	
  akan	
  lebih	
  cepat	
  usianya	
  (alias	
  
rusak).	
  	
  
kondisi	
   realitas	
   ini	
   sebenarnya	
   sudah	
   dapat	
   diduga	
   oleh	
   PLN	
   pada	
   tahun	
   2007.	
   Tercatat	
   di	
   tahun	
  
2008,	
   PLN	
   dengan	
   intervensi	
   pemerintah,	
   mencoba	
   melakukan	
   upaya	
   penambahan	
   fasilitas	
  
pembangkit	
  listrik	
  di	
  tanah	
  air.	
  	
  Dari	
  beberapa	
  pembangkit	
  listrik	
  yang	
  ada	
  tersebut,	
  hasil	
  autopsi	
  per	
  
april	
   2011	
   diperoleh	
   data	
   beberapa	
   Pembangkit	
   Listrik	
   yang	
   akan	
   beroperasi	
   dan	
   kemampuannya	
  
menghasilkan	
  listrik.	
  Data	
  tersebut	
  disajikan	
  pada	
  tabel	
  berikut;	
  

	
  

                           Tabel	
  2-­‐2.	
  	
  Pembangkit	
  yang	
  akan	
  beroperasi	
  di	
  akhir	
  tahun	
  2011	
  

                                        NO	
  	
        JENIS	
  ENERGI	
  PRIMER	
  	
                       KAP	
  (MW)	
  	
  

                                            1	
                             AIR	
                                        31.0	
  

                                            2	
                             GAS	
                                        30.9	
  

                                            3	
                    PANAS	
  BUMI	
                                       25.0	
  

                                            4	
                     BATU	
  BARA	
                                       436.3	
  

                                            5	
                          SURYA	
                                         22.0	
  
                                             	
                          TOTAL	
                                         524.2	
  
                                    	
  (sumber:	
  PLN:	
  presentasi	
  rapat	
  kabinet	
  21	
  April	
  2011)	
  
	
  
Kembali	
   ke	
   tabel	
   3-­‐1,	
   ada	
   eskalasi	
   yang	
   menarik	
   yang	
   terjadi	
   rentang	
   tahun	
   2010-­‐2011,	
   dimana	
  
angka	
   ratio	
   elektrifikasi	
   daerah	
   Indonesia	
   Timur	
   berada	
   di	
   angka	
   13%.	
   Dan	
   bahkan,	
   di	
   tahun	
   2013,	
  
PLN	
  bahkan	
  berani	
  menunjukkan	
  angka	
  100%	
  untuk	
  tingkat	
  elektrifikasi	
  di	
  wilayah	
  Indonesia	
  Timur.	
  
Mengapa?	
   	
   Jawabannya	
   ada	
   di	
   rencana	
   implementasi	
   program	
   elektrifikasi	
   dengan	
   menggunakan	
  
100%	
  tenaga	
  surya	
  untuk	
  100	
  pulau.	
  

	
  
III. Program	
  listrik	
  untuk	
  100	
  Pulau	
  
Hasil	
  rapat	
  kerja	
  direksi	
  PLN	
  di	
  Karawaci	
  awal	
  Maret	
  2011	
  merupakan	
  awal	
  dari	
  kesepakatan	
  intern	
  
PLN	
   yang	
   akan	
   memfokuskan	
   pada	
   upaya	
   pencapaian	
   target	
   pencapaian	
   Rasio	
   Elektrifikasi	
   di	
   33	
  
Ibukota	
  Propinsi	
  di	
  seluruh	
  Indonesia	
  harus	
  mencapai	
  60%	
  di	
  akhir	
  2011.	
  	
  

Untuk	
   hitungan	
   kasarnya,	
   pencapaian	
   RE	
   >	
   60%	
   tersebut,	
   setelah	
   dilakukan	
   survey	
   oleh	
   PLN,	
  
dibutuhkan	
  tambahan	
  konsumen	
  baru	
  sebesar	
  1,1	
  juta	
  pelanggan	
  baru.	
  Melalui	
  rapat	
  kerja	
  tersebut,	
  
diputuskan	
  bahwa	
  besaran	
  pelanggan	
  baru	
  tersebut	
  nantinya	
  diupayakan	
  dalam	
  bentuk;	
  

a. Pengembangan	
  jaringan:	
  670.000	
  pelanggan	
  	
  
b. PLTS	
  100	
  pulau	
  dengan	
  rincian	
  	
  
   b.1.	
  	
  9.800	
  pelanggan	
  baru	
  dan	
  	
  
   b.2	
  	
  	
  1.600	
  pelanggan	
  lama	
  yang	
  menambahkan	
  jam	
  nyala.	
  
c. Program	
  LAMPU	
  SEHEN	
  sebanyak	
  405.320	
  pelanggan	
  

Pengembangan	
  jaringan	
  merupakan	
  mekanisme	
  PLN	
  untuk	
  memperluas	
  akses	
  infrastruktur	
  jaringan	
  
listrik	
   ke	
   pelanggan,	
   sedangkan	
   untuk	
   PLTS	
   dan	
   program	
   LAMPU	
   SEHEN	
   merupakan	
   program	
  
pengembangan	
  dari	
  piloting	
  yang	
  dilakukan	
  PLN	
  di	
  tahun	
  2010	
  yang	
  akan	
  direplikasi	
  di	
  tahun	
  2011.	
  
Program	
  di	
  tahun	
  2010	
  tersebut	
  adalah	
  program	
  pembangunan	
  PLTS	
  di	
  beberapa	
  wilayah	
  wisata	
  di	
  
Indonesia	
  yang	
  sudah	
  berjalan	
  saat	
  ini.	
  Program	
  ini	
  dilaksanakan	
  di	
  Gilitrawangan,	
  Bunaken,	
  dan	
  Raja	
  
Ampat.	
  
Lokasi	
   yang	
   akan	
   menjadi	
   target	
   dari	
   100	
   pulau	
   di	
   Indonesia	
   Timur	
   ini	
   benar-­‐benar	
   dikerjakan	
   di	
   100	
  
pulau,	
   dimana	
   satu	
   pulau	
   besar,	
   dihitung	
   satu	
   pulau.	
   Ini	
   mungkin	
   kelemahan	
   dari	
   program	
   yang	
  
harus	
  direvisi	
  oleh	
  pihak	
  PLN.	
  Detail	
  dari	
  lokasi	
  tersebut	
  dapat	
  dilihat	
  pada	
  ilustrasi	
  berikut	
  ini;	
  	
  




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	
  
	
  (sumber:	
  PLN:	
  presentasi	
  rapat	
  kabinet	
  21	
  April	
  2011)	
  
                                                                                    	
  
                                           Gambar	
  3-­‐1.	
  Sebaran	
  lokasi	
  proyek	
  elektrifikasi	
  100	
  pulau	
  
         	
  
Lebih	
   detail	
   tentang	
   dimana	
   dan	
   seberapa	
   banyak	
   target	
   pelanggan	
   yang	
   akan	
   coba	
   dicover	
   oleh	
  
PLKN	
  dapat	
  dilihat	
  pada	
  tabel	
  berikut;	
  
     	
  
                          Tabel	
  3-­‐1.	
  	
  Rencana	
  Pembangunan	
  PLTS	
  100	
  Pulau	
  di	
  Indonesia	
  Timur	
  
                                                                                                           JUMLAH	
            JUMLAH                                                       TOTAL	
  PLTS	
         BIAYA
                                  No.                               PROVINSI
                                                                                                            LOKASI              PLGN                                                          (kWp)           	
  (xRp	
  1juta)
                                   A.     PLTS	
  15	
  KABUPATEN	
  DI	
  P APUA	
  &	
  P APUA	
  BARAT
                                  1.a       PAPUA	
                                                           13         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                  5.200                    	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3.900                  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  292.500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	
  
                                  1.b       PAPUA	
  BARAT                                                     2         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  800
                                                                                                                                                                                 	
        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                600        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  45.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	
  
                                                                     Jumlah	
  PLTS	
  15	
  Kabupaten        15         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                  6.000                     	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                                                                                                 4.500                    	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  337.500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	
  


                                    B     PLTS	
  KEPULAUAN
                                  1.a       PAPUA	
                                                            4         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  979
                                                                                                                                                                                 	
        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                250        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  16.250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	
  
                                  1.b       PAPUA	
  BARAT                                                    20         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                  2.032                    	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.370                   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  89.050
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	
  
                                  2.a       MALUKU                                                            17         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  900
                                                                                                                                                                                 	
        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2.100                  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  105.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	
  
                                  2.b       MALUKU	
  UTARA                                                   12         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                  1.400                    	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2.400                  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  120.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	
  
                                    3       NUSA	
  TENGGARA	
  TIMUR                                         11         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                  5.180                    	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2.200                  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  110.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	
  
                                    4       NUSA	
  TENGGARA	
  BARAT                                         10         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                  4.270                     	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                                                                                                 2.300                    	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  115.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	
  
                                  5.a       SULAWESI	
  SELATAN                                                6        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
                                                                                                                                                                                    	
     	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.300                   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  65.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	
  
                                  5.b       SULAWESI	
  TENGGARA                                               2        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
                                                                                                                                                                                    	
     	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                600        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  30.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	
  
                                   5.c      SULAWESI	
  BARAT                                                  0                                                                           	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
                                                                                                                                                                                                                                                                   	
     	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          	
  
                                  6.a       SULAWESI	
  UTARA                                                 14         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                  3.300                    	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2.350                  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  117.500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	
  
                                  6.b       SULAWESI	
  	
  TENGAH                                             5         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  500
                                                                                                                                                                                 	
        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                                                                                                                700        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  35.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	
  
                                   6.c      	
  GORONTALO                                                      0                                                                           	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
                                                                                                                                                                                                                                                                   	
     	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          	
  
                                    7       KALIMANTAN	
  TIMUR                                                0                                                                           	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
                                                                                                                                                                                                                                                                   	
     	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          	
  
                                  8.a       KALIMANTAN	
  SELATAN                                              5         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  847
                                                                                                                                                                                 	
        	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.700                   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  85.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	
  
                                  8.b       KALIMANTAN	
  	
  TENGAH                                           0                                                                           	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
                                                                                                                                                                                                                                                                   	
     	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          	
  
                                                                             Jumlah	
  PLTS	
  Kepulauan     106         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  19.408
                                                                                                                                                         	
                                	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                                                                                        17.270                            	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  887.800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	
  

                                                                     T	
  O	
  T	
  A	
  L	
                 121         	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  25.408
                                                                                                                                                         	
                                	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
                                                                                                                                                                                                                                        21.770                             	
  	
  	
  1.225.300
                                                                                                                                                                                                                                                                                       	
  
(sumber:	
  PLN:	
  presentasi	
  rapat	
  kabinet	
  21	
  April	
  2011)	
  

Dari	
   tabel	
   di	
   atas,	
   dapat	
   dilihat	
   bahwa	
   jika	
   rencana	
   PLN	
   berhasil,	
   maka	
   di	
   tahun	
   2011,	
   bukan	
   100	
  
pulau	
  yang	
  akan	
  dapat	
  dicover	
  dan	
  teraliri	
  listrik,	
  tetapi	
  bahkan	
  106	
  pulau.	
  Data	
  terakhir	
  per	
  21	
  April,	
  
sudah	
  60	
  pulau	
  dari	
  100	
  pulau	
  yang	
  menjadi	
  target	
  telah	
  teraliri	
  listrik.	
  	
  
	
  
yang	
   menarik	
   dari	
   program	
   ini	
   adalah,	
   untuk	
   program	
   LAMPU	
   SEHEN,	
   PLN	
   tidak	
   menggunakan	
   biaya	
  
dari	
   pemerintah,	
   tetapi	
   program	
   ini	
   dilakukan	
   dengan	
   menggunakan	
   dana	
   hasil	
   penghematan	
  
operasional	
  PLN	
  dalam	
  upayanya	
  melayani	
  masyarakat	
  Indonesia.	
  	
  

Untuk	
  program	
  Pengembangan	
  jaringan	
  PLN	
  akan	
  fokus	
  di	
  beberapa	
  Pulau	
  besar,	
  sedangkan	
  untuk	
  
di	
  pulau-­‐pulau	
  kecil	
  dan	
  daerah	
  pedalaman	
  yang	
  jika	
  dihitung	
  secara	
  proporsional	
  kebutuhan	
  untuk	
  
penyelenggaraan	
  infrastruktur	
  listrik	
  hingga	
  di	
  lokasi	
  tersebut	
  dibandingkan	
  jumlah	
  calon	
  pelanggan	
  
yang	
  ada	
  akan	
  dilakukan	
  program	
  PLTS	
  dengan	
  LAMPU	
  SEHEN.	
  Lalu	
  apa	
  sebenarnya	
  program	
  LAMPU	
  
SEHEN	
  ini?	
  	
  

	
  
IV. Program	
  LAMPU	
  SEHEN	
  DAN	
  PLTS	
  	
  
Program	
   yang	
   diusung	
   oleh	
   PLN	
   ini	
   yang	
   dinamai	
   LAMPU	
   SEHEN	
   ini	
   seyogyanya	
   adalah	
   program	
  
elektrifikasi	
   murni	
   hasil	
   inovasi	
   PLN.	
   Program	
   ini	
   merupakan	
   program	
   elektrifikasi	
   dengan	
   tanpa	
  
terlebih	
  dahulu	
  PLN	
  membuat	
  jaringan	
  listrik	
  bagi	
  pelanggannya.	
  	
  

Kata	
  SEHEN	
  merupakan	
  kepanjangan	
  dan	
  Super	
  Extra	
  Hemat	
  Energi.	
  	
  Jika	
  diikuti	
  kata	
  lampu,	
  maka	
  
program	
  ini	
  adalah	
  tak	
  lain	
  program	
  elektrifikasi	
  paket	
  dimana	
  para	
  pelanggan	
  selain	
  diberi	
  satu	
  set	
  
panel	
   surya	
   +	
   kabel	
   +	
   baterei	
   (accu)	
   yang	
   dapat	
   diinstalasi	
   secara	
   cepat	
   di	
   rumah	
   pelanggan	
   baru,	
  
para	
  pelanggan	
  baru	
  juga	
  akan	
  mendapatkan	
  tidak	
  satu	
  lampu,	
  tetapi	
  tiga	
  lampu	
  yang	
  siap	
  plug	
  in	
  
beserta	
  tiga	
  saklar	
  di	
  rumah	
  mereka.	
  	
  




                                                                                                                                                               	
  
                      Gambar	
  4-­‐1.	
  	
  Paket	
  Panel	
  Surya	
  program	
  LAMPU	
  SEHEN	
  dan	
  pemasangan	
  
 

Program	
  ini	
  menyasar	
  pada	
  daerah-­‐daerah	
  miskin	
  atau	
  daerah	
  dengan	
  lokasi	
  yang	
  susah	
  dijangkau	
  
melalui	
   jalan	
   biasa.	
   Saat	
   ini,	
   program	
   LAMPU	
   SEHEN	
   sudah	
   berjalan	
   hampir	
   6	
   bulan	
   di	
   wilayah	
   pulau	
  
Sumba,	
   Nusa	
   Tenggara	
   Timur.	
   Spesifikasi	
   teknis	
   dan	
   bagaimana	
   desain	
   program	
   ini	
   berjalan,	
   dapat	
  
dilihat	
  lebih	
  detail	
  pada	
  matriks	
  berikut;	
  

	
  
                                       Tabel	
  4-­‐1.	
  	
  Matriks	
  Spesifikasi	
  Program	
  LAMPU	
  SEHEN	
  

       No	
     Uraian	
  Spesifikasi	
                                                               Keterangan	
  

        1	
     Nama	
  Program	
                           LAMPU	
  SEHEN	
  –Lampu	
  SUPER	
  EXTRA	
  HEMAT	
  ENERGI	
  

                                                             •       Satu	
  Panel	
  Pembangkit	
  Listrik	
  Tenaga	
  Surya	
  
                                                             •       Tiga	
  Lampu	
  SEHEN	
  dengan	
  tiga	
  buah	
  lampu	
  SEHEN	
  2-­‐3	
  watt	
  
                                                                     yang	
  mampu	
  memberi	
  penerangan	
  sama	
  dengan	
  25-­‐35	
  watt	
  
        2	
     Paket	
  Program	
                                   lampu	
  neon.	
  
                                                             •       Instalasi	
  Pemasangan	
  dan	
  Penempatan	
  Kabel.	
  Tanpa	
  adanya	
  
                                                                     instalasi	
  lain,	
  3	
  lampu	
  tersebut	
  dapat	
  menyala	
  selama	
  24	
  jam	
  
                                                                     dengan	
  kondisi	
  cuaca	
  cerah	
  dan	
  tidak	
  berawan	
  >=	
  7	
  jam	
  
                                                            Elektrifikasi	
  dasar	
  bagi	
  masyarakat	
  Indonesia	
  yang	
  berdomisili	
  di	
  
        3	
     Tujuan	
  Program	
                         wilayah	
  pedesaan	
  dan	
  kepulauan	
  dan	
  tidak	
  terjangkau	
  oleh	
  jaringan	
  
                                                            listrik	
  PLN.	
  

        4	
     Sasaran	
  Program	
                        Masyarakat	
  Non	
  Pelanggan	
  PLN	
  di	
  wilayah	
  program	
  dilaksanakan	
  

        5	
     Area	
  program	
                           100	
  Pulau	
  target	
  elektrifikasi	
  PLN	
  (Gambar	
  3-­‐1)	
  

                                                            Membayar	
  Rp.	
  500.000,-­‐	
  sebagai	
  instalasi	
  dan	
  garansi	
  atas	
  paket	
  dan	
  
        6	
     Syarat	
  ikut	
  program	
                 Rp.	
  35.000,-­‐/bulannya	
  sebagai	
  biaya	
  langganan	
  dengan	
  kompensasi	
  
                                                            paket	
  program	
  (ket.	
  Nomor	
  2)	
  

                                                            Sudah	
  dilakukan	
  di	
  satu	
  kecamatan	
  di	
  wilayah	
  Sumba,	
  dan	
  mengcover	
  
                                                            700	
  KK	
  dan	
  hingga	
  saat	
  ini	
  sedang	
  berjalan	
  (enam	
  bulan)	
  dengan	
  
        7	
     Pilot	
  Project	
  
                                                            keluhan	
  masalah	
  pemindahan	
  pemasangan	
  instalasi	
  lampu,	
  tidak	
  ada	
  
                                                            keluhan	
  terkait	
  paket	
  program	
  

                                                            Wilayah	
  dengan	
  stock	
  BBM	
  yang	
  sulit	
  (penggunaan	
  listrik	
  melalui	
  
                Kriteria	
  Pulau	
  dan	
  daerah	
  
        8	
                                                 tenaga	
  diesel)	
  dan	
  wilayah	
  dimana	
  harga	
  BBM	
  tinggi	
  dan	
  wilayah	
  yang	
  
                penerima	
  Program	
  
                                                            tidak	
  terjangkau	
  oleh	
  jaringan	
  listrik	
  PLN	
  
(sumber:	
  notulensi	
  diskusi	
  program	
  nasional	
  PLN,	
  Mei	
  2011)	
  

	
  

V. PLTS;	
  analisis	
  biaya	
  dan	
  manfaat	
  (empiris)	
  
V.1.	
  	
  Analisis	
  Biaya	
  

Untuk	
   program	
   LAMPU	
   SEHEN,	
   hitungan	
   modal	
   yang	
   diperlukan	
   oleh	
   PLN	
   untuk	
   melaksanakan	
  
program,	
   dengan	
   melihat	
   hasil	
   pilot	
   project	
   di	
   wilayah	
   Sumba,	
   dibutuhkan	
   anggaran	
   19	
   Milyar	
  
dengan	
  coverage	
  700	
  KK	
  dengan	
  700	
  sambungan	
  pelanggan	
  baru.	
  Ini	
  berarti,	
  modal	
  yang	
  dibutuhkan	
  
persambungan	
  hanyalah	
  Rp.	
  27.142.857,14.	
  	
  
Berdasarkan	
  hitungan	
  dari	
  pihak	
  PLN,	
  modal	
  bersih	
  yang	
  dibutuhkan,	
  dengan	
  teknis	
  pembayaran	
  Rp.	
  
35.000,-­‐	
  /bulan	
  dan	
  uang	
  muka	
  Rp.	
  500.000,-­‐	
  di	
  awal,	
  PLN	
  dapat	
  mencapai	
  Break	
  Even	
  Point	
  di	
  tahun	
  
ke	
  8	
  (delapan).	
  	
  

Menurut	
  pihak	
  PLN,	
  ini	
  menguntungkan	
  karena	
  biaya	
  perawatan	
  dari	
  program	
  PLTS	
  Lampu	
  SEHEN	
  ini	
  
tidak	
   membutuhkan	
   ongkos	
   subsidi	
   yang	
   harus	
   ditanggung	
   PLN	
   terhadap	
   pemasangan	
   pelanggan	
  
baru	
   jika	
   menggunakan	
   jaringan	
   listrik	
   (untuk	
   pemasangan	
   instalasi	
   baru,	
   per	
   meter	
   saat	
   ini	
   PLN	
  
membebani	
   harga	
   2,5	
   juta	
   hingga	
   5	
   juta	
   rupiah	
   per	
   meternya),	
   yang	
   mana	
   PLN	
   menyubsidi	
   biaya	
  
sambungan	
  baru	
  100%	
  per	
  meter	
  jaringan	
  listrik.	
  

Bagi	
  pelanggan	
  Lampu	
  SEHEN,	
  mereka	
  sangat	
  diuntungkan	
  sekali.	
  Kriteria	
  pemilihan	
  lokasi	
  	
  Wilayah	
  
dengan	
   stock	
   BBM	
   yang	
   sulit	
   (penggunaan	
   listrik	
   melalui	
   tenaga	
   diesel)	
   dan	
   wilayah	
   dimana	
   harga	
  
BBM	
  tinggi	
  dan	
  wilayah	
  yang	
  tidak	
  terjangkau	
  oleh	
  jaringan	
  listrik	
  PLN	
  jika	
  dibandingkan	
  saat	
  mereka	
  
menggunakan	
   lampu	
   petromaks,	
   perbulan	
   mereka	
   membutuhkan	
   biaya	
   hampir	
   Rp.	
   	
   90.000	
   rupiah	
  
per	
  titik	
  (harga	
  BBM	
  yang	
  naik	
  hingga	
  15	
  ribu	
  rupiah	
  per	
  liternya).	
  Dan	
  bagi	
  negara,	
  program	
  lampu	
  
SEHEN	
  ini	
  sangat	
  menguntungkan,	
  karena	
  pemerintah	
  tidak	
  perlu	
  mengeluarkan	
  subsidi	
  untuk	
  BBM	
  
yang	
  jika	
  dikalkulasikan	
  bagi	
  per	
  KK	
  di	
  lokasi	
  dengan	
  kriteria	
  tersebut	
  sebesar	
  Rp.	
  300.000.	
  	
  dengan	
  
lampu	
  SEHEN,	
  malah	
  pemerintah	
  mendapat	
  pemasukan	
  Rp.	
  35.000	
  per	
  bulan.	
  

Bagi	
   pemerintah	
   daerah,	
   program	
   lampu	
   SEHEN	
   nantinya	
   akan	
   berjalan	
   dengan	
   mekanisme	
  
kemitraan.	
  Biaya	
  500	
  ribu	
  yang	
  harus	
  disetor	
  di	
  awal	
  oleh	
  calon	
  pelanggan	
  baru	
  akan	
  ditampung	
  di	
  
Bank	
   Daerah.	
   Ini	
   berarti	
   pemasukan.	
   Untuk	
   wilayah	
   pilot	
   misalnya,	
   dari	
   700	
   pelanggan	
   baru,	
  
diperoleh	
  tambahan	
  saving	
  dari	
  masyarakat	
  sebesar	
  Rp.	
  350.000.000,-­‐,	
  belum	
  dari	
  pembayaran	
  per	
  
bulan.	
   Bagaimana	
   kalau	
   ternyata	
   yang	
   memasang	
   mencapai	
   ratusan	
   ribu	
   orang.	
   Hal	
   ini	
   tentunya	
  
akan	
  dapat	
  memberikan	
  tambahan	
  modal	
  daerah	
  untuk	
  melaksanakan	
  pembangunan.	
  	
  

Selain	
   itu,	
   pihak	
   PLN	
   sendiri	
   sudah	
   menyiapkan	
   beberapa	
   guidance	
   atas	
   vendor	
   yang	
   mempunyai	
  
interest	
   untuk	
   berpartisipasi	
   dalam	
   program	
   pengadaan	
   lampu	
   SEHEN	
   ini.	
   Diantaranya	
   adalah	
  
kewajiban	
  dari	
  para	
  vendor	
  untuk	
  menyediakan	
  layanan	
  purna	
  jual	
  jika	
  mereka	
  berhasil	
  memasarkan	
  
30.000	
  unit	
  lampu	
  SEHEN	
  atau	
  10.000	
  pelanggan	
  baru	
  (dengan	
  asumsi	
  	
  1	
  pelanggan	
  mendapat	
  paket	
  
3	
   lampu	
   SEHEN).	
   Ini	
   tentunya	
   akan	
   berdampak	
   pada	
   kemungkinan	
   terbukanya	
   lapangan	
   pekerjaan	
  
baru	
   di	
   sektor	
   energi	
   terbarukan,	
   dan	
   adanya	
   komoditas	
   baru	
   yang	
   dapat	
   diperdagangkan	
   guna	
  
mendukung	
  program	
  ini,	
  diantaranya	
  suku	
  cadang	
  Baterei	
  –atau	
  Accu	
  yang	
  digunakan,	
  penjual	
  jasa	
  
pemasangan	
  instalasi	
  listrik,	
  transportasi	
  dan	
  sebagainya.	
  	
  

	
  
V.1.	
  	
  Analisis	
  Manfaat	
  

Paket	
   Program	
   Lampu	
   SEHEN	
   merupakan	
   hasil	
   produksi	
   dalam	
   negeri	
   dalam	
   perakitan	
   dan	
   model	
  
jenis	
   lampunya.	
   Kelemahan	
   dari	
   program	
   ini,	
   adalah	
   kebutuhan	
   dasar	
   atas	
   pembuatan	
   panel	
  
pembangkit	
  surya	
  dan	
  LED	
  sebagai	
  bahan	
  dasar	
  lampu	
  masih	
  impor.	
  Jika	
  program	
  ini	
  berjalan,	
  dan	
  
demand	
  di	
  Indonesia	
  naik,	
  maka	
  negara	
  yang	
  mempunyai	
  industri	
  pembuatan	
  panel	
  dan	
  LED	
  ini	
  pasti	
  
akan	
   menaikkan	
   harga.	
   Hal	
   ini	
   tentunya	
   membutuhkan	
   sebuah	
   kebijakan	
   nasional	
   jika	
   memang	
  
program	
  ini	
  akan	
  dijadikan	
  sebagai	
  salah	
  satu	
  program	
  untuk	
  mendukung	
  penggunaan	
  energi	
  listrik	
  
ramah	
  lingkungan	
  di	
  Indonesia.	
  

Keberadaan	
  paket	
  lampu	
  SEHEN	
  tentunya	
  akan	
  berdampak	
  pula	
  pada	
  aktifitas	
  penduduk	
  penerima	
  
manfaat.	
  Beberapa	
  hal	
  yang	
  mungkin	
  dapat	
  ditabulasi	
  manfaat	
  positif	
  nya	
  adalah;	
  

-­‐   Dibandingkan	
   dengan	
   menggunakan	
   lampu	
   petromaks,	
   para	
   pelanggan	
   lampu	
   SEHEN	
   lebih	
  
      diuntungkan	
  kebersihan	
  rumahnya	
  (karena	
  lampu	
  SEHEN	
  tidak	
  meninggalkan	
  bekas	
  pembakaran	
  
      seperti	
   petromaks).	
   SEHEN	
   adalah	
   lampu	
   dengan	
   konsumsi	
   daya	
   kurang	
   dari	
   5	
   Watt	
   dan	
  
      memiliki	
   kerapatan	
   (efficacy)	
   lumen	
   lebih	
   dari	
   60	
   lumen/watt.	
   Ini	
   berarti,	
   penggunaan	
  energi	
  
sebesar	
   2-­‐3	
   watt	
   dengan	
   lampu	
   SEHEN	
   sama	
   dengan	
   penggunaan	
   lampu	
   yang	
   membutuhkan	
  
      daya	
  50-­‐60	
  watt.	
  
      	
  
-­‐   Pengeluaran	
  RT	
  pelanggan	
  lampu	
  SEHEN	
  lebih	
  hemat	
  dibandingkan	
  menggunakan	
  petromaks.	
  
           	
  
-­‐   Untuk	
  mereka	
  yang	
  bersekolah,	
  akan	
  dapat	
  menambah	
  jam	
  waktu	
  belajar	
  dengan	
  lebih	
  nyaman,	
  
      karena	
  tidak	
  ada	
  resiko	
  mata	
  pedas	
  terkena	
  asap	
  lampu	
  petromaks.	
  
           	
  
-­‐   Sangat	
  ramah	
  lingkungan,	
  karena	
  dalam	
  produksinya	
  tidak	
  menggunakan	
  energi	
  tak	
  terbarukan	
  
      yang	
  menghasilkan	
  emisi	
  dan	
  pollutan	
  (asap,	
  bau	
  tak	
  enak,	
  bekas	
  api).	
  
           	
  
-­‐   Berkurangnya	
  penderita	
  sakit	
  mata,	
  dada	
  yang	
  diakibatkan	
  oleh	
  penggunaan	
  lampu	
  petromaks.	
  
           	
  
-­‐   Multiplier	
   effect	
   dari	
   penggunaan	
   lampu	
   SEHEN	
   diharapkan	
   mampu	
   memberikan	
   ruang	
   sosial	
  
      yang	
   lebih	
   dinamis.	
   (Sebagai	
   catatan,	
   lampu	
   SEHEN	
   ini	
   dapat	
   ditarik	
   dan	
   dijadikan	
   senter,	
   atau	
  
      dikumpulkan	
  pada	
  satu	
  lokasi	
  untuk	
  kegiatan	
  pesta	
  ataupun	
  kegiatan	
  warga	
  secara	
  komunal).	
  
           	
  
-­‐   Dengan	
   nominal	
   langganan	
   yang	
   dibayarkan	
   sebesar	
   Rp.	
   35.000	
   dan	
   Rp.	
   500.000	
   sebagai	
  
      jaminan	
  awal	
  (ini	
  bisa	
  dibuat	
  kebijakan	
  dari	
  bank	
  dimana	
  dapat	
  dicicil	
  hingga	
  10	
  kali	
  misalnya),	
  
      maka	
  program	
  lampu	
  SEHEN	
  akan	
  dapat	
  menyasar	
  masyarakat	
  miskin	
  di	
  Indonesia.	
  
           	
  
-­‐   Resiko	
   kebakaran	
   lebih	
   kecil	
   ,	
   karena	
   tidak	
   menggunakan	
   sumber	
   api	
   sebagai	
   alat	
   penerangan	
  
      dan	
   tidak	
   mencederai	
   balita	
   karena	
   lampu	
   dapat	
   ditaruh	
   di	
   tempat	
   yang	
   tinggi	
   dan	
   diluar	
  
      jangkauan	
  anak-­‐anak.	
  
           	
  
-­‐   Memperkecil	
  angka	
  perkawinan	
  di	
  bawah	
  umur,	
  karena	
  dengan	
  adanya	
  penerangan,	
  maka	
  dapat	
  
      memberikan	
  kesempatan	
  kepada	
  masyarakat	
  untuk	
  melakukan	
  aktifitas	
  ekonomi	
  di	
  malam	
  hari.	
  	
  
           	
  
-­‐   Dapat	
   membuka	
   investasi	
   baru	
   di	
   sektor	
   energi	
   terbarukan	
   yaitu	
   industri	
   pembuatan	
   LED	
   dan	
  
      Panel	
   Surya	
   yang	
   jika	
   ada	
   di	
   Indonesia	
   dan	
   diproduksi	
   secara	
   massal,	
   maka	
   tentunya	
   selain	
  
      membuka	
   lapangan	
   pekerjaan	
   baru,	
   juga	
   akan	
   menurunkan	
   biaya	
   produksi	
   dari	
   PLN	
   yang	
  
      berimbas	
  pula	
  pada	
  semakin	
  murah	
  dan	
  terbukanya	
  pengembangan	
  teknologi	
  pendamping	
  dari	
  
      program	
  lampu	
  SEHEN.	
  
      	
  

Berdasarkan	
  hasil	
  diskusi	
  yang	
  dilakukan	
  penulis	
  dengan	
  pihak	
  PLN,	
  ada	
  beberapa	
  dampak	
  negatif	
  
yang	
  dikhawatirkan	
  akan	
  terjadi	
  akibat	
  program	
  ini,	
  diantaranya;	
  

-­‐   Adanya	
   permintaan	
   penggunaan	
   energi	
   listrik	
   di	
   atas	
   paket	
   program	
   yang	
   tentunya	
   akan	
  
      membuat	
  umur	
  dari	
  baterei	
  akan	
  lebih	
  pendek.	
  
      	
  
-­‐   Angka	
   kriminalitas	
   (perampokan)	
   meningkat.	
   Batere	
   –accu,	
   yang	
   digunakan	
   dapat	
   dipakai	
  
      sebagai	
   alternatif	
   penyimpan	
   energi	
   listrik	
   untuk	
   penggunaan	
   di	
   luar	
   lampu	
   SEHEN,	
   dan	
   dapat	
  
      dijual	
  bebas.	
  
           	
  
-­‐   Kesalahan	
  analisis	
  kebutuhan	
  pelanggan	
  baru	
  yang	
  tidak	
  menggunakan	
  data	
  akurat	
  dan	
  terbaru	
  
      terkait	
  demografi	
  di	
  lokasi	
  program	
  yang	
  berdekatan	
  dapat	
  memunculkan	
  persoalan	
  politis	
  dan	
  
      munculnya	
  konflik	
  horizontal.	
  
           	
  
-­‐    Munculnya	
   model	
   kampanye	
   sistem	
   politik	
   dagang	
   sapi	
   yang	
   baru	
   dengan	
   iming-­‐iming	
   paket	
  
       listrik	
   bagi	
   tiap	
   KK	
   yang	
   mempunyai	
   hak	
   pilih	
   untuk	
   memilih	
   kandidat	
   tertentu	
   jika	
   musim	
  
       pemilihan	
  kepala	
  daerah	
  tiba	
  (maklum,	
  dibandingkan	
  dengan	
  memasang	
  umbul2,	
  memberi	
  baju,	
  
       dan	
   memberi	
   uang	
   kepada	
   tiap	
   pemilih,	
   lebih	
   murah	
   dan	
   efektif	
   menggunakan	
   imbal	
   jasa	
  
       program	
  Lampu	
  SEHEN).	
  
            	
  
-­‐    Pihak	
   PLN	
   harus	
   melakukan	
   kajian	
   lebih	
   dalam	
   lagi	
   terkait	
   dengan	
   kebijakan	
   	
   program	
   Lampu	
  
       SEHEN	
  karena	
  ide	
  awal	
  dari	
  program	
  ini	
  muncul	
  adalah	
  pemenuhan	
  kebutuhan	
  dasar	
  penduduk	
  
       Indonesia	
  atas	
  elektrifikasi	
  dengan	
  basis	
  penerangan.	
  Hukum	
  permintaan	
  yang	
  selalu	
  naik	
  seiring	
  
       dengan	
   keberadaan	
   energi	
   akan	
   berlaku.	
   Jika	
   ini	
   tidak	
   diantisipasi	
   dengan	
   kebijakan	
   multi	
  
       sektoral	
   lain,	
   maka	
   bisa	
   jadi,	
   seiring	
   dengan	
   penemuan	
   teknologi	
   baru,	
   dan	
   meningkatnya	
  
       pendapatan	
  tiap	
  individu,	
  maka	
  program	
  ini	
  hanya	
  menjadi	
  sebuah	
  proyek	
  belaka.	
  
            	
  
VI. Sumbangsih	
  Program	
  Lampu	
  SEHEN	
  pada	
  target	
  angka	
  Rasio	
  Elektrifikasi	
  (RE)	
  
Melalui	
   tiga	
   strategi	
   pelaksanaan	
   kebijakan	
   peningkatan	
   RE	
   di	
   wilayah	
   Indonesia	
   Timur,	
   yaitu	
  
Pengembangan	
   Jaringan,	
   PLTS	
   dan	
   Lampu	
   SEHEN,	
   Pihak	
   manajemen	
   PLN	
   telah	
   melakukan	
   sebuah	
  
exercise	
   bagaimana	
   kelayakan	
   dari	
   pelaksanaan	
   program	
   lampu	
   SEHEN	
   dalam	
   mencapai	
   target	
  
elektrifikasi	
  100	
  pulau	
  di	
  Indonesia	
  Timur.	
  	
  Berikut	
  disajikan	
  data	
  Rasio	
  Elektrifikasi	
  Ibukota	
  Propinsi	
  
per	
  tahun	
  2010.	
  

                  Tabel	
  VI-­‐1.	
  	
  Rasio	
  Elektrifikasi	
  Ibukota	
  Propinsi	
  di	
  Indonesia	
  Timur	
  tahun	
  2010	
  

                            tingkat	
  RE	
                 Ibukota	
  Propinsi	
                    Rasio	
  Elektrifikasi	
  (RE)	
  

                                                                     Kaltim	
                                    84,7%	
  
                                                                      Sulut	
                                    77,2%	
  

                       Tingkat	
  RE	
  >	
  60%	
                   Kalsel	
                                    73,4%	
  

                                                                  Gorontalo	
                                    74,0%	
  

                                                                     Sulsel	
                                   69,05%	
  

                                                                    Sulteng	
                                    58.9%	
  

                                                                    Maluku	
                                     46,9%	
  
                           Tingkat	
  RE	
  
                                                                     Sulsra	
                                     44%	
  
                          40%	
  s/d	
  60%	
  
                                                                    Kalteng	
                                    43,8%	
  

                                                               Maluku	
  Utara	
                                 43,6%	
  

                           Tingkat	
  RE	
                      Papua	
  Barat	
                                 37,1%	
  
                          30%	
  s/d	
  40%	
  
                                                                     Sulbar	
                                   32,05%	
  

                                                                       NTB	
                                     29,9%	
  
                            Tingkat	
  RE	
  
                                                                     Papua	
                                     27,7%	
  
                              <	
  30%	
  
                                                                       NTT	
                                    26,02%	
  
                   (sumber:	
  notulensi	
  diskusi	
  program	
  nasional	
  PLN,	
  Mei	
  2011)	
  

	
  
Contoh tulisan listrik
Contoh tulisan listrik
Contoh tulisan listrik

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Naskah dinas-311581 02022022
Naskah dinas-311581 02022022Naskah dinas-311581 02022022
Naskah dinas-311581 02022022ssusera1e9de
 
3 geothermal (pge)
3   geothermal (pge) 3   geothermal (pge)
3 geothermal (pge) shlhrp
 
General Business Environment - Sumber Segara Primadaya
General Business Environment - Sumber Segara PrimadayaGeneral Business Environment - Sumber Segara Primadaya
General Business Environment - Sumber Segara PrimadayaGalih Honggo Baskoro
 
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018ardanadhi
 
Daftar pembangkit swasta
Daftar pembangkit swastaDaftar pembangkit swasta
Daftar pembangkit swastaBeny Baskoro
 
Energi Terbarukan Kemendagri 09/2015
Energi Terbarukan Kemendagri 09/2015Energi Terbarukan Kemendagri 09/2015
Energi Terbarukan Kemendagri 09/2015Teguh Prayogo
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN) SEBAGAI PENGHASIL SUMBER ENERGI LISTRIK
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN) SEBAGAI PENGHASIL SUMBER ENERGI LISTRIKPEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN) SEBAGAI PENGHASIL SUMBER ENERGI LISTRIK
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN) SEBAGAI PENGHASIL SUMBER ENERGI LISTRIKLetdi Desisandi
 
Pengembangan Panas Bumi Indonesia
Pengembangan Panas Bumi IndonesiaPengembangan Panas Bumi Indonesia
Pengembangan Panas Bumi IndonesiaMuhammadThasril
 
kaleidoskop bencana 2019 dan prediksi bencana 2020
kaleidoskop bencana 2019 dan prediksi bencana 2020kaleidoskop bencana 2019 dan prediksi bencana 2020
kaleidoskop bencana 2019 dan prediksi bencana 2020Ahmad Toriq
 

La actualidad más candente (14)

Sesi iv
Sesi ivSesi iv
Sesi iv
 
Sosialisasi Keamanan Informasi_Bidang Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi ...
Sosialisasi Keamanan Informasi_Bidang Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi ...Sosialisasi Keamanan Informasi_Bidang Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi ...
Sosialisasi Keamanan Informasi_Bidang Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi ...
 
Hibrid
HibridHibrid
Hibrid
 
Naskah dinas-311581 02022022
Naskah dinas-311581 02022022Naskah dinas-311581 02022022
Naskah dinas-311581 02022022
 
3 geothermal (pge)
3   geothermal (pge) 3   geothermal (pge)
3 geothermal (pge)
 
General Business Environment - Sumber Segara Primadaya
General Business Environment - Sumber Segara PrimadayaGeneral Business Environment - Sumber Segara Primadaya
General Business Environment - Sumber Segara Primadaya
 
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018
 
Daftar pembangkit swasta
Daftar pembangkit swastaDaftar pembangkit swasta
Daftar pembangkit swasta
 
Permen esdm 03 thn 2016
Permen esdm 03 thn 2016Permen esdm 03 thn 2016
Permen esdm 03 thn 2016
 
Energi Terbarukan Kemendagri 09/2015
Energi Terbarukan Kemendagri 09/2015Energi Terbarukan Kemendagri 09/2015
Energi Terbarukan Kemendagri 09/2015
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
 
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN) SEBAGAI PENGHASIL SUMBER ENERGI LISTRIK
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN) SEBAGAI PENGHASIL SUMBER ENERGI LISTRIKPEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN) SEBAGAI PENGHASIL SUMBER ENERGI LISTRIK
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN) SEBAGAI PENGHASIL SUMBER ENERGI LISTRIK
 
Pengembangan Panas Bumi Indonesia
Pengembangan Panas Bumi IndonesiaPengembangan Panas Bumi Indonesia
Pengembangan Panas Bumi Indonesia
 
kaleidoskop bencana 2019 dan prediksi bencana 2020
kaleidoskop bencana 2019 dan prediksi bencana 2020kaleidoskop bencana 2019 dan prediksi bencana 2020
kaleidoskop bencana 2019 dan prediksi bencana 2020
 

Similar a Contoh tulisan listrik

2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdfssusera1ef24
 
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...Smart Villages
 
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaEnergy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaOECD Environment
 
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdfy = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdfekosudarmanto4
 
Green Jobs: The Future Renewable Energy Wants You!- Bapak Laode Sulaeman, S....
Green Jobs: The Future Renewable Energy Wants You!- Bapak  Laode Sulaeman, S....Green Jobs: The Future Renewable Energy Wants You!- Bapak  Laode Sulaeman, S....
Green Jobs: The Future Renewable Energy Wants You!- Bapak Laode Sulaeman, S....zonaebt.com
 
Potensi energi jabar
Potensi energi jabarPotensi energi jabar
Potensi energi jabarAndri Perdana
 
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdapGandabhaskara Saputra
 
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdfTangguhTenggaraTazak
 
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...Sampe Purba
 
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energi
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiPresentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energi
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiWijayanto Soehadi
 
Presentasi KESDM on PGN Gas Fest 2021
Presentasi KESDM on PGN Gas Fest 2021Presentasi KESDM on PGN Gas Fest 2021
Presentasi KESDM on PGN Gas Fest 2021Sampe Purba
 
Copy of ths peran bioenergidanarahutamalitbangrap
Copy of ths peran bioenergidanarahutamalitbangrapCopy of ths peran bioenergidanarahutamalitbangrap
Copy of ths peran bioenergidanarahutamalitbangrapAdi Intan Mulyana
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdftamihakim
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfGbpGugun
 
Membangun desa-mandiri-energi
Membangun desa-mandiri-energiMembangun desa-mandiri-energi
Membangun desa-mandiri-energiSaoloan Naiborhu
 
Biodiesel, Kebijakan dan Prospek - Peluang & Tantangan Pengembangan Bioenergi...
Biodiesel, Kebijakan dan Prospek - Peluang & Tantangan Pengembangan Bioenergi...Biodiesel, Kebijakan dan Prospek - Peluang & Tantangan Pengembangan Bioenergi...
Biodiesel, Kebijakan dan Prospek - Peluang & Tantangan Pengembangan Bioenergi...CIFOR-ICRAF
 

Similar a Contoh tulisan listrik (20)

2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
 
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...
 
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaEnergy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
 
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdfy = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
 
Green Jobs: The Future Renewable Energy Wants You!- Bapak Laode Sulaeman, S....
Green Jobs: The Future Renewable Energy Wants You!- Bapak  Laode Sulaeman, S....Green Jobs: The Future Renewable Energy Wants You!- Bapak  Laode Sulaeman, S....
Green Jobs: The Future Renewable Energy Wants You!- Bapak Laode Sulaeman, S....
 
Potensi energi jabar
Potensi energi jabarPotensi energi jabar
Potensi energi jabar
 
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
 
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
 
[Presenticcon Pilot] Rekayasa Energi - Ryan
[Presenticcon Pilot] Rekayasa Energi - Ryan[Presenticcon Pilot] Rekayasa Energi - Ryan
[Presenticcon Pilot] Rekayasa Energi - Ryan
 
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...
 
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energi
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiPresentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energi
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energi
 
Presentasi KESDM on PGN Gas Fest 2021
Presentasi KESDM on PGN Gas Fest 2021Presentasi KESDM on PGN Gas Fest 2021
Presentasi KESDM on PGN Gas Fest 2021
 
Copy of ths peran bioenergidanarahutamalitbangrap
Copy of ths peran bioenergidanarahutamalitbangrapCopy of ths peran bioenergidanarahutamalitbangrap
Copy of ths peran bioenergidanarahutamalitbangrap
 
Sos dak 2012 listrik perdesaan
Sos dak 2012   listrik perdesaanSos dak 2012   listrik perdesaan
Sos dak 2012 listrik perdesaan
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
 
Ken 02052015 surabaya-its
Ken  02052015 surabaya-itsKen  02052015 surabaya-its
Ken 02052015 surabaya-its
 
Membangun desa-mandiri-energi
Membangun desa-mandiri-energiMembangun desa-mandiri-energi
Membangun desa-mandiri-energi
 
Biodiesel, Kebijakan dan Prospek - Peluang & Tantangan Pengembangan Bioenergi...
Biodiesel, Kebijakan dan Prospek - Peluang & Tantangan Pengembangan Bioenergi...Biodiesel, Kebijakan dan Prospek - Peluang & Tantangan Pengembangan Bioenergi...
Biodiesel, Kebijakan dan Prospek - Peluang & Tantangan Pengembangan Bioenergi...
 
Smart grid den syamsir abduh-25112014
Smart grid den syamsir abduh-25112014Smart grid den syamsir abduh-25112014
Smart grid den syamsir abduh-25112014
 

Más de Agustanto Imam Suprayoghie

Willem siahaya (presentasi unodc binus 22 aug 2014)
Willem siahaya (presentasi unodc binus 22 aug 2014)Willem siahaya (presentasi unodc binus 22 aug 2014)
Willem siahaya (presentasi unodc binus 22 aug 2014)Agustanto Imam Suprayoghie
 
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan JasaMateri IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan JasaAgustanto Imam Suprayoghie
 
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014Agustanto Imam Suprayoghie
 
Bagaimana Mekanisme Pengisian Sismon Aksi PPK setiap 3 bulannya
Bagaimana Mekanisme Pengisian Sismon Aksi PPK setiap 3 bulannyaBagaimana Mekanisme Pengisian Sismon Aksi PPK setiap 3 bulannya
Bagaimana Mekanisme Pengisian Sismon Aksi PPK setiap 3 bulannyaAgustanto Imam Suprayoghie
 
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsimateri dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa KorupsiAgustanto Imam Suprayoghie
 
internal communications and public relations corrective plan recommendation f...
internal communications and public relations corrective plan recommendation f...internal communications and public relations corrective plan recommendation f...
internal communications and public relations corrective plan recommendation f...Agustanto Imam Suprayoghie
 
Kebebasan Informasi Publik, Posisi Negara dan Warga
Kebebasan Informasi Publik, Posisi Negara dan WargaKebebasan Informasi Publik, Posisi Negara dan Warga
Kebebasan Informasi Publik, Posisi Negara dan WargaAgustanto Imam Suprayoghie
 

Más de Agustanto Imam Suprayoghie (20)

Willem siahaya (presentasi unodc binus 22 aug 2014)
Willem siahaya (presentasi unodc binus 22 aug 2014)Willem siahaya (presentasi unodc binus 22 aug 2014)
Willem siahaya (presentasi unodc binus 22 aug 2014)
 
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan JasaMateri IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa
Materi IACF-GTC2: Menutup Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa
 
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014
 
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
 
Bagaimana Mekanisme Pengisian Sismon Aksi PPK setiap 3 bulannya
Bagaimana Mekanisme Pengisian Sismon Aksi PPK setiap 3 bulannyaBagaimana Mekanisme Pengisian Sismon Aksi PPK setiap 3 bulannya
Bagaimana Mekanisme Pengisian Sismon Aksi PPK setiap 3 bulannya
 
Road Map Dekade Aksi Keselamatan 2014-2020
Road Map Dekade Aksi Keselamatan 2014-2020Road Map Dekade Aksi Keselamatan 2014-2020
Road Map Dekade Aksi Keselamatan 2014-2020
 
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsimateri dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
 
Perpres 55/2012 (english version)
Perpres 55/2012 (english version)Perpres 55/2012 (english version)
Perpres 55/2012 (english version)
 
Factsheet01 stranasppk
Factsheet01 stranasppkFactsheet01 stranasppk
Factsheet01 stranasppk
 
teknis pelaporan rencana AKSI PPK
teknis pelaporan rencana AKSI PPKteknis pelaporan rencana AKSI PPK
teknis pelaporan rencana AKSI PPK
 
Fact sheet-hal3-STRANAS PPK
Fact sheet-hal3-STRANAS PPKFact sheet-hal3-STRANAS PPK
Fact sheet-hal3-STRANAS PPK
 
Fact sheet-Stranas PPK
Fact sheet-Stranas PPKFact sheet-Stranas PPK
Fact sheet-Stranas PPK
 
Pedoman data dukung inpres 1 tahun 2013
Pedoman data dukung inpres 1 tahun 2013Pedoman data dukung inpres 1 tahun 2013
Pedoman data dukung inpres 1 tahun 2013
 
Lampiran Inpres no 1 2013 lampiran
Lampiran Inpres no 1 2013 lampiranLampiran Inpres no 1 2013 lampiran
Lampiran Inpres no 1 2013 lampiran
 
internal communications and public relations corrective plan recommendation f...
internal communications and public relations corrective plan recommendation f...internal communications and public relations corrective plan recommendation f...
internal communications and public relations corrective plan recommendation f...
 
Kemenpan Outreach Strategi (Draft) 2013-2014
Kemenpan Outreach Strategi (Draft) 2013-2014Kemenpan Outreach Strategi (Draft) 2013-2014
Kemenpan Outreach Strategi (Draft) 2013-2014
 
storyboard sampel
storyboard sampelstoryboard sampel
storyboard sampel
 
Kebebasan Informasi Publik, Posisi Negara dan Warga
Kebebasan Informasi Publik, Posisi Negara dan WargaKebebasan Informasi Publik, Posisi Negara dan Warga
Kebebasan Informasi Publik, Posisi Negara dan Warga
 
Print ad-pendis-2009
Print ad-pendis-2009Print ad-pendis-2009
Print ad-pendis-2009
 
Contoh tulisan resume
Contoh tulisan resumeContoh tulisan resume
Contoh tulisan resume
 

Contoh tulisan listrik

  • 1. KAJIAN  INOVASI  PROGRAM  LISTRIK  UNTUK  1000  PULAU  berbasis  PLTS     I. Latar  Belakang   Suatu   kenyataan   bahwa   kebutuhan   akan   energi,   khususnya   energi   listrik   di   Indonesia,   makin   berkembang   menjadi   bagian   tak   terpisahkan   dari   kebutuhan   hidup   masyarakat   sehari-­‐hari   seiring   dengan   pesatnya   peningkatan   pembangunan   di   bidang   teknologi,   industri   dan   informasi.   Namun   pelaksanaan   penyediaan   energi   listrik   yang   dilakukan   oleh   PT.PLN   (Persero),   selaku   lembaga   resmi   yang   ditunjuk   oleh   pemerintah   untuk   mengelola   masalah   kelistrikan   di   Indonesia,   sampai   saat   ini   masih  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  energi  listrik  secara  keseluruhan.       Kondisi  geografis  negara  Indonesia  yang  terdiri  atas  ribuan  pulau  dan  kepulauan,  tersebar  dan  tidak   meratanya   pusat-­‐pusat   beban   listrik,   rendahnya   tingkat   permintaan   listrik   di   beberapa   wilayah,   tingginya   biaya   marginal   pembangunan   sistem   suplai   energi   listrik   (Ramani,K.V,1992),   serta   terbatasnya   kemampuan   finansial,   merupakan   faktor-­‐faktor   penghambat   penyediaan   energi   listrik   dalam  skala  nasional.     Selain  itu,  makin  berkurangnya  ketersediaan  sumber  daya  energi  fosil,  khususnya  minyak  bumi,  yang   sampai  saat  ini  masih  merupakan  tulang  punggung  dan  komponen  utama  penghasil  energi  listrik  di   Indonesia,   serta   makin   meningkatnya   kesadaran   akan   usaha   untuk   melestarikan   lingkungan,   menyebabkan   kita   harus   berpikir   untuk   mencari   altematif   penyediaan   energi   listrik   yang   memiliki   karakter;     1. dapat  mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemakaian  energi  fosil,  khususnya  minyak  bumi;   2. dapat  menyediakan  energilistrik  dalam  skala  lokal  regional;   3. mampu  memanfaatkan  potensi  sumber  daya  energi  setempat,  serta;   4. cinta   lingkungan,   dalam   artian   proses   produksi   dan   pembuangan   hasil   produksinya   tidak   merusak  lingkungan  hidup  disekitarnya.     Sistem   penyediaan   energi   listrik   yang   dapat   memenuhi   kriteria   di   atas   adalah   sistem   konversi   energi   yang  memanfaatkan   sumber   daya   energi  terbarukan,  seperti:   matahari,  angin,  air,  biomas  dan   lain   sebagainya  (Djojonegoro,1992).       Tak   bisa   dipungkiri   bahwa   kecenderungan   untuk   mengembangkan   dan   memanfaatkan   potensi   sumber-­‐sumber   daya   energi   terbarukan   dewasa   ini   telah   meningkat   dengan   pesat,   khususnya   di   negara-­‐negara   sudah   berkembang,   yang   telah   menguasai   rekayasa   dan   teknologinya,   serta   mempunyai   dukungan   finansial   yang   kuat.   Oleh   sebab   itu,   merupakan   hal   yang   menarik   untuk   disimak   lebih   lanjut,   bagaimana   peluang   dan   kendala   pemanfaatan   sumber-­‐sumber   daya   energi   terbarukan  ini  di  negara-­‐negara  sedang  berkembang,  khususnya  di  Indonesia.     I.1.  Ramalan  Kebutuhan  dan  Ketersediaan  Energi  Listrik  di  Indonesia   Dengan   memperhatikan   pertumbuhan   ekonomi   dalam   sepuluh   tahun   terakhir,   skenario   "export-­‐ import"   dan   pertumbuhan   penduduk,   pada   tahun   1990   diramalkan   bahwa   tingkat   pertumbuhan   kebutuhan  energi  listrik  nasional  dapat  mencapai  8,2  persen  rata-­‐rata  per  tahun,  seperti  ditunjukkan   dalam  tabel  1-­‐1  berikut;  
  • 2.   Tabel  1-­‐1.    Estimasi  Kebutuhan  Listrik     1990   2000   2010   Sektor   GWh   persen   GWh   persen   GWh   persen   Industri   35.305   68,0   84.822   69,0   183.389   70,0   Rumah  tangga   9.865   19.00   22.2392   18.0   40.789   16.0   Fasilitas  umum   3.634   7,0   6.731   6.0   12.703   5.5   Komersial   3.115   6.0   8.811   7,0   21.869   8.5   Total   51.919   100.0   122.603   100.0   258.747   100.0      (Sumber:  Djojonegoro,  1992)     Kebutuhan   energi   listrik   tersebut   diharapkan   dapat   dipenuhi   oleh   pusat-­‐pusat   pembangkit   listrik,   baik   yang   dibangun   oleh   pemerintah   maupun   non-­‐pemerintah.   Sebagai   ilustrasi,   pada   tahun   1990   kebutuhan   energi   listrik   sebesar   51.919   GWh   telah   dipenuhi   oleh   seluruh   pusat   pembangkit   listrik   yang   ada   dengan   kapasitas   daya   terpasang   sekitar   22.000   MW.   Sehingga   pada   tahun   2010   dari   kebutuhan   energi   listrik,   yang   diramalkan   mencapai   258.747   GWh   per   tahun,   diharapkan   dapat   dipenuhi  oleh  sistem  suplai  energi  listrik  dengan  kapasitas  total  sebesar  68.760  MW,  yang  komposisi   sumber  daya  energinya  seperti  diperlihatkan  dalam  tabel  1-­‐2  berikut;       Tabel  1-­‐2.    Estimasi  Kemampuan  Penyediaan  Energi  Listrik  di  Indonesia   1990   2000   2010   Sumber  Energi   MW   persen   MW   persen   MW   persen   Batubara   1.930   8.8   10.750   28.4   28.050   35.3   Gas   3.530   16.0   7.080   18.7   14.760   21.5   Minyak   2.210   10.0   1.950   5.2   320   0.5   Solar   11.020   50.1   9.410   24.8   4.060   5.9   Panas  Bumi   170   0.8   500   1.3   430   0.6   Air   2.850   13.0   7.720   20.4   10.310   15.0   Biomass   270   1.2   290   0.8   460   0.7   Lain-­‐lain   20   0.1   160   0.4   370   0.5   (Surya  Angin)   Total   22.000   100.0   37.860   100.0   68.760   100.0    (Sumber:  Djojonegoro,  1992  &  Wibawa,  1996)     Dari   di   atas   tampak   jelas   terlihat,   bahwa   penggunaan   minyak   bumi,   termasuk   solar/minyak   disel,   sebagai  bahan  bakar  produksi  energi  listrik  akan  sangat  berkurang,  sebaliknya  pemanfaatan  sumber-­‐ sumber   daya   energi   baru   dan   terbarukan,   seperti   air,   matahari,   angin   dan   biomas,   mengalami   peningkatan  yang  cukup  tajam.  Kecenderungan  ini  tentu  akan  terus  bertahan  seiring  dengan  makin   berkurangnya   cadangan   minyak   bumi   serta   batubara,   yang   pada   saat   ini   masih   merupakan   primadona  banan  bakar  bagi  pembangkit  listrik  di  Indonesia.     Akan  tetapi  sejak  tahun  1992  kebutuhan  energi  listrik  nasional  meningkat  mencapai  18  persen  rata-­‐ rata  per  tahun,  atau  sekitar  dua  kali  lebih  tinggi  dari  skenario  yang  dibuat  pada  tahun  1990.  Hal  ini   disebabkan  oleh  tingginya  pertumbuhan  ekonomi  nasional  kaitannya  dengan  pertumbuhan  industri  
  • 3. dan   jasa   konstruksi.   Jika   keadaan   ini   terus   bertahan,   berarti   diperlukan   pula   pengadaan   sistem   pembangkit   energi   listrik   tambahan   guna   mengantisipasi   peningkatan   kebutuhan   tersebut.   Dilema   yang  timbul  adalah  bahwa  di  satu  sisi,  pusat-­‐pusat  pembangkit  energi  listrik  yang  besar  tentu  akan   diorientasikan  untuk  mencukupi  kebutuhan  beban  besar,  seperti  industri  dan  komersial.  Di  sisi  lain   perlu   juga   dipikirkan   agar   beban   kecil,   seperti   perumahan   dan   wilayah   terpencil,   dapat   dipenuhi   kebutuhannya   akan   energi   listrik.   Salah   satu   alternatif   yang   dapat   diupayakan   adalah   dengan   membangun  pusat-­‐pusat  pembangkit  kecil  sampai  sedang  yang  memanfaatkan  potensi  sumber  daya   energi  setempat,  khususnya  sumber  daya  energi  baru  dan  terbarukan.     I.2.  Peluang  Pengembangan  Energi  Terbarukan  di  Indonesia   I.2.1.    Menipisnya  cadangan  minyak  bumi   Setelah   terjadinya   krisis   energi   yang   mencapai   puncak   pada   dekade   1970,   dunia   menghadapi   kenyataan   bahwa   persediaan   minyak   bumi,   sebagai   salah   satu   tulang   punggung   produksi   energi   terus   berkurang.   Hal   ini   diperkuat   dari   pendapat   para   ahli     bahwa   dengan   pola   konsumsi   seperti   sekarang,   maka   dalam   waktu   50   tahun   cadangan   minyak   bumi   dunia   akan   habis.   Keadaan   ini   bisa   diamati   dengan   kecenderungan   meningkatnya   harga   minyak   di   pasar   dalam   negeri,   serta   ketidak   stabilan   harga   tersebut   di   pasar   internasional,   karena   beberapa   negara   maju   sebagai   konsumen   minyak   terbesar   mulai   melepaskan   diri   dari   ketergantungannya   kepada   minyak   bumi   sekaligus   berusaha   mengendalikan   harga,   agar   tidak   meningkat.   Sebagai   contoh;   pada   tahun   1970   negara   Jerman   mengkonsumsi   minyak   bumi   sekitar   75   persen   dari   total   konsumsi   energinya,   namun   pada   tahun  1990  konsumsi  tersebut  menurun  hingga  tinggal  50  persen  (Pinske,  1993).     Jika   dikaitkan   dengan   penggunaan   minyak   bumi   sebagai   bahan   bakar   sistem   pembangkit   listrik,   maka   kecenderungan   tersebut   berarti   akan   meningkatkan   pula   biaya   operasional   pembangkitan   yang   berpengaruh   langsung   terhadap   biaya   satuan   produksi   energi   listriknya.   Di   lain   pihak   biaya   satuan   produksi   energi   listrik   dari   sistem   pembangkit   listrik   yang   memanfaatkan   sumber   daya   energi   terbarukan  menunjukkan  tendensi  menurun,  sehingga  banyak  ilmuwan  percaya,  bahwa  pada  suatu   saat   biaya   satuan   produksi   tersebut   akan   lebih   rendah   dari   biaya   satuan   produksi   dengan   minyak   bumi  atau  energi  fosil  lainnya.     I.2.2.    Meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan  pelestarian  lingkungan   Dalam   sepuluh   tahun   terakhir   ini,   pengetahuan   dan   kesadaran   masyarakat   akan   pelestarian   lingkungan   hidup   menunjukkan   gejala   yang   positif.   Masyarakat   makin   peduli   akan   upaya   penanggulangan   segala   bentuk   potusi,   mulai   dari   sekedar   menjaga   kebersihan   lingkungan   sampai   dengan   mengontrol   limbah   buangan   dan   sisa   produksi.   Banyak   pembangunan   proyek   fisik   yang   memperhatikan   faktor   pelestarian   lingkungan,   sehingga   perusakan   ataupun   pengotoran   yang   merugikan  lingkungan  sekitar  dapat  dihindari,  minimal  dikurangi.  Setiap  bentuk  produksi  energi  dan   pemakaian   energi   secara   prinsip   dapat   menimbulkan   bahaya   bagi   manusia,   karena   pencemaran   udara,  air  dan  tanah,  akibat  pembakaran  energi  fosil,  seperti  batubara,  minyak  dan  gas  di  industri,   pusat   pembangkit   maupun   kendaraan   bermotor.   Limbah   produksi   energi   listrik   konvensional,   dari   sumber   daya   energi   fosil,   sebagian   besar   memberi   kontribusi   terhadap   polusi   udara,   khususnya   berpengaruh  terhadap  kondisi  klimatologi.     Pembakaran   energi   fosil   akan   membebaskan   Karbondioksida   (CO2)   dan   beberapa   gas   yang   merugikan   lainnya   ke   atmosfir.   Pembebasan   ini   merubah   komposisi   kimia   lapisan   udara   dan   mengakibatkan   terbentuknya   efek   rumah   kaca   (treibhouse   effect),   yang   memberi   kontribusi   pada   peningkatan   suhu   bumi.   Guna   mengurangi   pengaruh   negatif   tersebut,   sudah   sepantasnya   dikembangkan   pemanfaatan   sumber   daya   energi   terbarukan   dalam   produksi   energi   listrik.   Sebagai   ilustrasi,   setiap   kWh   energi   listrik   yang   diproduksi   dari   energi   terbarukan   dapat   menghindarkan   pembebasan  974  gr  CO2,  962  mg  SO2  dan  700  mg  NOx  ke  udara,  dari  pada  Jlka  diproduksi  dari  energi  
  • 4. fosil.   Bisa   dihitung,   jika   pada   tahun   1990   yang   lalu   85   persen   dari   produksi   energi   listrik   di   Indonesia   (sekitar  43.200  GWh)  dihasilkan  oleh  energi  fosil,  berarti  terjadi  pembebasan  42  juta  ton  CO2,  41,5   ribu  ton  SO2  serta  30  ribu  ton  NOx.  Kita  tahu  bahwa  CO2  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya   efek   rumah   kaca,   SO2mengganggu   proses   fotosintesis   pada   pohon,   karena   merusak   zat   hijau   daunnya,   serta   menjadi   penyebab   terjadinya   hujan   asam   bersama-­‐sama   dengan   NOx.   Sedangkan   NOx   sendiri   secara   umum   dapat   menumbuhkan   sel-­‐sel   beracun   dalam   tubuh   mahluk   hidup,   serta   meningkatkan  derajat  keasaman  tanah  dan  air  jika  bereaksi  dengan  SO2.     I.3.  Kendala  Pengembangan  Energi  Terbarukan  di  Indonesia   Pemanfaatan  sumber  daya  energi  terbarukan  sebagai  bahan  baku  produksi  energi  listrik  mempunyai   kelebihan  antara  lain;     1. relatif  mudah  didapat,   2. dapat  diperoleh  dengan  gratis,  berarti  biaya  operasional  sangat  rendah,   3. tidak  mengenal  problem  limbah,   4. proses  produksinya  tidak  menyebabkan  kenaikan  temperatur  bumi,  dan   5. tidak  terpengaruh  kenaikkan  harga  bahan  bakar  (Jarass,1980).   Akan   tetapi   bukan   berarti   pengembangan   pemanfaatan   sumber   daya   energi   terbarukan   ini   terbebas   dari   segala   kendala.   Khususnya   di   Indonesia   ada   beberapa   kendala   yang   menghambat   pengembangan  energi  terbarukan  bagi  produksi  energi  listrik,  seperti:     1. harga   jual   energi   fosil,   misal;   minyak   bumi,   solar   dan   batubara,   di   Indonesia   masih   sangat   rendah.       2. rekayasa   dan   teknologi   pembuatan   sebagian   besar   komponen   utamanya   belum   dapat   dilaksanakan  di  Indonesia,  jadi  masih  harus  mengimport  dari  luar  negeri.     3. biaya   investasi   pembangunan   yang   tinggi   menimbulkan   masalah   finansial   pada   penyediaan   modal  awal.     4. belum  tersedianya  data  potensi  sumber  daya  yang  lengkap,  karena  masih  terbatasnya  studi  dan   penelitian  yang  dilakukan.     5. secara  ekonomis  belum  dapat  bersaing  dengan  pemakaian  energi  fosil.   6. kontinuitas  penyediaan  energi  listrik  rendah,  karena  sumber  daya  energinya  sangat  bergantung   pada  kondisi  alam  yang  perubahannya  tidak  tentu.     Potensi  sumber  daya  energi  terbarukan,  seperti;  matahari,  angin  dan  air,  ini  secara  prinsip  memang   dapat   diperbarui,   karena   selalu   tersedia   di   alam.   Namun   pada   kenyataannya   potensi   yang   dapat   dimanfaatkan   adalah   terbatas.   Disebabkan   oleh   keterbatasan-­‐keterbatasan   tersebut,   nilai   sumber   daya  energi  sampal  saat  ini  belum  dapat  begitu  menggantikan  kedudukan  sumber  daya  energi  fosil   sebagai  bahan  baku  produksi  energi  listrik.       Di   Indonesia,   domain   energi   listrik   dimonopoli   oleh   PT.   Perusahaan   Listrik   Negara   (PLN).   Apa   yang   menjadi   beberapa   alternatif   strategi   kebijakan   pengembangan   energi   terbarukan   di   atas,   sudah   mulai   dilakukan   oleh   PLN   beberapa   tahun   belakangan.     Di   akhir   tahun   2010   (data   vivanews.com   akhir   oktober   2010),   Dengan   dikomandoi   oleh   CEO   baru,   yaitu   Dahlan   Iskan,   baru-­‐baru   ini   PLN  
  • 5. meluncurkan  sebuah  program  terobosan  yaitu  mencanangkan  elektrifikasi  bagi  1000  pulau.  Seperti   yang  dilansir  dari  situs  resmi  kementerian  Energi  Sumber  Daya  Mineral  berikut;       JAKARTA.   Perusahaan   Listrik   Negara   (PLN)   menargetkan   1000   pulau   terpencil   di   Indonesia   akan   dialiri   listrik   yang   dihasilkan   oleh   Pembangkit   Listrik   Tenaga   Surya   (PLTS)   pada   2012   nanti.     Hal   tersebut  diungkapkan  Direktur  Utama  PLN  Dahlan  Iskan  pada  konferensi  pers     usai  menandatangani   perjanjian   jual   beli   listrik   panas   bumi   dengan   pihak   Pertamina   Geothermal   Energy   (PGE)   dan   PT   Westindo  Hutama  Karya  di  Gedung  Bisnis  Indonesia,  Jakarta,  Jumat  (11/3/2011).   "Selain   panas   bumi,   kami   kita   ada   program   untuk   menerangi   pulau-­‐pulau   Indonesia   dengan   pembangkit  tenaga  listrik  surya  (PLTS),"ujarnya.     Jika  pengembangan  ini  berhasil,  lanjutnya,  maka  pada  2012  kita  targetkan  akan  terangi  1000  pulau   dengan   PLTS   dan   Indonesia   dapat   masuk   ke   dalam   peta   pengguna   energi   terbarukan   dunia.     Pada   2011  ini  PLN  menargetkan  akan  membangun  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  pada  100  pulau   kecil  di  kawasan  Indonesia  Timur.     Sebelumnya,  pada    2010  PLN  membangun  enam    PLTS  pada  enam  pulau  di  kawasan  Indonesia  Timur   yakni  Derawan,  Bunaken,  Raja  Ampat,  Wakatobi,  Banda  dan  Trawangan.  (KO)     (sumber:  http://www.esdm.go.id)     Terkait   dengan   penggunaan   tenaga   surya,   keuntungan   dari   penggunaan   tenaga   surya   sebagai   sumber  pembangkit  listrik  dapat  dilihat  pada  statemen  berikut.       ...     Sebagai  salah  satu  solusi  masalah  energi  diatas  yaitu  energi  matahari  atau  tenaga  surya.  Energi   matahari  yang  dipancarkan  ke  planet  bumi  adalah  15.000  kali  lebih  besar  dibandingkan  dengan   penggunaan  energi  global  dan  100  kali  lebih  besar  dibandingkan  dengan  cadangan  batubara,  gas,   dan  minyak  bumi.       Permasalahan  energi  matahari  ini  mungkin  sedikit  banyak  mirip  dengan  energi  nuklir.  Sebenarnya   secara  teknologi  bangsa  Indonesia  sudah  mampu  mengelolanya.  Bahkan  teknologi  mutakhir  telah   mampu  mengubah  10-­‐20  %  pancaran  sinar  matahari  menjadi  tenaga  surya.  Secara  teoritis  untuk   mencukupi  kebutuhan  energi  global,  penempatan  peralatan  tersebut  hanya  memerlukan  kurang   dari  satu  persen  permukaan  bumi,  bukankah  suatu  hal  yang  efisien!     (sumber:  http://www.chem-­‐is-­‐try.org)      Kajian  inovasi  ini  berusaha  mencoba  menelusuri  bagaimana  sebenarnya  program  yang  digagas  oleh   PLN  dalam  upayanya  untuk  melakukan  elektrifikasi  di  Indonesia.  ini  akan  coba  dijawab  pada  bagian-­‐ bagian  berikutnya  pembahasan  makalah  ini.       II. Kondisi  Kelistrikan  di  Indonesia  (Timur)   Kebutuhan   energi   nasional   hingga   saat   ini   memang   tidak   dapat   dicukupi   oleh   PLN.   Selain   masalah   keterbatasan   pembangkit   listrik   yang   dimiliki   Indonesia,   infrastruktur   jaringan   kabel   listrik   juga   permasalahan  tersendiri.  Sisi  lain,  sebaran  demografis  penduduk  Indonesia  yang  memang  dominan   berada   di   wilayah   Sumatera,   Jawa   dan   Bali   pada   akhirnya   menyebabkan   kebijakan   PLN   untuk   masalah   instalasi   infrastruktur   pelistrikan   terkonsentrasi   di   wilayah-­‐wilayah   tersebut.   Akibatnya,   wilayah  Indonesia  Timur  dianaktirikan.       Bukti  dari  penganaktirian  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  data  panel  berikut  yang  menunjukkan  tingkat   elektrifikasi  di  daerah  Indonesia  Timur;    
  • 6.   Tabel  2-­‐1.    Rasio  Elektrifikasi  (RE)    Indonesia  Timur   Tahun   Tingkat  Elektrifikasi   Keterangan   Berjalan   (berdasarkan  jumlah  RT)   2008   45%   Tetap   2009   47%   Tetap   2010   51%   Tetap   2011   64%   Increase  with  pilot  dan  proyeksi  paruh  waktu   2012*)   79%     Proyeksi  jika  pilot  direplikasi   2013*)   100%   Proyeksi  jika  pilot  direplikasi    (sumber:  PLN:  presentasi  rapat  kabinet  21  April  2011)       Bagaimana   moda   kelistrikan   di   Indonesia   Timur,   dapat   dilihat   pada   pemetaan   dan   data   attribut   dalam  ilustrasi  berikut;     (sumber:  PLN:  presentasi  rapat  kabinet  21  April  2011)     Gambar  2-­‐1.    Kondisi  Kelistrikan  Indonesia  Timur     Dari  gambar  2-­‐1,  dapat  dilihat  bahwa  beberapa  pembangkit  listrik  yang  ada  saat  ini  sudah  dipastikan   hanya  bisa  untuk  mencukupi  kebutuhan  di  distriknya,  bahkan  untuk  beberapa  daerah  di  wilayah  lain,   balancing   antara   beban   puncak   dan   daya   kemampuan   dari   pembangkit   listrik   tergolong   membahayakan.  Jika  diteruskan,  bisa  jadi  pembangkit  listrik  tersebut  akan  lebih  cepat  usianya  (alias   rusak).    
  • 7. kondisi   realitas   ini   sebenarnya   sudah   dapat   diduga   oleh   PLN   pada   tahun   2007.   Tercatat   di   tahun   2008,   PLN   dengan   intervensi   pemerintah,   mencoba   melakukan   upaya   penambahan   fasilitas   pembangkit  listrik  di  tanah  air.    Dari  beberapa  pembangkit  listrik  yang  ada  tersebut,  hasil  autopsi  per   april   2011   diperoleh   data   beberapa   Pembangkit   Listrik   yang   akan   beroperasi   dan   kemampuannya   menghasilkan  listrik.  Data  tersebut  disajikan  pada  tabel  berikut;     Tabel  2-­‐2.    Pembangkit  yang  akan  beroperasi  di  akhir  tahun  2011   NO     JENIS  ENERGI  PRIMER     KAP  (MW)     1   AIR   31.0   2   GAS   30.9   3   PANAS  BUMI   25.0   4   BATU  BARA   436.3   5   SURYA   22.0     TOTAL   524.2    (sumber:  PLN:  presentasi  rapat  kabinet  21  April  2011)     Kembali   ke   tabel   3-­‐1,   ada   eskalasi   yang   menarik   yang   terjadi   rentang   tahun   2010-­‐2011,   dimana   angka   ratio   elektrifikasi   daerah   Indonesia   Timur   berada   di   angka   13%.   Dan   bahkan,   di   tahun   2013,   PLN  bahkan  berani  menunjukkan  angka  100%  untuk  tingkat  elektrifikasi  di  wilayah  Indonesia  Timur.   Mengapa?     Jawabannya   ada   di   rencana   implementasi   program   elektrifikasi   dengan   menggunakan   100%  tenaga  surya  untuk  100  pulau.     III. Program  listrik  untuk  100  Pulau   Hasil  rapat  kerja  direksi  PLN  di  Karawaci  awal  Maret  2011  merupakan  awal  dari  kesepakatan  intern   PLN   yang   akan   memfokuskan   pada   upaya   pencapaian   target   pencapaian   Rasio   Elektrifikasi   di   33   Ibukota  Propinsi  di  seluruh  Indonesia  harus  mencapai  60%  di  akhir  2011.     Untuk   hitungan   kasarnya,   pencapaian   RE   >   60%   tersebut,   setelah   dilakukan   survey   oleh   PLN,   dibutuhkan  tambahan  konsumen  baru  sebesar  1,1  juta  pelanggan  baru.  Melalui  rapat  kerja  tersebut,   diputuskan  bahwa  besaran  pelanggan  baru  tersebut  nantinya  diupayakan  dalam  bentuk;   a. Pengembangan  jaringan:  670.000  pelanggan     b. PLTS  100  pulau  dengan  rincian     b.1.    9.800  pelanggan  baru  dan     b.2      1.600  pelanggan  lama  yang  menambahkan  jam  nyala.   c. Program  LAMPU  SEHEN  sebanyak  405.320  pelanggan   Pengembangan  jaringan  merupakan  mekanisme  PLN  untuk  memperluas  akses  infrastruktur  jaringan   listrik   ke   pelanggan,   sedangkan   untuk   PLTS   dan   program   LAMPU   SEHEN   merupakan   program   pengembangan  dari  piloting  yang  dilakukan  PLN  di  tahun  2010  yang  akan  direplikasi  di  tahun  2011.   Program  di  tahun  2010  tersebut  adalah  program  pembangunan  PLTS  di  beberapa  wilayah  wisata  di   Indonesia  yang  sudah  berjalan  saat  ini.  Program  ini  dilaksanakan  di  Gilitrawangan,  Bunaken,  dan  Raja   Ampat.  
  • 8. Lokasi   yang   akan   menjadi   target   dari   100   pulau   di   Indonesia   Timur   ini   benar-­‐benar   dikerjakan   di   100   pulau,   dimana   satu   pulau   besar,   dihitung   satu   pulau.   Ini   mungkin   kelemahan   dari   program   yang   harus  direvisi  oleh  pihak  PLN.  Detail  dari  lokasi  tersebut  dapat  dilihat  pada  ilustrasi  berikut  ini;        (sumber:  PLN:  presentasi  rapat  kabinet  21  April  2011)     Gambar  3-­‐1.  Sebaran  lokasi  proyek  elektrifikasi  100  pulau     Lebih   detail   tentang   dimana   dan   seberapa   banyak   target   pelanggan   yang   akan   coba   dicover   oleh   PLKN  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut;     Tabel  3-­‐1.    Rencana  Pembangunan  PLTS  100  Pulau  di  Indonesia  Timur   JUMLAH   JUMLAH TOTAL  PLTS   BIAYA No. PROVINSI LOKASI PLGN (kWp)  (xRp  1juta) A. PLTS  15  KABUPATEN  DI  P APUA  &  P APUA  BARAT 1.a PAPUA   13                       5.200                            3.900              292.500   1.b PAPUA  BARAT 2                            800                                       600                  45.000   Jumlah  PLTS  15  Kabupaten 15                       6.000                             4.500              337.500   B PLTS  KEPULAUAN 1.a PAPUA   4                            979                                       250                  16.250   1.b PAPUA  BARAT 20                       2.032                            1.370                  89.050   2.a MALUKU 17                            900                              2.100              105.000   2.b MALUKU  UTARA 12                       1.400                            2.400              120.000   3 NUSA  TENGGARA  TIMUR 11                       5.180                            2.200              110.000   4 NUSA  TENGGARA  BARAT 10                       4.270                             2.300              115.000   5.a SULAWESI  SELATAN 6                              -­‐                              1.300                  65.000   5.b SULAWESI  TENGGARA 2                              -­‐                                       600                  30.000   5.c SULAWESI  BARAT 0                                    -­‐                                  -­‐   6.a SULAWESI  UTARA 14                       3.300                            2.350              117.500   6.b SULAWESI    TENGAH 5                            500                                       700                  35.000   6.c  GORONTALO 0                                    -­‐                                  -­‐   7 KALIMANTAN  TIMUR 0                                    -­‐                                  -­‐   8.a KALIMANTAN  SELATAN 5                            847                              1.700                  85.000   8.b KALIMANTAN    TENGAH 0                                    -­‐                                  -­‐   Jumlah  PLTS  Kepulauan 106                19.408                           17.270              887.800   T  O  T  A  L   121                25.408                           21.770      1.225.300  
  • 9. (sumber:  PLN:  presentasi  rapat  kabinet  21  April  2011)   Dari   tabel   di   atas,   dapat   dilihat   bahwa   jika   rencana   PLN   berhasil,   maka   di   tahun   2011,   bukan   100   pulau  yang  akan  dapat  dicover  dan  teraliri  listrik,  tetapi  bahkan  106  pulau.  Data  terakhir  per  21  April,   sudah  60  pulau  dari  100  pulau  yang  menjadi  target  telah  teraliri  listrik.       yang   menarik   dari   program   ini   adalah,   untuk   program   LAMPU   SEHEN,   PLN   tidak   menggunakan   biaya   dari   pemerintah,   tetapi   program   ini   dilakukan   dengan   menggunakan   dana   hasil   penghematan   operasional  PLN  dalam  upayanya  melayani  masyarakat  Indonesia.     Untuk  program  Pengembangan  jaringan  PLN  akan  fokus  di  beberapa  Pulau  besar,  sedangkan  untuk   di  pulau-­‐pulau  kecil  dan  daerah  pedalaman  yang  jika  dihitung  secara  proporsional  kebutuhan  untuk   penyelenggaraan  infrastruktur  listrik  hingga  di  lokasi  tersebut  dibandingkan  jumlah  calon  pelanggan   yang  ada  akan  dilakukan  program  PLTS  dengan  LAMPU  SEHEN.  Lalu  apa  sebenarnya  program  LAMPU   SEHEN  ini?       IV. Program  LAMPU  SEHEN  DAN  PLTS     Program   yang   diusung   oleh   PLN   ini   yang   dinamai   LAMPU   SEHEN   ini   seyogyanya   adalah   program   elektrifikasi   murni   hasil   inovasi   PLN.   Program   ini   merupakan   program   elektrifikasi   dengan   tanpa   terlebih  dahulu  PLN  membuat  jaringan  listrik  bagi  pelanggannya.     Kata  SEHEN  merupakan  kepanjangan  dan  Super  Extra  Hemat  Energi.    Jika  diikuti  kata  lampu,  maka   program  ini  adalah  tak  lain  program  elektrifikasi  paket  dimana  para  pelanggan  selain  diberi  satu  set   panel   surya   +   kabel   +   baterei   (accu)   yang   dapat   diinstalasi   secara   cepat   di   rumah   pelanggan   baru,   para  pelanggan  baru  juga  akan  mendapatkan  tidak  satu  lampu,  tetapi  tiga  lampu  yang  siap  plug  in   beserta  tiga  saklar  di  rumah  mereka.       Gambar  4-­‐1.    Paket  Panel  Surya  program  LAMPU  SEHEN  dan  pemasangan  
  • 10.   Program  ini  menyasar  pada  daerah-­‐daerah  miskin  atau  daerah  dengan  lokasi  yang  susah  dijangkau   melalui   jalan   biasa.   Saat   ini,   program   LAMPU   SEHEN   sudah   berjalan   hampir   6   bulan   di   wilayah   pulau   Sumba,   Nusa   Tenggara   Timur.   Spesifikasi   teknis   dan   bagaimana   desain   program   ini   berjalan,   dapat   dilihat  lebih  detail  pada  matriks  berikut;     Tabel  4-­‐1.    Matriks  Spesifikasi  Program  LAMPU  SEHEN   No   Uraian  Spesifikasi   Keterangan   1   Nama  Program   LAMPU  SEHEN  –Lampu  SUPER  EXTRA  HEMAT  ENERGI   • Satu  Panel  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya   • Tiga  Lampu  SEHEN  dengan  tiga  buah  lampu  SEHEN  2-­‐3  watt   yang  mampu  memberi  penerangan  sama  dengan  25-­‐35  watt   2   Paket  Program   lampu  neon.   • Instalasi  Pemasangan  dan  Penempatan  Kabel.  Tanpa  adanya   instalasi  lain,  3  lampu  tersebut  dapat  menyala  selama  24  jam   dengan  kondisi  cuaca  cerah  dan  tidak  berawan  >=  7  jam   Elektrifikasi  dasar  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  berdomisili  di   3   Tujuan  Program   wilayah  pedesaan  dan  kepulauan  dan  tidak  terjangkau  oleh  jaringan   listrik  PLN.   4   Sasaran  Program   Masyarakat  Non  Pelanggan  PLN  di  wilayah  program  dilaksanakan   5   Area  program   100  Pulau  target  elektrifikasi  PLN  (Gambar  3-­‐1)   Membayar  Rp.  500.000,-­‐  sebagai  instalasi  dan  garansi  atas  paket  dan   6   Syarat  ikut  program   Rp.  35.000,-­‐/bulannya  sebagai  biaya  langganan  dengan  kompensasi   paket  program  (ket.  Nomor  2)   Sudah  dilakukan  di  satu  kecamatan  di  wilayah  Sumba,  dan  mengcover   700  KK  dan  hingga  saat  ini  sedang  berjalan  (enam  bulan)  dengan   7   Pilot  Project   keluhan  masalah  pemindahan  pemasangan  instalasi  lampu,  tidak  ada   keluhan  terkait  paket  program   Wilayah  dengan  stock  BBM  yang  sulit  (penggunaan  listrik  melalui   Kriteria  Pulau  dan  daerah   8   tenaga  diesel)  dan  wilayah  dimana  harga  BBM  tinggi  dan  wilayah  yang   penerima  Program   tidak  terjangkau  oleh  jaringan  listrik  PLN   (sumber:  notulensi  diskusi  program  nasional  PLN,  Mei  2011)     V. PLTS;  analisis  biaya  dan  manfaat  (empiris)   V.1.    Analisis  Biaya   Untuk   program   LAMPU   SEHEN,   hitungan   modal   yang   diperlukan   oleh   PLN   untuk   melaksanakan   program,   dengan   melihat   hasil   pilot   project   di   wilayah   Sumba,   dibutuhkan   anggaran   19   Milyar   dengan  coverage  700  KK  dengan  700  sambungan  pelanggan  baru.  Ini  berarti,  modal  yang  dibutuhkan   persambungan  hanyalah  Rp.  27.142.857,14.    
  • 11. Berdasarkan  hitungan  dari  pihak  PLN,  modal  bersih  yang  dibutuhkan,  dengan  teknis  pembayaran  Rp.   35.000,-­‐  /bulan  dan  uang  muka  Rp.  500.000,-­‐  di  awal,  PLN  dapat  mencapai  Break  Even  Point  di  tahun   ke  8  (delapan).     Menurut  pihak  PLN,  ini  menguntungkan  karena  biaya  perawatan  dari  program  PLTS  Lampu  SEHEN  ini   tidak   membutuhkan   ongkos   subsidi   yang   harus   ditanggung   PLN   terhadap   pemasangan   pelanggan   baru   jika   menggunakan   jaringan   listrik   (untuk   pemasangan   instalasi   baru,   per   meter   saat   ini   PLN   membebani   harga   2,5   juta   hingga   5   juta   rupiah   per   meternya),   yang   mana   PLN   menyubsidi   biaya   sambungan  baru  100%  per  meter  jaringan  listrik.   Bagi  pelanggan  Lampu  SEHEN,  mereka  sangat  diuntungkan  sekali.  Kriteria  pemilihan  lokasi    Wilayah   dengan   stock   BBM   yang   sulit   (penggunaan   listrik   melalui   tenaga   diesel)   dan   wilayah   dimana   harga   BBM  tinggi  dan  wilayah  yang  tidak  terjangkau  oleh  jaringan  listrik  PLN  jika  dibandingkan  saat  mereka   menggunakan   lampu   petromaks,   perbulan   mereka   membutuhkan   biaya   hampir   Rp.     90.000   rupiah   per  titik  (harga  BBM  yang  naik  hingga  15  ribu  rupiah  per  liternya).  Dan  bagi  negara,  program  lampu   SEHEN  ini  sangat  menguntungkan,  karena  pemerintah  tidak  perlu  mengeluarkan  subsidi  untuk  BBM   yang  jika  dikalkulasikan  bagi  per  KK  di  lokasi  dengan  kriteria  tersebut  sebesar  Rp.  300.000.    dengan   lampu  SEHEN,  malah  pemerintah  mendapat  pemasukan  Rp.  35.000  per  bulan.   Bagi   pemerintah   daerah,   program   lampu   SEHEN   nantinya   akan   berjalan   dengan   mekanisme   kemitraan.  Biaya  500  ribu  yang  harus  disetor  di  awal  oleh  calon  pelanggan  baru  akan  ditampung  di   Bank   Daerah.   Ini   berarti   pemasukan.   Untuk   wilayah   pilot   misalnya,   dari   700   pelanggan   baru,   diperoleh  tambahan  saving  dari  masyarakat  sebesar  Rp.  350.000.000,-­‐,  belum  dari  pembayaran  per   bulan.   Bagaimana   kalau   ternyata   yang   memasang   mencapai   ratusan   ribu   orang.   Hal   ini   tentunya   akan  dapat  memberikan  tambahan  modal  daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan.     Selain   itu,   pihak   PLN   sendiri   sudah   menyiapkan   beberapa   guidance   atas   vendor   yang   mempunyai   interest   untuk   berpartisipasi   dalam   program   pengadaan   lampu   SEHEN   ini.   Diantaranya   adalah   kewajiban  dari  para  vendor  untuk  menyediakan  layanan  purna  jual  jika  mereka  berhasil  memasarkan   30.000  unit  lampu  SEHEN  atau  10.000  pelanggan  baru  (dengan  asumsi    1  pelanggan  mendapat  paket   3   lampu   SEHEN).   Ini   tentunya   akan   berdampak   pada   kemungkinan   terbukanya   lapangan   pekerjaan   baru   di   sektor   energi   terbarukan,   dan   adanya   komoditas   baru   yang   dapat   diperdagangkan   guna   mendukung  program  ini,  diantaranya  suku  cadang  Baterei  –atau  Accu  yang  digunakan,  penjual  jasa   pemasangan  instalasi  listrik,  transportasi  dan  sebagainya.       V.1.    Analisis  Manfaat   Paket   Program   Lampu   SEHEN   merupakan   hasil   produksi   dalam   negeri   dalam   perakitan   dan   model   jenis   lampunya.   Kelemahan   dari   program   ini,   adalah   kebutuhan   dasar   atas   pembuatan   panel   pembangkit  surya  dan  LED  sebagai  bahan  dasar  lampu  masih  impor.  Jika  program  ini  berjalan,  dan   demand  di  Indonesia  naik,  maka  negara  yang  mempunyai  industri  pembuatan  panel  dan  LED  ini  pasti   akan   menaikkan   harga.   Hal   ini   tentunya   membutuhkan   sebuah   kebijakan   nasional   jika   memang   program  ini  akan  dijadikan  sebagai  salah  satu  program  untuk  mendukung  penggunaan  energi  listrik   ramah  lingkungan  di  Indonesia.   Keberadaan  paket  lampu  SEHEN  tentunya  akan  berdampak  pula  pada  aktifitas  penduduk  penerima   manfaat.  Beberapa  hal  yang  mungkin  dapat  ditabulasi  manfaat  positif  nya  adalah;   -­‐ Dibandingkan   dengan   menggunakan   lampu   petromaks,   para   pelanggan   lampu   SEHEN   lebih   diuntungkan  kebersihan  rumahnya  (karena  lampu  SEHEN  tidak  meninggalkan  bekas  pembakaran   seperti   petromaks).   SEHEN   adalah   lampu   dengan   konsumsi   daya   kurang   dari   5   Watt   dan   memiliki   kerapatan   (efficacy)   lumen   lebih   dari   60   lumen/watt.   Ini   berarti,   penggunaan  energi  
  • 12. sebesar   2-­‐3   watt   dengan   lampu   SEHEN   sama   dengan   penggunaan   lampu   yang   membutuhkan   daya  50-­‐60  watt.     -­‐ Pengeluaran  RT  pelanggan  lampu  SEHEN  lebih  hemat  dibandingkan  menggunakan  petromaks.     -­‐ Untuk  mereka  yang  bersekolah,  akan  dapat  menambah  jam  waktu  belajar  dengan  lebih  nyaman,   karena  tidak  ada  resiko  mata  pedas  terkena  asap  lampu  petromaks.     -­‐ Sangat  ramah  lingkungan,  karena  dalam  produksinya  tidak  menggunakan  energi  tak  terbarukan   yang  menghasilkan  emisi  dan  pollutan  (asap,  bau  tak  enak,  bekas  api).     -­‐ Berkurangnya  penderita  sakit  mata,  dada  yang  diakibatkan  oleh  penggunaan  lampu  petromaks.     -­‐ Multiplier   effect   dari   penggunaan   lampu   SEHEN   diharapkan   mampu   memberikan   ruang   sosial   yang   lebih   dinamis.   (Sebagai   catatan,   lampu   SEHEN   ini   dapat   ditarik   dan   dijadikan   senter,   atau   dikumpulkan  pada  satu  lokasi  untuk  kegiatan  pesta  ataupun  kegiatan  warga  secara  komunal).     -­‐ Dengan   nominal   langganan   yang   dibayarkan   sebesar   Rp.   35.000   dan   Rp.   500.000   sebagai   jaminan  awal  (ini  bisa  dibuat  kebijakan  dari  bank  dimana  dapat  dicicil  hingga  10  kali  misalnya),   maka  program  lampu  SEHEN  akan  dapat  menyasar  masyarakat  miskin  di  Indonesia.     -­‐ Resiko   kebakaran   lebih   kecil   ,   karena   tidak   menggunakan   sumber   api   sebagai   alat   penerangan   dan   tidak   mencederai   balita   karena   lampu   dapat   ditaruh   di   tempat   yang   tinggi   dan   diluar   jangkauan  anak-­‐anak.     -­‐ Memperkecil  angka  perkawinan  di  bawah  umur,  karena  dengan  adanya  penerangan,  maka  dapat   memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  melakukan  aktifitas  ekonomi  di  malam  hari.       -­‐ Dapat   membuka   investasi   baru   di   sektor   energi   terbarukan   yaitu   industri   pembuatan   LED   dan   Panel   Surya   yang   jika   ada   di   Indonesia   dan   diproduksi   secara   massal,   maka   tentunya   selain   membuka   lapangan   pekerjaan   baru,   juga   akan   menurunkan   biaya   produksi   dari   PLN   yang   berimbas  pula  pada  semakin  murah  dan  terbukanya  pengembangan  teknologi  pendamping  dari   program  lampu  SEHEN.     Berdasarkan  hasil  diskusi  yang  dilakukan  penulis  dengan  pihak  PLN,  ada  beberapa  dampak  negatif   yang  dikhawatirkan  akan  terjadi  akibat  program  ini,  diantaranya;   -­‐ Adanya   permintaan   penggunaan   energi   listrik   di   atas   paket   program   yang   tentunya   akan   membuat  umur  dari  baterei  akan  lebih  pendek.     -­‐ Angka   kriminalitas   (perampokan)   meningkat.   Batere   –accu,   yang   digunakan   dapat   dipakai   sebagai   alternatif   penyimpan   energi   listrik   untuk   penggunaan   di   luar   lampu   SEHEN,   dan   dapat   dijual  bebas.     -­‐ Kesalahan  analisis  kebutuhan  pelanggan  baru  yang  tidak  menggunakan  data  akurat  dan  terbaru   terkait  demografi  di  lokasi  program  yang  berdekatan  dapat  memunculkan  persoalan  politis  dan   munculnya  konflik  horizontal.    
  • 13. -­‐ Munculnya   model   kampanye   sistem   politik   dagang   sapi   yang   baru   dengan   iming-­‐iming   paket   listrik   bagi   tiap   KK   yang   mempunyai   hak   pilih   untuk   memilih   kandidat   tertentu   jika   musim   pemilihan  kepala  daerah  tiba  (maklum,  dibandingkan  dengan  memasang  umbul2,  memberi  baju,   dan   memberi   uang   kepada   tiap   pemilih,   lebih   murah   dan   efektif   menggunakan   imbal   jasa   program  Lampu  SEHEN).     -­‐ Pihak   PLN   harus   melakukan   kajian   lebih   dalam   lagi   terkait   dengan   kebijakan     program   Lampu   SEHEN  karena  ide  awal  dari  program  ini  muncul  adalah  pemenuhan  kebutuhan  dasar  penduduk   Indonesia  atas  elektrifikasi  dengan  basis  penerangan.  Hukum  permintaan  yang  selalu  naik  seiring   dengan   keberadaan   energi   akan   berlaku.   Jika   ini   tidak   diantisipasi   dengan   kebijakan   multi   sektoral   lain,   maka   bisa   jadi,   seiring   dengan   penemuan   teknologi   baru,   dan   meningkatnya   pendapatan  tiap  individu,  maka  program  ini  hanya  menjadi  sebuah  proyek  belaka.     VI. Sumbangsih  Program  Lampu  SEHEN  pada  target  angka  Rasio  Elektrifikasi  (RE)   Melalui   tiga   strategi   pelaksanaan   kebijakan   peningkatan   RE   di   wilayah   Indonesia   Timur,   yaitu   Pengembangan   Jaringan,   PLTS   dan   Lampu   SEHEN,   Pihak   manajemen   PLN   telah   melakukan   sebuah   exercise   bagaimana   kelayakan   dari   pelaksanaan   program   lampu   SEHEN   dalam   mencapai   target   elektrifikasi  100  pulau  di  Indonesia  Timur.    Berikut  disajikan  data  Rasio  Elektrifikasi  Ibukota  Propinsi   per  tahun  2010.   Tabel  VI-­‐1.    Rasio  Elektrifikasi  Ibukota  Propinsi  di  Indonesia  Timur  tahun  2010   tingkat  RE   Ibukota  Propinsi   Rasio  Elektrifikasi  (RE)   Kaltim   84,7%   Sulut   77,2%   Tingkat  RE  >  60%   Kalsel   73,4%   Gorontalo   74,0%   Sulsel   69,05%   Sulteng   58.9%   Maluku   46,9%   Tingkat  RE   Sulsra   44%   40%  s/d  60%   Kalteng   43,8%   Maluku  Utara   43,6%   Tingkat  RE   Papua  Barat   37,1%   30%  s/d  40%   Sulbar   32,05%   NTB   29,9%   Tingkat  RE   Papua   27,7%   <  30%   NTT   26,02%   (sumber:  notulensi  diskusi  program  nasional  PLN,  Mei  2011)