Studi Analisis Pengaruh Desain 9-Fasa Simetris Terhadap Efisiensi Motor Induksi 3-Fasa Dengan Sistem 3 Lapis Kumparan 3-Fasa

Falmi Ade Saputra(1), Zulkarnaini Zulkarnaini(2), Zuriman Anthony(3), Yusreni Warmi(4), Andi Syofian(5),


(1) Institut Teknologi Padang
(2) Institut Teknologi Padang
(3) Institut Teknologi Padang
(4) Institut Teknologi Padang
(5) Institut Teknologi Padang
Corresponding Author

Abstract


Tujuan dari penelitia ini adalah untuk mengetahui pengaruh belitan 9 fasa terhadap efesiensi motor induksi berdasarkan desain semetris 3 fasa. Dengan menggunakan sumber 3 fasa, dengan tujuan terciptannya motor induksi 3 fasa baru yang performanya lebih baik tanpa memerlukan biaya tambahan yang mahal untuk menjalankan motornya. Penelitian dimulai dengan mendata motor induksi yang digunakan. Motor induksi M1 dan M2 dilakukan pengujian atau uji coba untuk diambil data awal berupa arus, tegangan, faktor daya, efesiensi, torsi dan kecepatan. Lilitan motor diubah dengan desain 9-fasa sistem tiga lapis simetris kemudian menghubukannya dengan kumparan yang bekerja selayaknya sistem 3-fasa. Kecepatan pada motor induksi 3-fasa konvesional dengan desain 9-fasa simetris terhadap efesiensi lebih cepat dibandingkan motor induksi 3-fasa dengan sistem 3 lapis kumparan 3-fasa dikarenakan kecepatan efesiensinya yang lebih besar. Efisiensi motor induksi 3-Fasa desain 9-Fasa Simetris terhadap efisiensi motor induksi 3-fasa dengan sistem 3 lapis kumparan 3 fasa menghasilkan efisiensi lebih tinggi di bandingkan motor induksi 3-Fasa konvesional. Hal ini dikarenakan motor induksi 3-Fasa desain 9-Fasa Simetris terhadap efisiensi motor induksi 3-fasa dengan sistem 3 lapis kumparan 3 fasa.


Keywords


Belitan, Efesiensi, Kecepatan, Konvesional, Motor induksi

References


Z. Anthony and E. Erhaneli, “Disain Baru Bentuk Lilitan Kumparan Motor Induksi 1-fasa Berbasis Bentuk Lilitan Motor Induksi 3-fasa,” pp. 245–249, 2017,

E. Firnanda and Z. Anthony, “Studi Pengaruh Desain Kumparan 9-Fasa Dengan Modifikasi Bentuk Susunan Magnet Stator Terhadap Efisiensi Dan Faktor Daya,” pp. 103–109.

D. Y. P. Rambe, Z. Anthony, E. Erhaneli, A. Yuana Dewi, and Z. Zulkarnaeni, “Analisa Pengaruh Desain 6 Fasa dengan Sistem 1 Lapis dan 3 Medan Fluks pada Motor Induksi 3 Fasa Terhadap Torsi dan Kecepatan Motor,” Ranah Res. J. Multidiscip. Res. Dev., vol. 5, no. 2, pp. 140–149, 2023,

Z. Anthony and E. Erhaneli, “Disain Baru Bentuk Lilitan Kumparan Motor Induksi 1-fasa Berbasis Bentuk Lilitan Motor Induksi 3-fasa,” no. January, pp. 245–249, 2017,

Z. Anthony, S. Bandri, Erhaneli, Y. Warmi, Zulkarnaini, and Firdaus, “Analisa Pengaruh Desain 6 Kumparan Simetris pada Motor Induksi 3-fasa terhadap Efisiensi dan Faktor Daya Motor,” pp. 233–242, 2022.

A. Simion, L. Livadaru, and A. Munteanu, “Mathematical Model of the Three-Phase Induction Machine for the Study of Steady-State and Transient Duty Under Balanced and Unbalanced States,” Induction Mot. - Model. Control, pp. 3–44, 2012,

Z. Liu, Z. Zheng, and Y. Li, “Enhancing Fault-Tolerant Ability of a Nine-Phase Induction Motor Drive System Using Fuzzy Logic Current Controllers,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 32, no. 2, pp. 759–769, 2017,

A. W. Senior et al., “Improved protein structure prediction using potentials from deep learning,” Nature, vol. 577, no. 7792, pp. 706–710, 2020,

Z. Anthony, E. Erhaneli, and Z. Zulkarnaini, “Windings design for single-phase induction motors base on 4-phase induction motor (Case study: Identical windings design),” MATEC Web Conf., vol. 215, pp. 1–4, 2018,

N. El Ouanjli dkk., “Modern improvement techniques of direct torque control for induction motor drives-A review,” Protection and Control of Modern Power Systems, vol. 4, no. 1. Springer, 1 Desember 2019.

A. K. Sahoo dan R. K. Jena, “Torque Quality Improvement in Induction Motor for Electric Vehicle Application Based on Teamwork Optimization,” Advances in Electrical and Electronic Engineering, vol. 20, no. 4, hlm. 359–379, 2023,

Y. Xie, C. Pi, dan Z. Li, “Study on design and vibration reduction optimization of high starting torque induction motor,” Energies (Basel), vol. 12, no. 7, Apr 2019,

Z. Yang, Q. Ding, X. Sun, J. Ji, dan Q. Zhao, “Design and analysis of a novel wound rotor for a bearingless induction motor,” International Journal of Electronics, vol. 106, no. 12, hlm. 1829– 1844, 2019,

L. Yi, Y. Liu, W. Yu, dan J. Zhao, “A novel nonlinear observer for fault diagnosis of induction motor,” J Algorithm Comput Technol, vol. 14, 2020,

R. Gianto, A. Hiendro, dan P. Studi Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro, “Evaluasi Kinerja Motor Induksi 3 Fasa 100 Hp / 75 Kw Pada Panel Star-Delta Di Pdam Tirta Raya Adi Sucipto Kubu Raya.”

R. Gianto, A. Hiendro, dan P. Studi Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro, “Evaluasi Kinerja Motor Induksi 3 Fasa 100 Hp / 75 Kw Pada Panel Star-Delta Di Pdam Tirta Raya Adi Sucipto Kubu Raya.”

J. K. Pandit, S. Member, M. V Aware, S. Member, R. Nemade, dan E. Levi, “Direct torque control scheme for a six-phase induction motor with reduced torque ripple Direct torque control scheme for a six-phase induction motor with reduced torque ripple Direct Torque Control Scheme for a Six-Phase Induction Motor with Reduced Torque Ripple,” IEEE Trans Power Electron, vol. 32, no. 9, hlm. 7118–7129, 2016,

A. Madhukar Rao, S. Keerthipati, B. Prathap Reddy, dan M. Sahoo, “A fault-tolerant multilevel inverter for improving the performance of a pole-phase modulated nine-phase induction motor drive,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 65, no. 2, hlm. 1107–1116, Jul 2017.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 0 times
PDF Download : 0 times

DOI: 10.57235/hemat.v2i1.5070

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Falmi Ade Saputra, Zulkarnaini Zulkarnaini, Zuriman Anthony, Yusreni Warmi, Andi Syofian

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