Analisis Emergency Backup System Saat Blackout Di PLTU Batang
DOI:
https://doi.org/10.63935/akiratech.v3i3.361Keywords:
Emergency Backup System, Plant Blackout, Emergency Diesel Generator, Baterai/UPSAbstract
PLTU Batang yang berkapasitas 2x1000 MW dan mensupply interkoneksi jawa-bali, mengingat kapasitasnya yang besar dan juga kebutuhan daya yang dihasilkan membutuhkan Emergency Backup System yang andal untuk mengamankan peralatan kritis saat terjadi Unit Blackout maupun Plant Blackout. Penelitian ini bertujuan menganalisis sekuensial kerja, waktu respon, mitigasi ketika kegagalan terjadi serta strategi pemeliharaan pada Emergency Backup System yang meliputi Emergency Diesel Generator (EDG), dan sistem Baterai Uninterruptible Power Supply (UPS). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan Miles dan Huberman melalui studi literatur, observasi, diskusi, serta analisis data rekaman Sequence of Event Recorder (SER) aktual, simulator, dan manual book. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sekuensial kerja otomatis berlangsung melalui empat fase utama: deteksi gangguan oleh relai proteksi, pelepasan beban (load trip), peralihan daya oleh Baterai/UPS, EDG maupun Unit operasi normal, dan pemulihan beban. Untuk waktu respon sistem pada Baterai/UPS sebesar 0 milidetik (tanpa jeda) dan mampu mem-backup beban kritis dan komputer kontrol DCS selama 90 menit. Sementara itu, EDG berhasil auto-start hingga penutupan circuit breaker (CB) dalam waktu 11 detik untuk memulihkan tegangan Busbar Esensial 400V, lebih cepat dari batas standar manual book yaitu 15 detik. Kegagalan pada emergency backup berpotensi memicu Total Station Blackout yang menyebabkan pembengkokan poros turbin. kebocoran dan ledakan hidrogen generator, serta hilangnya visibilitas sistem kontrol DCS (black station). Dengan penerapan strategi pemeliharaan secara berkala terbukti efektif menjaga kesiapan.
Downloads
References
1] S. Mulyani, “Implementasi black start plta bakaru terhadap island bakaru di sistem SULBAGSEL,” 2022.
[2] M. Hassan, Zamzami, and N. Safitri, “Analisa Sistem Kerja Black Start Pada Generator Emergency 1.008 KW di PT. Sewatama Sumbagut 2 Peaker Power Plant 250 MW,” J. Tektro, 2023.
[3] R. Abdullah, D. Meliala, and Z. Zulfahri, “Studi Pltg Unit 2 Pusat Listrik Balai Pungut Sebagai Black Start Saat Kehilangan Tegangan Pada Sistem 150 Kv,” SainETIn, vol. 2, no. 1, pp. 11–17, 2018, doi: 10.31849/sainetin.v2i1.1666.
[4] I. Pratama, “Studi Pltg Unit 1 ULPL Keramasan Palembang Pada Saat (Black Start) Pada Sistem 150 kV,” 2021.
[5] Y. Nantan, N. Lembang, and T. Amiruddin, “ANALISA TEKNIS KONDISI BLACKOUT PADA PLTD KEBUN KAPAS PT. PLN (PERSERO) ULP FAKFAK,” J. Media Elektr., 2023, doi: 10.59562/metrik.v20i2.5494.
[6] Abimanyu, I. Ahmad Gaffar, and S. Pranoto, “Analisis Baterai Dalam Mempertahankan Keandalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Punagaya 2X100 Mw,” Pros. Semin. Nas. Tek. Elektro dan Inform., 2021.
[7] Marqusee, J., & Jenket II, D. (2020). Reliability of emergency and standby diesel generators: Impact on energy resiliency solutions. Applied Energy, 268, 114918. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114918
[8] J. H. Purba, I. Zarma Putra, and L. Al Hakim, “Simulasi Sistem Backup Otomatis Kerja Emergency Diesel Generator (EDG) saat Kondisi Blackout pada PLTGU Tanjung Uncang 120 MW,” Electr. J. Rekayasa dan Teknol. Elektro, 2023.
[9] Marqusee, J., & Jenket II, D. (2021). Impact of emergency diesel generator reliability on microgrids and building-tied systems. Applied Energy, 285, 116437. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116437
[10] Kančev, D., Duchac, A., Zerger, B., Maqua, M., & Wattrelos, D. (2014). Statistical analysis of events related to emergency diesel generators failures in the nuclear industry. Nuclear Engineering and Design, 273, 321–331. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2014.03.050
[11] Lima do Nascimento, J. M., Rivero, J. J., Frutuoso e Melo, P. F., & Perdomo, M. (2021). Component unavailability model for PSA Level I applications considering aging and startup degradation: An application to an emergency diesel generator system. Annals of Nuclear Energy, 153, 108000. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2020.108000.
[12] Availability of the Emergency Safety Electrical System of a Konvoi Nuclear Power Plant Considering Mobile Arrangements of Diesel Generators After Fukushima. (2023). Nuclear Technology, 210(3), 436–456. https://doi.org/10.1080/00295450.2023.2229182
[13] Musmuliadi, Mado, I., Budiman, A., Subarianto, & Rantepadang, A. (2023). Reliability Analysis of 3 Phase Generator Set as an Emergency Power Supply If There are Electricity Outages at PT. Intracawood Manufacturing. Journal of Emerging Supply Chain, Clean Energy, and Process Engineering, 2(2), 99–108
[14] Guo, D., Yang, M., Wu, H., Ge, D., & Cao, X. (2021). Dynamic reliability evaluation of diesel generator system of one Chinese 1000MWe NPP considering temporal failure effects. Frontiers in Energy Research, 9, 793577.
[15] Cavalcante, C. A. V., & Lopes, R. S. (2014). Opportunistic maintenance policy for a system with hidden failures: A multicriteria approach applied to an emergency diesel generator. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 157282. https://doi.org/10.1155/2014/157282
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Dina Mariani, Dicky Oscar Novrian, Achmad Solichan (Author)

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









