PENGARUH BENTUK GEOMETRI DAN JENIS LOGAM ELEKTRODA TERHADAP KARAKTERISTIK TEGANGAN TEMBUS MINYAK TRAFO PADA ELEKTRODA SERAGAM
DOI:
https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3S1.8001Abstract Views: 49 File Views: 34
Keywords:
Geometri elektroda, IEC 60156, Material elektroda, Minyak trafo, Tegangan tembusAbstract
Minyak trafo berfungsi sebagai isolator dalam sistem transformator, dengan tegangan tembus sebagai indikator utama kualitasnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh bentuk geometri dan jenis elektroda logam terhadap nilai tegangan tembus minyak trafo sesuai standar IEC 60156. Pengujian dilakukan menggunakan elektroda berbahan tembaga, stainless steel, aluminium, dan kuningan dengan menggunakan konfigurasi pelat elektroda, setengah bola, bola, dan jarum, masing-masing diuji sebanyak tiga kali. Hasil menunjukkan bahwa pelat elektroda dari tembaga (72,1 kV) dan stainless steel (45,6 kV), serta bentuk setengah bola dan bola dari tembaga, aluminium, dan stainless steel (30,1-31,8 kV) memenuhi standar IEC. Sebaliknya, pelat elektroda dari aluminium (28,9 kV) dan kuningan (29,8 kV), bentuk setengah bola dan bola dari aluminium dan kuningan (26,7-29,2 kV), serta semua elektroda berbentuk jarum (25,3-28,2 kV) tidak memenuhi standar. Konduktivitas tinggi pada logam seperti tembaga (59,6 MS/m) dan aluminium (37,7 MS/m) cenderung meratakan medan listrik. Meskipun baja tahan karat memiliki konduktivitas rendah (1,4 MS/m) menunjukkan kinerja yang baik pada bentuk pelat, karena permukaan halus. Ujung tajam dan permukaan kasar pada konduktivitas logam rendah seperti kuningan (1,7 MS/m) menyebabkan konsentrasi medan tinggi dan tegangan tembus rendah.
Downloads
References
M. Karthik, R. S. S. Nuvvula, C. Dhanamjayulu, and B. Khan, “Appropriate analysis on properties of various compositions on fluids with and without additives for liquid insulation in power system transformer applications,” Sci. Rep., vol. 14, no. 1, pp. 1–19, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-68714-y.
M. Seghir, T. Seghier, B. Zegnini, and A. Rabhi, “Breakdown voltage measurement in insulating oil of transformer according to IEC standards,” Lect. Notes Electr. Eng., vol. 681, no. September 2020, pp. 543–551, 2021, doi: 10.1007/978-981-15-6259-4_57.
M. Hussain, F. A. Mir, and M. A. Ansari, “Nanofluid transformer oil for cooling and insulating applications: A brief review,” Appl. Surf. Sci. Adv., vol. 8, p. 100223, 2022, doi: 10.1016/j.apsadv.2022.100223.
D. Gea, H. Gunawan, and D. Lesmana, “Analysis of Power Transformer Oil Insulation Capability Against Breakdown Voltage Due to Temperature and Loading,” J. Comput. Sci. Inf. Technol. Telecommun. Eng., vol. 6, no. 1, pp. 807–816, 2025, doi: 10.30596/jcositte.v6i1.23674.
G. Rallis, R. Sarathi, and G. Danikas, “Dielectric Strength of Transformer Oil of Various Qualities,” J. Eng. Sci. Technol. Rev., vol. 14, no. 1, pp. 201–205, 2021, doi: 10.25103/jestr.141.24.
P. S. Pakianathan and R. V. Maheswari, “Breakdown Voltage Prediction by Utilizing the Behavior of Natural Ester for Transformer Applications,” Intell. Autom. Soft Comput., vol. 35, no. 3, pp. 2717–2736, 2023, doi: 10.32604/iasc.2023.029950.
S. Abdi, N. Harid, B. B. Achraf, A. Haddad, and A. Boubakeur, “Comprehensive Assessment of Transformer Oil After Thermal Aging: Modeling for Simultaneous Evaluation of Electrical and Chemical Characteristics,” Energies, vol. 18, no. 8, pp. 1–16, 2025, doi: 10.3390/en18081915.
M. F. Rahman, P. Nirgude, and N. R. Burjupati, “Effect of irregular-shaped Cu particles on transformer oil PD characteristics under varying electrode configurations,” IET Sci. Meas. Technol., 2019.
Q. Yang, Y. Jin, W. Sima, and M. Liu, “Effect of the electrode material on the breakdown voltage and space charge distribution of propylene carbonate under impulse voltage,” AIP Adv., vol. 6, no. 4, 2016, doi: 10.1063/1.4948441.
H. Akca, O. Arikan, C. Kocatepe, C. F. Kumru, and R. Ayaz, “Breakdown Strength Analysis of the Transformer Oe6-06,” Conf. Pap., no. August, pp. 1343–1347, 2013.
D. Gunawan, M. Suyanto, and W. Handajadi, “Pengujian Tegangan Tembus Minyak Trafo Dengan Elektroda Setengah Bola, Batang dan Jarum,” J. Elektr. Vol. 2 No.2, vol. 2, pp. 70–78, 2015.
M. Alim, A. Gunawan, L. M. K. Amali, and A. I. Tolago, “Uji Kelayakan Minyak Jarak Sebagai Bahan Isolasi Cair Pada Transformator,” J. Media Elektr., vol. 19, no. 3, pp. 139–143, 2022, doi: 10.59562/metrik.v19i3.5464.
N. Rosyidi and Deki, “Pengujian Tegangan Tembus Pada Minyak Trafo,” Sinusoida, vol. XXIII No., no. 2, pp. 1–31, 2021.
IEC 60156, “International Standard,” vol. 2025, 2025.
S. Rahayu, R. Okvasari, and R. A. Diantari, “Pengujian Analisis TeganganTembus Minyak Transformator 60 MVA Di GIS Kebun Jeruk,” J. Ilm. SUTET, vol. 9, no. 1, pp. 46–55, 2019, doi: 10.33322/sutet.v9i1.495.
L. M. K. Amali, M. Yasin, T. I. Yusuf, and N. E. Ntobuo, “Karakteristik Tegangan Tembus Minyak Trafo Shell Diala B Menggunakan Material Elektroda Berbahan Stainles Steel, Kuningan, Tembaga Dan Alumunium,” J. Renew. Energy Eng., vol. 2, no. 1, pp. 7–10, 2024, doi: 10.56190/jree.v2i1.24.
C. P. Maharani, I. M. A. Nrartha, S. I. Nugroho, and A. Hasibuan, “PENGUJIAN TEGANGAN TEMBUS MINYAK TRAFO PADA BAY TRAFO 1 DI GI 150 kV TANJUNG,” J. Inform. dan Tek. Elektro Terap., vol. 12, no. 3, 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i3.4347.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan

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



