Nata Miharja’s scientific contributions

What is this page?


This page lists works of an author who doesn't have a ResearchGate profile or hasn't added the works to their profile yet. It is automatically generated from public (personal) data to further our legitimate goal of comprehensive and accurate scientific recordkeeping. If you are this author and want this page removed, please let us know.

Publications (4)


Figure 1. ACT-100 W PV Panel
Figure 2. Measurements reflected in HMI
Figure 3. PLC device component
Figure 6. LoRa Architecture in PV Panel Observation Based on Figure 6, connectivity is based on the strength of the signals sent and received. Data transmission is carried out by transmitting processes that occur in PV panel devices which are influenced by data speed. Data senders are sometimes faced with the time and speed received.
Figure 7. Location of Installed PV Panels

+6

Application of Photovoltaic Panels as Producers of Electrical Energy With IoT Technology Based on Programmable Logic Controller
  • Article
  • Full-text available

April 2024

·

120 Reads

·

1 Citation

ELKHA

Budi Aryanto

·

Bomo Wibowo Sanjaya

·

Herry Sujaini

·

[...]

·

Nata Miharja

The process of converting solar cell electrical energy is a form of utilizing environmentally friendly alternative energy sources (renewable energy). The conversion system is in the form of PV panels that are installed in a location exposed to sunlight and unobstructed. Monitoring is carried out when the sun shines from morning to evening. The location of the panel is in the vehicle parking lot of the engineering faculty, while monitoring is carried out in the Control Laboratory of the Tanjungpura University Engineering Faculty, which is 300 meters away. Factors that determine the quality of PV panels are the system and dimensions. This shows that fluctuations in current (I), voltage (V) and power (P) need to be controlled so that load distribution and reserves can prevent reduced energy generation. Observation and control using Long Range Area (LoRa) radio transmission media connections, Internet of Things (IoT) and Programmable Logical Control (PLC) in real-time. Observation and test results show that energy generation has experienced an increase in temperature which has an impact on reducing power. Meanwhile, the effect of the distance between the installed panels produces an average delay of 7 milliseconds (midday conditions). Meanwhile, the Signal to Noise Ratio (SNR) value for data transmission is 30 dBm at the device frequency of 868.125 MHz. Baud rate 2400-9600 bps with a speed of 0.3 bps – 62.5 Kbps. The application of this system is a research novelty because it can determine and control the generation of electrical energy at minimum, maximum and optimum conditions with a certain distance between the observer and the installed panel.

Download

Low-Latitude Fluctuation of Ionospheric Magnetic Field Measured by LAPAN-A3 Satellite

July 2023

·

46 Reads

The fluctuation of the magnetic field measured by satellite LAPAN-A3 is analyzed for low-latitude data. The low-latitude magnetic field characteristic has been long well understood from the ground-based observation that the magnetic variation shows a peak around local time and it is strongly related to the amount of ionospheric ionization, which affects current flow in the ionosphere. The LAPAN-A3 satellite orbits at an ionospheric altitude where the low-latitude geomagnetic field lines lie almost horizontally in the ionosphere so that variations in the ionospheric magnetic field at low latitudes will show a pattern similar to local time variations at ground-based stations at low latitudes. To examine the magnetic field fluctuation measured by LAPAN-A3 satellite, we are analyzing the local time ionospheric magnetic variation under quiet conditions.


Analisis Pengaruh Total Electron Content (TEC) Terhadap Indeks Sintilasi (Indeks S4) di Kota Pontianak

August 2022

·

2 Reads

PRISMA FISIKA

GPS bekerja menggunakan gelombang frekuensi UHF pada ketinggian 20.000 Km. Dalam proses transmisi gelombang yang melewati lapisan ionosfer (50-500 Km), sering terjadi sintilasi atau pelemahan intensitas sinyal yang dipancarkan akibat anomali yang ada di ionosfer. Adapun salah satu variabel yang terdapat di lapisan ionosfer adalah Total Electron Content (TEC). Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh nilai Total Electron Content (TEC) terhadap indeks S4 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan data yang diperoleh dari instansi LAPAN Pontianak menggunakan metode GPS Ionospheric Scintillation and TEC Monitoring (GISTM). Data GISTM yang digunakan adalah data bulan Januari-Desember 2020. Diperoleh hasil yang menunjukkan rata-rata pergerakan nilai TEC sepanjang tahun 2020 memiliki rata-rata nilai maksimum pada siang hari pukul 07.00 UTC (14.00 WIB) dan rata-rata nilai minimum terjadi pada pukul 21.00 UTC (04.00 WIB). Pengaruh dari TEC terhadap indeks S4 memiliki nilai saling berbanding terbalik dan pengaruh yang dapat diabaikan dengan nilai korelasi -0,032 setelah dilakukan pengujian Pearson. Adapun hubungan nilai TEC dan Waktu setelah diuji Pearson memiliki nilai berbanding terbalik dan korelasi yang kuat dengan nilai -0,695. Sedangkan hubungan indeks S4 dan Waktu didapatkan berbanding lurus dengan korelasi dapat diabaikan dan memiliki nilai korelasi 0,051 setelah diuji Pearson. Didapatkan total data sintilasi kuat sebanyak 6 kali (4 dibulan Oktober dan 2 dibulan Juni), 863 kali sintilasi sedang, serta 7.056 kali sintilasi tenang. Kemunculan indeks S4 memiliki pola kemunculan 12 jam dalam sehari, dengan siklus kenaikan kemunculan setiap 15-20 hari sekali.


Variasi Harian Komponen H Medan Magnet Bumi Di Wilayah Ekuator Pada Saat Badai Geomagnetik (Studi Kasus: 1 September 2019 dan 20 April 2020)

August 2022

·

23 Reads

PRISMA FISIKA

Dampak aktivitas tidak beraturan di matahari dapat menimbulkan berbagai fenomena cuaca antariksa, salah satunya badai geomagnetik. Badai geomagnetik yang terjadi di ruang lingkup wilayah ekuator bumi dapat meningkatkan eksistensi arus cincin. Konsekuensinya, sistem arus ionosfer menjadi termodifikasi dan berpotensi mengakibatkan perubahan secara impulsif pada nilai variasi harian komponen H medan magnet bumi yang umumnya ditandai dengan penurunan tajam. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi harian komponen H medan magnet bumi di wilayah ekuator pada saat badai geomagnetik, tepatnya tanggal 1 September 2019 maupun 20 April 2020. Metode yang digunakan adalah metode variasi harian medan magnet bumi dan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data nilai komponen H medan magnet bumi dari Stasiun BPAA Pontianak–LAPAN beserta data aktivitas geomagnetik, seperti indeks Kp, Dst, SYM-H, katalog IQD’s dan Top 50 Geomagnetic Storm.Berdasarkan hasil analisis komparatif yang diperoleh dengan beragam jenis informasi aktivitas geomagnetik, teridentifikasi bahwa kedua studi kasus merupakan badai berkekuatan kecil (Kpmax=5) hingga sedang (Dstmin>-50). Kedua badai tersebut terjadi ketika fase minimum bintik matahari siklus Ke-24/Ke-25 dan berkaitan dengan CME. Dalam kasus pertama, 1 September 2019, terjadi penurunan tajam pada parameter komponen dan sebesar -66,8 nT dan -55,6 nT, sedangkan dalam kasus kedua, 20 April 2020,tercatat sebesar -143,5 nT dan -186,7 nT. Masing-masing kasus memiliki tipe badai yang berbeda, yaitu 1 September 2019 tipe SG dan 20 April 2020 tipe SSC. Penelitian ini dapat dimanfaatkan pihak surveyor geofisika untuk mengidentifikasi badai geomagnetik dan sebagai langkah awal untuk mitigasi dampak arus GIC akibat badai geomagnetik.