skip to main content

SIMULASI PERFORMA MODEL KENDARAAN LISTRIK SEBAGAI SARANA TRANSPORTASI DALAM KAMPUS

*Fajar Wahyudi  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Munadi Munadi  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Ismoyo Haryanto  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract
Penggunaan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi dalam lingkungan kampus menjadi alternatif yang potensial untuk mendukung mobilitas yang efisien dan ramah lingkungan. Untuk memastikan kinerja sistem penggerak sesuai dengan kebutuhan operasional, diperlukan analisis performa kendaraan secara komprehensif melalui pendekatan simulasi. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan menganalisis performa kendaraan listrik berbasis motor BLDC dan baterai LiFePO₄ 72 V 105 Ah menggunakan MATLAB/Simulink dengan siklus berkendara FTP-75 yang merepresentasikan kondisi lalu lintas stop-and-go. Analisis performa dilakukan dengan mengevaluasi kebutuhan torsi motor, daya motor, kecepatan kendaraan, jarak tempuh, daya regeneratif, konsumsi energi, serta perubahan State of Charge (SOC) baterai selama satu siklus pengujian. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebutuhan daya motor berfluktuasi mengikuti profil kecepatan FTP-75 dengan daya maksimum mencapai sekitar 9 kW pada fase akselerasi, sedangkan putaran motor maksimum berada pada kisaran 4.000 rpm. Kecepatan rata-rata kendaraan berada pada rentang 20-25 km/jam dengan jarak tempuh total sekitar 13,5 km selama satu siklus. Sistem regenerative braking mampu menghasilkan daya hingga sekitar 8 kW pada fase deselerasi, sehingga membantu mengurangi beban energi baterai. Secara keseluruhan, model yang dikembangkan mampu merepresentasikan respons dinamis kendaraan listrik terhadap variasi beban dan perubahan kecepatan, serta dapat digunakan sebagai dasar evaluasi performa dan efisiensi energi kendaraan listrik untuk aplikasi transportasi kampus.
Keywords: efisiensi energi; ftp-75; kendaraan listrik; matlab/simulink; state of charge
Article Info
  1. Kaushik, H., Mathew, M., & Hossain, J. (2018). Comparative Analysis of Greenhouse Gas Emission from Different Vehicular Fuels. Proceedings of the IEEE International Conference on Power Energy, Environment and Intelligent Control (PEEIC), Greater Noida, India, 702–705. IEEE. https://doi.org/10.1109/PEEIC.2018.8665463
  2. Albatayneh, A., Assaf, M. N., Alterman, D., & Jaradat, M. (2020). Comparison of the overall energy efficiency for internal combustion engine vehicles and electric vehicles. Environmental and Climate Technologies, 24(1), 669–680. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0041
  3. Akhter, S., Rahman, M. H., Hasan, M. M., & Islam, M. R. (2023). Potential and methods of integrating solar cells into vehicles. In Proceedings of the International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP) (pp. 715–720). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCEP57893.2023.10127145
  4. Chethan, K., Kiran, D. B., Vinesh, S., Sharmila, N., & Shanmukha, G. K. (2024). Design and simulation of solar powered electric cart for university campus. 2024 International Conference on Intelligent and Innovative Technologies in Computing, Electrical and Electronics (IITCEE), 1–7. IEEE
  5. Pradhan, R. P., Nair, M. S., Hall, J. H., & Bennett, S. E. (2024). Planetary health issues in the developing world: Dynamics between transportation systems, sustainable economic development, and CO₂ emissions. Journal of Cleaner Production, 449, 140842. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140842
  6. Moosavi, S. M. H., Ma, Z., Armaghani, D. J., Aghaabbasi, M., Ganggayah, M. D., Wah, Y. C., & Ulrikh, D. V. (2022). Understanding and predicting the usage of shared electric scooter services on university campuses. Applied Sciences, 12(18), 9392. https://doi.org/10.3390/app12189392
  7. Karakaş, O., Şeker, U. B., & Solmaz, H. (2021). Modeling of an Electric Bus Using MATLAB/Simulink and Determining Cost Saving for a Realistic City Bus Line Driving Cycle. Engineering Perspective, 1(2), 52–62. https://doi.org/10.29228/eng.pers.51422
  8. Batari, A. (2021). Pemodelan Dan Analisa Dinamika Mobil Listrik: Studi KasusBus Listrik (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
  9. Mamun, K. A. (2022). Systematic Modeling and Analysis of On-Board Vehicle Energy Flow and Resistance Forces in Electric Vehicles. Sustainability, 14(15), 9134. https://doi.org/10.3390/su14159134
  10. Aslan, E., Çelik, S., Yıldız, M., & Kaya, M. (2024). Comprehensive Multidisciplinary Electric Vehicle Modeling Using MATLAB/Simulink. Sustainability, 16(3), 1457. https://doi.org/10.3390/su16031457

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.