Pitch Sudut Bilah Kipas: Bilah kipas bisa diatur sudutnya untuk mengatur kecepatan Rotor: Bilah kipas bersama porosnya dinamakan rotor. Tower Menera: Menara bisa dibuat dari pipa baja, beton, rangka besi. Karena kencangnya Wind direction Arah Angin: Ga

terpencil yang biasanya menggunakan diesel-generator dapat menggantikannya atau menambahkannya dengan PLTB ukuran kecil ini.

2.4 Komponen PLTB

Komponen-komponen PLTB dari ukuran besar, pada umumnya dapat terlihat dalam gambar 2, sbb; sedangkan untuk ukuran kecil biasanya tidak semua komponen ada seperti yang terklihat dalam gambar 2 a. Anemometer: Mengukur kecepatan angin, dan mengirim data angin ini ke Alat Pengontrol. b. Blades Bilah Kipas: Kebanyakan turbin angin mempunyai 2 atau 3 bilah kipas. Angin yang menghembus menyebabkan turbin tersebut berputar.

c. Brake Rem: Suatu rem cakram yang dapat digerakkan secara mekanis, dengan tenaga

listrik atau hidrolik untuk menghentikan rotor atau saat keadaan darurat.

d. Controller Alat Pengontrol: Alat Pengontrol ini menstart turbin pada kecepatan angin

kira-kira 12-25 kmjam, dan mematikannya pada kecepatan 90 kmjam. Turbin tidak beroperasi di atas 90 kmjam, karena angina terlalu kencang dapat merusakkannya.

e. Gear box Roda Gigi: Roda gigi menaikkan putaran dari 30-60 rpm menjadi kira-kira

1000-1800 rpm yaitu putaran yang biasanya disyaratkan untuk memutar generator listrik.

f. Generator: Generator pembangkit listrik, biasanya sekarang alternator arus bolak-balik.

g. High-speed shaft Poros Putaran Tinggi: Menggerakkan generator.

h. Low-speed shaft Poros Puutaran Rendah: Poros turbin yang berputar kira-kira 30-60

rpm.

i. Nacelle Rumah Mesin: Rumah mesin ini terletak di atas menara . Di dalamnya berisi gear-

box, poros putaran tinggi rendah, generator, alat pengontrol, dan alat pengereman.

j. Pitch Sudut Bilah Kipas: Bilah kipas bisa diatur sudutnya untuk mengatur kecepatan

rotor yang dikehendaki, tergantung angin terlalu rendah atau terlalu kencang.

k. Rotor: Bilah kipas bersama porosnya dinamakan rotor.

l. Tower Menera: Menara bisa dibuat dari pipa baja, beton, rangka besi. Karena kencangnya

angin bertambah dengan ketinggian, maka makin tinggi menara makin besar tenaga yang didapat.

m. Wind direction Arah Angin: Gambar 2 adalah turbin yang menghadap angin, desain

turbin lain ada yang mendapat hembusan angin dari belakang.

n. Wind vane Tebeng Angin: Mengukur arah angin, berhubungan dengan penggerak arah

yang memutar arah turbin disesuaikan dengan arah angin.

o. Yaw drive Penggerak Arah: Penggerak arah memutar turbin ke arah angin untuk desain

turbin yang menghadap angina. Untuk desain turbin yang mendapat hembusan angina dari belakang tak memerlukan alat ini.

p. Yaw motor Motor Penggerak Arah: Motor listrik yang menggerakkan penggerak arah.

2.5 Data kekeuatan angin

Untuk keperluan perencanaan pemasangan PLTB skala besar atau menengah, sebaiknya data kekuatan angin di suatu daerah perlu diperoleh, agar dapat mendesain ukuran PLTB yang tepat dan ekonomis. Salah satu contoh data yang diambil di suatu tempat Lee Ranch, Colorado di Amerika Serikat pada tahun 2002 adalah sebagai berikut:

B. PEMAMFAATAN ENEGRI AIR SEBAGAI PEMBANGKIT TENAGA

LISTRIK

2.6 ENERGI AIR

Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat, karena pada air tersimpan energi potensial pada air jatuh dan energi kinetik pada air mengalir. Tenaga air Hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang memanfaatkan adanya suatu air terjun atau aliran air di sungai. Sejak awal abad 18 kincir air banyak dimanfaatkan sebagai penggerak penggilingan gandum, penggergajian kayu dan mesin tekstil. Memasuki abad 19 turbin air mulai dikembangkan .

2.6.1 Kincir Air Water Wheel

Kincir air merupakan sarana untuk merubah energi air menjadi energi mekanik berupa torsi pada poros kincir. Ada beberapa tipe kincir air yaitu :

1. Kincir Air Overshot

2. Kincir Air Undershot 3. Kincir Air Breastshot 4. Kincir Air Tub

1. Kincir Air Overshot

Kincir air overshot bekerja bila air yang mengalir jatuh ke dalam bagian sudu-sudu sisi bagian atas, dan karena gaya berat air roda kincir berputar. Kincir air overshot adalah kincir air yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan jenis kincir air yang lain.

a. Keuntungan