ANALISA AKIBAT UNDER VOLTAGE PADA MOTOR ESP DI AREA TIGA MINAS PT PERTAMINA HULU ROKAN

Authors

  • Andika Vanhoten Universitas Lancang Kuning
  • Monice Monice Universitas Lancang Kuning

DOI:

https://doi.org/10.26740/jte.v15n3.p263-270

Keywords:

Deferred Production, Downtime, Kualitas Daya, Proteksi Kelistrikan, Restart Otomatis, Sumur Minyak

Abstract

Electric Submersible Pump (ESP) banyak digunakan sebagai metode artificial lift pada operasi produksi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Area Tiga Minas. Gangguan tegangan rendah pada sistem kelistrikan ESP tercatat berulang dan menyebabkan motor berhenti beroperasi. Penelitian ini menganalisis frekuensi, pola waktu, dan dampak gangguan tersebut terhadap motor ESP sumur 5C-58N, serta mengevaluasi kinerja setting proteksi yang diterapkan. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kuantitatif dengan data sekunder berupa log historis controller ESP periode 1 Maret–9 Oktober 2025 (500 rekaman event). Hasil penelitian menunjukkan 25 kali motor mengalami shutdown akibat gangguan tegangan (14 Undervolt Shutdown dan 11 Low Supply Voltage Shutdown), dengan konsentrasi tertinggi pada Juli–Agustus 2025 (76 dan 75 event). Median downtime otomatis per siklus trip adalah 30 menit, meskipun beberapa kejadian menyebabkan downtime yang jauh lebih panjang akibat lockout berulang. Gangguan ini juga beririsan dengan proteksi arus lebih dan stall saat restart motor. Sistem proteksi terbukti bekerja sesuai setting, namun frekuensi kejadian yang tinggi mengindikasikan perlunya investigasi kestabilan tegangan pada jaringan suplai di Area Tiga Minas

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Al-Hejjaj, M. A., Sadeq, D. J., & Al-Fatlawi, O. (2023). A Review of the Electrical Submersible Pump Development Chronology. Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 24(2), 123–135.

[2] Diantoro, S., Nugroho, D., & Nugroho, A. A. (2024). Analisa Pengaruh Perubahan Frekuensi dan Tegangan terhadap Efisiensi Motor Induksi Tiga Fasa Menggunakan MATLAB Simulink. Elektrika, 16(2), 127–137. https://doi.org/10.26623/elektrika.v16i2.8852

[3] Hafis, Z., Erhaneli, Anugrah, A., & Bandri, S. (2023). Analisa Pengaruh Ketidakseimbangan Sudut Fasa pada Motor Induksi 3 Fasa Menggunakan MATLAB. Rang Teknik Journal, 6(2), 133–141. https://doi.org/10.31869/rtj.v6i2.4144

[4] Sartika, L., Prasetia, A. M., & Nicholas, I. E. N. (2023). Analisis Pengaruh Beban terhadap Kinerja Motor Induksi 3 Fasa Scraper Conveyor di PT. Citra Siwit Lestari. Jurnal Elektro Telekomunikasi Terapan, 10(1), 7–16.

[5] Yuvendius, H. (2022). Analisis Efisiensi Motor Induksi Tiga Phasa Sebagai Penggerak Vacuum di PT. Pindo Deli Perawang. SainETIn: Jurnal Sains, Energi, Teknologi, dan Industri, 6(2), 73–80. https://doi.org/10.31849/sainetin.v6i2.9734

[6] Rizqi, M. R. P. (2024). Analisis Kinerja Motor Induksi 3 Fasa dari Aspek Besaran Daya dan Efisiensi Motor dalam Menggerakkan Mesin (Studi Kasus pada Mesin Jaw Crusher di PT. Alam Tunggal Semesta). Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 12(3).

[7] Apribowo, C. H. B., Faradiba, G., Adriyanto, F., & Listiyanto, O. (2019). Study Analysis of Voltage Drop in a Typical Office Building Lighting System: A Case Study of FEM IPB Building Electrical Installation. Journal of Electrical, Electronic, Information, and Communication Technology, 1(1), 26. https://doi.org/10.20961/jeeict.v1i1.34510

[8] Habib, K. H. S., & Zakri, A. A. (2024). Analysis of Power and Voltage Losses in Electric Submersible Pump Motor Installations. International Journal of Electrical, Energy and Power System Engineering, 7(1), 22–36. https://doi.org/10.31258/ijeepse.7.1.22-36

[9] Lingom, P. M., Song-Manguelle, J., Betoka-Onyama, S. P., Nyobe-Yome, J. M., & Doumbia, M. L. (2023). A Power Quality Assessment of Electric Submersible Pumps Fed by Variable Frequency Drives under Normal and Failure Modes. Energies, 16(13), 5121. https://doi.org/10.3390/en16135121

[10] Lyakhomskii, A., Petrochenkov, A., Romodin, A., Perfil'eva, E., Mishurinskikh, S., Kokorev, A., Kokorev, A., & Zuev, S. (2022). Assessment of the Harmonics Influence on the Power Consumption of an Electric Submersible Pump Installation. Energies, 15(7), 2409. https://doi.org/10.3390/en15072409

[11] Mahmud, W. M. (2026). Integrated Evaluation of Electric Submersible Pump Failures under Diverse Field Operating Conditions. Journal of Energy and Power Technology, 8(1), 006. https://doi.org/10.21926/jept.2601006

[12] Rahman, H., & Kartohardjono, S. (2024). Examining the Utilization of Various Types of Electric Submersible Pump (ESP) Motors for Energy Efficiency in the Mature Offshore Oil Field Indonesia. International Journal of Applied Engineering & Technology, 6(1), 38–46.

[13] Gibran, M. T. A., Purnomosidi, Indriani, E., & Djumpa, A. K. (2025). Analisis Pengaruh Sensitivitas Frekuensi Motor Electric Submersible Pump terhadap Produksi Sumur AZ-28. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral, 5(1).

[14] Abhista, K., Wicaksono, A., & Rosiani, D. (2025). Evaluasi Kinerja Electric Submersible Pump (ESP) pada Sumur LAN Menggunakan Nodal Analysis. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral, 5(1), 1806–1816.

[15] National Electrical Manufacturers Association. (2016). NEMA MG-1: Motors and Generators Standard. NEMA.

Downloads

Published

2026-10-05

How to Cite

Vanhoten, A., & Monice, M. (2026). ANALISA AKIBAT UNDER VOLTAGE PADA MOTOR ESP DI AREA TIGA MINAS PT PERTAMINA HULU ROKAN . JURNAL TEKNIK ELEKTRO, 15(3), 263–270. https://doi.org/10.26740/jte.v15n3.p263-270

Issue

Section

Vol 15 No 3 (2026): SEPTEMBER 2026
Abstract views: 23 , PDF Downloads: 8