Perancangan dan Pengembangan Sistem Panel Surya dengan Penambahan Sirip Pendingin

Sigiet Haryo Pranoto, Alan Evin Girardi, Anis Siti Nurrohkayati, Andi Nugroho

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan meningkatkan sistem pembangkit listrik tenaga surya dengan menambahkan sirip pendingin guna meningkatkan efisiensi operasional kerja. Tiga variasi prototipe dikembangkan dalam penelitian ini: prototipe pertama dengan 4 sirip pendingin, prototipe kedua dengan 6 sirip pendingin, dan prototipe ketiga tanpa sirip pendingin. Sirip pendingin disusun secara vertikal dan diselaraskan untuk mengoptimalkan aliran udara. Pengaruh sirip pendingin dievaluasi dengan mengukur berbagai parameter, termasuk suhu, intensitas, arus, tegangan, daya masuk, daya keluar, dan efisiensi keseluruhan panel surya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penambahan sirip pendingin menghasilkan suhu panel yang lebih rendah, sementara intensitas, arus, tegangan, daya masuk, daya keluar, dan efisiensi meningkat. Secara khusus, sirip pendingin juga berkontribusi dalam menstabilkan tegangan.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


M. Suwargina, I. T. Sulistyo, and Komarudin. (2014). Studi Karakteristik Pencatuan Sel Surya Terhadap Suhu Dan Intensitas Cahaya Matahari Di Kota Cilegon. vol. 1, pp. 1–11.

R. Pido, R. H. Boli, M. Rifal, and W. Rauf. (2023). Pengaruh pendinginan fluida udara terhadap kinerja fotovoltaik dengan variasi laju aliran udara. SINTEK J. J. Ilm. Tek. Mesin, vol. 17, no. 1, p. 50, doi: 10.24853/sintek.17.1.50-56.

P. Sidi. (2016). Peningkatan Energi Dalam Negeri terhadap Perkembangan Ekonomi Global dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional. Kaji. Lemhannas RI, vol. 27, no. 9, p. 25.

V. Dwisari, S. Sudarti, and Y. Yushardi. (2023). Pemanfaatan Energi Matahari: Masa Depan Energi Terbarukan. Opt. J. Pendidik. Fis., vol. 7, no. 2, pp. 376–384, , doi: 10.37478/optika.v7i2.3322.

B. H. Purwoto, J. Jatmiko, M. A. Fadilah, and I. F. Huda. (2018). Efisiensi Penggunaan Panel Surya sebagai Sumber Energi Alternatif. Emit. J. Tek. Elektro, vol. 18, no. 1, pp. 10–14, doi: 10.23917/emitor.v18i01.6251.

G. R. Cahyono, P. R. Ansyah, and N. Q. Awaly. (2021). Pendinginan panel surya menggunakan kotak pendingin dan sirip pendingin. Angkasa J. Ilm. Bid. Teknol., vol. 13, no. 1, pp. 73–79, 2021, doi: 10.28989/angkasa.v13i1.947.

F. Subekti, S. Wahyudi, and F. Gapsari. (2023). Pengaruh Geometri Dan Penambahan Jumlah Sirip Terhadap Distribusi Temperatur Heat Sink Sebagai Alternatif Pendinginan Pada Piranti Elektronik. J. Rekayasa Mesin, vol. 14, no. 3, pp. 939–952, 2023, doi: 10.21776/jrm.v14i3.1465.

Suwarti. (2019). Analisis Pengaruh Intensitas Matahari, Suhu Permukaan & Sudut Pengarah Terhadap Kinerja Panel Surya. Eksergi, vol. 14, no. 3, p. 78, 2019, doi: 10.32497/eksergi.v14i3.1373.

T. M. Rumagit, B. L. Maluegha, and N. C. V. Monintja. (2023). UNJUK KERJA PANEL SURYA 100 Wp MONOCRYSTALLINE DALAM MENGHASILKAN LISTRIK. J. Tekno Mesin, vol. 9, no. 2, pp. 92–97, doi: 10.35793/jtm.v9i2.50451.

S. A. Kaban, M. Jafri, and G. Gusnawati. (2020). Optimalisasi Penerimaan Intensitas Cahaya Matahari Pada Permukaan Panel Surya (Solar Cell) Menggunakan Cermin. J. Fis. Fis. Sains dan Apl., vol. 5, no. 2, pp. 108–117, doi: 10.35508/fisa.v5i2.2243.

S. Widyawati Putri, G. Marausna, and E. Eko Prasetiyo. (2022). Analisis Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari Terhadap Daya Keluaran Pada Panel Surya,” Tek. STTKD J. Tek. Elektron. Engine, vol. 8, no. 1, pp. 29–37, doi: 10.56521/teknika.v8i1.442.

S. Yuliananda, G. Sarya, and R. Retno Hastijanti. (2015). Pengaruh Perubahan Intensitas Matahari Terhadap Daya Keluaran Panel Surya. J. Pengabdi. LPPM Untag Surabaya Nop., vol. 01, no. 02, pp. 193–202, 2015.

Z. Arifin, D. D. D. P. Tjahjana, S. Hadi, R. A. Rachmanto, G. Setyohandoko, and B. Sutanto. (2020). Numerical and experimental investigation of air cooling for photovoltaic panels using aluminum heat sinks. Int. J. Photoenergy, doi: 10.1155/2020/1574274.

H. A. Kazem, A. H. A. Al-Waeli, M. T. Chaichan, K. Sopian, A. A. Ahmed, and W. I. Wan Nor Roslam. (2023). Enhancement of photovoltaic module performance using passive cooling (Fins): A comprehensive review. Case Stud. Therm. Eng., vol. 49, no. January, p. 103316, doi: 10.1016/j.csite.2023.103316.

J. C. Mojumder, W. T. Chong, H. C. Ong, K. Y. Leong, and Abdullah-Al-Mamoon. (2016). An experimental investigation on performance analysis of air type photovoltaic thermal collector system integrated with cooling fins design. Energy Build., vol. 130, pp. 272–285, doi: 10.1016/j.enbuild.2016.08.040.




DOI: https://doi.org/10.24176/cra.v8i2.15102

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.license.cc.by-nc-sa4.footer##

View My Stats

Indexed by:

gs      

Flag Counter

Jurnal Crankshaft is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Dedicated to: