RANCANG BANGUN SISTEM PENDINGIN PANEL SURYA MENGGUNAKAN TERMOELEKTRIK RNBERBASIS ARDUINO | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM PENDINGIN PANEL SURYA MENGGUNAKAN TERMOELEKTRIK RNBERBASIS ARDUINO


Pengarang

ZUL ILMI - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Ira Devi Sara - 197705252001122001 - Dosen Pembimbing I
Yudha Nurdin - 197910012010121002 - Dosen Pembimbing II



Nomor Pokok Mahasiswa

2104105010081

Fakultas & Prodi

Fakultas Teknik / Teknik Elektro (S1) / PDDIKTI : 20201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Teknik Elektro., 2025

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah teknologi yang mengubah energi foton dari matahari menjadi energi listrik. Proses konversi ini menggunakan perangkat yang disebut modul fotovoltaik (PV), yang terdiri dari beberapa sel surya. Namun, efisiensi panel surya sering dipengaruhi oleh suhu tinggi, yang dapat mengurangi daya tahan dan kinerja panel. Kinerja panel surya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama intensitas sinar matahari. Ketika panel surya terpapar sinar matahari yang intens, suhu modul dapat meningkat secara signifikan, yang berdampak langsung pada efisiensi konversi energi surya menjadi listrik. Oleh karena itu, sistem pendingin diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Tujuan dari sistem pendingin untuk panel surya adalah untuk mempertahankan kinerja listrik yang stabil dan optimal. Fakta penting menunjukkan bahwa efisiensi optimal modul PV terjadi pada suhu antara 25°C hingga 35°C, karena pada rentang suhu ini, modul surya dapat mencapai output daya terbaiknya, dengan efisiensi panel menurun sebesar 0,5% untuk setiap kenaikan suhu 1°C di atas suhu standar. Pengujian sistem pendingin PLTS dilakukan dengan dua metode: On/Off selama 5 jam dari pukul 10:00 hingga 15:00, dengan pengukuran diambil setiap jam di bawah dua kondisi, sebelum dan setelah sistem pendingin diaktifkan; dan terus-menerus selama satu jam dengan sistem pendingin tetap aktif, dengan pengukuran diambil setiap 10 menit untuk merekam variabel yang relevan secara periodik selama periode pengujian. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pendingin termoelektrik menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menurunkan suhu dan meningkatkan daya output. Dalam metode On/Off, sistem berhasil menurunkan suhu hingga 13,58% pada pengurangan maksimum dan 1,84% pada pengurangan minimum, sambil meningkatkan daya output sebesar 43,2% pada peningkatan maksimum dan 3,30% pada peningkatan minimum. Dalam metode kontinu, pengurangan suhu tertinggi mencapai 6,78% dan terendah 0,24%, dengan daya output meningkat sebesar 19% pada peningkatan maksimum dan 2,70% pada peningkatan minimum. Hasil ini menunjukkan bahwa pengurangan suhu melalui sistem pendingin dapat meningkatkan efisiensi konversi energi dari panel surya.
Kata kunci: PLTS, Pendingin Termoelektrik, Suhu Modul, Daya output

Solar Power Generation System (PLTS) is a technology that converts photon energy from the sun into electrical energy. This conversion process uses a device called a photovoltaic (PV) module, which consists of several solar cells. However, the efficiency of solar panels is often affected by high temperatures, which can reduce the durability and performance of the panels. The performance of solar panels is greatly influenced by environmental conditions, especially solar intensity. When solar panels are exposed to intense sunlight, the temperature of the modules can increase significantly, which directly impacts the efficiency of converting solar energy into electricity. Therefore, a cooling system is required to address this issue. The purpose of the solar panel cooling system is to maintain the electrical performance at a stable and optimal level. Key facts indicate that the optimal efficiency of PV modules occurs at temperatures between 25°C and 35°C, as at this temperature range, the solar modules can achieve their best performance, with panel efficiency decreasing by 0.5% for each 1°C rise above the standard temperature. Based on the data analysis from the conducted experiments, it can be concluded that excessively high module temperatures indeed affect the efficiency of the power output generated by the solar panels. During the experiment, the higher panel temperatures before the cooling system was activated tended to reduce the generated power. Once the cooling system was turned on, the panel temperature dropped significantly, and the power output increased. This indicates that temperature reduction through the cooling system can enhance the efficiency of solar energy conversion. Keywords: PV System, Thermoelectric Cooler, Module Temperature, Output Power

Citation



    SERVICES DESK