ANALISA SIMULASI SISTEM PENDINGIN PASIF UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PANEL SURYA MENGGUNAKAN SOFTWARE SOLIDWORKS 2020

Zulfa, Dikka Renata and Qosim, Muchamad Nur (2025) ANALISA SIMULASI SISTEM PENDINGIN PASIF UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PANEL SURYA MENGGUNAKAN SOFTWARE SOLIDWORKS 2020. Diploma thesis, Institut Teknologi PLN.

[thumbnail of SKRIPSI 202211602 DIKKA RENATA ZULFA.pdf] Text
SKRIPSI 202211602 DIKKA RENATA ZULFA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

Kebutuhan Listrik di Indonesia semakin meningkat dikarenakan penduduk dan pembangunan industri-industri bertambah semakin pesat. Dengan itu kita memerlukan pembangkit yang lebih banyak untuk menunjang kebutuhan tersebut. Salah satu sumber energi yang ketersediannya melimpah adalah energi matahari. PLTS adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan sinar matahari melalui sel surya (fotovoltaik) untuk mengkonversikan radiasi sinar foton matahari menjadi energi listrik. Pada pembangkit listrik tenaga surya, sebagian besar jumlah energi matahari yang di konversi adalah energi panas. Energi panas yang terbuang dapat menyebabkan temperatur pada modul PV meningkat. Salah satu permasalah dalam penggunaan energi matahari sebagai sumber pembangkit listrik adalah menurunnya keluaran daya yang dihasilkan akibat kenaikkan temperatur modul PV. Meningkatnya temperatur pada modul PV dapat meningkatkan resistansi pada rangkaian sistem sehingga mengurangi efisiensi konversi energi. Untuk mengatasi permasalahan ini, temperatur modul PV harus dijaga pada tingkat operasional yang aman. Teknologi pendingin modul PV merupakan solusi untuk menurunkan temperatur pada modul PV. Salah satu teknologi pendingin pasif yang tidak membutuhkan energi khusus untuk mendinginkan. Teknologi pendingin pasif menggunakan heatsink menjadi topik pada penelitian ini. Penelitian Skripsi ini, dilakukan analisis terhadap dua case teknologi pendingin pasif untuk meningkatkan kinerja modul PV dengan cara memasang heatsink dengan sirip yang dipasang pada bagian bawah permukaan modul PV. Dengan mendesain dan mensimulasikann pada solidworks secara thermal. Dari 2 hasil case yang telah dilakukan terbukti bahwa bahwa pada case 1 saat diberikan radiasi matahari 1000W/m2 mengalami penurunan temperatur tertinggi sebesar 21,9℃ dan pada Skenario 2 penurunan temperatur tertinggi sebesar 20,1℃. Hasil perhitungan kinerja modul PV, keluaran daya maksimum dan efisiensi terbaik itu terdapat pada case 1 itu pada desain C yaitu daya yang dihasilkan 93,12W dengan efisiensi 18,01% yang dimana membuktikan bahwa dengan pemasangan heatshink dapat mempengaruhi dan memperbaiki kinerja panel surya dengan sangat baik.

The need for electricity in Indonesia is increasing because the population and industrial development are increasing more rapidly. With that, we need more generators to support these needs. One source of energy that is abundantly available is solar energy. PLTS is an electricity generator that uses sunlight through solar cells (photovoltaics) to convert solar photon radiation into electrical energy. In solar power plants, most of the amount of solar energy converted is heat energy. Wasted heat energy can cause the temperature of the PV module to increase. One of the problems in using solar energy as a source of electricity generation is the decrease in power output due to the increase in PV module temperature. Increasing the temperature of the PV module can increase the resistance in the system circuit thereby reducing energy conversion efficiency. To overcome this problem, the PV module temperature must be maintained at a safe operational level. PV module cooling technology is a solution to reduce the temperature of PV modules. One of them is passive cooling technology which does not require special energy to cool. Passive cooling technology using heat sinks is the topic of this research. In this thesis research, an analysis of two cases of passive cooling technology was carried out to improve PV module performance by installing a heat sink with fins installed on the bottom surface of the PV module. By designing and simulating it thermally on Solidworks. From the 2 case results that have been carried out, it is proven that in case 1, when 1000W/m2 of solar radiation was given, the highest temperature decrease was 21.9℃ and in Scenario 2, the highest temperature decrease was 20.1℃. The results of the PV module performance calculation, maximum power output and best efficiency are in case 1 in design C, namely the power produced is 93.12W with an efficiency of 18.01% which proves that installing heatshinks can influence and improve the performance of solar panels very well.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Panel Surya, Heatsink, dan temperatur Solar Panels, Heatsinks, and temperatur
Subjects: Bidang Keilmuan > Electrical Engineering
Skripsi
Bidang Keilmuan > Teknik Elektro
Divisions: Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan > S1 Teknik Elektro
Depositing User: Budi Herdiansyah
Date Deposited: 09 Sep 2025 02:06
Last Modified: 09 Sep 2025 02:06
URI: https://repository.itpln.ac.id/id/eprint/666

Actions (login required)

View Item
View Item