RANCANG BANGUN PYRANOMETER BERBASIS MIKROKONTROLER

Authors

  • Usman Usman Politeknik Bosowa
  • Umar Muhammad Politeknik Bosowa
  • Nanang Roni Wobowo Politeknik Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.33857/patj.v2i2.137

Keywords:

radiasi matahari, real-time, fixed point iteration

Abstract

Makalah ini membahas pyranometer  yang merupakan alat pengukur radiasi matahari y menggunakan panel surya ukuran mini sebagai sensornya. Alat ini dirancang untung mengukur secara real time dan pencatatan hasil pengukuran secara otomatis dimana data yang direkam tersebut disimpan langsung pada Micro SD Card. Hasil pengukuran alat ini yang ditampilkan pada LCD dan yang tersimpan pada media penyimpanan merupakan hasil dari proses dari arduino dengan menggunakan algoritma fixed point iteration. Masukan dari arduniono tersebut adalah tegangan  dan arus yang diperoleh dari panel surya dan suhu yang diperoleh dari sensor suhu DS18B20. Parameter yang diperlukan untuk menghitung radiasi matahari adalah tegangan hubung buka (Voc), arus hubung singkat (Isc) dan suhu. Hasil pengukuran yang dilakukan mulai dari pukul  09.00 sampai 16.00 menunjukkan  pola yang sama dengan sumber lainnya. Akan tetapi data yang berhasil tersimpan pada micro SD card masih mempunyai keterbatasan, dimana hasil pengukuran tersimpan pada media penyimpanan tersebut hanya dapat menyimpan data sampai pada pukul 13.45. Data yang tersimpan tersebut berekstensi txt. Data hasil pengukuran radiasi matahari selain tersimpan pada media penyimpanan juga ditampilkan pada Liquid Cristal Display (LCD) akan diperbaharui setiap 1 menit.

Author Biographies

Usman Usman, Politeknik Bosowa

Program Studi Teknik Listrik

Umar Muhammad, Politeknik Bosowa

Program Studi Teknik Listrik

Nanang Roni Wobowo, Politeknik Bosowa

Program Studi Teknik Mekatronika

References

R. Foster, M. Ghassemi, and A. Cota, “Solar Energy,” in Renewable Energy and The Environment, M. Ghassemi, Ed. CRC Press, 2009.

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementrian RISTEKDIKTI, “Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi,” XI., Jakarta: Kementrian RISTEKDIKTI.

J. Cruz-Colon, L. Martinez-Mitjans, and E. I. Ortiz-Rivera, “Design of a low cost irradiance meter using a photovoltaic panel,” in Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2012 38th IEEE, 2012, pp. 2911—2912.

Y. A. Rottie, “Perancangan Alat Pengukur Energi Radiasi Matahari Berbasis PC,” Medan, 2103.

A. A. Firman, “Rancang bangun SIstem Monitor Intesitas Radiasi Matahari Berbasis Arduino Uno Mega 2560,” Surabaya, 2016.

R. Agussalim, “Rancang Bangun Sistem Pengukuran Iintensitas Radiasi Matahari untuk Pembangunan PLTS,” Banda Aceh, 2016.

J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar engineering of thermal processes. John Wiley & Sons, 2013.

S. R. Wenham, M. A. Green, M. E. Watt, R. Corkish, and A. Sproul, Applied photovoltaics. Routledge, 2013.

F. S. A. Aziz, S. I. Sulaiman, and H. Zainuddin, “A prototype of an integrated pyranometer for measuring multi-parameters,” in Signal Processing and its Applications (CSPA), 2013 IEEE 9th International Colloquium on, 2013, pp. 73—77.

E. I. O. Rivera and F. Z. Peng, “Algorithms to estimate the temperature and effective irradiance level over a photovoltaic module using the fixed point theorem,” in Power Electronics Specialists Conference, 2006. PESC’06. 37th IEEE, 2006, pp. 1—4.

Downloads

Additional Files

Published

2018-10-31