skip to main content

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALI PENGISIAN BATERAI DARI PANEL SURYA BERBASIS ARDUINO

*Enda Wista Sinuraya  -  Departemen Teknik ELektro UNDIP, Indonesia
Bambang Winardi  -  Departemen Teknik ELektro UNDIP, Indonesia
Imam Santoso  -  Departemen Teknik ELektro UNDIP, Indonesia
Alfan Yahya Al Ghifari  -  Departemen Teknik ELektro UNDIP, Indonesia
Dikirim: 3 Aug 2025; Diterbitkan: 17 Jun 2026.
Akses Terbuka Copyright (c) 2026 Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

Citation Format:
Sari

Pengisian daya baterai aki basah langsung dari panel surya dapat menyebabkan ketidaksesuaian tegangan dan arus akibat fluktuasi radiasi matahari, yang berpotensi mempercepat kerusakan baterai. Untuk mengatasi hal ini, dirancang dan diimplementasikan sistem pengendali pengisian baterai berbasis Arduino yang dilengkapi dengan buck converter untuk menyesuaikan tegangan dan sensor INA219 untuk pemantauan real-time. Pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu menyesuaikan tegangan dan arus pengisian sesuai kebutuhan baterai aki basah 12V 80Ah, meningkatkan efisiensi pengisian, dan mengurangi risiko overcharging. Pada kondisi cerah dengan radiasi matahari di atas 500 W/m², sistem mencatat arus hingga 2049,50 mA pada pukul 08.00 tanggal 11 November 2024, sedangkan pada kondisi mendung dengan radiasi di bawah 100 W/m², arus turun hingga di bawah 300 mA. Implementasi solar tracker meningkatkan efisiensi pengisian dengan memungkinkan arus maksimum dicapai lebih awal, yakni 2049,50 mA pada pukul 08.00. Selain itu, penggunaan pembersih panel surya meningkatkan arus dari 330 mA pada kondisi kotor menjadi 570 mA pada kondisi bersih, dengan peningkatan hingga 72,72%. Hasil menunjukkan bahwa integrasi solar tracker dan pembersih panel surya meningkatkan performa sistem pengisian baterai secara signifikan. Sistem berbasis mikrokontroler ini memastikan pengendalian yang presisi, pemantauan real-time, dan proteksi otomatis, menjadikannya solusi efisien dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Fulltext Email colleagues
Kata Kunci: Panel surya, sistem pengendali pengisian, baterai, sensor

Article Metrics:

  1. XL7015 datasheet, "0.8A 150KHz 80V Buck DC to DC Converter," Sunrom Technologies
  2. XL4005 datasheet, "5A 300KHz 32V Buck DC to DC Converter," HandsOn Technology
  3. INA219 datasheet, "High-Side Measurement, Bidirectional Current/Power Monitor," Texas Instruments
  4. "Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik," Jakarta: Kementerian ESDM
  5. M. A. Elgendy, B. Zahawi, and D. J. Atkinson, "Assessment of the Incremental Conductance Maximum Power Point Tracking Algorithm," IEEE Transactions on Sustainable Energy
  6. T. Esram and P. L. Chapman, "Comparison of Photovoltaic Array Maximum Power Point Tracking Techniques," IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 22, no. 2, pp. 439–449, Jun. 2007
  7. A. K. M. Sajjad, M. A. Hoque, and S. Rahman, "Design and implementation of a solar tracker with cleaning mechanism for optimizing PV module output," Renewable Energy and Power Quality Journal, vol. 16, no. 2, pp. 125–135, 2018
  8. M. Patel, Wind and Solar Power Systems: Design, Analysis, and Operation, 2nd ed., CRC Press, 2005, ch. 6, pp. 215–280
  9. "ISO 50001: Energy Management Systems—Requirements with Guidance for Use," International Organization for Standardization, Geneva, 2018
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, "Kebijakan Energi Nasional," Jakarta: Kementerian ESDM
  11. Addicore Electronics, "XL4005 Step-Down Adjustable DC-DC Switching Buck Converter,”
  12. H. T. Nguyen and M. R. Shadmand, "Battery State of Charge Estimation Using Model Predictive Control," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 14, no. 8, pp. 3277–3285, Aug. 2018
  13. P. G. Barbosa, "Integration of Renewable Energy Sources in Distribution Systems," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 92, pp. 1021–1034, 2021
  14. Y. Baghzouz, "Efficiency Optimization of Solar Systems," Journal of Renewable Energy and Environment, vol. 29, no. 3, pp. 234–242, 2020
  15. A. F. Sherwani, J. A. Usmani, and V. Kumar, "Life Cycle Assessment of Solar PV Systems," Renewable Energy, vol. 34, no. 3, pp. 641–647, Mar. 2009
  16. "Analisis Potensi Energi Surya di Indonesia," Kementerian ESDM, Jakarta: 2021
  17. D. C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 8th ed., Wiley, 2013
  18. J. M. Rabaey, A. Chandrakasan, and B. Nikolic, Digital Integrated Circuits: A Design Perspective, 2nd ed., Prentice Hall, 2002
  19. "ISO 14001: Environmental Management Systems—Requirements with Guidance for Use," International Organization for Standardization, Geneva, 2015
  20. "Nationally Determined Contributions (NDCs): Indonesia's Commitments under the Paris Agreement," Indonesia Environment & Energy Center, 2022

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2026-06-20 18:28:01

No citation recorded.