Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika

SISTEM PENGENDALI TEMPERATUR PADA PANEL SURYA MENGGUNAKAN MEDIA PENYEMPROTAN AIR OTOMATIS BERBASIS ARDUINO Qory Hadromi; Yani Prabowo
SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika Vol 1 No 2 (2018): Jurnal SKANIKA Mei 2018
Publisher : Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.008 KB)

Abstract

Energi dibutuhkan semua mahkluk hidup yang ada didunia, bermacam cara dilakukan oleh manusia untuk mencari sumber energi. Salah satu cara untuk mendapatkan sumber energy terbarukan adalah memanfaatkan sinar matahari dengan panel surya. Panel surya ini menghasilkan arus dan tegangan hasil konversi dari sinar matahari. Panel surya sendiri memiliki ketahanan suhu maksimum, yang mana jika suhu pada panel surya melebihi batas, maka akan berpengaruh pada hasil pengeluaran. Hasil tegangan dan arus yang dihasilkan tergantung dengan intensitas sinar matahari dan temperature disekitar panel surya. Sistem kendali yang diterapkan dalam pengendalian on-off dengan menggunakan mikrokontroler Arduino uno. Sensor temperature yang digunakan DHT 11. Sistem akan melakukan penyiraman terhadap panel surya jika suhu udara disekitar panel surya melebihi 35 derajat celcius.
Monitoring Tegangan Dan Arus Yang Dihasilkan Oleh Sel Surya Berbasis Web Secara Online Wahab Dewi Sinaga; Yani Prabowo
SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika Vol 1 No 3 (2018): Jurnal SKANIKA Juli 2018
Publisher : Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1630.015 KB)

Abstract

Sel surya merupakan salah satu piranti yang dapat mengubah energi matahari menjadi listrik. Pemantauan produksi listrik yang dihasilkan panel surya sangat dibutuhkan oleh pengguna untuk mengetahui berapa daya diproduksi. Saat ini pemantauan masih sering dilakukan dengan melihat dan mencatat melalui voltmeter dan ampere meter. Pada penelitian ini dirancang sebuah prototype untuk pemantauan tegangan dan arus melalui jaringan internet berbasiskan Arduino. Sistem monitoring sel surya tersebut menggunakan sensor pengukur tegangan dan arus yang telah dikalibrasi, sistem pengirim data diintegrasikan ke aplikasi web, perancangan sistemnya berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Dan ini dihubungkan ke web yg ada di PC melalui jalur komunikasi modul wi-fi (esp8266). Hasil dari sistem monitoring ini adalah pengukuran dari setiap sensor yang diproses secara langsung dan ditampilkan pada web dan memonitor performa tersebut secara jarak jauh atau melalui internet.
UJI AKURASI MODUL KWH METER DIGITAL PZEM-004T BERBASIS PENGENDALI DIGITAL ESP32 Prabowo, Yani; Narendro, Arsanto; Wisjhnuadji, TW; Siswanto, Siswanto
SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika Vol 6 No 2 (2023): Jurnal SKANIKA Juli 2023
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/skanika.v6i2.3064

Abstract

Measurement of electrical energy consumption is very important for everyday life as well as in the industrial sector. As it is known that this amount of energy is the basis for calculating the cost of using electrical energy in kWh units, so that later it will appear in the payment bill. However, this important information is very impractical and inconvenient if to see the amount of the bill, we have to check directly on the KWH meter that is mounted on the wall, and this becomes impractical with a large number of electricity meters. Therefore an IoT-based KWH measurement system is designed that allows monitoring of KWH quantities to be carried out mobile or even remotely via the internet network in a dashboard, making it more practical and efficient. The main components consist of the PZEM-004T module which functions as a measure of AC current and AC voltage used by the load, while the ESP32 module processes the results of measurements made by PZEM-004T and then connects to a computer so that the measured values ​​can appear by PZEM- 004T. The results obtained show that the accuracy of the current and load voltage measurement results, when compared with the results of manual measurements using a digital voltmeter and ammeter, shows a difference of below one percent, meaning that the results of remote measurements with the PZEM-004T provide a good accuracy value.