Sistem Kontrol Energi Output Solar Charging Station untuk Konsumen Electric Vehicle

sendi nurdiansah (1)
(1) a:1:{s:5:"id_ID";s:30:"Universitas Hang Tuah Surabaya";}, Indonesia

Abstrak

Kebutuhan pengisian energi kendaraan listrik terus meningkat seiring berkembangnya kendaraan ramah lingkungan. Untuk menjamin efisiensi dan keandalan proses pengisian, dibutuhkan sistem kontrol energi yang akurat dan real-time. Penelitian ini merancang sistem kontrol energi berbasis mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan Solar Charging Controller (SCC) dan Human Machine Interface (HMI) sebagai antarmuka pengguna. Metode yang digunakan meliputi perancangan perangkat keras dan lunak, komunikasi RS-485 antara ESP32 dan inverter, serta proteksi overcharging otomatis menggunakan relay. Sistem mampu membaca dan menampilkan data tegangan, arus, daya, dan energi secara real-time. Pengujian dilakukan dengan input nominal Rp250, Rp500, Rp750, dan Rp1000, dikonversi ke energi listrik berdasarkan tarif Rp2000/kWh. Hasil menunjukkan bahwa sistem mampu mengontrol aliran daya secara akurat, dengan tingkat kesalahan pengukuran antara 2–4%. Fungsi cut-off otomatis bekerja efektif menghentikan pengisian saat energi mencapai batas nominal yang ditentukan. Sistem ini terbukti efisien, aman, dan transparan, serta mendukung pengisian energi kendaraan listrik secara berkelanjutan. Dengan kemampuan kontrol dan monitoring langsung, sistem ini layak diterapkan pada Solar Charging Station (SCS) untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di masa depan.

Artikel teks lengkap

##article.generated_from_xml##

Referensi

[1] S. Sriyadi, Y. Z. Arief, S. Wilyanti, dan R. R. Al-Hakim, “Desain PLTS Atap SPKLU di PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya,” Electro Luceat, vol. 9, no. 1, pp. 50–63, 2023. https://doi.org/10.32531/jelekn.v9i1.597.

[2] R. Adolph, “Perencanaan Charging Station Kendaraan Listrik dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) On-Grid,” 2021.

[3] H. Budiati, L. A. Heriputranto, dan L. Jacobus, “Implementasi Solar Charging Station dan Digitalisasi Sistem Lelang Hasil Panen,” JABB, vol. 4, no. 2, 2023.

[4] P. G. I. Adistanaya, “Rancang Bangun Charging Station Menggunakan Panel Surya Berbasis Internet of Things,” 2023.

[5] R. Firanda dan M. Yuhendri, “Monitoring State Of Charge Accumulator Berbasis GUI Menggunakan Arduino,” JTEIN, vol. 2, no. 1, pp. 11–16, 2021. https://doi.org/10.24036/jtein.v2i1.95.

[6] A. W. Hasanah, “Perancangan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off Grid 6,4 KWp,” Energi & Kelistrikan, vol. 13, no. 1, pp. 20–25, 2021.

[7] Al Bahar A. K., Kusuma C. W., “Perencanaan PLTS untuk Rumah Tinggal dengan Kapasitas 450 VA,” J. Ilm. Elektron., vol. 9, no. 1, 2016.

[8] Y. Yamato dan B. B. Rijadi, “Analisis Kebutuhan Modul Surya dan Baterai pada Sistem PJU,” J. Elektro Tek., vol. 1, no. 1, 2022.

[9] M. N. Nizam, H. Yuana, dan Z. Wulansari, “Mikrokontroler ESP32 Sebagai Alat Monitoring Pintu Berbasis Web,” JATI, vol. 6, no. 2, pp. 767–772, 2022. https://doi.org/10.36040/jati.v6i2.5713.

[10] H. Haryanto dan S. Hidayat, “Perancangan HMI untuk Pengendalian Kecepatan Motor DC,” Setrum, vol. 1, no. 2, p. 58, 2021. https://doi.org/10.36055/setrum.v1i2.476.

[11] A. Setyawan dan A. Ulinuha, “PLTS Off Grid untuk Supply Charge Station,” Transmisi, vol. 24, no. 1, pp. 23–28, 2022. https://doi.org/10.14710/transmisi.24.1.23-28.

Penulis

sendi nurdiansah
sendinur35@gmail.com (Kontak utama)
nurdiansah, sendi. (2025). Sistem Kontrol Energi Output Solar Charging Station untuk Konsumen Electric Vehicle. CYCLOTRON, 8(02), 38–45. https://doi.org/10.30651/cl.v8i02.27372

Rincian Artikel

No Related Submission Found