Pengenalan Pembangkit Listrik Skala Pikohidro Model Kanal ditempatkan pada Saluran Irigasi Kapasitas 300 Watt

Published: Sep 12, 2022

Abstract:

Purpose: The potential of alternative energy that is quite realistic can be used as one of the studies in new and renewable energy. such as the flow of irrigation water and solar energy that is always there, in the territory of Indonesia. The purpose of community service, namely the introduction of hybrid pico-hydro, is used for street lights, around the neighborhood.

Method: This community service, utilizing irrigation flows to create a small-scale power generation system is named (pico-hydro). To increase the output power capacity, a hybrid system is made, namely picohydro (Ph) and solar panels so that charging the battery is faster so that the power is greater.

Limitation: The picohydro generator, equipped with a water canals, aims to raise the water level and focus the flow into the mill.

Result: The test results on pico-hydro generate a voltage on a DC generator of 13.2V and a current of 2.3A. While the solar panel generates an output voltage of 13.43V and a current of 2.23A.

Contribution: The conclusion is that the higher the rotation of the waterwheel, the voltage and current of the generator will follow up. As well as solar panels the getting hotter, the sun's light increases, the voltage and current increase.

Keywords:
1. Picco-hydro
2. solar panels
3. water canals
4. batteries
Authors:
1 . Muhammad Suyanto
2 . Syafriyudin Syafriyudin
3 . Subandi Subandi
How to Cite
Suyanto, M. ., Syafriyudin, S., & Subandi, S. (2022). Pengenalan Pembangkit Listrik Skala Pikohidro Model Kanal ditempatkan pada Saluran Irigasi Kapasitas 300 Watt. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 33–42. https://doi.org/10.35912/yumary.v3i1.1385

Downloads

Download data is not yet available.
Issue & Section
References

    Alipan, N. (2018). Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Pico-Hydro Dengan Memanfaatkan Alternator Untuk Membantu Penerangan Jalan Seputaran Kebun Salak. Jurnal Edukasi Elektro, 2(2).

    Apriyanto, R., & Alfi, I. (2019). Rancang Bangun Pemanfaatan Sinar Matahari dan Menggali Potensi Air Sungai Sebagai Sumber Pembangkit Listrik Untuk Daerah Terpencil. University of Technology Yogyakarta.

    Chamdareno, P. G., Nuryanto, E., & Dermawan, E. (2019). Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Hybrid (Panel Surya dan Diesel Generator) pada Kapal KM. Kelud. RESISTOR (elektRonika kEndali telekomunikaSI tenaga liSTrik kOmputeR), 2(1), 59-64.

    Hakim, L. (2019). Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil “Small Hydraulic Power Generation”: Penerbit Deepublish.

    Jamlay, K., Sule, L., & Hasan, D. (2016). Analisis perilaku aliran terhadap kinerja roda air arus bawah untuk pembangkit listrik skala pikohidro. Dinamika Teknik Mesin: Jurnal Keilmuan dan Terapan Teknik Mesin, 6(1).

    Rokhman, T., & Sofwan, A. (2019). A Design of Building Prototype of Micro Hidro Hybrid Electricity and Solar Cell as A Learning Media for Electrical Engineering Practicum. Paper presented at the Journal of Physics: Conference Series.

    Suyanto, M. (2014). Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Pembangkit Listrik Terbarukan. J. Tek, 27, 167-173.

    Suyanto, M., Subandi, S., Syafriyudin, S., & Mubarok, I. (2020). Sistem Pengujian Tegangan Boost Converter Pada Pembangkit ListrikTenaga Air (PLTH) Picohydro Kapasitas Rendah. Journal of Electrical Power Control and Automation (JEPCA), 3(1), 8-14.

    Syafriyudin, S., Mujiman, M., & Atmoko, A. D. (2018). Analisis Sudut Jumping Water Otomatis Pada Kincir Air Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro.

  1. Alipan, N. (2018). Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Pico-Hydro Dengan Memanfaatkan Alternator Untuk Membantu Penerangan Jalan Seputaran Kebun Salak. Jurnal Edukasi Elektro, 2(2).
  2. Apriyanto, R., & Alfi, I. (2019). Rancang Bangun Pemanfaatan Sinar Matahari dan Menggali Potensi Air Sungai Sebagai Sumber Pembangkit Listrik Untuk Daerah Terpencil. University of Technology Yogyakarta.
  3. Chamdareno, P. G., Nuryanto, E., & Dermawan, E. (2019). Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Hybrid (Panel Surya dan Diesel Generator) pada Kapal KM. Kelud. RESISTOR (elektRonika kEndali telekomunikaSI tenaga liSTrik kOmputeR), 2(1), 59-64.
  4. Hakim, L. (2019). Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil “Small Hydraulic Power Generation”: Penerbit Deepublish.
  5. Jamlay, K., Sule, L., & Hasan, D. (2016). Analisis perilaku aliran terhadap kinerja roda air arus bawah untuk pembangkit listrik skala pikohidro. Dinamika Teknik Mesin: Jurnal Keilmuan dan Terapan Teknik Mesin, 6(1).
  6. Rokhman, T., & Sofwan, A. (2019). A Design of Building Prototype of Micro Hidro Hybrid Electricity and Solar Cell as A Learning Media for Electrical Engineering Practicum. Paper presented at the Journal of Physics: Conference Series.
  7. Suyanto, M. (2014). Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Pembangkit Listrik Terbarukan. J. Tek, 27, 167-173.
  8. Suyanto, M., Subandi, S., Syafriyudin, S., & Mubarok, I. (2020). Sistem Pengujian Tegangan Boost Converter Pada Pembangkit ListrikTenaga Air (PLTH) Picohydro Kapasitas Rendah. Journal of Electrical Power Control and Automation (JEPCA), 3(1), 8-14.
  9. Syafriyudin, S., Mujiman, M., & Atmoko, A. D. (2018). Analisis Sudut Jumping Water Otomatis Pada Kincir Air Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro.