Optimasi Suhu pada Panel Surya untuk Mengurangi Biaya Perawatan dan Perbaikan
DOI:
https://doi.org/10.33508/jisem.v1i02.7356Keywords:
Suhu, Panel Surya, sistem pendingin, daya keluaranAbstract
Panel surya merupakan salah satu teknologi energi terbarukan yang banyak digunakan, namun efisiensinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama suhu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suhu terhadap efisiensi panel surya dan mengembangkan metode untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan suhu guna menekan biaya perawatan dan perbaikan. Metode eksperimental digunakan dengan pengujian panel surya monocrystalline 100 Wp pada berbagai kondisi suhu (25°C hingga 45°C) untuk mengukur perubahan tegangan, arus, dan daya keluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu berdampak signifikan terhadap penurunan efisiensi panel surya, dengan penurunan efisiensi sekitar 1,3-1,5% untuk setiap kenaikan suhu 5°C. Penggunaan sistem pendinginan aktif berupa kipas pendingin terbukti mampu menurunkan suhu panel sebesar 5-7°C dan meningkatkan efisiensi sebesar 1,2-1,5% dibandingkan tanpa pendinginan. Penerapan strategi pendinginan aktif ini dapat menjadi solusi efektif untuk mempertahankan kinerja optimal panel surya, terutama di daerah dengan suhu lingkungan tinggi, sehingga mengurangi biaya perawatan dan perbaikan jangka panjang.
Downloads
References
1. Breyer, C., Khalili, S., Bogdanov, D., Ram, M., Oyewo, A. S., Aghahosseini, A., Gulagi, A., Solomon, A. A., Keiner, D., Lopez, G., Ostergaard, P. A., Lund, H., Mathiesen, B., Jacobson, M., Victoria, M., Teske, S., Pregger, T., Fthenakis, V., Raugei, M., Holttinen, H., Bardi, U., Hoekstra, A., Sovacool, B., “On the History and Future of 100% Renewable Energy Systems Research”. IEEE Access, Vol. 10, Hal. 78176–78218. (2022), https://ieeexplore.ieee.org/document/9837910 diakses pada 25 Maret 2026.
2. Wikipedia, “Revolusi Industri Kedua”. Revolusi Industri Kedua - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada 1 Maret 2025
3. U.S. Energy Information Administration, “Where Greenhouse Gases Come From”. 18 Juni 2024 https://www.eia.gov/energyexplained/energy-an d-the-environment/where-greenhouse-gases-co me-from.php diakses pada 1 Maret 2025.
4. Rahman, F., Rokhmat, M., & Fathonah, I.W. (2020). “ANALISIS PENGARUH TEMPERATUR PERMUKAAN SEL SURYA TERHADAP KAPASITAS DAYA KELUARAN EFFECT OF SURFACE TEMPERATURE OF SOLAR CELL ON THE POWER OUTPUT.”
5. Hassan, M., Mondol, N., Hossain, R., dan Mitul, M. T. R., “Enhancement of Solar Panel Efficiency using Integrating Mirror-Based Solar Concentration and Passive Cooling Strategy”. Proceedings of 8th International Conference on Mechanical, Industrial and Energy Engineering, Vol. 3, Hal. 600–604. (2025), https://doi.org/10.38032/scse.2025.3.152. diakses pada 25 Maret 2026.
6. Pendem, S., “Applied Electromagnetics”. (2024), https://doi.org/10.59646/ae/304. diakses pada 25 Maret 2026.
7. Oni, A. M., Mohsin, A. S. M., Rahman, M. M., dan Bhuian, M. B. H., “A comprehensive evaluation of solar cell technologies, associated loss mechanisms, and efficiency enhancement strategies for photovoltaic cells”. Energy Reports, Vol. 11, Hal. 3345–3366. (2024), https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.03.007. diakses pada 25 Maret 2026.
8. Ruliyant, Kusumo-putro, R. A. S., Hartoyo, P., “Peningkatan Efisiensi Panel Surya Melalui Perawatan Berkala”. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 8, No. 1, February 2024, Hal. 544-553.
9. Suwarti, “Analisis Pengaruh Intensitas Matahari, Suhu Permukaan & Sudut Pengaruh Terhadap Kinerja Panel Surya”. EKSERGI (jurnal Teknik Energi), Vol 14, No. 3, September 2018, (p. 78-85, 2018), doi: http://dx.doi.org/10.32497/eksergi.v14i3.1373. diakses pada 1 Maret 2025.
10. Zhao, W., Hu, S., dan Dong, Z., “Impact of Multiple Factors on Temperature Distribution and Output Performance in Dusty Photovoltaic Modules: Implications for Sustainable Solar Energy”. Energies, Vol. 18, No. 13, Hal. 3411. (2025), https://doi.org/10.3390/en18133411. diakses pada 25 Maret 2026.
11. Bamisile, O., Acen, C., Cai, D., Huang, Q., dan Staffell, I., “The environmental factors affecting solar photovoltaic output”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 208, Hal. 115073. (2025), https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.115073. diakses pada 25 Maret 2026
Downloads
- 1 68
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Melvyn Lahai, Erlangga, Kevin Matthew Siregar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.