Main Article Content

Abstract

Institusi pendidikan seperti Sekolah Menegah Atas (SMA) Tarakanita Gading Serpong memiliki kebutuhan listrik yang besar untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar sehingga diperlukan suatu stasiun pengisi daya yang memanfaatkan sumber energi ramah lingkungan. Oleh karena itu, tim pengabdi melakukan rancang bangun purwarupa stasiun pengisi daya berbasis panel surya yang dapat dipakai untuk mengisi gawai dan peralatan elektronik lainnya. Stasiun pengisi daya tersebut terdiri dari panel surya tipe polycrystalline 100 Watt, solar charge controller untuk pengaturan daya, baterai kering 33Ah untuk menyimpan kelebihan energi, dan inverter untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik. Hasil pengujian menunjukan bahwa stasiun pengisi daya dapat berfungsi dengan baik di mana proses pengisi baterai smartphone 4500 mAh dapat dilakukan dalam kurun waktu sekitar 3 jam. Sosialisasi penggunaan dan perawatan stasiun pengisi daya kemudian dilaksanakan di mana para peserta yang terdiri dari perwakilan staf pendidik dan kependidikan SMA Tarakanita Gading Serpong menunjukan antusiasme yang tinggi pada saat mengikuti pelatihan. Hasil evaluasi kegiatan berbasis kuesioner menunjukkan bahwa perwakilan mitra merasa sangat puas terutama dari segi kegunaan dan manfaat stasiun pengisi daya. Diharapkan keberadaan stasiun pengisi daya ini dapat mendukung upaya mengurangi penggunaan sumber listrik berbasis fosil di lingkungan sekolah, serta menjadi media edukasi terkait penggunaan energi terbarukan bagi siswa-siswi Tarakanita Gading Serpong.

Keywords

Stasiun Pengisi Daya Energi Surya Gawai Panel Surya Energi Terbarukan

Article Details

How to Cite
Darmawan, M., Soewono, A. D., Gunawan, H., Beavis, L. E. ., & Halim, B. S. S. . (2025). Pemanfaatan Stasiun Pengisi Daya Listrik Berbasis Energi Surya Di SMA Tarakanita Gading Serpong . CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 8(1), 160-168. https://doi.org/10.31960/caradde.v8i1.3021

References

  1. Afif, F., & Martin, A. (2022). Tinjauan Potensi dan Kebijakan Energi Surya di Indonesia. Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, Dan Material, 6(1), 43–52. https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jeemm.v6i1.997
  2. Afriyani, A. D., Prasetya, S., & Filzi, R. (2019). Analisis Pengaruh Posisi Panel Surya terhadap Daya yang Dihasilkan di PT Lentera Bumi Nusantara. Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta, 176–183.
  3. Ahmed, K., Hasu, T., & Kurnitski, J. (2022). Actual Energy Performance and Indoor Climate in Finnish NZEB Daycare and School buildings. Journal of Building Engineering, 56, 104759. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104759
  4. Annisa, A. R., Briantoro, H., Iryani, N., & Alamsyah, G. (2023). Pemanfaatan Tenaga Surya Dalam Pembuatan Solar Charging Station Sebagai Penunjang Fasilitas Umum di Sekolah Al Islah Surabaya. Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 1717–1723. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ag.v5i2.12112
  5. Asih, D. N. L., & Andrianingsih, V. (2024). Dampak Pemasangan Solar Charger Station Pada Pendapatan Masyarakat Sekitar Wisata Pantai Lombang Kabupaten Sumenep. Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 5(1), 57–66.
  6. Desiyanto, & Kusuma, Y. (2024). Penentuan Model Prediksi Intensitas Radiasi Cahaya Matahari Berbasis Pembelajaran Mesin Untuk Pengembangan Sistem Rumah Tenaga Surya. [Institut Teknologi Indonesia]. http://repository.iti.ac.id/xmlui/handle/123456789/2149
  7. Dewan Energi Nasional. (2023). Outlook Energi Indonesia 2023. https://den.go.id/publikasi/Outlook-Energi-Indonesia
  8. Fathoni, A. M., Utama, N. A., & Kristianto, M. A. (2014). A Technical and Economic Potential of Solar Energy Application with Feed-in Tariff Policy in Indonesia. Procedia Environmental Sciences, 20, 89–96.
  9. Hamidin, M. A., Abdillah, H., & Ramdani, S. D. (2022). Prototype Stasiun Pengisian Daya Ponsel Seluler Mengunakan Solar Panel 20Wp. Jurnal Teknik Mesin, 19(2), 27–31.
  10. Hersaputri, L. D., Yeganyan, R., Cannone, C., Plazas-Niño, F., Osei-Owusu, S., Kountouris, Y., & Howells, M. (2024). Reducing Fossil Fuel Dependence and Exploring Just Energy Transition Pathways in Indonesia Using OSeMOSYS (Open-Source Energy Modelling System). In Climate (Vol. 12, Issue 3). https://doi.org/10.3390/cli12030037
  11. Jaenul, A., Wilyanti, S., Rifai, A. L., & Anjara, F. (2021). Rancang Bangun Pemanfaatan Solar Cell 100 WP Untuk Charger Handphone Di Taman Bambu Jakarta Timur. Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Bangla Belitung, 194–198. https://journal.ubb.ac.id/snppm/article/view/2749/1610
  12. Kanugrahan, L., & Sujarwanto, E. (2021). Komparasi Potensi Bahan Panel Surya Berdasarkan Iklim Kota Tasikmalaya. DIFFRACTION: Journal for Physics Education and Applied Physics, 3(2), 62–67.
  13. Laporte, J. P., & Cansino, J. M. (2024). Energy Consumption in Higher Education Institutions: A Bibliometric Analysis Focused on Scientific Trends. In Buildings (Vol. 14, Issue 2). https://doi.org/10.3390/buildings14020323
  14. Morales, A., Lopez, E. J., Manansala, J., Intal, J. F., Loria, M. C., Mallari, S., & Pampo, F. (2023). A Multi-USB Ports Solar-powered charging Station for Mobile Phones in Duracurve Sheds: From Educational Perspectives. ASEAN Journal of Science and Engineering Education, 3(2), 129–138.
  15. Pérez-Lombard, L., Ortiz, J., & Pout, C. (2008). A Review on Buildings Energy Consumption Information. Energy and Buildings, 40(3), 394–398. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.03.007
  16. Priatam, P. P. T. D., Suwarno, M. F. Z. S., & Harahap, P. (2021). Analisa Radiasi Sinar Matahari Terhadap Panel Surya 50 WP. RELE (Rekayasa Elektrikal Dan Energi), 4(1), 48–54.
  17. Ray, F. F. G., Baitanu, Z. Y., Seran, F. F., Ndun, D. Y., & Saetban, D. A. (2022). Perbandingan Lama Waktu Pengisian Baterai Pada Perangkat Sel Surya Model Konvensional Dengan Yang Menggunakan Perangkat Solar Tracker. Spektro, 5(2), 49–55.
  18. Ritchie, H., & Roser, M. (2023). Indonesia: Energy Country Profile. https://ourworldindata.org/energy/country/indonesia#how-much-of-the-country-s-energy-comes-from-fossil-fuels
  19. Sekki, T., Airaksinen, M., & Saari, A. (2015). Measured Energy Consumption of Educational Buildings in a Finnish City. Energy and Buildings, 87, 105–115. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.11.032
  20. Setyawan, A., & Ulinuha, A. (2022). Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off Grid untuk Supply Charge Station. Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 24(1), 23–28.
  21. Silalahi, D. F., Blakers, A., Stocks, M., Lu, B., Cheng, C., & Hayes, L. (2021). Indonesia’s Vast Solar Energy Potential. In Energies (Vol. 14, Issue 17). https://doi.org/10.3390/en14175424
  22. Susanto, N., Hartono, D., Misdawita, M., Nuryadin, D., Surayuda, I. B., Saputri, N., & Azzahrah, S. (2023). Education and Energy Consumption: a Provincial Analysis in Indonesia. Economics Development Analysis Journal, 12(4), 458–471. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v12i4.75162
  23. Tariq, M. U. N., Kashif, M., Malik, M., Shahzad, N., Khalid, M., Aslam, M. F., & Khan, M. (2024). The Impact of Solar Charging Stations On the Power System. Remittances Review, 9(3), 1–14. https://doi.org/https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.33282%2Frr.vx9i4.1?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
  24. Weiss, M. P., & Hari, A. (2015). Extension of the Pahl & Beitz Systematic Method for Conceptual Design of a New Product. Procedia CIRP, 36, 254–260. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procir.2015.03.010.

Most read articles by the same author(s)