DESAIN KONTROL MAXIMUM POWER POINT TRAKER (MPPT) MENGGUNAKAN INCREMENTAL CONDUCTANCE (INC) PADA DC/DC TIPE SEPIC

Authors

  • Azmi Saleh Program Studi Teknik Elektro, Universitas Jember
  • Widyono Hadi Program Studi Teknik Elektro, Universitas Jember
  • Mohamad Choirul Anwar Program Studi Teknik Elektro, Universitas Jember

Abstract

Maximum Power Point Tracking (MPPT) adalah metode yang menjamin daya yang dihasilkan dalam sistem fotovoltaik (PV) dioptimalkan dalam berbagai kondisi. Desain kontrol MPPT digunakan untuk mencari titik daya maksimum dengan menaikkan dan menurunkan tegangan menggunakan konverter DC/DC tipe SEPIC. Pada penelitian ini kontrol MPPT menggunakan Incremental Conductance (InC) dengan melihat perubahan tegangan dan daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performa konverter sangat dipengaruhi oleh duty cycle. Kontrol MPPT yang ditambahkan pada konverter DC/DC tipe SEPIC dapat meningkatkan daya yang ditransfer ke beban. Efisiensi terbesar terjadi pada saat beban 61 ohm yaitu yaitu sebesar 48%.

Author Biographies

Azmi Saleh, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Jember

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Jember 

Widyono Hadi, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Jember

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Jember 

Mohamad Choirul Anwar, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Jember

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Jember 

References

Ahiska, R., & Mamur, H. (2014). A Review: Thermoelectric Generators in Renewable Energy. International Journal of Renewable Energy Research, 133.

Battery, B. B. (n.d.). Valve Regulated lead Acid battery manual. USA: B B. Battery.

Eakburanawat, j., & Boonyaroonate, I. (2010). Development of a thermoelectric battery-charger with microcontroller-based maximum power point tracking technique.

Gao, H. B., Huang, H. H., H.J. Li, Z. Q., & Zhang, Y. (2015). Development of stove powered thermoelectric generators: a riview. china: Applied Thermal Engineering.

Ian Laird, D. D.-C. (2013). High Step-Up DC/DC Topology and MPPT Algorithm for Use With a Thermoelectric Generator. IEEE, 28(7).

Irwin, J. D. (2002). The Power Electronic Handbook. california: CRC Press.

Julyanto, h. (2016, 12 1). HJF Ringan. Retrieved from hjf-ringan.blogspot.co.id: http://hjf-ringan.blogspot.co.id/2012/08/kompor-kayu-kecil-ramah lingkungan-dan.html

Khalily, J. (2015). Pemanfaatan sumber air panas di blawan bondowoso sebagai pembangkit listrik alternatif berbasis TEC. Jember: Digital repository Universitas Jember.

Kok, T. S., Mekhilef, S., & Safari, A. (2013). Simple adn low cost incremental conductance maximum power point traking using buck-boost converter. journal of renewable energy and sustainable energy 5, 1-12.

Lokanadham, M., & Bhaskar, K. V. (2012). Incremental Conductance Based Maximum power point traking (MPPT) for Photovoltaic System. IJERA, 1420-1424.

Mamur, H., & Ahiska, R. (2015). Application of a DC-DC boost converter with maximum power point tracking for low power thermoelectric generators. Science Direct, 265-272.

Montecucco, & Andrea. (2015). Maximum power point tracking converter base on the Open circuit voltage method for thermoelektectric. IEEE, 828-839.

Downloads

Published

2017-12-05

Issue

Section

Articles