Penggunaan Solar Cell Sebagai Energi Alternatif di Kantor Kepala Desa Lubuk Shaban

Fahrul Halim Pulungan, Raja Harahap, Jamilah Husna

Abstract


Penggunaan Solar Cell sebagai Energi Alternatif di Desa Lubuk Shaban. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program kerja praktek yang merupakan bagian dari kurikulum di Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara. Kerja praktek ini bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teknologi solar cell sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan serta memberikan solusi terhadap kebutuhan energi di Desa Lubuk Shaban. Desa ini dipilih karena kondisi geografis dan sosialnya yang sangat relevan untuk mengimplementasikan energi terbarukan, terutama dalam mengatasi tantangan ketersediaan listrik di daerah terpencil. Sumber Energi Terbarukan: Energi matahari tersedia secara melimpah dan tidak akan habis. Pengurangan Biaya Energi: Dalam jangka panjang, penggunaan solar sel dapat mengurangi biaya listrik bagi pengguna. Ramah Lingkungan: Penggunaan Solar Cell tidak menghasilkan polusi udara dan suara, serta tidak berkontribusi terhadap pemanasan global.

Keywords


Matahari; Solar Cell; Energi Alternatif; Biaya Listrik

Full Text:

PDF

References


. Choi, J., & Kim, H. 2018. Review of Solar Energy in Vietnam: Potential and Development Scale. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 90, 1-11.

.

. Nelson, J. 2003. The Physics of Solar Cells. London: Imperial College Press. Green, M.A., Emery, K., Hishikawa, Y., Warta, W., & Zou, J. 2010. Solar Cell Efficiency Tables (eighth edition). Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 18(1), 1-11.

. REN21. 2021. Renewables 2021 Global Status Report. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century.

. Sinha, A., & Singh, R. 2019. Recent Advancements of Solar Cells: An Overview. Materials Today: Proceedings, 7(1), 557-561.

. Putra, S., dan Rangkuti, Ch., 2016. Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Secara Mandiri Untuk Rumah Tinggal. Seminar Nasional Cendekiawan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti.

. Rizali, M & Irwandy, 2015. Pengaruh Temperatur Permukaan Sel Surya Terhadap Daya pada Kondisi Eksperimental dan Nyata. Prosiding Seminar Nasional Tahunan, Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV), Banjarmasin

. Wenham, S. R., Green, M. A., Watt, M. E., & Corkish, R. 2011. Applied Photovoltaics. New York: Routledge.

. Shockley, W., & Queisser, H. J. 1961. Detailed Balance Limit of Efficiency of p-n Junction Solar Cells. Journal of Applied Physics, 32(3), 510-519.

. O'Regan, B., & Grätzel, M. 1991. A Low-Cost, High-Efficiency Solar Cell Based on Dye-Sensitized Colloidal TiO2 Films. Nature, 353, 737-740.

. Yang, Z., et al. 2017. High-Efficiency Perovskite Solar Cells. Nature Energy, 2, 17015.

. International Energy Agency (IEA).(2021. World Energy Outlook 2021. Paris: IEA.

. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2018. Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report. Geneva: IPCC.

. Solar Energy Industries Association (SEIA). (n.d.). Solar Technology Basics. Retrieved from https://www.seia.org.

. National Renewable Energy Laboratory (NREL). (n.d.). Photovoltaics Research. Retrieved from https://www.nrel.gov




DOI: https://doi.org/10.30743/jet.v10i1.12213

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Fahrul Halim Pulungan, Raja Harahap, Jamilah Husna

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