SlideShare a Scribd company logo
See	discussions,	stats,	and	author	profiles	for	this	publication	at:	http://www.researchgate.net/publication/282671598
Analisa	Teknis-Ekonomis	Pemanfaatan	Genset
dan	Panel	Surya	sebagai	Sumber	Energi	Listrik
Mandiri	untuk	Rumah	Tinggal
CONFERENCE	PAPER	·	OCTOBER	2015
2	AUTHORS:
Wayan	Gede	Santika
Politeknik	Negeri	Bali
11	PUBLICATIONS			2	CITATIONS			
SEE	PROFILE
Putu	Wijaya	Sunu
Politeknik	Negeri	Bali
4	PUBLICATIONS			0	CITATIONS			
SEE	PROFILE
Available	from:	Wayan	Gede	Santika
Retrieved	on:	12	October	2015
Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV)
Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015
Analisa Teknis-Ekonomis Pemanfaatan Genset dan Panel Surya sebagai
Sumber Energi Listrik Mandiri untuk Rumah Tinggal
Wayan G. Santika1, a *
dan Putu Wijaya Sunu1,b
1
Jurusan Teknik Mesin - Politeknik Negeri Bali, Indonesia
a
wayan.santika@pnb.ac.id,
b
wijayasunu@pnb.ac.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa kelayakan teknis dan ekonomis dari pemanfaatan
genset dan panel PV sebagai sumber energi listrik mandiri (off-grid) bagi sebuah rumah kecil.
Penelitian ini bermaksud menjawab beberapa pertanyaan penting dalam pengembangan
pemanfaatan energi terbarukan, yaitu: apakah pemasangan panel PV sebagai pembangkit listrik
lebih ekonomis dibandingkan dengan genset? Jika tidak, dalam kondisi seperti apa panel PV dapat
lebih ekonomis dibandingkan dengan genset? Untuk mempermudah dan mempercepat analisa,
perangkat lunak HOMER (micropower optimization model) sebagai alat simulasi dan optimasi.
Sistem power mikro ini akan terdiri atas sebuah genset, panel PV, baterai, dan konverter. Hasil
analisa menunjukkan bahwa sumber listrik dari panel surya saja, genset saja, dan kombinasi genset
dan panel surya layak secara teknis untuk dimanfaatkan. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa,
untuk harga panel dan bahan bakar saat ini serta kekurangan kapasitas tahunan (annual capacity
shortage) diset nol, kombinasi genset dan panel PV sebagai sumber energi listrik yang paling
ekonomis. Kombinasi ini lebih ekonomis dari panel PV saja atau genset saja. Namun ketika annual
capacity shortage diijinkan sedikitnya 1% maka pembangkitan listrik dengan panel PV saja menjadi
lebih menguntungkan daripada dengan kombinasi PV dan genset atau dengan genset saja, meskipun
harga-harga bahan bakar dan panel tetap seperti saat ini. Nilai-nilai yang dibandingkan adalah nilai
sekarang dari biaya (total net present cost/NPC) dan COE (cost of electricity atau ongkos produksi
energi).
Kata kunci : Genset, Panel Surya, Listrik rumah tinggal, HOMER, Net present cost, COE.
Pendahuluan
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
analisa kelayakan teknis dan ekonomis dari
pemanfaatan genset dan panel PV sebagai
sumber energi listrik mandiri (off-grid) bagi
sebuah rumah kecil. Penelitian ini bermaksud
menjawab beberapa pertanyaan penting dalam
pengembangan pemanfaatan energi
terbarukan, yaitu: apakah pemasangan panel
PV sebagai pembangkit listrik lebih ekonomis
dibandingkan dengan genset? Jika tidak,
dalam kondisi seperti apa panel PV dapat
lebih ekonomis dibandingkan dengan genset?
Untuk mempermudah dan mempercepat
analisa, perangkat lunak HOMER
(micropower optimization model) digunakan
sebagai alat simulasi dan optimasi [1].
Kajian Pustaka
HOMER menggunakan total net present
cost (NPC) untuk membandingkan nilai
ekonomi dari sistem-sistem daya yang
dipertimbangkan. NPC adalah nilai sekarang
dari total biaya yang dikeluarkan selama masa
kerja sistem dikurangi dengan total revenue
[2]. Biaya-biaya yang dimaksud termasuk
biaya investasi, biaya penggantian, biaya
operasional dan perawatan, dan biaya bahan
bakar. Revenue biasanya berasal dari
penjualan listrik ke PLN dan nilai penjualan
dari peralatan ketika tidak digunakan lagi
(salvage value).
NPC dihitung dengan menggunakan
persamaan berikut:
Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV)
Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015
Gambar 1. Profil beban
Gambar 2. Sistem yang diusulkan
FPM
BTT
NPC = ......................................... (1)
di mana BTT adalah biaya total tahunan (total
annualized cost) dan FPM adalah faktor
pengembalian modal (capital recovery factor)
yang dihitung dengan persamaan berikut:
1)11(
)11(
−+
+
= n
n
i
i
FPM …………………….. (2)
dengan i adalah suku bunga riil tahunan dan n
adalah umur proyek.
Kadang-kadang lebih menguntungkan jika
membandingkan kelebihan sistem
menggunakan levelized cost of energy (COE).
COE dihitung dengan persamaan:
salesgriddefprim EEE
BTT
COE
,++
= ………… (3)
di mana Eprim adalah total beban primer yang
dilayani per tahun, Edef adalah total beban
tertunda yang dilayani per tahun, dan Egrid,sales
adalah total listrik yang dijual ke PLN dalam
setahun.
Metodologi
Agar simulasi dan optimasi dapat diproses,
HOMER meminta pengguna untuk
memasukkan informasi-informasi di bawah
ini.
Beban. Beban diambil dari data konsumsi
energi sebuah rumah kecil yang terletak di
Bali dan diambil dari penelitian Santika dkk.
sebelumnya (Gambar 1) [3]. Rumah tersebut
dihuni oleh sebuah keluarga yang terdiri dari
empat orang. Keluarga tersebut memiliki
sebuah televisi, sebuah AC ½ PK, sebuah
kulkas 80 watt, sebuah dispenser pemanas air,
dan delapana lampu penerangan hemat energi.
Peralatan. Sistem power mikro ini akan
terdiri atas sebuah genset, panel PV, baterai,
dan konverter (Gambar 2).
Genset. Kapasitas genset yang dianalisa
ada tiga, yaitu 0,9 kW, 1,8 kW, dan 2,5 kW.
Harganya berturut-turut adalah 345 USD, 585
USD, dan 650 USD. Usia kerja genset
diprediksi sekita 15000 jam dengan rasio
beban minimum sebesar 30%. Bahan bakar
genset adalah LPG atau gas alam seharga 0,73
USD/m3
.
Panel PV. Panel surya diharapkan
memiliki usia kerja 20 tahun dengan faktor
derating, slope, azimuth, dan ground
reflectance sebesar 90%, 8o
, 180o
, dan 20%.
Harga panel diasumsikan sebesar 3000
USD/kW [4]. Panel yang direncanakan tidak
memiliki tracking system. Panel PV yang
dipertimbangkan adalah1, 1,5, 2, 3, dan 4 kW.
Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV)
Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015
Gambar 3. Rata-rata harian radiasi matahari dalam setahun
Gambar 4. Hasil optimasi terbaik untuk masing-masing kombinasi ketika maximum annual capacity
shortage yang diijinkan sebesar 0%
Baterai. Baterai yang dipilih adalah Trojan
T-105 dengan tegangan nominal 6V, kapasitas
nominal 225 Ah (1,35 kWh), dan lifetime
throughput 845 kWh. Asumsi harga sebuah
baterai adalah 125 USD. Jumlah baterai yang
dipertimbangkan adalah 5, 7, 10, 12,15,17
buah.
Konverter. Konverter memiliki usia kerja
15 tahun, efisiensi 90% saat mengubah arus
DC menjadi AC, efisiensi 85% dari AC ke
DC, dan harga 1000 USD/kW. Ukuran
konverter yang dipertimbangkan adala 0,5, 1,
2, dan 3 kW.
Radiasi Matahari. Data radiasi matahari
didapatkan dari website milik NASA Surface
Meteorology and Solar Energy [5]. Lokasi
tempat data diambil adalah di Bali dengan
kordinat 8o
48’ lintang selatan dan 115o
8’
bujur timur. Gambar 3 menunjukkan profil
solar radiasi di lokasi.
Asumsi-asumsi Ekonomi. Asumsi yang kami
pilih untuk bunga bang riil tahunan (annual
real interest rate) adalah 7% [6] dengan usia
proyek selama 20 tahun.
Constrains. Constrains adalah batasan-
batasan yang harus dipenuhi oleh sistem agar
dapat berfungsi dengan layak. Dalam hal ini
kami membatasi bahwa operating reserve
sebesar 10% dari beban per jamnya dan 25%
dari output energi matahari.
Hasil
Hasil simulasi HOMER menunjukkan
bahwa sumber listrik dari panel surya saja,
genset saja, dan kombinasi genset dan panel
surya layak secara teknis. Gambar 4
menunjukkan hasil simulasi dan optimasi
yang dilakukan HOMER. Hasil analisa
ekonomis tersebut menunjukkan bahwa,
untuk harga panel dan bahan bakar saat ini
serta kekurangan kapasitas tahunan (annual
capacity shortage) diset nol, kombinasi
genset dan panel PV sebagai sumber energi
listrik yang paling ekonomis. Hal ini dapat
dilihat dari nilai NPC yang terkecil, dalam hal
ini sebesar 9.616 USD. Kombinasi ini lebih
ekonomis dari panel PV saja atau genset saja.
NPC dari sistem dengan genset saja menjadi
Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV)
Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015
paling besar (14.421 USD) meskipun nilai
investasi awalnya paling kecil. Hal ini
disebabkan karena biaya operasional dari
sistem dengan genset sangat besar.
Sistem yang paling menguntungkan
menurut hasil optimasi HOMER terdiri atas
panel PV berkapasitas 1 kW, genset 0,9 kW,
12 baterai Trojan T-105 dan konverter 0,5
kW. Sistem ini membutuhkan investasi awal
sebesar 5.345 USD, biaya operasional sebesar
403 USD/tahun, COE sebesar 0,526
USD/kWh, dan komposisi energi yang berasal
dari sumber terbarukan sebesar 80%.
Namun ketika annual capacity shortage
diijinkan sedikitnya 1% maka pembangkitan
listrik dengan panel PV saja menjadi lebih
menguntungkan daripada dengan kombinasi
PV dan genset atau dengan genset saja,
meskipun harga-harga bahan bakar dan panel
tetap seperti saat ini (Gambar 5). Sistem ini
menggunakan panel PV yang besarnya 1,5
kW, 15 baterai T-105, dan sebuah konverter
0,5 kW. Nilai investasi awal dari sistem ini
terbesar dibandingkan sistem lain yaitu 6.875
USD, dengan biaya operasional terkecil yaitu
224 USD. NPC total dan COE dari sistem ini
adalah, berturut-turut, 9.247 USD dan 0,507
USD.
Gambar 6 menunjukkan estimasi HOMER
tentang bagaimana sistem dengan genset dan
panel surya memproduksi energi listrik untuk
memenuhi beban rumah tersebut. Beban
bervariasi pada rentang 0 hingga 0,5 kW.
Sementara itu daya yang diproduksi oleh
panel PV dan genset bervariasi hingga
maksimal sekitar 1 kW. Kelebihan daya yang
diproduksi disimpan oleh baterai untuk
digunakan saat beban lebih besar dari daya
yang diproduksi. Tampak juga bahwa genset
hanya bekerja satu hari dalam seminggu
pertama di bulan Januari.
Gambar 5. Hasil optimasi terbaik untuk masing-masing kombinasi ketika maximum annual capacity
shortage yang diijinkan sebesar 1%
Gambar 6. Perbandingan beban dan produksi eneri dari genset dan panel PV pada minggu pertama
bulan Januari.
Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV)
Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015
Kesimpulan
Penelitian ini bermaksud menjawab
beberapa pertanyaan penting dalam
pengembangan pemanfaatan energi
terbarukan, yaitu: apakah pemasangan panel
PV sebagai pembangkit listrik lebih ekonomis
dibandingkan dengan genset? Jika tidak,
dalam kondisi seperti apa panel PV dapat
lebih ekonomis dibandingkan dengan genset?
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
analisa kelayakan teknis dan ekonomis dari
pemanfaatan genset dan panel PV sebagai
sumber energi listrik mandiri (off-grid) bagi
sebuah rumah kecil.
Hasil menunjukkan bahwa bahwa sumber
listrik dari panel surya saja, genset saja, dan
kombinasi genset dan panel surya layak secara
teknis. Hasil analisa ekonomis menunjukkan
bahwa, untuk harga panel dan bahan bakar
saat ini serta kekurangan kapasitas tahunan
(maximum annual capacity shortage) diset
nol, kombinasi genset dan panel PV sebagai
sumber energi listrik yang paling ekonomis.
Namun ketika maximum annual capacity
shortage diijinkan sedikitnya 1% maka
pembangkitan listrik dengan panel PV saja
menjadi lebih menguntungkan daripada
dengan kombinasi PV dan genset atau dengan
genset saja, meskipun harga-harga bahan
bakar dan panel tetap seperti saat ini.
Hal ini menunjukkan bahwa maximum
annual capacity shortage sangat berpengaruh
terhadap kelayakan sebuah sistem
pembangkitan listrik. Perubahan setting
maximum annual capacity shortage dari 0%
menjadi 1% telah menyebabkan perubahan
dramatis terhadap kombinasi sistem yang
dianjurkan oleh HOMER, yakni dari sistem
dengan PV dan genset menjadi sistem dengan
PV saja. Maximum annual capacity shortage
sendiri dapat didefinisikan sebagai nilai
kekurangan kapasitas terbesar yang diijinkan
dalam setahun terhadap total beban listrik
dalam tahun itu.
Referensi
[1] T. Lambert, P. Gilman, P. Lilienthal,
Micropower system modelling with HOMER,
In: F.A. Farret, M.G. Simoes
(Eds.), Integration of alternative sources of
energy, John Wiley & Son, Inc., 2006, pp.
379-418.
[2] W.G. Santika, Sudirman, I.N. Suamir,
Feasibility Analyses of Grid/Wind/PV Hybrid
Systems for Industrial Application, ARPN
Journal of Engineering and Applied Sciences,
in press.
[3] W.G. Santika, P.W. Sunu, I.M. Arsawan,
Feasibility Analysis of a Grid-connected PV
System for Home Application, ARPN Journal
of Engineering and Applied Sciences, in
press.
[4] US Department of Energy. 2014.
Photovoltaic System Pricing Trends:
Historical, Recent, and Near-Term
Projections. Information on
http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/62558.pdf.
(diakses 25.07.2015).
[5] Informasi didapat dari NASA Surface
Meteorology and Solar Energy.
http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
(diakses 25.07.2015).
[6] The World Bank. Information dari
http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.R
INR (diakses 10.07.2015).

More Related Content

What's hot

rancang bangun sistem hybrid PLTS-PLN
rancang bangun sistem hybrid PLTS-PLNrancang bangun sistem hybrid PLTS-PLN
rancang bangun sistem hybrid PLTS-PLN
Agusta Laksmana
 
Skripsi surya
Skripsi suryaSkripsi surya
Skripsi surya
raranaga
 
Potensi pembangkit daya termoelektrik untuk
Potensi pembangkit daya termoelektrik untukPotensi pembangkit daya termoelektrik untuk
Potensi pembangkit daya termoelektrik untuk
a8iGaming
 
07 plts-solar-energi [12 b]
07 plts-solar-energi [12 b]07 plts-solar-energi [12 b]
07 plts-solar-energi [12 b]
Kira R. Yamato
 
Makalah ilmiah
Makalah ilmiahMakalah ilmiah
Makalah ilmiah
wybawa
 
Makalah alternator
Makalah alternatorMakalah alternator
Makalah alternator
Desta_92
 
Teknik tenaga listrik 2
Teknik tenaga listrik 2Teknik tenaga listrik 2
Teknik tenaga listrik 2
haafizah
 
Jurnal_Tyas Kartika Sari
Jurnal_Tyas Kartika SariJurnal_Tyas Kartika Sari
Jurnal_Tyas Kartika Sari
Tyas Kartika
 

What's hot (18)

rancang bangun sistem hybrid PLTS-PLN
rancang bangun sistem hybrid PLTS-PLNrancang bangun sistem hybrid PLTS-PLN
rancang bangun sistem hybrid PLTS-PLN
 
Peran warga negara dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia
Peran warga negara dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik di IndonesiaPeran warga negara dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia
Peran warga negara dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia
 
Pembangkit listrik sederhana
Pembangkit listrik sederhanaPembangkit listrik sederhana
Pembangkit listrik sederhana
 
Skripsi surya
Skripsi suryaSkripsi surya
Skripsi surya
 
Potensi pembangkit daya termoelektrik untuk
Potensi pembangkit daya termoelektrik untukPotensi pembangkit daya termoelektrik untuk
Potensi pembangkit daya termoelektrik untuk
 
Studi kelayakan
Studi kelayakanStudi kelayakan
Studi kelayakan
 
Permasalahan kelistrikan nasional_dan_so
Permasalahan kelistrikan nasional_dan_so Permasalahan kelistrikan nasional_dan_so
Permasalahan kelistrikan nasional_dan_so
 
07 plts-solar-energi [12 b]
07 plts-solar-energi [12 b]07 plts-solar-energi [12 b]
07 plts-solar-energi [12 b]
 
Tugas kendali-motor-paper-2
Tugas kendali-motor-paper-2Tugas kendali-motor-paper-2
Tugas kendali-motor-paper-2
 
Mengurangi tantangan pembangkit hijau di indonesia
Mengurangi tantangan pembangkit hijau di indonesia Mengurangi tantangan pembangkit hijau di indonesia
Mengurangi tantangan pembangkit hijau di indonesia
 
Makalah ilmiah
Makalah ilmiahMakalah ilmiah
Makalah ilmiah
 
Agustinus siahaan-08120201006
Agustinus siahaan-08120201006Agustinus siahaan-08120201006
Agustinus siahaan-08120201006
 
Ketenagalistrikan 01 kb1
Ketenagalistrikan 01 kb1Ketenagalistrikan 01 kb1
Ketenagalistrikan 01 kb1
 
Konsep PLTS 2.4
Konsep PLTS 2.4Konsep PLTS 2.4
Konsep PLTS 2.4
 
Makalah alternator
Makalah alternatorMakalah alternator
Makalah alternator
 
Teknik tenaga listrik 2
Teknik tenaga listrik 2Teknik tenaga listrik 2
Teknik tenaga listrik 2
 
Energi surya kel.6 (14 06-21)
Energi surya kel.6 (14 06-21)Energi surya kel.6 (14 06-21)
Energi surya kel.6 (14 06-21)
 
Jurnal_Tyas Kartika Sari
Jurnal_Tyas Kartika SariJurnal_Tyas Kartika Sari
Jurnal_Tyas Kartika Sari
 

Viewers also liked

Domestic Scale Renewable Energy perspectives in Rural India
Domestic Scale Renewable Energy perspectives in Rural IndiaDomestic Scale Renewable Energy perspectives in Rural India
Domestic Scale Renewable Energy perspectives in Rural India
Govindarajan Chittaranjan
 
Rural Electrification in Indonesia: The Role of Micro Hydro Power in Shaping ...
Rural Electrification in Indonesia: The Role of Micro Hydro Power in Shaping ...Rural Electrification in Indonesia: The Role of Micro Hydro Power in Shaping ...
Rural Electrification in Indonesia: The Role of Micro Hydro Power in Shaping ...
Wayan Santika
 
Luận án tiến sĩ toán học một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tư...
Luận án tiến sĩ toán học một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tư...Luận án tiến sĩ toán học một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tư...
Luận án tiến sĩ toán học một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tư...
https://www.facebook.com/garmentspace
 

Viewers also liked (14)

Health and safety intructions
Health and safety intructionsHealth and safety intructions
Health and safety intructions
 
Neeraj Resume
Neeraj ResumeNeeraj Resume
Neeraj Resume
 
Domestic Scale Renewable Energy perspectives in Rural India
Domestic Scale Renewable Energy perspectives in Rural IndiaDomestic Scale Renewable Energy perspectives in Rural India
Domestic Scale Renewable Energy perspectives in Rural India
 
e-PMAESA Newsletter 23
e-PMAESA Newsletter 23e-PMAESA Newsletter 23
e-PMAESA Newsletter 23
 
Rural Electrification in Indonesia: The Role of Micro Hydro Power in Shaping ...
Rural Electrification in Indonesia: The Role of Micro Hydro Power in Shaping ...Rural Electrification in Indonesia: The Role of Micro Hydro Power in Shaping ...
Rural Electrification in Indonesia: The Role of Micro Hydro Power in Shaping ...
 
Luận án tiến sĩ toán học một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tư...
Luận án tiến sĩ toán học một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tư...Luận án tiến sĩ toán học một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tư...
Luận án tiến sĩ toán học một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tư...
 
Declaración de renta
Declaración de rentaDeclaración de renta
Declaración de renta
 
Parallel kalman filter based time domain harmonic state estimation 160406
Parallel kalman filter based time domain harmonic state estimation 160406Parallel kalman filter based time domain harmonic state estimation 160406
Parallel kalman filter based time domain harmonic state estimation 160406
 
ValuePublishing — Innovation der B2B Fachkommunikation zur drupa 2016
ValuePublishing — Innovation der B2B Fachkommunikation zur drupa 2016ValuePublishing — Innovation der B2B Fachkommunikation zur drupa 2016
ValuePublishing — Innovation der B2B Fachkommunikation zur drupa 2016
 
Simbología números y formas
Simbología números y formasSimbología números y formas
Simbología números y formas
 
Lab 2
Lab 2Lab 2
Lab 2
 
Food structures y2
Food structures y2Food structures y2
Food structures y2
 
How to make_a_line_graph_using_excel_2007
How to make_a_line_graph_using_excel_2007How to make_a_line_graph_using_excel_2007
How to make_a_line_graph_using_excel_2007
 
Alice chapters 1 & 2
Alice chapters 1 & 2Alice chapters 1 & 2
Alice chapters 1 & 2
 

Similar to Analisa Teknis-Ekonomis Pemanfaatan Genset dan Panel Surya sebagai Sumber Energi Listrik Mandiri untuk Rumah Tinggal

Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrikPeran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Yanu Priandana
 
AUGTIAJI_A_BASKORO_Gas Powered Power Plant Comparison For Base and Reserved
AUGTIAJI_A_BASKORO_Gas Powered Power Plant Comparison For Base and ReservedAUGTIAJI_A_BASKORO_Gas Powered Power Plant Comparison For Base and Reserved
AUGTIAJI_A_BASKORO_Gas Powered Power Plant Comparison For Base and Reserved
Augtiaji Awang Baskoro
 

Similar to Analisa Teknis-Ekonomis Pemanfaatan Genset dan Panel Surya sebagai Sumber Energi Listrik Mandiri untuk Rumah Tinggal (20)

Jurnal Penelitian Roy Charly Workala.pdf
Jurnal Penelitian Roy Charly Workala.pdfJurnal Penelitian Roy Charly Workala.pdf
Jurnal Penelitian Roy Charly Workala.pdf
 
Makalah penggunaan genset
Makalah penggunaan gensetMakalah penggunaan genset
Makalah penggunaan genset
 
STABILITAS DAN OPERASI SISTEM TENAGA LISTRIK
STABILITAS  DAN  OPERASI SISTEM TENAGA LISTRIKSTABILITAS  DAN  OPERASI SISTEM TENAGA LISTRIK
STABILITAS DAN OPERASI SISTEM TENAGA LISTRIK
 
Menghitung instalasi pembangkit listrik tenaga surya
Menghitung instalasi pembangkit listrik tenaga suryaMenghitung instalasi pembangkit listrik tenaga surya
Menghitung instalasi pembangkit listrik tenaga surya
 
audit energi
audit energiaudit energi
audit energi
 
Merencanakan PJU Tenaga Surya (Penerangan Jalan Umum)
Merencanakan PJU Tenaga Surya (Penerangan Jalan Umum)Merencanakan PJU Tenaga Surya (Penerangan Jalan Umum)
Merencanakan PJU Tenaga Surya (Penerangan Jalan Umum)
 
2713.pptx
2713.pptx2713.pptx
2713.pptx
 
2713.pptx
2713.pptx2713.pptx
2713.pptx
 
Ringkasan artikel - fpga berbasis pelacakan penambahan konduktansi titik daya...
Ringkasan artikel - fpga berbasis pelacakan penambahan konduktansi titik daya...Ringkasan artikel - fpga berbasis pelacakan penambahan konduktansi titik daya...
Ringkasan artikel - fpga berbasis pelacakan penambahan konduktansi titik daya...
 
Operasi plta
Operasi pltaOperasi plta
Operasi plta
 
Ekonomian operasional pltn
Ekonomian operasional pltnEkonomian operasional pltn
Ekonomian operasional pltn
 
Konservasi energi listrik
Konservasi energi listrikKonservasi energi listrik
Konservasi energi listrik
 
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrikPeran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
 
Laporan kemajuan pkmkc
Laporan kemajuan pkmkcLaporan kemajuan pkmkc
Laporan kemajuan pkmkc
 
AUGTIAJI_A_BASKORO_Gas Powered Power Plant Comparison For Base and Reserved
AUGTIAJI_A_BASKORO_Gas Powered Power Plant Comparison For Base and ReservedAUGTIAJI_A_BASKORO_Gas Powered Power Plant Comparison For Base and Reserved
AUGTIAJI_A_BASKORO_Gas Powered Power Plant Comparison For Base and Reserved
 
Optimalisasi pltd dengan metode lamda
Optimalisasi pltd dengan metode lamdaOptimalisasi pltd dengan metode lamda
Optimalisasi pltd dengan metode lamda
 
Company profile nice solar energy
Company profile   nice solar energyCompany profile   nice solar energy
Company profile nice solar energy
 
Company Profile 2016
Company Profile 2016Company Profile 2016
Company Profile 2016
 
Telkomnika, real time kontroler tambahan konduktansi titik daya maksimum
Telkomnika, real time kontroler tambahan konduktansi titik daya maksimumTelkomnika, real time kontroler tambahan konduktansi titik daya maksimum
Telkomnika, real time kontroler tambahan konduktansi titik daya maksimum
 
PLTS.pptx
PLTS.pptxPLTS.pptx
PLTS.pptx
 

More from Wayan Santika

FEASIBILITY ANALYSIS OF A GRID-CONNECTED PV SYSTEM FOR HOME APPLICATION
FEASIBILITY ANALYSIS OF A GRID-CONNECTED PV SYSTEM FOR HOME APPLICATIONFEASIBILITY ANALYSIS OF A GRID-CONNECTED PV SYSTEM FOR HOME APPLICATION
FEASIBILITY ANALYSIS OF A GRID-CONNECTED PV SYSTEM FOR HOME APPLICATION
Wayan Santika
 
Uji Komparatif COP Domestik Refrigerator Multi Temperatur Menggunakan Evapora...
Uji Komparatif COP Domestik Refrigerator Multi Temperatur Menggunakan Evapora...Uji Komparatif COP Domestik Refrigerator Multi Temperatur Menggunakan Evapora...
Uji Komparatif COP Domestik Refrigerator Multi Temperatur Menggunakan Evapora...
Wayan Santika
 
Pembuatan Interface Remote Controller AC Terintegrasi Komputer dan Animasi d...
Pembuatan Interface Remote Controller AC Terintegrasi Komputer dan Animasi  d...Pembuatan Interface Remote Controller AC Terintegrasi Komputer dan Animasi  d...
Pembuatan Interface Remote Controller AC Terintegrasi Komputer dan Animasi d...
Wayan Santika
 
FOREST CONSERVATION BEHAVIOR IN RURAL SETTLEMENTS: VARIABLES THAT INFLUENCE ...
FOREST CONSERVATION BEHAVIOR IN RURAL SETTLEMENTS:  VARIABLES THAT INFLUENCE ...FOREST CONSERVATION BEHAVIOR IN RURAL SETTLEMENTS:  VARIABLES THAT INFLUENCE ...
FOREST CONSERVATION BEHAVIOR IN RURAL SETTLEMENTS: VARIABLES THAT INFLUENCE ...
Wayan Santika
 

More from Wayan Santika (8)

FEASIBILITY ANALYSIS OF GRID/WIND/PV HYBRID SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATION
FEASIBILITY ANALYSIS OF GRID/WIND/PV HYBRID SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONFEASIBILITY ANALYSIS OF GRID/WIND/PV HYBRID SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATION
FEASIBILITY ANALYSIS OF GRID/WIND/PV HYBRID SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATION
 
FEASIBILITY ANALYSIS OF A GRID-CONNECTED PV SYSTEM FOR HOME APPLICATION
FEASIBILITY ANALYSIS OF A GRID-CONNECTED PV SYSTEM FOR HOME APPLICATIONFEASIBILITY ANALYSIS OF A GRID-CONNECTED PV SYSTEM FOR HOME APPLICATION
FEASIBILITY ANALYSIS OF A GRID-CONNECTED PV SYSTEM FOR HOME APPLICATION
 
Cultural Differences in Engineering Service Learning: Applying Hofstede’s Cul...
Cultural Differences in Engineering Service Learning: Applying Hofstede’s Cul...Cultural Differences in Engineering Service Learning: Applying Hofstede’s Cul...
Cultural Differences in Engineering Service Learning: Applying Hofstede’s Cul...
 
Uji Komparatif COP Domestik Refrigerator Multi Temperatur Menggunakan Evapora...
Uji Komparatif COP Domestik Refrigerator Multi Temperatur Menggunakan Evapora...Uji Komparatif COP Domestik Refrigerator Multi Temperatur Menggunakan Evapora...
Uji Komparatif COP Domestik Refrigerator Multi Temperatur Menggunakan Evapora...
 
Pembuatan Interface Remote Controller AC Terintegrasi Komputer dan Animasi d...
Pembuatan Interface Remote Controller AC Terintegrasi Komputer dan Animasi  d...Pembuatan Interface Remote Controller AC Terintegrasi Komputer dan Animasi  d...
Pembuatan Interface Remote Controller AC Terintegrasi Komputer dan Animasi d...
 
Memotivasi perilaku hemat energi dan ramah lingkungan di sebuah hotel
Memotivasi perilaku hemat energi dan ramah lingkungan di sebuah hotelMemotivasi perilaku hemat energi dan ramah lingkungan di sebuah hotel
Memotivasi perilaku hemat energi dan ramah lingkungan di sebuah hotel
 
ALGAL OIL - THE NEXT DIESEL FUEL? A STRATEGIC NICHE MANAGEMENT APPROACH TO TH...
ALGAL OIL - THE NEXT DIESEL FUEL? A STRATEGIC NICHE MANAGEMENT APPROACH TO TH...ALGAL OIL - THE NEXT DIESEL FUEL? A STRATEGIC NICHE MANAGEMENT APPROACH TO TH...
ALGAL OIL - THE NEXT DIESEL FUEL? A STRATEGIC NICHE MANAGEMENT APPROACH TO TH...
 
FOREST CONSERVATION BEHAVIOR IN RURAL SETTLEMENTS: VARIABLES THAT INFLUENCE ...
FOREST CONSERVATION BEHAVIOR IN RURAL SETTLEMENTS:  VARIABLES THAT INFLUENCE ...FOREST CONSERVATION BEHAVIOR IN RURAL SETTLEMENTS:  VARIABLES THAT INFLUENCE ...
FOREST CONSERVATION BEHAVIOR IN RURAL SETTLEMENTS: VARIABLES THAT INFLUENCE ...
 

Recently uploaded

Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
MichaelBluer
 
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
aldreyuda
 
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdfTugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
nimrodnapitu
 
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdfDaftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Tsabitpattipeilohy
 
Matematika diskrit: metode pohon/trees.ppt
Matematika diskrit: metode pohon/trees.pptMatematika diskrit: metode pohon/trees.ppt
Matematika diskrit: metode pohon/trees.ppt
AzrilAld
 

Recently uploaded (8)

Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
 
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
 
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdfTugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
 
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdfDaftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
 
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).pptSUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
 
Matematika diskrit: metode pohon/trees.ppt
Matematika diskrit: metode pohon/trees.pptMatematika diskrit: metode pohon/trees.ppt
Matematika diskrit: metode pohon/trees.ppt
 
Studi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdf
Studi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdfStudi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdf
Studi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdf
 
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
 

Analisa Teknis-Ekonomis Pemanfaatan Genset dan Panel Surya sebagai Sumber Energi Listrik Mandiri untuk Rumah Tinggal

  • 2. Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV) Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015 Analisa Teknis-Ekonomis Pemanfaatan Genset dan Panel Surya sebagai Sumber Energi Listrik Mandiri untuk Rumah Tinggal Wayan G. Santika1, a * dan Putu Wijaya Sunu1,b 1 Jurusan Teknik Mesin - Politeknik Negeri Bali, Indonesia a wayan.santika@pnb.ac.id, b wijayasunu@pnb.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa kelayakan teknis dan ekonomis dari pemanfaatan genset dan panel PV sebagai sumber energi listrik mandiri (off-grid) bagi sebuah rumah kecil. Penelitian ini bermaksud menjawab beberapa pertanyaan penting dalam pengembangan pemanfaatan energi terbarukan, yaitu: apakah pemasangan panel PV sebagai pembangkit listrik lebih ekonomis dibandingkan dengan genset? Jika tidak, dalam kondisi seperti apa panel PV dapat lebih ekonomis dibandingkan dengan genset? Untuk mempermudah dan mempercepat analisa, perangkat lunak HOMER (micropower optimization model) sebagai alat simulasi dan optimasi. Sistem power mikro ini akan terdiri atas sebuah genset, panel PV, baterai, dan konverter. Hasil analisa menunjukkan bahwa sumber listrik dari panel surya saja, genset saja, dan kombinasi genset dan panel surya layak secara teknis untuk dimanfaatkan. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa, untuk harga panel dan bahan bakar saat ini serta kekurangan kapasitas tahunan (annual capacity shortage) diset nol, kombinasi genset dan panel PV sebagai sumber energi listrik yang paling ekonomis. Kombinasi ini lebih ekonomis dari panel PV saja atau genset saja. Namun ketika annual capacity shortage diijinkan sedikitnya 1% maka pembangkitan listrik dengan panel PV saja menjadi lebih menguntungkan daripada dengan kombinasi PV dan genset atau dengan genset saja, meskipun harga-harga bahan bakar dan panel tetap seperti saat ini. Nilai-nilai yang dibandingkan adalah nilai sekarang dari biaya (total net present cost/NPC) dan COE (cost of electricity atau ongkos produksi energi). Kata kunci : Genset, Panel Surya, Listrik rumah tinggal, HOMER, Net present cost, COE. Pendahuluan Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa kelayakan teknis dan ekonomis dari pemanfaatan genset dan panel PV sebagai sumber energi listrik mandiri (off-grid) bagi sebuah rumah kecil. Penelitian ini bermaksud menjawab beberapa pertanyaan penting dalam pengembangan pemanfaatan energi terbarukan, yaitu: apakah pemasangan panel PV sebagai pembangkit listrik lebih ekonomis dibandingkan dengan genset? Jika tidak, dalam kondisi seperti apa panel PV dapat lebih ekonomis dibandingkan dengan genset? Untuk mempermudah dan mempercepat analisa, perangkat lunak HOMER (micropower optimization model) digunakan sebagai alat simulasi dan optimasi [1]. Kajian Pustaka HOMER menggunakan total net present cost (NPC) untuk membandingkan nilai ekonomi dari sistem-sistem daya yang dipertimbangkan. NPC adalah nilai sekarang dari total biaya yang dikeluarkan selama masa kerja sistem dikurangi dengan total revenue [2]. Biaya-biaya yang dimaksud termasuk biaya investasi, biaya penggantian, biaya operasional dan perawatan, dan biaya bahan bakar. Revenue biasanya berasal dari penjualan listrik ke PLN dan nilai penjualan dari peralatan ketika tidak digunakan lagi (salvage value). NPC dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:
  • 3. Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV) Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015 Gambar 1. Profil beban Gambar 2. Sistem yang diusulkan FPM BTT NPC = ......................................... (1) di mana BTT adalah biaya total tahunan (total annualized cost) dan FPM adalah faktor pengembalian modal (capital recovery factor) yang dihitung dengan persamaan berikut: 1)11( )11( −+ + = n n i i FPM …………………….. (2) dengan i adalah suku bunga riil tahunan dan n adalah umur proyek. Kadang-kadang lebih menguntungkan jika membandingkan kelebihan sistem menggunakan levelized cost of energy (COE). COE dihitung dengan persamaan: salesgriddefprim EEE BTT COE ,++ = ………… (3) di mana Eprim adalah total beban primer yang dilayani per tahun, Edef adalah total beban tertunda yang dilayani per tahun, dan Egrid,sales adalah total listrik yang dijual ke PLN dalam setahun. Metodologi Agar simulasi dan optimasi dapat diproses, HOMER meminta pengguna untuk memasukkan informasi-informasi di bawah ini. Beban. Beban diambil dari data konsumsi energi sebuah rumah kecil yang terletak di Bali dan diambil dari penelitian Santika dkk. sebelumnya (Gambar 1) [3]. Rumah tersebut dihuni oleh sebuah keluarga yang terdiri dari empat orang. Keluarga tersebut memiliki sebuah televisi, sebuah AC ½ PK, sebuah kulkas 80 watt, sebuah dispenser pemanas air, dan delapana lampu penerangan hemat energi. Peralatan. Sistem power mikro ini akan terdiri atas sebuah genset, panel PV, baterai, dan konverter (Gambar 2). Genset. Kapasitas genset yang dianalisa ada tiga, yaitu 0,9 kW, 1,8 kW, dan 2,5 kW. Harganya berturut-turut adalah 345 USD, 585 USD, dan 650 USD. Usia kerja genset diprediksi sekita 15000 jam dengan rasio beban minimum sebesar 30%. Bahan bakar genset adalah LPG atau gas alam seharga 0,73 USD/m3 . Panel PV. Panel surya diharapkan memiliki usia kerja 20 tahun dengan faktor derating, slope, azimuth, dan ground reflectance sebesar 90%, 8o , 180o , dan 20%. Harga panel diasumsikan sebesar 3000 USD/kW [4]. Panel yang direncanakan tidak memiliki tracking system. Panel PV yang dipertimbangkan adalah1, 1,5, 2, 3, dan 4 kW.
  • 4. Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV) Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015 Gambar 3. Rata-rata harian radiasi matahari dalam setahun Gambar 4. Hasil optimasi terbaik untuk masing-masing kombinasi ketika maximum annual capacity shortage yang diijinkan sebesar 0% Baterai. Baterai yang dipilih adalah Trojan T-105 dengan tegangan nominal 6V, kapasitas nominal 225 Ah (1,35 kWh), dan lifetime throughput 845 kWh. Asumsi harga sebuah baterai adalah 125 USD. Jumlah baterai yang dipertimbangkan adalah 5, 7, 10, 12,15,17 buah. Konverter. Konverter memiliki usia kerja 15 tahun, efisiensi 90% saat mengubah arus DC menjadi AC, efisiensi 85% dari AC ke DC, dan harga 1000 USD/kW. Ukuran konverter yang dipertimbangkan adala 0,5, 1, 2, dan 3 kW. Radiasi Matahari. Data radiasi matahari didapatkan dari website milik NASA Surface Meteorology and Solar Energy [5]. Lokasi tempat data diambil adalah di Bali dengan kordinat 8o 48’ lintang selatan dan 115o 8’ bujur timur. Gambar 3 menunjukkan profil solar radiasi di lokasi. Asumsi-asumsi Ekonomi. Asumsi yang kami pilih untuk bunga bang riil tahunan (annual real interest rate) adalah 7% [6] dengan usia proyek selama 20 tahun. Constrains. Constrains adalah batasan- batasan yang harus dipenuhi oleh sistem agar dapat berfungsi dengan layak. Dalam hal ini kami membatasi bahwa operating reserve sebesar 10% dari beban per jamnya dan 25% dari output energi matahari. Hasil Hasil simulasi HOMER menunjukkan bahwa sumber listrik dari panel surya saja, genset saja, dan kombinasi genset dan panel surya layak secara teknis. Gambar 4 menunjukkan hasil simulasi dan optimasi yang dilakukan HOMER. Hasil analisa ekonomis tersebut menunjukkan bahwa, untuk harga panel dan bahan bakar saat ini serta kekurangan kapasitas tahunan (annual capacity shortage) diset nol, kombinasi genset dan panel PV sebagai sumber energi listrik yang paling ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari nilai NPC yang terkecil, dalam hal ini sebesar 9.616 USD. Kombinasi ini lebih ekonomis dari panel PV saja atau genset saja. NPC dari sistem dengan genset saja menjadi
  • 5. Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV) Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015 paling besar (14.421 USD) meskipun nilai investasi awalnya paling kecil. Hal ini disebabkan karena biaya operasional dari sistem dengan genset sangat besar. Sistem yang paling menguntungkan menurut hasil optimasi HOMER terdiri atas panel PV berkapasitas 1 kW, genset 0,9 kW, 12 baterai Trojan T-105 dan konverter 0,5 kW. Sistem ini membutuhkan investasi awal sebesar 5.345 USD, biaya operasional sebesar 403 USD/tahun, COE sebesar 0,526 USD/kWh, dan komposisi energi yang berasal dari sumber terbarukan sebesar 80%. Namun ketika annual capacity shortage diijinkan sedikitnya 1% maka pembangkitan listrik dengan panel PV saja menjadi lebih menguntungkan daripada dengan kombinasi PV dan genset atau dengan genset saja, meskipun harga-harga bahan bakar dan panel tetap seperti saat ini (Gambar 5). Sistem ini menggunakan panel PV yang besarnya 1,5 kW, 15 baterai T-105, dan sebuah konverter 0,5 kW. Nilai investasi awal dari sistem ini terbesar dibandingkan sistem lain yaitu 6.875 USD, dengan biaya operasional terkecil yaitu 224 USD. NPC total dan COE dari sistem ini adalah, berturut-turut, 9.247 USD dan 0,507 USD. Gambar 6 menunjukkan estimasi HOMER tentang bagaimana sistem dengan genset dan panel surya memproduksi energi listrik untuk memenuhi beban rumah tersebut. Beban bervariasi pada rentang 0 hingga 0,5 kW. Sementara itu daya yang diproduksi oleh panel PV dan genset bervariasi hingga maksimal sekitar 1 kW. Kelebihan daya yang diproduksi disimpan oleh baterai untuk digunakan saat beban lebih besar dari daya yang diproduksi. Tampak juga bahwa genset hanya bekerja satu hari dalam seminggu pertama di bulan Januari. Gambar 5. Hasil optimasi terbaik untuk masing-masing kombinasi ketika maximum annual capacity shortage yang diijinkan sebesar 1% Gambar 6. Perbandingan beban dan produksi eneri dari genset dan panel PV pada minggu pertama bulan Januari.
  • 6. Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XIV (SNTTM XIV) Banjarmasin, 7-8 Oktober 2015 Kesimpulan Penelitian ini bermaksud menjawab beberapa pertanyaan penting dalam pengembangan pemanfaatan energi terbarukan, yaitu: apakah pemasangan panel PV sebagai pembangkit listrik lebih ekonomis dibandingkan dengan genset? Jika tidak, dalam kondisi seperti apa panel PV dapat lebih ekonomis dibandingkan dengan genset? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa kelayakan teknis dan ekonomis dari pemanfaatan genset dan panel PV sebagai sumber energi listrik mandiri (off-grid) bagi sebuah rumah kecil. Hasil menunjukkan bahwa bahwa sumber listrik dari panel surya saja, genset saja, dan kombinasi genset dan panel surya layak secara teknis. Hasil analisa ekonomis menunjukkan bahwa, untuk harga panel dan bahan bakar saat ini serta kekurangan kapasitas tahunan (maximum annual capacity shortage) diset nol, kombinasi genset dan panel PV sebagai sumber energi listrik yang paling ekonomis. Namun ketika maximum annual capacity shortage diijinkan sedikitnya 1% maka pembangkitan listrik dengan panel PV saja menjadi lebih menguntungkan daripada dengan kombinasi PV dan genset atau dengan genset saja, meskipun harga-harga bahan bakar dan panel tetap seperti saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa maximum annual capacity shortage sangat berpengaruh terhadap kelayakan sebuah sistem pembangkitan listrik. Perubahan setting maximum annual capacity shortage dari 0% menjadi 1% telah menyebabkan perubahan dramatis terhadap kombinasi sistem yang dianjurkan oleh HOMER, yakni dari sistem dengan PV dan genset menjadi sistem dengan PV saja. Maximum annual capacity shortage sendiri dapat didefinisikan sebagai nilai kekurangan kapasitas terbesar yang diijinkan dalam setahun terhadap total beban listrik dalam tahun itu. Referensi [1] T. Lambert, P. Gilman, P. Lilienthal, Micropower system modelling with HOMER, In: F.A. Farret, M.G. Simoes (Eds.), Integration of alternative sources of energy, John Wiley & Son, Inc., 2006, pp. 379-418. [2] W.G. Santika, Sudirman, I.N. Suamir, Feasibility Analyses of Grid/Wind/PV Hybrid Systems for Industrial Application, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, in press. [3] W.G. Santika, P.W. Sunu, I.M. Arsawan, Feasibility Analysis of a Grid-connected PV System for Home Application, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, in press. [4] US Department of Energy. 2014. Photovoltaic System Pricing Trends: Historical, Recent, and Near-Term Projections. Information on http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/62558.pdf. (diakses 25.07.2015). [5] Informasi didapat dari NASA Surface Meteorology and Solar Energy. http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/ (diakses 25.07.2015). [6] The World Bank. Information dari http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.R INR (diakses 10.07.2015).