Monitoring Motor DC Pada Mesin Pencacah Tandan Kosong Kelapa Sawit Berbasis Arduino

  • Sofiah Sofiah Universitas Muhammadiyah Palembang
  • Delita M Puteri Universitas Muhammadiyah Palembang
  • Muhammad Hurairah Universitas Muhammadiyah Palembang
  • Taufik Taufik Universitas Muhammadiyah Palembang
  • Akbar Admirullah Lubis Universitas Muhammadiyah Palembang
Keywords: Tanda Kosong Kelapa Sawit, Panel Surya, Motor DC 48V, Arduino, Monitoring Kerja

Abstract

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan limbah padat hasil pengolahan kelapa sawit yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos, pakan ternak, maupun sumber energi biomassa. Proses pencacahan TKKS memerlukan kinerja motor penggerak yang stabil agar hasil pencacahan optimal dan proses produksi dapat berjalan secara efisien. Namun, pemantauan kondisi motor secara manual sering kali kurang efektif dalam mendeteksi perubahan parameter kerja yang dapat memengaruhi performa mesin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring motor DC pada mesin pencacah tandan kosong kelapa sawit berbasis Arduino. Penelitian ini menganalisis kinerja Motor DC 48V sebagai penggerak alat pencacah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) berbasis panel surya dengan sistem monitoring arduino. Sistem terdiri dari panel surya, SCC, aki 48V, dimmer PWM 60A, serta sensor arus, suhu, dan kecepatan. Pengujian dilakukan pada kondisi tanpa beban, beban konstan, dan beban bervariasi dengan parameter arus, tegangan, torsi, kecepatan, daya dan efisiensi. Dengan hasil menunjukkan peningkatan beban TKKS menyebabkan naiknya arus dan torsi disertai kenaikan suhu motor. Sistem monitoring efektif memberikan data real-time sehingga dapat mencegah overheating dan overcurrent. Motor DC 48V terbukti stabil dan efisien sehingga berpotensi diterapkan pada mesin pencacah berbasis energi terbarukan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] M. F. Praevia and W. Widayat, “Analisis pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit sebagai cofiring pada PLTU batubara,” Jurnal Energi Baru dan Terbarukan, vol. 3, no. 1, pp. 28–37, 2022, doi: 10.14710/jebt.2022.13367.
[2] F. L. Syaiful, A. A. Siahaan, and R. H. Putri, “Inovasi pembuatan pupuk organik dari tandan kosong kelapa sawit dan pupuk kandang di Nagari Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan,” Jurnal Hilirisasi IPTEKS, vol. 5, no. 3, pp. 148–156, 2022, doi: 10.25077/jhi.v5i3.613.
[3] R. Adolph, “Opportunities and challenges of the Industry 4.0: How ready is vocational education,” pp. 1–23, 2020.
[4] P. Generation, “Internet of Things for monitoring and optimisation of stand-alone systems in rural area: An experimental case,” vol. 20, no. 2, pp. 612–626, 2025.
[5] A. Mohsin, “Multiple-criteria optimization of hydrogen-powered climate change mitigation methods for electricity & water,” 2025.
[6] A. Zein, “Pengelolaan sistem parkir dengan menggunakan long range RFID reader berbasis Arduino Uno,” Jurnal Ilmu Komputer JIK, vol. 6, no. 2, p. 1, Jul. 2023.
[7] B. Dilla, B. Widi, S. Wilyanti, A. Jaenul, Z. M. Antono, and A. P., “Implementasi solar charge controller untuk pengisian baterai dengan menggunakan sumber energi hybrid pada sepeda motor listrik,” vol. 6, no. 2, pp. 128–135, 2022.
[8] U. L. B. Situmorang, S. S. Mazruk, J. Napitupulu, and J., “Rancang bangun automatic transfer switch PLN-inverter dengan dilengkapi auto charging,” 2022.
[9] N. Fath, A. Rizky, A. Rakhman, S. Maulana, and S. Sujono, “Perancangan mobil listrik menggunakan motor DC brushed 36 volt 450 watt,” Kilat, vol. 11, no. 1, pp. 10–20, 2022, doi: 10.33322/kilat.v11i1.1334.
[10] T. Teguh, A. A. Ali Akbar, and K. N. Kuni Nadliroh, “Analisa kinerja dynotest berbasis momen inersia,” Doctoral dissertation, Universitas Nusantara PGRI Kediri, pp. 1–23, 2023.
Published
2026-04-30