Universitas Gadjah Mada, 2021 Diunduh dari REFERENSI

dokumen-dokumen yang mirip
ANALISIS PERBANDINGAN OUTPUT DAYA LISTRIK PANEL SURYA SISTEM TRACKING DENGAN SOLAR REFLECTOR

UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN DAN BIAYA PEMBANGKITAN LISTRIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRIDA DI PULAU SEBESI LAMPUNG SELATAN

STUDI TERHADAP UNJUK KERJA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA 1,9 KW DI UNIVERSITAS UDAYANA BUKIT JIMBARAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

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

PERENCANAAN SISTEM FOTOVOLTAIK BAGI PELANGGAN RUMAH TANGGA DI KOTA PANGKALPINANG

renewable energy and technology solutions

Studi Perencanaan Pembangkit Listrik Hibrida di Pulau Panjang Menggunakan Software HOMER

Simulasi dan Analisis Sistem Pembangkit Hibrida Mikrohidro/Diesel

DIRECTORATE GENERAL OF NEW RENEWABLE AND ENERGY COSERVATION. Presented by DEPUTY DIRECTOR FOR INVESTMENT AND COOPERATION. On OCEAN ENERGY FIELD STUDY

PERNYATAAN ORISINALITAS...

ANALISIS PELUANG PENGHEMATAN EKONOMI SISTEM FOTOVOLTAIK TERHUBUNG JARINGAN LISTRIK PADA KAWASAN PERUMAHAN DI KOTA PANGKAL PINANG

Teknologi Elektro, Vol. 14, No.2, Juli Desember

BAB I PENDAHULUAN. perhatian utama saat ini adalah terus meningkatnya konsumsi energi di Indonesia.

OTOMATISASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) UNTUK PENINGKATAN KINERJA

ANALISIS UNJUK KERJA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) SATU MWp TERINTERKONEKSI JARINGAN DI KAYUBIHI, BANGLI

Rooftop Solar PV System

Sistem PLTS OffGrid. TMLEnergy. TMLEnergy Jl Soekarno Hatta no. 541 C, Bandung, Jawa Barat. TMLEnergy. We can make a better world together CREATED

BAB I PENDAHULUAN. baik itu dari sisi produksi maupun sisi konsumsi, yang berbanding terbalik dengan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. kebijakan dan target untuk mendukung pengembangan dan penyebaran teknologi

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

M.A.M. Oktaufik PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian. menjadi bagian yang tak terpisahkan dari arsitektur. Ketergantungan bangunan

PENGEMBANGAN TRAINER PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA SISTEM ON GRID DENGAN PLN UNTUK MENUNJANG MATAKULIAH PRAKTIKUM PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

PERENCANAAN SISTEM JARINGAN MIKRO ( MICROGRID

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Perancangan Konstribusi Sumber Hybrid Power Menggunakan Photo Voltaic Skala Kecil Untuk Charging Station

Tulisan ini adalah catatan yang dapat dibagikan dari hasil pertemuan tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

KEGIATAN INOVASI & LAYANAN JASA B2TKE TA 2017

Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Secara Mandiri Untuk Rumah Tinggal

ANALISA KEEKONOMIAN TARIF LISTRIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA 1 MWP BANGLI DENGAN METODE LIFE CYCLE COST

12/18/2015 ENERGI BARU TERBARUKAN ENERGI BARU TERBARUKAN ENERGI BARU TERBARUKAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

STUDI PEMANFAATAN CATU DAYA HIBRIDA PLTS 3,7 kwp DAN PLN PADA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DESA PEMECUTAN KAJA DENPASAR BALI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ANALISA KEEKONOMIAN TARIF PENJUALAN LISTRIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA 1 MWp BANGLI DENGAN METODE LIFE CYCLE COST

BAB IV SIMULASI 4.1 Simulasi dengan Homer Software Pembangkit Listrik Solar Panel

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK HIBRIDA (PLH), DIESEL DAN ENERGI TERBARUKAN DI PULAU MANDANGIN, SAMPANG, MADURA MENGGUNAKAN SOFTWARE HOMER

BAB I PENDAHULUAN. Indonesia terletak pada daerah khatulistiwa sangat potensial untuk

KAJIAN EKONOMIS ENERGI LISTRIK TENAGA SURYA DESA TERTINGGAL TERPENCIL

Implementasi Algoritma Logika Fuzzy Dalam Penentuan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat Off Grid

dalam Sistem Kelistrikan Nasional Deputi Kepala BPPT Bidang TIEM Juli 2008

BAB I PENDAHULUAN. perhatian adalah mengenai konsumsi energi dan mengenai penghematan energi.

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Teknik Elektro

PLTS ROOFTOP ON-GRID 1,6KW

ANALISIS POTENSI ATAP BANGUNAN KAMPUS SEBAGAI LOKASI PENEMPATAN PANEL SURYA SEBAGAI SUMBER LISTRIK

KONTRIBUSI PLTN DALAM MENGURANGI EMISI GAS CO2 PADA STUDI OPTIMASI PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGKITAN LISTRIK SUMATERA

BAB I PENDAHULUAN. perkiraan kapasitas pembangkit tenaga listrik.(dikutip dalam jurnal Kelistrikan. Indonesia pada Era Millinium oleh Muchlis, 2008:1)

Sistem PLTS Off Grid Komunal

STUDI RUGI DAYA SISTEM KELISTRIKAN BALI AKIBAT PERUBAHAN KAPASITAS PEMBANGKITAN DI PESANGGARAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH PERBATASAN

Perancangan Siklus Rankine Organik Untuk Pemanfaatan Gas Buang Pada PLTU di Indonesia

ANALISIS KINERJA PLTS PADA SISTEM HIBRIDA PLTS 2.5 kw dan PLTMH 100 Kw DENGAN KASUS INSTALASI Di UMM MALANG JAWA TIMUR

SKRIPSI PERBANDINGAN PERFORMANSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA MENGGUNAKAN MEDIA CERMIN TERPUSAT DAN TANPA MENGGUNAKAN MEDIA CERMIN

PERENCANAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK HIBRID (ENERGI ANGIN-SURYA) UNTUK UNIT PENGOLAHAN IKAN SKALA KECIL

NASKAH PUBLIKASI DESAIN SISTEM PARALEL ENERGI LISTRIK ANTARA SEL SURYA DAN PLN UNTUK KEBUTUHAN PENERANGAN RUMAH TANGGA

BAB I PENDAHULUAN. Energi listrik adalah energi yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Smart Grid Integration Power System A.N. Afandi, ST, MT, MIAEng

Pemodelan Pembangkit Listrik Hybrid Berbasis Energi Terbarukan Menuju Desa Mandiri Energi Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

SKRIPSI RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL CATU DAYA HIBRIDA PLTS-PLN UNTUK BEBAN 500 WATT AGUSTA SURYA LAKSMANA

SKRIPSI ANALISIS PERBANDINGAN OUTPUT DAYA LISTRIK PANEL SURYA SISTEM TRACKING DENGAN SOLAR REFLECTOR IDA BAGUS KADE SURYA NEGARA

STUDI SISTEM PENGELOLAAN PLTS 15 KW STAND ALONE DENGAN METODE KANO DI DUSUN YEH MAMPEH KABUPATEN BANGLI I GUSTI AGUNG ANDITA PUTRA NIM.

PENELITIAN PENERAPAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN

12/18/2015 ENERGI BARU TERBARUKAN ENERGI BARU TERBARUKAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Pemilihan Material Fasad pada Malang Convention and Exhibition Centre Sesuai Standar GBCI dengan Perhitungan OTTV

Keekonomian dan Insentif bagi Energi Terbarukan

Vol: 4, No. 1, Maret 2015 ISSN:

Latar Belakang dan Permasalahan!

kaberaenergy.co.id Office 8 Building, Level 18-A, Jl. Jendral Sudirman Kav , SCBD, Jaksel 12190, Indonesia

STUDI KELAYAKAN DAN DED PLTS KOMUNAL DI KABUPATEN SIGI

PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (RUPTL) PT PLN (PERSERO)

ANALISIS KEEKONOMIAN PENERAPAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PADA SISTEM KETENAGALISTRIKAN NIAS

ANALISIS KINERJA PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN PADA MODEL JARINGAN LISTRIK MIKRO ARUS SEARAH

PENGATURAN ARAH AZIMUTH DAN SUDUT TILT PANEL PHOTOVOLTAIC UNTUK OPTIMALISASI RADIASI MATAHARI, STUDI KASUS: BANDUNG JAWA BARAT

ReOn. [residential on-grid photovoltaic system] aplikasi: rumah, perumahan, gedung komersial, fasilitas umum

STATUS OF SOLAR POWER TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN INDONESIA AND OPPORTUNITIES FOR COOPERATION WITH GERMANY

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rhama Nurhian Syah, Studi Kelayakan Penggunaan Atap Sel Surya Sebagai Sumber Energi Listrik Di Stasiun Kereta Api Jember

INTERNALISASI BIAYA EKSTERNAL SERTA ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF

Reka Integra ISSN: Jurusan Teknik Industri Itenas No. 02 Vol. 02 Jurnal Online Institut Teknologi Nasional April 2014

LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENELITIAN PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2013

STUDI TERHADAP UNJUK KERJA GRID CONNECTED 1 MWP PHOTOVOLTAIC SYSTEM DI KARANGASEM BALI

Perancangan Sistem Pembangkit Listrik Hibrida (Energi Angin Dan Matahari) Menggunakan Hybrid Optimization Model For Electric Renewables (HOMER)

SKRIPSI PERFORMANSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA MENGGUNAKAN CERMIN TERPUSAT PADA BERBAGAI VARIASI SUDUT KEMIRINGAN PANEL SURYA

DESAIN SISTEM HIBRID PHOTOVOLTAIC-BATERAI MENGGUNAKAN BI-DIRECTIONAL SWITCH UNTUK CATU DAYA KELISTRIKAN RUMAH TANGGA 900VA, 220 VOLT, 50 HZ

BAB I PENDAHULUAN. Tabel 1.1. Potensi Sumber Daya Energi Fosil [1]

Gambar 1.1 Global direct normal solar radiation (Sumber : NASA)

Studi Keandalan Sistem Distribusi yang Terhubung ke Photovoltaic Menggunakan Metode Monte Carlo di PT. PLN (Persero) Distribusi Nusa Penida - Bali

Pemodelan Sistem Pembangkit Listrik Hibrida Berbasis Energi Angin dan Matahari

Analisis Desain Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 50 WP

DESAIN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HYBRID MICROHYDRO PV ARRAY (STUDI KASUS DUSUN SADAP BANGKA TENGAH)

ANALISA SIMULASI KINERJA SEL SURYA 10 WP DENGAN ENERGI TERBARUKAN SUMBER ENERGI CAHAYA BUATAN SEBAGAI PENGGANTI SINAR MATAHARI

PROFIL PLTS 1,6 MW JAKABARING

Pemanfaatan Sistem Pengondisian Udara Pasif dalam Penghematan Energi

PROGRESS REPORT TWG II: Renewable Energy Action Plan

Mendorong Implementasi Efisiensi Energi di Hotel-Hotel Kecil: Pengalaman STREAM

Transkripsi:

REFERENSI [1] B. P. D. P. T. Pusat Pengkajian Industri Proses Dan Energi, Outlook Energi Indonesia 2018 Energi Berkelanjutan untuk Transportasi Darat, vol. 91, no. 5. Indonesia: Pusat Pengkajian Industri Proses dan Energi (PPIPE) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 2018. [2] C. I. Tirta Citradi, Porsi Batu Bara Naik, Target Energi Baru RI Makin Berat, CNBC Indonesia, 2019. [Online]. Available: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200109164206-4-128910/porsi-batu-bara-naiktarget-energi-baru-ri-makin-berat. [3] RUEN, Perpres 22/2017_RUEN, p. 6, 2017. [4] H. Berchmans, S. Suaib, I. Agustina, R. Panjaitan, and Winne, Panduan Penghematan Energi di Gedung Pemerintah, no. 13, p. 100, 2014. [5] IESR, Indonesia Clean Energy Outlook: Tracking Progress and Review of Clean Energy Development in Indonesia, Jakarta Inst. Essent. Serv. Reform (IESR), December 2019, pp. 1 72, 2019. [6] K. ESDM, Matahari Untuk PLTS di Indonesia, http://www.litbang.esdm.go.id. [Online]. Available: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/matahari-untuk-plts-diindonesia. [7] P. M. Dauenhauer, D. Frame, A. Eales, S. Strachan, S. Galloway, and H. Buckland, Sustainability evaluation of community-based, solar photovoltaic projects in Malawi, Energy. Sustain. Soc., vol. 10, no. 1, 2020. [8] R. Budiarto and A. Prasetya, Energi Surya untuk Komunitas-Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Pedesaan Melalui Energi Terbarukan, no. March 2018. Yogyakarta: Kemala, 2017. [9] S. S. Mohammad Hafidz ;, Perancangan Dan Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 10 Mw on Grid Di Yogyakarta, Jur. Tek. Elektro, Sekol. Tinggi Tek. PLN, vol. 7, no. JURNAL ENERGI & KELISTRIKAN VOL. 7 NO. 1, JANUARI-MEI 2015, p. 49, 2015. [10] R. S. G. C. Rangkuti, Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Atap Gedung Harry Hartanto Universitas Trisakti, Semin. Nas. Cendikiawan 2016, pp. 1 11, 2016. [11] T. Salameh, M. E. H. Assad, M. Tawalbeh, C. Ghenai, A. Merabet, and H. F. Öztop, Analysis of cooling load on commercial building in UAE climate using building integrated photovoltaic façade system, Sol. Energy, vol. 199, no. February, pp. 617 629, 2020. [12] E. A. Karuniawan, SIMULASI DAN ANALISIS PLTS SISTEM ON-GRID PADA GEDUNG PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP DENGAN SKEMA KEBIJAKAN PLTS ATAP, Yogyakarta, 2019. [13] J. F. Armendariz-Lopez, A. Luna-Leon, M. E. Gonzalez-Trevizo, A. P. Arena-Granados, and G. Bojorquez-Morales, Life cycle cost of photovoltaic technologies in commercial buildings in Baja California, Mexico, Renew. Energy, vol. 87, pp. 564 571, 2016. [14] R. Avesta, A. D. Putri, R. A. Hanifah, N. A. Hidayat, and M. D. Dunggio, Strategi Desain Bukaan terhadap Pencahayaan Alami untuk Menunjang Konsep Bangunan Hemat Energi pada Rusunawa Jatinegara Barat, J. Rekayasa Hijau, vol. 1, no. 2, pp. 124 135, 2017. 104

[15] R. Bhandari, L. G. Saptalena, and W. Kusch, Sustainability assessment of a micro hydropower plant in Nepal, Energy. Sustain. Soc., vol. 8, no. 1, p. 3, 2018. [16] I. A. Safitri, STUDI KELAYAKAN RETROFIT DAN POTENSI, 2018. [17] A. Sayed, M. El-Shimy, M. El-Metwally, and M. Elshahed, Reliability, availability and maintainability analysis for grid-connected solar photovoltaic systems, Energies, vol. 12, no. 7, 2019. [18] M. A. Prastia, J. T. Elektro, F. T. Industri, and U. I. Indonesia, Sistem Monitoring Solar Panel Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Menggunakan Ni-Myrio Dan Labview, 2018. [19] A. Kadir, Energi Sumberdaya, Inovasi, Tenaga Listrik dan Potensi Ekonomi. Salemba 4, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010. [20] U.. D. O. Energy, Solar Radiation Basics. [Online]. Available: https://www.energy.gov/eere/solar/articles/solar-radiation-basics. [21] Ipb, Energi dan Listrik Pertanian. [Online]. Available: http://web.ipb.ac.id/~tepfteta/elearning/media/energi dan Listrik Pertanian/MATERI WEB ELP/Bab II ENERGI SURYA/index.htm. [22] Dosenpendidikan, Akibat Revolusi Bumi. [Online]. Available: https://www.dosenpendidikan.co.id/akibat-revolusi-bumi/. [23] Y. Siregar and H. Helmi, Daya Output Optimal Pada Jenis Solar cell Monocrystalline dan Polycrystalline, no. 9, 2015. [24] U. Udayana, PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA, no. April, pp. 1 46, 2009. [25] D. S.-K. Ting, Lecture Notes On Engineering Human Thermal Comfort. Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., [2020] 2020, 2020. [26] Homer, Direct Normal Irradiance (DNI). [Online]. Available: https://www.homerenergy.com/products/pro/docs/latest/direct_normal_irradiance_dni.ht ml. [27] Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) - PT PLN (Persero). [Online]. Available: https://web.pln.co.id/stakeholder/ruptl. [Accessed: 26-Jul-2020]. [28] K. E. dan S. D. Mineral, Kebijakan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (plts) atap, 2020. [29] I. N. S. Kumara et al., Peta Jalan Pengembangan PLTS Atap: Menuju Bali Mandiri Energi, Bali, 2019. [30] J. Ascencio-Vásquez, K. Brecl, and M. Topič, Methodology of Köppen-Geiger- Photovoltaic climate classification and implications to worldwide mapping of PV system performance, Sol. Energy, vol. 191, pp. 672 685, Oct. 2019. [31] A. I. Ramadhan, Analisis Desain Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 50 WP, Tek. 37 (2), 2016, 59-63, vol. 11, no. 2, pp. 61 78, 2016. [32] E. Roza and M. Mujirudin, Perancangan Pembangkit Tenaga Surya Fakultas Teknik UHAMKA, Ejournal Kaji. Tek. Elektro, vol. 4, no. 1, pp. 16 30, 2019. [33] Www.photovoltaic-software.com, Calculation of the solar PV energy ouput of a photovoltaic system, www.photovoltaic-software.com. [Online]. Available: www.photovoltaic-software.com. [34] T. Wibowo, Webinar Nasional Series Perancangan, Pemilihan Komponen, 105

Pemasangan, 2020, p. 2020. [35] S. Baschel, E. Koubli, J. Roy, and R. Gottschalg, Impact of component reliability on large scale photovoltaic systems Performance, Energies, vol. 11, no. 6, 2018. [36] USAID; LPEM FEB UI, Pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. 2016. [37] M. Ajar, Pengantar Teknologi Energi Terbarukan, Yogyakarta. [38] N. S. Gunawan, I. N. Satya Kumara, R. Irawati, Unjuk Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Microgrid Unud, vol. 6, no. 3, pp. 1 9, 2019. [39] ABB solutions for photovoltaic applications Group, Technical Application Papers No.10. Photovoltaic plants, Tech. Appl. Pap., vol. 10, no. 10, p. 107, 2010. [40] M. E. LLC, Technical and Economic Feasibility Assessment of a Brightfield Photovoltaic Power Plant at Miramar Landfill: Final Report, vol. 80401, no. 303. [41] M. El-Metwally, M. EL-Shimy, M. Elshahed, and A. Sayed, Detailed Analyses of the Failure and Repair Rates of Wind and Solar- PV Systems for RAM Assessment, Int. Conf. Electr. Eng., vol. 11, no. 11, pp. 1 16, 2018. [42] USAID, Panduan Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga, no. 021, 2018. [43] L. Porter, The Renewable Energy Home Handbook, p. 82. [44] K. Vidhia Kumara, I. N. Satya Kumara, and W. G. Ariastina, Tinjauan Terhadap Plts 24 Kw Atap Gedung Pt Indonesia Power Pesanggaran Bali, J. SPEKTRUM, vol. 5, no. 2, p. 26, 2018. [45] D. Maslanka Solar Geometry Slides. [Online]. Available: http://www.powerfromthesun.net/book.html. [46] U. S. E. P. Agency, Green Power Equivalency Calculator - Calculations and References, An official website of the United States government., 2020. [Online]. Available: https://www.epa.gov/greenpower/green-power-equivalency-calculator-calculations-andreferences. [47] I. B. K. Sugirianta, I. A.. Giriantari, and I. N. S. Kumara, ANALISA KEEKONOMIAN TARIF LISTRIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA 1 MWP BANGLI DENGAN METODE LIFE CYCLE COST, vol. 15, no. 2, 2016. [48] N. F. R. ; A. R. Wijaya, Analisis Kelayakan Perpanjangan masa operasi PLTU dengan alternatif pembangunan unit pembangkit baru atau melanjutkan unit pembangkit yang telah ada, Yogyakarta, 2018. [49] S. Kanata, Kajian Ekonomis Pembangkit Hybrid Renewable Energi Menuju Desa Mandiri Energi di Kabupaten Bone-Bolango, J. Rekayasa Elektr., vol. 11, no. 3, 2015. [50] D. O. O. I. ENERGY, Levelized Cost of Energy (LCOE). [51] EIA, Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2020, Us Eia Lcoe, no. February, pp. 1 20, 2020. [52] D. A. M. Pujantoro, Levelized Cost of Electricity di Indonesia Saat ini, Jakarta Selatan, 2019. [53] R. Fu, D. Feldman, and R. Margolis, U.S. Solar Photovoltaic System Cost Benchmark: Q1 2018, NREL/TP-6A20-72399., Tech. Rep. NREL/TP-6A20-72399, no. November, 2018. [54] D. Bioenergi and P. Riau, ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat, p. 15, 2013. 106

[55] M. E. D. S. D. M. R. Indonesia, Permen ESDM No. 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik oleh PT. PLN (Persero).pdf. KESDM, Indonesia. [56] E. Hamdi, Indonesia s Solar Policies, no. February, pp. 1 30, 2019. [57] Z. Kusumawanto, Arif;B. Astuti, Arsitektur Hijau Dalam Inovasi Kota. Yogyakarta: UGM press, 2014. [58] IAEA, Energy Indicators for Sustainable Development: Country Studies, p. 474, 2007. [59] E. Terrado, A. Cabraal, and I. Mukherjee, Operational Guidance for World Bank Group Staff - Designing Sustainable Off-Grid Rural Electrification Projects: Principles and Practices, Res. Work. Pap., no. November, p. 32, 2008. [60] E. S. H, B. Untung, P. Studi, T. Perkapalan, F. Teknik, and U. Diponegoro, Analisa Keandalan Sistem Bahan Bakar Motor Induk Pada Km. Leuser, Kapal, vol. 5, no. 2, pp. 123 135, 2012. [61] Priyanta, KEANDALAN DAN PERAWATAN, Surabaya. [62] G. B. C. INDONESIA, Rating Tools, GREEN BUILDING COUNCIL INDONESIA, 2020. [Online]. Available: http://www.gbcindonesia.org/greenship. [63] GBCI, Green Building Council Indonesia 1, pp. 1 40, 2018. [64] I. R. E. Agency, Renewable Power Generation Costs in 2018. 2018. [65] M. Chandel, G. D. Agrawal, S. Mathur, and A. Mathur, Techno-economic analysis of solar photovoltaic power plant for garment zone of Jaipur city, Case Stud. Therm. Eng., vol. 2, pp. 1 7, 2014. [66] S. M. A. Solar and T. Ag, Planning Guidelines The System Solution for Greater Independence Table of Contents. [67] R. Budiarto, Kebijakan Energi, vol. 64. 2014. [68] C. Trimble, Sketchup, Trimble. [Online]. Available: https://www.sketchup.com/products/sketchup-pro. [69] JRC, Data sources and calculation methods, An official website of the European Union, 2020. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis/docs/methods. [70] SolarGIS, Solar Radiation Modeling. 2019. [71] B. Ramadhani, Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dos&Don ts, Jakarta, 2018. [72] G. Riva, E. ; Foppapedretti, and ; Carla de Carolis, Energy Efficiency and Renewables- Supporting Policies in Local Level for Energy, Compr. Energy Syst., vol. 1 5, pp. 770 794, 2018. [73] C. Kim, Micro-Power System Modeling Using Homer, 2013. [74] P. Lillo, L. Ferrer-Martí, Á. Fernández-Baldor, and B. Ramírez, A new integral management model and evaluation method to enhance sustainability of renewable energy projects for energy and sanitation services, Energy Sustain. Dev., vol. 29, pp. 1 12, Dec. 2015. [75] IEA, Average annual capacity factors by technology, 2018, 2020. [Online]. Available: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/average-annual-capacity-factors-bytechnology-2018. [76] A. Arimbawa, S. Kumara, and R. S. Hartati, Studi Pemanfaatan Catu Daya Hibrida PLTS 3,7 kwp Dan PLN Pada Instalasi Pengolahan Air Limbah Desa Pemecutan Kaja 107

Denpasar Bali, Maj. Ilm. Teknol. Elektro, vol. 15, no. 2, pp. 33 38, 2016. [77] L. Industry, Monocrystalline, Katalog Len 260 Wp.. [78] C. S. INC., CS6K-260/265/270/275P, 2009. [79] C. S. Inc, High Efficiency Poly Module CS3K-290/295/300P, no. 1, 2015. [80] S. Ekici and M. A. Kopru, Investigation of PV system cable losses, Int. J. Renew. Energy Res., vol. 7, no. 2, pp. 807 815, 2017. [81] A. G. Sinica, PSYCHOLOGICAL READINESS & JOB READINESS TRAINING: MEMBANGUN KESIAPAN SARJANA BARU UNTUK BEKERJA, vol. 2, no. 01, pp. 229 235, 2017. [82] P.-O. H. Wikström and K. Treiber, Situational Theory, Handb. Criminol. Theory, pp. 415 444, 2015. [83] B. P. S. K. Wonogiri, Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018, 2018. [84] B. P. S. K. Wonogiri, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2018, 2018. [85] B. P. S. K. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dalam Angka 2020, p. 290, 2020. [86] Köntges M. et al., IEA-PVPS T13-01 2014 Review of Failures of Photovoltaic Modules Final, no. July. 2014. [87] G. Zini, C. Mangeant, and J. Merten, Reliability of large-scale grid-connected photovoltaic systems, Renew. Energy, vol. 36, no. 9, pp. 2334 2340, 2011. [88] W. E. Vesely, F. F. Goldberg, N. H. Roberts, and D. F. Haasl, Fault Tree Handbook (NUREG-0492), U.S. Nucl. Regul. Com., p. 209, 1981. [89] A. Colli, Failure mode and effect analysis for photovoltaic systems, Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 50, pp. 804 809, 2015. [90] A. Adrianti and U. Andalas, Evaluasi keandalan pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung ke grid, no. December, 2019. [91] R. B. Waghmode, L. Y.; Patil, an Overview of Fault Tree Analysis ( Fta ) for Reliability Analysis, J. Eng. Res. Stud., vol. IV, no. March 2013, pp. 06 08, 2016. [92] C. Nemes, F. Munteanu, M. Rotariu, and D. Astanei, Availability assessment for gridconnected photovoltaic systems with energy storage, Proc. 2016 Int. Conf. Expo. Electr. Power Eng. EPE 2016, no. Epe, pp. 908 911, 2016. 108