Analisis Perbandingan penggunaan Daya Pengendali Bang Bang dan Pengendali Fuzzy Pada Pemanas Air
Main Article Content
Abstract
Pemanas air yang saat ini tersedia di pasaran masih menggunakan daya yang cukup besar dan masih jauh dari konsep efisiensi daya. Pada umumnya pemanas air menggunakan sebuah sistem kendali untuk mengontrol suhu air yang ada didalamnya. Terdapat berbagai jenis sistem kendali yang dapat diterapkan dalam pengontrolan suhu, seperti kendali Bang-bang dan kendali Fuzzy. Penelitian ini membandingkan hasil pengendalian dari kedua jenis kendali ini sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan membandingkan penggunaan daya antara sistem kendali Bang-bang dan kendali Fuzzy dalam proses pemanasan air. Maka dengan hasil dari perbandingan tersebut dapat menentukan sistem kendali yang memiliki penggunaan daya lebih sedikit. Penelitian dilakukan dengan membandingkan penggunaan daya antara sistem kendali bang-bang dan fuzzy berdasarkan daya yang digunakan dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai set point yang ditentukan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sistem kendali fuzzy memakai lebih sedikit daya dan waktu yang lebih cepat dibandingkan sistem kendali bang-bang. Dengan besar daya rata rata yaitu 361W dan waktu rata rata sebesar 605 s. Kendali Fuzzy juga memiliki nilai simpangan baku yang lebih kecil untuk Daya dan Respon waktu rata-rata dibandingkan kendali Bang-Bang.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
[2] Prasetyo, A., & Nugraha, T. "Perbandingan efisiensi daya berbagai merek dispenser menggunakan sistem inverter". Jurnal Teknologi Elektro Indonesia, 8(1), 22–31.2020.
[3] Andrianto, B., & Setiawan, R.. "Analisis konsumsi energi pada dispenser listrik berbasis heater dan compressor" Jurnal Energi Terapan, 14(2), 55–63, 2021
[4] Wijaya, Y., & Hamdani, A.. "Optimasi pemakaian energi pada dispenser air panas-mendidih dengan teknologi inverter." Jurnal Teknik Mesin Terapan, 11(2), 88–97.2023
[5] F. Prasetyawan and L. Anifah, “Sistem Kontrol Suhu Ketel Elektrik Menggunakan Metode Logika Fuzzy Sugeno Berbasis ESP8266 dengan Komunikasi Internet Of Things (IoT),” J. Inf. Eng. Educ. Technol., vol. 5, no. 1, pp. 5–12, 2021, doi: 10.26740/jieet.v5n1.p5-12.
[6] A. K. Mohammed and I. A. Hamakhan, “Analysis of energy savings for residential electrical and solar water heating systems,” Case Stud. Therm. Eng., vol. 27, no. 1 October 2020, p. 101347, 2021, doi: 10.1016/j.csite.2021.101347.
[7] F. G. Wardana, “Analisis Perbandingan Performa Sistem Kendali Bang-Bang Dan Sistem Kendali Fuzzy Pada Pemanas Air,” 2023.
[8] F. D. Sholeh, F. Suryatini, N. W. Nugraha, and N. Lilansa, “Water temperature control system with PID control method and fuzzy logic based on SCADA,” Emitor: J. Teknik Elektro, vol. 25, no. 2, pp. 177–183, Jul. 2025, doi:10.23917/emitor.v25i2.11064.
[9] Y. Zhang, “Home water heater constant temperature control based on fuzzy PID control,” in Proc. 2nd Int. Conf. Mechanics, Electronics Engineering and Automation (ICMEEA), 2025, pp. 364–376..
[10] F. H. Nagi, Y. Ren, and W. Ma, “Fuzzy Bang-Bang Relay Control of a Rigid Rotor Supported by Active Magnetic Bearings,” Energies, vol. 15, no. 11, Art. 3975, 2022, doi: 10.3390/en15113975.
[11] F. Aprizki Saragih and R. K. Rakhmat, “Pengatur temperatur minuman pada dispenser berbasis mikrokontroler dengan logika fuzzy Mamdani,” J. Teknol. Sist. Inform. & Aplikasi, vol. 7, no. 1, pp. 65-65, 2025, doi:10.32493/jtsi.v7i1.37925..
[12] F. Prasetyawan and L. Anifah, “Sistem kontrol suhu ketel elektrik menggunakan metode logika fuzzy Sugeno berbasis ESP8266,” JIEET, vol. 5, no. 1, pp. 76-82, 2025.
[13] N. Plamonia, M. Rizki Efendi, and A. Andreas, “Perbandingan Efisiensi Energi Solar Water Heater (Swh) Dan Electric Water Heater (Ewh) Dalam Skala Rumah Tangga Menggunakan Life Cycle Cost (Lcc) (Comparison of Solar Water Heater (Swh) and Electric Water Heater (Ewh) Energy Efficiency in Household Scale ,” J. Artesis, vol. 3, no. 1, pp. 62–68, 2023.
[14] D. A. Putra and R. Mukhaiyar, “Monitoring Daya Listrik Secara Real Time,” Voteteknika (Vocational Tek. Elektron. dan Inform., vol. 8, no. 2, p. 26, 2020, doi: 10.24036/voteteknika.v8i2.109138.
[15] I. Sudiharto, F. D. Murdianto, A. Budikarso, and P. Taufika, “High accuracy electric water heater using adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS),” Kinetik, vol. 7, no. 3, pp. 273–288, Aug. 2022, doi:10.22219/kinetik.v7i3.14
[16] R. F. I. Ezra Fairiz Pratama, Amaliyah, “Rancang Bangun Pemanas Air Kolam Renang Skala Laboratorium Menggunakan Metode Logika Fuzzy Design Of Laboratory Scale Swimming Pool Water Heater Using Fuzzy Logic Method,” eProceedings, vol. 9, no. 3, pp. 883–889, 2022, [Online]. Available: https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/17958%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/17958/17590
[17] M. Mazandarani and Y. Zhao, “Fuzzy Bang-Bang control problem under granular differentiability,” Journal of the Franklin Institute, vol. 355, no. 12, pp. 4931–4951, 2018, doi: 10.1016/j.jfranklin.2018.05.022.
[18] A. Khuriati, “Otomasi Sistem Pengendalian Suhu Pada Insinerator Unggun Tetap Menggunakan Pengendali Dua Posisi,” Berk. Fis., vol. 24, no. 3, 2021.
[19] M. Lee, H. Park, and J. Kim, “Smart fuzzy logic thermostat with embedded bang-bang override for water heater efficiency,” IEEE Internet Things J., vol. 12, no. 6, pp. 5302–5312, 2025.
[20] A. Singh and D. Mehta, “Temperature stability improvement in domestic electric heaters with fuzzy tuned bang-bang controller,” IEEE Access, vol. 11, pp. 72819–72831, 2023.
[21] A. Majid, “Comparative Analysis of PID and Fuzzy Temperature Control for Infant Warmer using DS18B20 Sensor,” J. Electrical Engineering and Electronic Materials (JEEEMI), 2022
[22] R. S. Patil and S. S. Kulkarni, “Energy management in water heating using fuzzy logic controllers,” J. Energy Eng., vol. 149, no. 2, pp. B4014002, 2023.