Analisis Efisiensi Konsumsi Daya Melalui Penerapan Mode Deep Sleep pada Sistem Pompa Air IoT Bertenaga Surya
Main Article Content
Abstract
Integrasi teknologi Internet of Things (IoT) dengan sistem energi terbarukan memungkinkan proses pemantauan dan pengendalian dilakukan secara otomatis, menjadikannya sangat ideal untuk diterapkan di lokasi terpencil yang tidak terjangkau jaringan listrik konvensional. Sistem yang dikembangkan memiliki kemampuan untuk memantau ketinggian air dan mengontrol pengoperasian pompa secara otomatis, dengan data yang dikirimkan ke platform Home Assistant untuk pemantauan secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan mode deep sleep terhadap nilai arus, tegangan, serta konsumsi daya pada sistem pompa air berbasis IoT bertenaga surya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan model One Group Pre-test–Post-test Design untuk membandingkan kinerja sistem sebelum dan sesudah penerapan mode deep sleep. Parameter listrik yang diukur meliputi arus dan tegangan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap konsumsi daya sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mode deep sleep berhasil mengurangi konsumsi arus hingga 0,0538A, sementara nilai tegangan tetap stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selain itu, sistem mampu mencapai efisiensi penghematan daya sebesar 51,24%. Hasil ini membuktikan bahwa mode deep sleep efektif dalam meningkatkan efisiensi energi tasnpa memengaruhi karakteristik tegangan sistem. Dengan demikian, penerapan mode deep sleep efektif dalam meningkatkan persentase penghematan daya dan memperpanjang masa operasional sistem pompa air berbasis IoT bertenaga surya.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
[2] S. N. Rumokoy et al., “Konsep Desain Sistem Hidroponik Vertikal Berbasis IoT Bertenaga Surya,” J. Elektr., vol. 04, no. 01, pp. 13–20, 2025, doi: https://doi.org/10.65485/elektrik.v4i1.1222.
[3] L. Gevorkov, L. Dom, and L. T. Romero, “Review on Solar Photovoltaic-Powered Pumping Systems,” 2023, doi: https://doi.org/10.3390/en16010094.
[4] H. Jody et al., “Pemanfaatan Energi Matahari Menggunakan Panel Surya Untuk Penggerak Pompa Air,” Universitas Sam Ratulangi Manado, 2021. [Online]. Available: http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/3336
[5] Sutrisno, H. Witjahjo, and M. F. Saputra, “Perancangan Pompa Air Tenaga Surya,” J. Infotex, vol. 3, no. 2, pp. 126–1135, 2025, [Online]. Available: https://ojs.stttexmaco.ac.id/index.php/infotex/article/view/179
[6] R. Ferdiansyah, D. N. A. D. Putra, A. D. Nafi, and B. Tamam, “Solar Panel Charger Batery,” J. IDENTIK, vol. 02, no. 4, pp. 47–55, 2025, [Online]. Available: https://sihojurnal.com/index.php/identik/article/view/579
[7] A. Y. Adriansyah and N. K. Ningrum, “IoT-Based Water Quality Monitoring and Control System for Koi Fish Ponds,” JAIC, vol. 10, no. 1, pp. 923–934, 2026, doi: https://doi.org/10.30871/jaic.v10i1.11715.
[8] S. Refly, H. A. Kusuma, J. T. Elektro, F. Teknik, U. Maritim, and R. Ali, “Analisis Konsumsi dan Fluktuasi Arus dan Daya pada Mikrokontroler Menggunakan Sensor INA219,” vol. 11, no. 01, pp. 44–48, 2022.
[9] G. S. Kuaban, E. Gelenbe, T. Czachórski, P. Czekalski, and J. K. Tangka, “Modelling of the Energy Depletion Process and Battery Depletion Attacks for Battery-Powered Internet of Things (IoT) Devices,” Sensors, 2023, [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/s23136183
[10] S. Benhamaid, A. Bouabdallah, and H. Lakhef, “Recent Advances In Energy Management For Green-IoT : An Up-To-Date And Comprehensive Survey,” J. Netw. Comput. Appl., vol. 198, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.jnca.2021.103257.
[11] S. N. Arfiyanti and A. Budiman, “Rancang Bangun Kotak Amal Cerdas Menggunakan ESP32 Dengan Integrasi Sistem Notifikasi Audio Berbasis EPS-Now,” Kolok. Ris. Mhs., 2025, [Online]. Available: https://proceedings.ums.ac.id/korma/article/view/6694
[12] N. Indroasyoko, H. Rudiansyah, M. Fauzi, and I. Y. Wulandari, “Implementasi Sistem Kendali Kecepatan Motor Induksi Berbasis IoT ( ESP32-Blynk ) pada Indoor Wall Climbing,” Remik Ris. dan E-Jurnal Manaj. Inform. Komput., vol. 10, no. 1, pp. 105–116, 2026, doi: 10.33395/remik.v10i1.15633.
[13] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet Version 5.0.” Espressif Systems, 2025. [Online]. Available: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf#:~:text=ESP32 is a single 2.4 GHz Wi-Fi-and-Bluetooth,wide variety of applications and power scenarios.
[14] K. S. Salamah and S. Anwar, “Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Banjir Otomatis Berbasis Internet Of Things,” J. Teknol. Elektro, vol. 12, no. 1, p. 40, 2021, doi: 10.22441/jte.2021.v12i1.008.
[15] F. Bisa, M. Mukhsim, and G. Priyandoko, “Perancangan Prototype Sistem Pompa Air Irigasi Tenaga Surya,” JASEE J. Appl. Sci. Electr. Eng., vol. 5, no. 1, pp. 1–11, 2024, doi: https://doi.org/10.31328/jasee.v5i1.518.
[16] M. Fathurahman and M. Rifaldi, “Implementasi Mode Deep Sleep pada Sistem Pendeteksi Asap Rokok Berbasis LoRa di Pesantren,” SPEKTRAL J. Commun. Antennas Propag., vol. 5, no. 2, pp. 273–280, 2024, doi: https://doi.org/10.32722/spektral.v5i2.7244.
[17] N. R. Mahardika, I. Nirmala, and K. Sari, “Implementasi mekanisme sleep-wake pada sistem pendeteksi kebocoran gas LPG,” JITEL (Jurnal Ilm. Telekomun. Elektron. dan List. Tenaga), vol. 5, no. 3, pp. 221–232, 2025, doi: https://doi.org/10.35313/jitel.v5.i3.2025.221-232.
[18] S. Inayah et al., Statistika Non Parametrik. Padang: U ME Publishing, 2025.
[19] A. F. Sira, M. Hannats, H. Ichsan, and A. S. Budi, “Implementasi Low Power pada Alat Pengisian Penampungan Air Otomatis menggunakan Metode Sleep Mode berbasis Arduino Uno,” Teknol. Inf. dan Ilmu Komput., vol. 6, no. 7, 2022, [Online]. Available: https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/11335%0Ahttp://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/download/11335/5012