Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Эффективность идеального солнечного элемента

Литиевые аккумуляторы. Принцип работы. Схемы включения и стандарты. | Зарядное устройство акуумулятора. | Водородный топливный элемент. Принцип работы. | Последовательное соединение солнечных элементов. ВАХ. | Паралельное соединение солнечных элементов. ВАХ. |


Читайте также:
  1. Elemental ^eli'mentl] а основной, начальный, элементарный
  2. I) Эффективность военных преобразований 1860-1870-х годов на примере Русско-японской войны.
  3. III.Тяжелое оружие. Данный навык определяет эффективность использования оружия поддержки и стационарных орудий.
  4. V Составляющие имиджа руководителя образовательного учреждения. Образ идеального руководителя.
  5. А черно-белые (биколоры) являются обладателями самого идеального характера среди кошачьих? Дружелюбны, послушны, тактичны и мягки в обращении с людьми.
  6. Алгебра логики. Элементарные логические операции. Таблицы истинности.
  7. Антиотражающие покрытия солнечного элемента.

эффективность - это отношение числа носителей, собранных солнечным элементом, к числу фотонов данной энергии, падающих на солнечный элемент. Ее можно представить либо как функцию энергии, либо как функцию длины волны. Квантовая эффективность равна единице, если были поглощены все фотоны определенной длины волны и собраны все неосновные носители, рожденные этими фотонами. Квантовая эффективность фотонов с энергией меньше энергии запрещенной зоны равна нулю. Кривая квантовой эффективности идеального солнечного элемента приведена ниже.

В то время как кривая идеальной квантовой эффективности имеет квадратную форму, квантовая эффективность большинства реальных СЭ уменьшается в связи с существованием рекомбинации. На квантовую эффективность влияют те же факторы, что и на вероятность разделения носителей. Например, пассивация лицевой поверхности оказывает влияние на носители, рожденные в непосредственной близости от нее, и, так как синий свет поглощается очень близко к поверхности, высокая скорость поверхностной рекомбинации отразится на "синей" части кривой квантовой эффективности. Аналогично и для зеленого света. Большая его часть поглощается в глубине полупроводника, и на вероятность разделения носителей, рожденных зеленым светом, будет влиять низкая диффузионная длина, что скажется на "зеленой" части кривой. Квантовую эффективность можно представить как вероятность разделения электронно-дырочных пар, созданных определенной длиной волны, проинтегрированную по всей толщине устройства и нормированную на число падающих фотонов.

"Внешняя" квантовая эффективность кремниевого солнечного элемента включает отраженный и прошедший свет. Однако практическое значение имеет квантовая эффективность света без отраженной и проходящей компонент. Она называется "внутренней" и представляет собой эффективность, с которой оставшиеся после отражения и пропускания фотоны могут создавать свободные носители. Таким образом, чтобы получить внутреннюю квантовую эффективность, нужно скорректировать кривую внешней квантовой эффективности, измерив отражающую и пропускающую способность СЭ.

3 Спектральная характеристика солнечного элемента.

СЭ предназначен для преобразования энергии оптического излучения с конкретным спектральным составом – спектральным составом

солнечного излучения – в электроэнергию. В связи с этим важной характеристикой СЭ является его спектральная чувствительность. Под спектральной чувствительностью СЭ понимается зависимость тока

короткого замыкания (фототока, напряжения холостого хода) от длины волны падающего монохроматического излучения, нормированная на единицу энергии падающего излучения данной длины волны.

Для понимания причин спектральной селективности СЭ рассмотрим генерацию фототока в СЭ. Оптические излучения различных длин волн проникают на разную глубину и создают свое

распределение рожденных светом пар электрон-дырка. Поэтому величина фототока определятся спектральным составом падающего излучения и пространственным расположением области обеднения – как

было отмечено выше, электрическое поле p-n-перехода разделяет

электроны и дырки, сгенерированные как в слое обеднения, так и на-

ходящиеся не далее диффузионной длины от области пространствен-

ного заряда. Действительно, неосновные носители заряда, генерируемые в пределах диффузионной длины от области пространственного

заряда (ОПЗ), могут диффундировать в эту область и разделятся электрическим полем.

Спектральная чувствительность имеет приблизительно то же значение, что и квантовая эффективность. Разница заключается в том, что если квантовая эффективность дает число электронов на выходе из СЭ, отнесенное к числу падающих фотонов, то спектральная чувствительность - это отношение тока, произведенного СЭ, к мощности падающего на него излучения.

4 Вольт-амперная характеристика солнечного элемента.

Уравнение описывает вольт-амперную характеристику

(ВАХ) идеального СЭ При освещении все точки кривой 1 рисунка сдвигаются на одну и ту же величину тока короткого замыкания SC J. Для идеального СЭ ток короткого замыканияSC ph J J.

Вольт-амперная характеристика идеального солнеч-

ного элемента (первый квадрант): 1 – в темноте; 2 – при освещении

С учетом сказанного выше, эквивалентная схема идеального СЭ

представляет собой параллельно соединенные генератор тока и иде-

альный диод


Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Спектр солнечного излучения в космосе и на земле.| Закон Ламберта-Бугера.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)