Название: Tонкопленочный солнечный элемент с использованием термоэлектрического слоя
Другие названия: Thin-film solar cell with a thermoelectric layer
Авторы: Есман, А.К.
Зыков, Г.Л.
Потачиц, В.А.
Esman, А.К.
Zykov, G.L.
Potachits, V.A.
Ключевые слова: термоэлектрический слой
фотоэлектрический преобразователь
концентрированное солнечное излучение
COMSOL Multiphysics
градиент температуры
thermoelectric layer
photoelectric converter
concentrated solar radiation
temperature gradient
Дата публикации: 2020
Издательство: Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины
Библиографическое описание: Есман, А.К. Tонкопленочный солнечный элемент с использованием термоэлектрического слоя = Thin-film solar cell with a thermoelectric layer / А.К. Есман, Г.Л. Потачиц, В.А. Ревенок // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Физика. - 2020. - № 1 (42). - С. 39-44.
Краткий осмотр (реферат): Рассмотрено одно из экономически оправданных решений тонкопленочного солнечного элемента на основе фотоэлектрического преобразователя CuInSe2-CdS и термоэлектрического слоя CuInSe2. Данная структура солнечного элемента была реализована в программном пакете COMSOL Multiphysics. При моделировании учитывались условия, близкие к эксплуатационным. Численными методами получено распределение температуры и градиентов температуры солнечного элемента. Использование термоэлектрического слоя, концентрации солнечного излучения, а также поддержания рабочей температуры фотоэлектрического преобразователя за счет термостабилизации тыльной стороны подложки позволили достичь увеличения выходной мощности солнечного элемента до 5%. One of the economically viable solutions of the thin-film solar cell on the basis of: the photoelectric converter, based on CuInSe2-CdS, and the thermoelectric layer, based on CuInSe2, is considered in this paper. This construction of the solar cell is implemented in the COMSOL Multiphysics software package. During the simulation, conditions close to operational conditions were taken into account. The temperature patterns and the temperature gradient patterns of the solar cell are obtained by using numerical methods. The use of the thermoelectric layer, the solar radiation concentration as well as maintenance of the operating temperature of the photoelectric converter due to the temperature stabilization of the substrate back side made it possible to achieve an increase in the output power of the solar cell up to 5%.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elib.gsu.by/handle/123456789/8920
ISSN: 2077-8708
Располагается в коллекциях:Проблемы физики, математики, техники. Физика

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Есман_Тонкопленочный_солнечный_Проблемы_2020_1.pdf815.66 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.