Ćwiczenie Nr 1. Pomiar charkterystyk jasnych i ciemnych ogniw słonecznych różnych typów



Podobne dokumenty
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych.

Ćwiczenie Nr 2 Dopasowanie modeli symulacyjnych ogniw słonecznych do ich charakterystyk rzeczywistych

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA

Rys.2. Schemat działania fotoogniwa.

Konfiguracja modułu fotowoltaicznego

Wyznaczanie parametrów baterii słonecznej

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

Ćwiczenie Nr 5. Badanie różnych konfiguracji modułów fotowoltaicznych

Projektowanie systemów PV. Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)

Ć W I C Z E N I E N R E-19

Ćwiczenie 134. Ogniwo słoneczne

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Produkcja modułu fotowoltaicznego (PV)

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła

Badanie ogniwa fotowoltaicznego

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT. Ćwiczenie laboratoryjne Badanie modułu fotowoltaicznego

Laboratorium fizyki CMF PŁ

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

SOLARNA. Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną. EKOSERW BIS Sp. j. Mirosław Jedrzejewski, Zbigniew Majchrzak

Badanie ogniw fotowoltaicznych

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

IA. Fotodioda. Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody.

IV. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

Ćwiczenie 2 WSPÓŁPRACA JEDNAKOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH POŁĄCZEŃ. Opis stanowiska pomiarowego. Przebieg ćwiczenia

BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Wyznaczanie podstawowych parametrów ogniwa paliwowego

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Tranzystor. C:\Program Files (x86)\cma\coach6\full.en\cma Coach Projects\PTSN Coach 6 \Elektronika\Tranzystor_cz2b.cmr

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

Efekt fotoelektryczny

LVII Olimpiada Fizyczna (2007/2008)

Wprowadzenie do energii słonecznej i fotowoltaiki

Badanie zależności energii generowanej w panelach fotowoltaicznych od natężenia promieniowania słonecznego

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Przejścia optyczne w strukturach niskowymiarowych

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI

Organiczne ogniwa słonecznes. Tydzień temu. Energia słonecznas

Energia emitowana przez Słońce

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

Badanie ogniw fotowoltaicznych

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 9-OS b BADANIE WPŁYWU CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA CHARAKTERYSTYKĘ OGNIW SŁONECZNYCH

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Złącze p-n. Stan zaporowy

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 8-OS a CHARAKTERYSTYKA OGNIW SŁONECZNYCH

Wyznaczenie masy optycznej atmosfery Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Półprzewodnikami wykorzystywanymi w fotowoltaice, w zależności od technologii, są: krzem amorficzny,

WFiIS. Wstęp teoretyczny:

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, Instytut Fizyki

ĆWICZENIE Nr 4 LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. Badanie krawędzi absorpcji podstawowej w kryształach półprzewodników POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Ćwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ EFEKTYWNOSCI MODUŁÓW PV.

BADANIE OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 10-PV MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Ogniwo słoneczne energia pochodząca ze Słońca

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

Badanie licznika Geigera- Mullera

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska

F = e(v B) (2) F = evb (3)

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Wpływ oświetlenia na półprzewodnik oraz na złącze p-n

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

LABORATORIUM ELEKTRONIKI ĆWICZENIE 4 POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

- 1 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED.

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia

Badanie charakterystyki diody

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Pomiary fotometryczne - badanie właściwości fizycznych fotoogniw

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach Przewodniki samoistne i niesamoistne

MOMENT MAGNETYCZNY W POLU MAGNETYCZNYM

Efekt Fotoelektryczny

Transkrypt:

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Fotowoltaiki Ćwiczenie Nr 1 Pomiar charkterystyk jasnych i ciemnych ogniw słonecznych różnych typów Wstęp teoretyczny Ogniwo fotowoltaiczne jest to przyrząd półprzewodnikowy, którego zasada działania jest oparta na wykorzystaniu złącza p-n. Schemat budowy pojedynczego ogniwa pokazano na Rys. 1. Składa się ono ze złącza p-n, dwóch elektrod oraz warstwy przeciwodbiciowej. Elektroda metalowa, która jest oświetlana ma odpowiedni kształt, tak aby powierzchnia czynna ogniwa była jak największa. Rys. 1. Schemat ogniwa słonecznego: 1 nieoświetlana elektroda; 2 półprzewodnik typu n; 3 złącze p-n; 4 półprzewodnik typu p; 5 warstwa przeciwodbiciowa; 6 oświetlana elektroda; 7 fotony o energii hν padające na ogniwo.

Złącze p-n powstaje poprzez zetknięcie półprzewodnika typu p z półprzewodnikiem typu n. W wyniku dyfuzji elektronów z obszaru n do obszaru p i dziur z obszaru p do obszaru n powstaje ładunek przestrzenny, który wytwarza wewnętrzne pole elektryczne w obszarze złącza. Jeżeli złącze zostanie oświetlone, fotony generują pary nośników ładunku: dziury i elektrony. Dziury unoszone w wewnętrznym polu elektrycznym podążą w kierunku półprzewodnika typu p, a elektrony w kierunku półprzewodnika typu n. Schemat działania baterii słonecznej przedstawiono na Rys. 2. Gdy elektrody nie są ze sobą połączone, to w wyniku oświetlenia w półprzewodniku typu n gromadzą się ładunki ujemne, a w typu p dodatnie. Taki rozkład ładunku wytwarza różnicę potencjału nazywaną napięciem obwodu otwartego U OC. Gdy elektrody ogniwa są zwarte przez amperomierz, tak jak na Rys. 2, wówczas napięcie jest równe zeru (U = 0 V) i przez ogniwo przepływa prąd zwarcia I SC generowany światłem. Gęstości prądu zwarcia jest zdefiniowana wzorem: gdzie A jest powierzchnią aktywną fotoogniwa. Prąd ten jest zależny od parametrów materiałowych półprzewodnika i konstrukcji ogniwa. Rys. 2. Schemat działania fotoogniwa. Absorpcja fotonów w ogniwach słonecznych wywołuje przejścia elektronów z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa (absorpcja podstawowa). Energia E ph zaabsorbowanego fotonu musi być większa od przerwy energetycznej E g półprzewodnika:

gdzie ν jest częstością drgań fali elektro-magnetycznej, λ długością fali świetlnej, a c jest to prędkość światła w próżni. Po przejściu elektronu z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa powstaje para nośników ładunku: elektron i dziura. Określenie podstawowych parametrów ogniwa fotowoltaicznego uzyskuje się poprzez badanie charakterystyki prądowo-napięciowej przedstawionej na Rys. 3. O właściwościach fotowoltaicznych ogniwa decyduje kształt charakterystyki pradowo-napięciowej J(U) w IV ćwiartce układu współrzędnych. Charakterystyka prądowo-napięciowa dla idealnego fotoogniwa powinna mieć kształt prostokąta o bokach J SC i U OC. W praktyce nie spotykamy idealnych fotoogniw. Maksymalna moc rzeczywistego ogniwa jest zawsze mniejsza od mocy idealnego ogniwa P id =J SC *U OC, gdyż praktycznie nigdy nie można osiągnąć charakterystyki prostokątnej. Maksymalną moc elektryczną ogniwa rzeczywistego P max wyznaczamy z następującego wzoru: gdzie Umax i Jmax są odpowiednio napięciem i gęstością prądu, dla których pole prostokąta, którego jeden z wierzchołków leży na charakterystyce prądowo-napięciowej (punkt P max ), jest największe. Kolejnym parametrem określającym jakość ogniwa słonecznego jest współczynnik wypełnienia FF (fill factor):

Jest to stosunek powierzchni prostokąta o bokach J max i U max, do powierzchni prostokąta o bokach J SC i U OC na rys. 3. Wielkość tego parametru jest tym bliższa wartości 1, im bardziej kształt charakterystyki prądowo-napięciowej jest zbliżony do prostokąta. Najważniejszym parametrem ogniwa jest jego wydajność konwersji mocy η, zdefiniowana jako stosunek maksymalnej mocy ogniwa P max do mocy światła P in padającego na ogniwo: gdzie L jest to intensywność padającego światła. AM masa powietrza. Przedstawiając moc promieniowania słonecznego w funkcji długości fal docierających do zewnętrznej powłoki atmosfery ziemskiej (AM0) lub powierzchni kuli ziemskiej (AMX, gdzie x>=1), otrzymuje się widmo promieniowania słonecznego. Widmo promieniowania słonecznego.

Promieniowanie docierające do powierzchni Ziemi ma do pokonania atmosferę ziemską, której relatywna szerokość ulega zwiększeniu w miarę wzrostu szerokości geograficznej. Relatywna szerokość atmosfery ziemskiej określa wielkość nazywana względną masą powietrza AM (ang. Air Mass). Jednostka AM jest to stosunek drogi pokonanej przez promieniowanie słoneczne przy przechodzeniu przez atmosferę ziemską do jej minimalnej długości (w zenicie nad równikiem). AM1.5=>H=4,18 0. Rodzaje ogniw słonecznych: Monokrystaliczne ogniwa mono c-si : Wysokowydajny materiał, krzem Wysoka sprawność ~ 16 %, ale i cena Polikrystaliczne ogniwa, taśmy, poly c-si : Najczęściej stosowane na rynku (57 % rynku) Nieznacznie mniejsza sprawność (~ 14 %) Cienkowarstwowe ogniwa z krzemu amorficznego a-si Niższa sprawność ~ 6 % Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne ze związków półprzewodnikowych CdTe (tellurek kadmu) CIS (selenek indowo-miedziowy) Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest pomiar parametrów elektrycznych oświetlonych i nieoświetlonych ogniw fotowoltaicznych. Badaniu zostaną poddane zarówno ogniwa monokrystaliczne jak i polikrystaliczne. Do wykonania pomiarów wykorzystane zostanie nowe stanowisko pomiarowe wyposażone w układ symulatora słońca sprzężonego z komputerem PC. Komputer posiada specjalne oprogramowanie przeznaczone do tego celu o nazwie SolcellTracer. Program służy do zbierania pobranych danych jak i steruje lampą. Dodatkowym systemem jest system podciśnienia wykorzystywany do przytrzymania

badanych ogniw na stabilnym marmurowym stole, jak i przytrzymywania czteroostrzowych sond wykorzystywanych do badania ogniwa. Opis stanowiska pomiarowego. 1.PC z oprogramowaniem Solcelltracer wyposażony w specjalną kartę pomiarowa. 2.Silnik napędzający pompę ciśnieniową połączoną ze zbiornikiem wyrównawczym. 3.Urządzenie pomiarowe z regulowanym obciążeniem, zawierające pomiarowy komunikujący się z komputerem PC. 4.Lampa (sztuczne słońce) zapewniające oświetlenie klasy AM 1.5. Opis przygotowania stanowiska do wykonywania pomiarów. 1.Zdejmij pokrowiec zabezpieczający lampę. (sztuczne słońce) 2.Załączenie komputera, włącz program SolcellTracer. 4.Załączenie pompy ciśnieniowej, odkręć zawór umieszczony na zbiorniku. Uwaga! Zachowaj ostrożność przy obsłudze pompy szczególną uwagę zwróć na pas klinowy łączący trójfazowy silnik z kołem pasowym sprężarki. 5.Załącz urządzenie przetwarzające sygnały pochodzące z sond do komputera. 6.Załącz lampę.

Pamiętaj o zasunięciu kotary podczas wykonywania pomiarów oraz o wyłączeniu wszelkich źródeł światła tak aby w pomieszczeniu stanowiska pomiarowego panowała ciemnia. Przebieg ćwiczenia. -Poproś prowadzącego o badane ogniwa. -Policz powierzchnię badanych ogniw. Uwaga! Nie dotykaj dłońmi badanej powierzchni ogniwa, trzymaj ogniwo za krawędzie. -Starannie ułóż badane ogniwo na stole pomiarowym. -Zamieść sondy pomiarowe na badanym ogniwie, pamiętaj o umieszczeniu końcówek na kontaktach ogniwa. -Pierwszą czynnością po uruchomieniu programu którą należy wykonać jest justowanie (kalibracja) lampy.

Po naciśnięciu przycisku autokalibracja wyświetli się komunikat obiniż lampę lub podnieść lampę. Z prawej strony uchwytu lampy zanjduje się pokrętło którym regulowana jest wysokość lampy dokonuj korekt do momentu w którym odchyłka będzie na zielonym tle wtedy można przystąpić do pomiaru. Pamiętaj o zapisaniu ustawień. -Ustaw parametry ogniwa jak na poniższej tabeli. -Zasłoń kotarę do pomieszczenia z zestawem pomiarowym. -Wykonaj serię pomiarów dla każdego z ogniw po trzy pomiary dla oświetlonych ogniw oraz nieoświetlonych ze zmiennym parametrem liczba próbek w punkcie. -Zapisz charakterystyki I-U. (Potrzebne do wykonania sprawozdania) -Zaobserwuj jaki wpływ na wyniki ma wykonanie pomiarów z uwzględnieniem: Korekcji natężenia oświetlenia. Korekcji temperaturowej. Wnioski zamieść w sprawozdaniu.

-Otrzymane wyniki pomiarów zapisz do tabeli (wzór poniżej). -Sprawdź co dzieje się z charakterystyką ogniwa przy zakłócaniu światła lamy np. ręką. Wykonanie sprawozdania. 1. Oceń czas i dokładność pomiarów w zależności od ilości pomiarów w punkcie 2. Zamieść wykresy uzyskane z pomiarów dla każdego ogniwa charakterystyka ciemna oraz jasna. 3. Porównanie parametrów uzyskanych w wyniku pomiarów ogniw mono oraz polikrystalicznego. 4. Wnioski. Literatura 1. Zdzisław M. Jarzębski Energia słoneczna. Konwersja fotowoltaiczna, PWN, W-wa 1990 2. Jan Karniewicz, Telesfor Sokołowski Podstawy fizyki laboratoryjnej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1996 3. UZUPEŁNIENIE A do laboratorium z fizyki ciała stałego dostępne na www.p.lodz.pl/k-32 4. Jacek Ulański wykład 18. Fizyka ciała stałego dostępny na www.p.lodz.pl/k-32 5. Czesław Bobrowski Fizyka krótki kurs, WNT, W-wa 2004 6. Roman Śledziewski Elektronika dla fizyków, PWN, W-wa 1984 7. Centrum Fotowoltaiki w Polsce www.pv.pl