[PDF] ETUDE DE LINFLUENCE DES DIFFERENTS PARAMETRES SUR





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Influence des rayonnements solaires sur le rendement des

générateur dépend de l'éclairement solaire et de la température. influence sur la caractéristique I =f (V) de la cellule [4]:.



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Mots clés : cellule photovoltaïque panneau photovoltaïque



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des photopiles solaires est possible à travers la connaissance de l’influence de chaque paramètre sur la caractéristique I-V de la cellule L’éclairement et la température sont deux paramètres extrêmement importants dans le comportement des cellules solaires Ils influent énormément sur la caractéristique I-V de la cellule solaire

Quelle est la composition d’une cellule photovoltaïque ?

La cellule photovoltaïque délivre une tension continue. Quelle est la composition d’une cellule photovoltaïque ? La cellule photovoltaïque est composée de fines plaques de 125 mm² ou de 156 mm² à l’avant et de deux conducteurs métalliques, produisant un contact électrique. Son épaisseur est de l’ordre du millimètre.

Quels sont les avantages des cellules photovoltaïques?

Réduction des coûts : la fabrication des cellules photovoltaïques Diminution des coûts des matériaux, notamment du silicium purifié Simplification des procédés de fabrication : l'augmentation de la cadence (cristallisation), la réduction du taux de casse (sciage), du nombre d'étapes et diminution des pertes de matière au cours de la fabrication.

Qu'est-ce que la cellule photovoltaïque ?

Introduction: La cellule photovoltaïque (PV) est le plus petit élément d'une installation photovoltaïque. Elle est composée de matériaux semi-conducteurs et transforme directement l'énergie lumineuse en énergie électrique (Vighetti S. (2010)). Le fonctionnement de la cellule PV est basé sur un phénomène physique appelé l'effet photovoltaïque.

Quel est le principe de la production de courant par des cellules photovoltaïques ?

La production de courant par des cellules photovoltaïques repose sur le principe de l’effet photoélectrique. Ces cellules produisent du courant continu à partir du rayonnement solaire. … Des installations photovoltaïques sont aussi connectées aux réseaux de distribution électrique.

A - N°41, Juin 2015, 19-24

© Université Constantine 1, Algérie, 2015

Abstract

ETUDE DE L'INFLUENCE DES DIFFERENTS PARAMETRES

Assia ZERDOUDI

, Rachid CHENNI Faculté des sciences de la technologie, Université des frères Mentouri de Constantine,

Reçu le

17/05/2014 - Accepté le 25/06/2015

Résumé

L'Algérie dispose d'environ 3200 heures d'ensoleillement par année, bénéficiant d'une situation climatique

favorable à l'application des techniques solaires. La conception des installations efficaces et rentables sur la base

des modules solaires est particulièrement importante. Des logiciels dédiés à la simulation des systèmes

photovoltaïques peuvent réaliser une vaste et précise analyse, mais ils ne permettent généralement pas

à l'utilisateur

de modifier les algorithmes.

Dans le présent travail, un programme fonctionnant en environnement MATLAB, de la simulation de l'application

d'un système photovoltaïque sur la base des modèles mathématiques, de ses composants a été conçu,

nous avons

modélisé un générateur photovoltaïque en se basant sur les équations électriques et mathématiques qui régissent

son comportement ainsi que la dégradation des caractéristiques de ce générateur en fonction des conditions

météorologiques (température et éclairement).

Nous avons réalisé notre étude sur le module SPR 315 E de chez SUNPOWER, qui fournit une puissance de

315 W..

Mots clés : Cellule PV, rayonnement solaire, Panneau photovoltaïque, Modélisation, Simulation.

Algeria has about 3200 hours of sunshine per year, benefiting from favorable climatic conditions for the

application of solar technology. The design of effective and cost-effective systems based on solar modules is

particularly important. Software dedicated to the simulation of photovoltaic systems can achieve a wide and

accurate analysis, but they usually do not allow the user to modify the algorithms.

In this program works in MATLAB simulation of the application of a photovoltaic system on the basis of

mathematical models of its components has been designed, we modeled a photovoltaic generator are based on

electrical and mathematical equations that govern his behavior and degradation characteristics of the generator

depending on weather conditions (temperature and light). We performed our study on the SPR 315 Module E at SUNPOWER, which provides 315W of power to its output. Keywords PV Cell, photovoltaic panel radiation, Modeling, Simulation.

Assia ZERDOUDI

, Rachid CHENNI 20 I.

INTRODUCTION

L'énergie solaire photovoltaïque provient de la transformation directe d'une partie du rayonnement solaire en énergie électrique. Cette conversion d'énergie s'effectue par le biais d'une cellule dite photovoltaïque (PV) basée sur un phénomène physique appelé effet photovoltaïque qui consiste à produire une force électromotrice lorsque la surface de cette cellule est exposée à la lumière [2]. La tension générée peut varier en fonction du matériau utilisé pour la fabrication de la cellule. La cellule PV élémentaire constitue un générateur électrique de très faible puissance au regard des besoins de la plupart des applications domestiques ou industrielles [1]. Une cellule élémentaire de quelques dizaines de centimètres carrés délivre au maximum quelques watts sous une tension très faible (de l'ordre de 0.6 à 0.8 V), puisqu'il s'agit d'un tension de jonction PN. Afin d'augmenter la tension d'utilisation et pour augmenter la puissance disponible au niveau du générateur PV, les cellules sont connectées en série et ou parallèle. [1] La modélisation du comportement d'une cellule PV fait appel aux propriétés du rayonnement solaire et celles des semi-conducteurs. Dans la littérature, il existe plusieurs modèles de cellule photovoltaïque dont le but est l'obtention de la caractéristique courant-tension I (V) pour l'analyse et l'évaluation des performances des modules photovoltaïque. La courbe de fonctionnement I (V) d'un module, est une courbe se déduisant de la courbe de fonctionnement d'une cellule élémentaire par c hangement d'échelle sur l'axe des abscisses, les performances d'un générateur PV sont déterminées à partir de ces caractéristiques. La caractérisation du modèle de la photopile parait intéressante ; l'influence des différents paramètres climatiques et autres sur les caractéristiques I(V) et P(V) a été abordée, ainsi qu'une synthèse d'assemblage des panneaux et une spécification des différentes zones de fonctionnement et les avantages et inconvénients de l'énergie photovoltaïque. II.

MODELISATION D'UN GENERATEUR

SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

Le générateur PV est essentiellement composé d'un ou plusieurs modules PV, ces derniers sont formés d'un assemblage série ou parallèle de cellules PV qui réalise la conversion d'énergie solaire photovoltaïque en électricité. Le modèle comportant une diode est le plus classique et le modèle le plus couramment utilisé, il fait intervenir un générateur de courant pour la modélisation du flux lumineux incident, une diode pour le phénomène de polarisation de la cellule. Pour tenir compte du modèle électrique, on associe au circuit deux résistances série Rs et shunt Rp respectivement [3]. La résistance série est due à la contribution des résistances de base, du front de la jonction et de contact face avant et arrière. La résistance shunt caractérise le courant de fuite de la jonction au long de la périphérie de la cellule ; elle est réduite à la suite de la pénétration des impuretés métalliques dans la jonction

(surtout si elle est profonde), lors du dépôt de la grille métallique ou des prises de contacts sur la face diffusée de la cellule.

Pour la modélisation d'un panneau solaire, nous avons utilisé MATLAB comme outil de test et de simulation. Nous avons implanté un programme MATLAB sous forme d'un fichier script qui comprend différentes équations, du schéma équivalent, nécessaire pour tracer les courbes I (V) et P (V) d'un panneau solaire. La résistance shunt peut être négligée habituellement, elle est très grande si comparée à la résistance série, en particulier pour les cellules monocristalline de silicium, selon le schéma de la figure 1:

Fig.1. Circuit équivalent de la cellule

La loi de Kirchhoff nous permet d'écrire la relation suivante: I= ph I- D I (1) Ou:

I est le courant fourni par la cellule,

I ph est le photo-courant, proportionnel à l'éclairement ȥ, il correspond également au courant de court circuit I cc défini comme suit: ph I= 1000
CC

I (2)

I D représente le courant de polarisation d'une diode, il est donné par [3]: 1 TS VIRV SD eII (3) Avec: I s: dépendant de la température T et des paramètres

électriques technologiques de la jonction.

V

T : potentiel thermodynamique défini par

qAKTV T (4)

T: tempquotesdbs_dbs44.pdfusesText_44

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