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Physique Cellule photovoltaïque Chap.8

TS-Spécialité. Thème : Matériaux. TP. Physique. Cellule photovoltaïque. Chap.8. I. Rendement d'une cellule photovoltaïque. Travail à effectuer.



Caractérisation de panneaux solaires photovoltaïques en conditions

17 jui. 2015 Joacquim Nassar du Laboratoire de Physique des Interfaces et des ... 2) Les caractéristiques électriques d'une cellule photovoltaïque .



TPP12 Cellule photovoltaïque

Calculer la puissance : - Ajouter une colonne pour P



Titre : Lumière et Cellule Solaire

Faculté de Physique. License 3: Energie Renouvelable. Année Universitaire 2015?2016. 2. Polycopié des Travaux Pratiques. LUMIERE ET CELLULE SOLAIRE.



TP´Energie Photovolta¨?que

Donc la cellule photovoltaique se comporte en absence de l'illumination comme une diode. La variation du courant en fonction de la tension est.



Etudes des Cellules Photovoltaïques

Becquerel en 1839 mais il faudra attendre près d'un siècle pour que les scientifiques approfondissent et exploitent ce phénomène de la physique. L'utilisation 



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? Quelle est la caractéristique Intensité-tension d'une cellule photovoltaïque ? ? Quel est son rendement ? Document 1 : Manipulation. * Schéma du montage : * 



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Chapitre P12 La

lumière, un flux de photons TPP12 Cellule photovoltaïque

Pratique expérimentale : Rendement

photovoltaïque une cellule photovoltaïque génère un courant électrique (I) et une tension

électrique (U) apparaît à ses bornes.

Doc.1 : Éclairement énergétique

L'éclairement (ou irradiance) dépend de la distance entre la source et la surface éclairée, et de

l'angle entre la direction principale d'émission et la normale à la surface éclairée. Un énergétique (ou irradiance) E exprimé en W.m-2. Doc.2 Caractéristique d cellule photovoltaïque

Schéma du montage :

En faisant varier la valeur de la

résistance R, on obtient des couples de valeurs différentes (tension U ; intensité I).

Doc.3 Puissances

Puissance électrique : Pél = U.I P en W, U en V, et I en A.

Puissance reçue sous forme de lumière : Preçue = E.S éclairement (W.m-2)× Surface (m²)

A V R

Éclairement

Doc. 4 Rendement

Le rendement est le rapport de la puissance utile sur la puissance consommée : utile consommée P P Dans le cas de la cellule photovoltaïque : maxél reçue P P où Pélmax est la puissance électrique maximale fournie par la cellule et Preçue est la puissance du rayonnement lumineux reçu. L dans la cour du lycée. Il est donc nécessaire de bien anticiper. pplication SparkVue.

Q1. Mesurer la valeur de l'éclairement et pour cette valeur, réaliser une série de mesures afin

Pél = f(U). Voir notice ci-dessous.

- Cliquer sur Entrée manuelle (ou sur puis Construire une nouvelle expérience)

Créer le tableau de mesures :

- Cliquer sur le crayon à coté de x. Remplacer x par U en volts V, remplacer y par I en milliampères mA.

Calculer la puissance :

- Ajouter une colonne, pour P, cche puis sur

- Dans la nouvelle colonne, cliquer sur " Sélectionner une mesure », choisir " Saisi par

utilisateur : Créer/modifier le calcul »,

Cliquer sur " abc », taper P =

Cliquer sur " 123 » puis cliquer susir U

multiplier avec * Pour les nombres, il faut utiliser la virgule et non le point.

Obtenir la courbe représentative de P= f(U) :

Dans la fenêtre du graphique, cliquer sur les axes afin de mettre P en ordonnées et U en

abscisses.

Pour ne pas relier les points :

puis Afficher les lignes de connexion NON

Trouver la valeur maximale de la puissance :

Dans la fenêtre Graphique, cliquer sur " », puis maximum.

Q2. Déterminer le rendement de la cellule photovoltaïque. Porter un regard critique sur le

protocole et le résultat.

Analyse de documents scientifiques

Films :

http://acver.fr/3ni Vidéo n°1 " Le photovoltaïque aujou » EDF, ENR. (4 min) (3 min) http://acver.fr/9nn Vidéo n°2 " Innovation : improved solar panels » EuroNews.

Document 5 Cellule photovoltaïque

Une cellule photovoltaïque est un composant électronique

10 cm de côté environ. Elle est composée de cinq

couches différentes : une couche antireflet , deux couches conductrices (cathode en forme de grille et anode compacte ) et deux couches de silicium dopé et . Un atome de silicium compte quatre électrons périphériques. La couche de silicium supérieure , exposée au Soleil, est dopée avec des atomes de phosphore possédant cinq électrons périphériques, soit un de plus que les atomes de silicium. La couche de silicium inférieure est dopée avec des

atomes de bore ayant trois électrons périphériques, soit un de moins que les atomes de silicium

a couche est donc excédentaire en électrons et la couche est déficitaire. Un champ électrique interne apparaît. Images visibles à cette adresse : http://acver.fr/nar

Document 6 Le rôle du Soleil

Les photons (d'énergie E = h.c/Ȝ) du Soleil qui pénètrent dans la cellule photovoltaïque peuvent arracher des électrons aux atomes de silicium présents dans les couches et . Le champ électrique interne à la cellule entraîne les électrons libérés vers la cathode (), où ils empruntent un circuit extérieur, générant ainsi un courant électrique qui alimente, par exemple, une ampoule électrique. Les (+), où ils se recombinent avec des trous. Plus le nombre de photons absorbés est important, plus le nombre cellules sont regroupées en modules formant les panneaux solaires. des panneaux

A. GANIER, Les défis du CEA, n°131

Q3. Comment est généré le champ électrique interne à la cellule ? Quel est le rôle de ce champ

électrique interne ?

Q4. De quel(s) paramètre(s) peut dépen

photovoltaïque ? Q5. Commenter la valeur du rendement énergétique moyen des panneaux solaires. (quelques

rendements énergétiques : centrale nucléaire 30%, barrage hydroélectrique 80%, moteur

thermique 30%).

Q6. Pourquoi la cathode est-elle u ?

Dopant de

phosphore

Couche n

Zone de jonction

Couche p

Atome de

silicium

Dopant de bore

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