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des caractéristiques I-V sous obscurité et sous simulateur solaire point un TP permettant d'allier à la fois la découverte des cellules solaires et la 

  • Quelles sont les principales caractéristiques d'une cellule solaire ?

    Une cellule photovoltaïque suit une loi I=f(U) bien particulière que l'on nomme caractéristique. Les valeurs ICC (courant de court-circuit) et VCO (Tension de circuit ouvert) sont des valeurs caractéristiques propres à chaque cellule.
  • Comment tracer la caractéristique d'une cellule photovoltaïque ?

    ? ?lairer la cellule photovoltaïque avec la lampe de bureau et relever la valeur de l'éclairement E. ? Sans modifier l'éclairement, tracer la caractéristique courant – tension I = f(U). ? Tracer ensuite la caractéristique puissance – tension P = f(U).
  • Pourquoi une cellule photovoltaïque est modélisée comme une source de courant ?

    Une cellule photovoltaïque est un composant électronique qui, exposé à la lumière (photons), génère de l'électricité. C'est l'effet photovoltaïque qui est à l'origine du phénomène. L'électricité produite est fonction de l'éclairement, la cellule photovoltaïque produit un courant continu.
  • La plus répandue est constituée de silicium cristallin de type n, pris en sandwich entre deux fines couches de silicium amorphe de quelques nanomètres.
1. Objectif du TP ---Etudier les caractéristiques électriques courant

UMB Batna 2 Année Universitaire 2019/2020 Faculté de Technologie Département d'électronique

Master1 Micro-ELC TP N1 (Simulation des cellules solaires (PC1D) 1

1. Objectif du TP

---Etudier les caractéristiques électriques, courant-tension d'une cellule solaire en silicium cristallin. En

utilisant le logiciel PC1D.Une étude de l'effet de la surface sur les paramètres de sortie de la cellule qui sont, la

tension de circuit ouvert , le courant de court circuit , le facteur de forme et le rendement de

conversion .

----Etudier les caractéristiques électriques, courant-tension et les diagrammes d'énergie, d'une cellule solaire en

silicium cristallin. Une comparaison entre la structure n-p et p-n. Pour chaque type de cellule on va analyser le

rendement de conversion, on fait également :.

Une étude de l'effet de l'épaisseur et du dopage de l'émetteur et du collecteur sur les paramètres de sortie de la

cellule qui sont, la tension de circuit ouvert , le courant de court circuit , le facteur de forme et le

rendement de conversion .

1. Structure et principe de fonctionnement d'une cellule solaire

Principe de l'énergie solaire photovoltaïque : transformer le rayonnement solaire en électricité à l'aide d'une

cellule photovoltaïque

2.1 Principe de fonctionnement

Une cellule solaire est un composant électronique qui convertie la lumière du soleil en électricité.

La structure de base est présentée sur la figure 1.

Le principe de la conversion photovoltaïque peut être décrit par les mécanismes suivants:

- absorption des photons incidents et création de paires électron-trou si l'énergie du photon incident est

supérieure au gap du matériau.

- Diffusion des porteurs de charges minoritaires jusqu'à la zone de charge d'espace. Transfert des

charges électriques dans la zone où elles vont être majoritaires grâce au champ électrique présent au

niveau de la zone de charge d'espace de la jonction pn et collecte. Au cours de la diffusion des charges

vers la zone de charge d'espace les charges électriques peuvent se recombiner et être perdues. - dissipation de puissance dans la charge et dans les résistances parasites.

Figure 1 : Principe d'une cellule solaire

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Master1 Micro-ELC TP N1 (Simulation des cellules solaires (PC1D) 2

2. 2. Paramètres significatifs

Isc : ééé

circuitant la sortie. C'est à dire que Isc IV

Vocéé

cellule lorsque la sortie est en circuit ouvert. C'est à dire Vco VI

FF : Facteur de forme. C'est le rapport entre la puissance maximale fournie par la cellule sur le produit

IscVoc. (figure 2).

η : Rendement : c'est le rapport entre l'énergie fournie et la puissance lumineuse incidente. Cette

mesure se fait dans des conditions d'éclairement et de température normalisées (spectre solaire AM1.5,

voir figure 5)

Figure 2: Caracteristique d'une cellule solaire

2. Logiciel de simulation PC1D

Le logiciel de simulation numérique des cellules solaire PC1D (Personal Computer One Dimensionnel)

a été développé à l'université "New South Wales de Sydney » en Australie ; qui est l'une des pionnières dans ces

PC1D permet de simuler n'importe qu'elle structure photovoltaïque, selon les matériaux disponibles en fichiers

data, en jouant sur les paramètres variables (largeur, surface, dopage, etc...).

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Master1 Micro-ELC TP N1 (Simulation des cellules solaires (PC1D) 3

L'interface du logiciel PC1D est présenter sur la figure 1, ce logiciel se divise en quatre parties, les trois premières

sont pour la programmation ; où se fait l'introduction des paramètres du dispositif, tels que les paramètres des

régions et l'excitation. La quatrième partie concerne les résultats de la simulation.

Fig.1 : L'interface du logiciel PC1D

Aire du dispositif (Device) : la surface du dispositif est très importante car elle influe sur le photo courant

d'une manière appréciable.

Surface texturée : La texturisation est très importante, car elle permet de diminuer les pertes par réflexion du

rayonnement incident. ❷ Les paramètre des régions Dans cette partie on introduit l'épaisseur de l'émetteur

Le matériau utilisé: les paramètres qui le décrivent, sont stockés dans des fichiers d'extension (*.mat), ils sont

fourni avec le logiciel Les paramètres stockés dans ce fichier sont : La mobilité: le modèle utilisé est le modèle de Thuber et al 1981. La constante diélectrique. L'énergie de gap (eV). La concentration intrinsèque ( -3). L'indice de réfraction. Coefficient d'absorption : le modèle utilisé est celui de Rajkanan et al1979. Absorption des porteurs libres : l'équation décrivant l'absorption des porteurs libres Type et concentration de dopage : de type n ou p, la concentration maximale est de 2.10

19-3 Ce logiciel

présenté quatre profils de dopages : le profil uniforme, le profil exponentiel, le profil gaussien et le profil erfc.

Les recombinaisons en volume : le modèle utilisé est basé sur la statistique de Read

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Master1 Micro-ELC TP N1 (Simulation des cellules solaires (PC1D) 4 Shockley-Hall décrivant les recombinaisons par pièges, situées dans la bande de valence. Les recombinaisons face avant et arrière. ❸ Les paramètres d'excitation

Deux fichiers intégrés dans le logiciel permettent de simuler la caractéristique courant tension et autre

caractéristiques en utilisant le fichier One-Sun.exc , ou la réponse spectrale en utilisant le fichier Scan-qe.exc.

Le mode d'excitation : il y a trois modes d'excitation (en équilibre, stationnaire et transitoire). Pour une bonne

simulation numérique,. Dans la plus part des cas on choisit la température ambiante, T=25°C.

4 Les résultats

La cellule solaire simulée dans ce TP est à base de silicium cristalline (n) d'épaisseur total 10 µm et de surface

110 cm

2

Les résultats que nous pouvons visualiser en utilisant le fichier d'excitation " One- Sun.exc » sont :

La valeur du courant de court-circuit. La valeur de la tension en circuit ouvert. La valeur de la puissance maximale. Et ceux obtenus avec le fichier " Scan-qe.exc » sont : La valeur de courant de court circuit. La valeur de la puissance maximale.

3/ Simulation de la cellule

3.1. Influence de la surface sur la caractéristique I-V

En faisant varier la surface et on fixe les autres paramètres de la cellule de base.

Déduire les paramètres de sortie de la cellule à partir de la caractéristique J-V et remplir le tableau suivant :

Tracer et interpréter les trois courbes I-V

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Master1 Micro-ELC TP N1 (Simulation des cellules solaires (PC1D) 5

Surface (cm2) Jcc (mA/cm2) Voc (V) FF % Pmax %

120
150
170
200
210

3.2. Influence de l'épaisseur de la région n sur la caractéristique I-V

Dans ce cas on varie l'épaisseur de la région 1

Epaisseur

Wp (µm)

Jcc (mA/cm2) Voc (V) FF % η %

6 8 10 12 12.5quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34
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