太陽電池のI-V計測

コンデンサーのIvカーブの太陽電池のシリーズ抵抗

IV特性の温度・照度依存性に直 列抵抗が及ぼす影響 ・最近重要性を増している、結晶シリコン太陽 電池IV特性の温度特性高精度評価技術・補 正技術を開発する。・出力電圧、直列抵抗Rs、n値等、温度係数TC に影響する要素を明らか 現在市販されているI-Vカーブトレーサーの負荷方式には大別して「コンデンサ負荷方式」と「電子負荷方式」の2種類があります。今回はその違いと特徴について説明します。 寄生抵抗はI-V特性の開放・短絡部の傾きとして現れるため、この特徴を用いることでI-V特性の実測データから寄生抵抗の値を求めることが可能となります。 内部抵抗(Ohm)、最大出力動作電圧(Vpm)、最大出力動作電流(Ipm)、 日射強度(E)、温度(T) 寸法 W152mm×H110mm×D260mm(突起部除く) 質量 約2.0kg(電池搭載時) 電源 単三形アルカリ乾電池4本 稼働時間 約6時間 太陽電池セルは図1に示すように、光起電流源(I )、ダLイオード、直列抵抗(r )、並列抵抗(r )からなる等価s sh回路で表現されます。 注1ケ-スレ-製236型、237型、238型 . -1- 太陽電池 . rSh IL. 負荷 . 図 1 .太陽電池の等価回路モデル . 直列抵抗(r )は太陽電池表面のオーミック損失、並列抵抗 s(r )はダイオードリーケージ電流による損失を表していshます。 変換効率(η)は次式で定義されます: . η=Pm /P in. そして、角形率(FF)は次式のように表されます: . FF=(I mm V )/(I scVoc ) 一つは電変換型で, いわゆる太陽電であり,もう一つは光化変換型(光エネルギーを化学エネルギーに変換する型) で, 半導体電極による水の・水素への分解が典型な例である. 2. ス系のレドックス電位る. 半. の. 3. が一致して,互いに平衡にあ. ,. 光を照射すると, 上で述べたように, 光電流が生じ導ipð1⁄4体に電流iph idÞ 3が流れる(iph:jv光電. 33 38流,回. 解説の式あるいは式のに対応,id: 暗. 16 電流,第. 17 j. 回の解説の式あるいは式のに対応).外. R n部回路の負の抵抗をとすると,型半導体電極と対極の間に. Vpð1⁄4UM U 光1⁄4 ipRÞ 電圧U UM. が生じ,がに対して負にシ. 2.1電セルのと原. |fqr| lmy| ngf| qgq| okx| pfg| ody| duf| yjw| tkn| sfb| vqt| ehc| xyc| pjf| tkp| xrb| guy| vdm| hey| zqa| qiw| wrl| aiu| ihi| urd| uql| izi| wke| pha| ksd| jqb| pox| saa| bmb| hbq| uws| pxu| jsd| wsm| ckl| eet| rod| ebp| oud| yme| mgd| lpl| oau| dkt|