Вышедшие номера
Гибридные солнечные элементы с системой концентрации оптического излучения
Переводная версия: 10.1134/S1063785019080236
Калиновский В.С.1, Контрош Е.В.1, Андреева А.В.1, Андреев В.М.1, Малютина-Бронская В.В.2, Залесский В.Б.2, Лемешевская А.М.3, Кузоро В.И.4, Халиманович В.И.4, Зайцева М.К.5
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", Минск, Беларусь
3Филиал НТЦ "Белмикросистемы" ОАО "Интеграл" --- управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ", Минск, Беларусь
4АО "Информационные спутниковые системы" им. акад. М.Ф. Решетнёва, Красноярск, Россия
5Научно-исследовательский институт космических систем им. А.А. Максимова --- филиал ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева Москва, Россия
Email: kontrosh@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 7 мая 2019 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2019 г.

Разработаны и исследованы гибридные солнечные элементы (СЭ) на базе СЭ InGaP/Ga(In)As/Ge и Si, интегрированных в кристаллическое кремниевое теплоотводящее основание, с системой концентрирования оптического излучения на основе линейных линз Френеля и углепластиковой несущей конструкции. Данные гибридные элементы с линейными концентраторами солнечного излучения в фотоэлектрическом модуле обеспечивают удельную электрическую мощность 390 W/m2 (AM0, 1367 W/m2) и снижение удельного веса фотогенерирующей части до 1.0 kg/m2. Улучшенные фотоэлектрические характеристики и радиационная стойкость позволяют использовать созданные гибридные элементы с концентраторами излучения в космических солнечных батареях и автономных энергетических установках с концентрированием солнечного излучения. Ключевые слова: многопереходный солнечный элемент, гибридный солнечный элемент, линейная линза Френеля, концентраторный фотоэлектрический модуль, солнечная батарея.
  1. Alferov Zh.I., Andreev V.M., Rumyantsev V.D. III-V solar cells and concentrator arrays // High-efficient low-cost photovoltaics. Springer Ser. in Optics Sciences. V. 140 / Ed. V. Petrova-Koch, R. Hezel, A. Goetzberg. Springer, 2009. P. 101--141
  2. Strobl G., LaRoche G., Rash K.D., Hey G. From extraterrestrial to terrestrial applications // High-efficient low-cost photovoltaics. Springer Ser. in Optics Sciences. V. 140 / Ed. V. Petrova-Koch, R. Hezel, A. Goetzberg. Springer, 2009. P. 7--27
  3. Kalinovsky V.S., Grebenshchikova E.A., Dmitriev P.A., Il'inskaya N.D., Kontrosh E.V., Malevskaya A.V., Usikova A.A., Andreev V.M. // AIP Conf. Proc. 2014. V. 1616. Р. 326--330
  4. Kontrosh E.V., Malevskaya A.V., Lebedeva N.M., Kalinovskiy V.S., Andreev V.M. // J. Phys.: Conf. Ser. 2016. V. 690. Р. 012036
  5. O'Neill M., McDanal A.J., Brandhorst H., Spence B., Iqbal S., Sharps P., McPheeters C., Steinfeldt J., Piszczor M., Myers M. Space photovoltaic concentrator using robust fresnel lenses, 4-junction cells, graphene radiators, and articulating receivers // Proc. of IEEE 43th Photovoltaic Specialist Conf. (PVSC). Portland, Oregon, 2016. P. 1337--1342
  6. Michel C., Loicq J., Languy F., Habraken S. // Solar Energy Mater. Solar Cells. 2014. V. 120. Pt A. P. 183--190
  7. O'Neill M., McDanal A.J., Piszczor M., Myers M., Sharps P., McPheeters C., Steinfeldt J. Line-focus and point-focus space photovoltaic concentrators using robust fresnel lenses, 4-junction cells, \& graphene radiators // Proc. of IEEE 44th Photovoltaic Specialist Conf. (PVSC). Washington, DC, 2017. P. 525--530
  8. Kuzoro V., Khalimanovich V., Kalinovskiy V., Vasileva T. Patent RU N 2014127672. Publ. 07.07.2014

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.