Вышедшие номера
Влияние дисбаланса фотогенерированных токов на вольт-амперные характеристики многопереходных солнечных элементов
Минтаиров М.А.1, Евстропов В.В.1, Минтаиров С.А.1, Шварц М.З.1, Калюжный Н.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: mamint@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 12 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 21 июля 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 10 декабря 2023 г.

Исследовано влияние эффекта дисбаланса фотогенерированных токов на вольт-амперные и фотовольтаические характеристики многопереходных солнечных элементов. Показано, что эффект дисбаланса вызывает отклонение световых вольт-амперных характеристик от логарифмической формы. При этом фотовольтаические зависимости, определяемые режимами холостого хода и оптимальной нагрузки (включая эффективность и фактор заполнения вольт-амперных характеристик), остаются логарифмическими, но смещенными относительно случая баланса фотогенерированных токов на постоянные значения. Экспериментально указанное поведение характеристик зарегистрировано для трехпереходного GaInP/GaAs/Ge солнечного элемента. Ключевые слова: дисбаланс фотогенерированных токов, вольт-амперные характеристики, многопереходные солнечные элементы. DOI: 10.61011/PJTF.2023.23.56849.171A
  1. M. Bonnet-Eymard, M. Boccard, G. Bugnon, F. Sculati-Meillaud, M. Despeisse, C. Ballif, Solar Energy Mater. Solar Cells, 117, 120 (2013). DOI: 10.1016/j.solmat.2013.05.046
  2. M. Wanlass, S.P. Ahrenkiel, R.K. Ahrenkiel, D.S. Albin, J.J. Carapella, A. Duda, J.F. Geisz, S. Kurtz, T. Moriarty, R.J. Wehrer, B. Wernsman, in Conf. Record of the Thirty-first IEEE Photovoltaic Specialists Conf. (IEEE, 2005), p. 530--535. DOI: 10.1109/PVSC.2005.1488186
  3. M. Meusel, R. Adelhelm, F. Dimroth, A.W. Bett, W. Warta, Prog. Photovolt.: Res. Appl., 10, 243 (2002). DOI: 10.1002/pip.407
  4. I. Garcia, R.M. France, J.F. Geisz, W.E. McMahon, M.A. Steiner, S. Johnston, D.J. Friedman, IEEE J. Photovolt., 6, 366 (2016). DOI: 10.1109/JPHOTOV.2015.2501722
  5. C. Dominguez, I. Anton, G. Sala, Prog. Photovolt.: Res. Appl., 18, 272 (2010). DOI: 10.1002/pip.965
  6. E.F. Fernandez, G. Siefer, F. Almonacid, A.J. Garci a Loureiro, P. Perez-Higueras, Solar Energy, 92, 221 (2013). DOI: 10.1016/j.solener.2013.03.012
  7. M.A. Mintairov, N.A. Kalyuzhnyy, V.V. Evstropov, V.M. Lantratov, S.A. Mintairov, M.Z. Shvarts, V.M. Andreev, A. Luque, IEEE J. Photovolt., 5, 1229 (2015). DOI: 10.1109/JPHOTOV.2015.2416006
  8. G.S. Kinsey, P. Hebert, K.E. Barbour, D.D. Krut, H.L. Cotal, R.A. Sherif, Prog. Photovolt.: Res. Appl. 16, 503 (2008). DOI: 10.1002/pip.834
  9. M.A. Mintairov, V.V. Evstropov, S.A. Mintairov, M.Z. Shvarts, S.A. Kozhukhovskaia, N.A. Kalyuzhnyy, J. Phys.: Conf. Ser., 917, 052034 (2017). DOI: 10.1088/1742-6596/917/5/052034
  10. В.М. Андреев, Е.А. Гребенщикова, П.А. Дмитриев, Н.Д. Ильинская, В.С. Калиновский, Е.В. Контрош, А.В. Малевская, А.А. Усикова, ФТП, 48 (9), 1249 (2014). [V.M. Andreev, E.A. Grebenshchikova, P.A. Dmitriev, N.D. Ilinskaya, V.S. Kalinovsky, E.V. Kontrosh, A.V. Malevskaya, A.A. Usikova, Semiconductors, 48 (9), 1217 (2014). DOI: 10.1134/S1063782614090024]
  11. R. Adelhelm, K. Bucher, Solar Energy Mater. Solar Cells, 50, 185 (1998). DOI: 10.1016/S0927-0248(97)00143-8

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.