Вышедшие номера
Гибридные солнечные модули: сравнение результатов лабораторных и натурных исследований
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами, 22-19-00158
Малевский Д.А.1, Ларионов В.Р.1, Нахимович М.В.1, Покровский П.В.1, Садчиков Н.А.1, Березанов Д.Ю.1, Шварц М.З.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: dmalevsky@scell.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 19 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 27 июля 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 10 декабря 2023 г.

Проведено исследование режимов работы гибридного солнечного модуля на основе гетероструктурных A3B5 и Si-HJT солнечных элементов. Оценено увеличение энерговыработки концентраторного модуля за счет планарного контура в условиях изменяющегося баланса прямого и общего солнечного излучения. Определено увеличение энерговыработки планарным контуром в режиме односторонней и двухсторонней фоточувствительности: фиксировался рост фототока контура более чем в 2 раза. Получена (с учетом температурной корректировки) сходимость результатов лабораторных измерений фотоэлектрических характеристик контуров солнечного модуля с данными натурных исследований при сопоставимых освещенностях. Ключевые слова: гибридный концентраторно-планарный фотоэлектрический модуль, многопереходный солнечный элемент, Si-HJT планарный фотопреобразователь, диффузно рассеянное излучение. DOI: 10.61011/PJTF.2023.23.56854.152A
  1. K.-T. Lee, Y. Yao, J. He, B. Fisher, X. Sheng, M. Lumb, L. Xu, M.A. Anderson, D. Scheiman, S. Han, Y. Kang, A. Gumus, R.R. Bahabry, J.W. Lee, U. Paik, N.D. Bronstein, A.P. Alivisatos, M. Meitl, S. Burroughs, M.M. Hussain, J.C. Lee, R.G. Nuzzo, J.A. Rogers, PNAS, 113 (51), E8210 (2016). DOI: 10.1073/pnas.1617391113
  2. Zh.I. Alferov, V.M. Andreev, M.Z. Shvarts, in High-efficient low-cost photovoltaics, ed. by V. Petrova-Koch, R. Hezel, A. Goetzberger. Springer Ser. in Optical Sciences (Springer, Cham, 2020), vol. 140, p. 133--174. DOI: 10.1007/978-3-030-22864-4_8
  3. A.S. Abramov, D.A. Andronikov, S.N. Abolmasov, E.I. Terukov, in High-efficient low-cost photovoltaics, ed. by V. Petrova-Koch, R. Hezel, A. Goetzberger. Springer Ser. in Optical Sciences (Springer, Cham, 2020), vol. 140, p. 113-132. DOI: 10.1007/978-3-030-22864-4_7
  4. М.З. Шварц, А.В. Андреева, Д.А. Андроников, К.В. Емцев, В.Р. Ларионов, М.В. Нахимович, П.В. Покровский, Н.А. Садчиков, С.А. Яковлев, Д.А. Малевский, Письма в ЖТФ, 49 (4), 15 (2023). DOI: 10.21883/PJTF.2023.04.54520.19438 [M.Z. Shvarts, A.V. Andreeva, D.A. Andronikov, K.V. Emtsev, V.R. Larionov, M.V. Nakhimovich, P.V. Pokrovskiy, N.A. Sadchikov, S.A. Yakovlev, D.A. Malevskiy, Tech. Phys. Lett, 49 (2), 50 (2023). DOI: 10.21883/TPL.2023.02.55371.19438]
  5. M. Shvarts, V. Larionov, P. Pokrovskiy, N. Sadchikov, D. Malevskiy, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 578, 012054 (2020). DOI: 10.1088/1755-1315/578/1/012054
  6. Д.А. Малевский, П.В. Покровский, В.Р. Ларионов, А.В. Малевская, В.М. Андреев, Письма в ЖТФ, 46 (11), 11 (2023). DOI: 10.21883/PJTF.2020.11.49490.18273 [D.A. Malevskiy, P.V. Pokrovskiy, V.R. Larionov, A.V. Malevskaya, V.M. Andreev, Tech. Phys. Lett., 46 (6), 523 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020060073]
  7. В.Р. Ларионов, Д.А. Малевский, П.В. Покровский, В.Д. Румянцев, ЖТФ, 85 (6), 104 (2015). [V.R. Larionov, D.A. Malevskii, P.V. Pokrovskii, V.D. Rumyantsev, Tech. Phys., 60 (6), 891 (2015). DOI: 10.1134/S1063784215060158]

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.