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1 - PHYSIQUE DU RAYONNEMENT SOLAIRE

2 - PHYSIQUE DU COMPOSANT PHOTOVOLTAÏQUE

3 - CARACTÉRISTIQUES I-V ET RÉPONSE SPECTRALE

4 - CONVERTISSEUR PHOTOVOLTAÏQUE

5 - CONCLUSION

| Réf : BE8578 v1

Caractéristiques I-V et réponse spectrale
Électricité photovoltaïque - Principes

Auteur(s) : Jean-Claude MULLER

Date de publication : 10 janv. 2007

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Auteur(s)

  • Jean-Claude MULLER : Membre du Programme interdisciplinaire énergie du CNRS - Institut d’électronique du solide et des systèmes InESS (UMR 7163, CNRS-ULP)

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INTRODUCTION

Le secteur des composants opto-électroniques qui se développe le plus rapidement est, sans conteste, celui du photovoltaïque (PV), pour une production d’électricité basée sur la conversion de la lumière du soleil.

Le but de ce premier dossier est de donner au lecteur un minimum de connaissance des principes de la conversion photovoltaïque. Dans le premier paragraphe, quelques notions relatives à l’énergie transmise par le soleil hors atmosphère (considéré comme un corps noir) et au niveau du sol sont données. Dans le deuxième paragraphe, on présente en termes simples quelques éléments de physique des semi-conducteurs incluant les modèles de schéma de bandes, les formules de base qui régissent la répartition des électrons à l’équilibre thermodynamique et les mécanismes de la conduction électrique. Les paragraphes 3 et 4 décrivent les caractéristiques électriques fondamentales (tension, courant et rendement de conversion) du dispositif photovoltaïque et son usage en tant que générateur de courant (convertisseur lumière-électricité).

Ce dossier se termine par une application pratique : on évaluera rapidement le dimensionnement d’une installation photovoltaïque à partir des données d’ensoleillement de la région pour une habitation individuelle afin de satisfaire les besoins en énergie électrique d’une famille de quatre personnes.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-be8578


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3. Caractéristiques I-V et réponse spectrale

3.1 Paramètres caractéristiques et rendement de conversion d’une cellule

Comme nous l’avons décrit précédemment, le courant sera donné par la relation [2] :

i = iph − id

où (id) le courant d’obscurité circulant dans la jonction est égal à :

id = i0 · [exp (qV/kT) − 1]

La densité de courant de court-circuit (icc), déterminé pour V = 0, est directement proportionnel à l’éclairement (iph) :

icc = iph

On en déduit la tension en circuit-ouvert (Vco) par annulation du courant :

Vco = kT ln (iph/i0 + 1)/q

La puissance débitée par la cellule est : P = I · V, et au point de fonctionnement maximal m :

Pm = ImVm

Le facteur de remplissage (ou de forme) FF est défini par le rapport :

FF = ImVm/(iccVco)
( 3 )

Le rendement de conversion énergétique (ηC) de la cellule est le plus souvent donné sous la forme suivante, en fonction des grandeurs mesurables :

...

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