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Commande numérique des machines - Évolution des commandesArticle de référence | Réf : D3935 v2
Auteur(s) : Stéphan ASTIER
Date de publication : 10 sept. 2021
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Conversion de l'énergie électrique (261 articles en ce moment)
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Le Soleil est une « petite étoile » de magnitude M = 4,83, de rayon R S = 696 000 km et de masse 1,99 × 1030 kg. Son noyau, à la température de 15 millions de degrés environ, est le siège permanent de réactions thermonucléaires de fusion. L’énergie dégagée est évacuée dans l’espace par un rayonnement électro-magnétique dont le spectre est indiqué à la figure 5.
2.1 Spectre du rayonnement solaire dans l’espace
Les mesures satellitaires ont permis de caractériser avec précision le rayonnement solaire dans l’espace hors de l’atmosphère. Il apparaît constitué d’un spectre continu de longueurs d’ondes électro-magnétiques. La figure 6 montre comment se répartit la puissance lumineuse par tranche nanométrique de longueur d’onde pour trois spectres d’émittance énergétique spectrale
exprimée en
:
le spectre typique du rayonnement solaire hors de l’atmosphère terrestre, dans l’espace au niveau de l’orbite terrestre en conditions dites Air Masse zéro ou AM0 qui sont définies au paragraphe 2.3.1. Ce spectre continu comporte des longueurs d’onde λ comprises entre 0,2 μm (ultra-violet) et 4 μm (infrarouge). Une part de 97,5 % de l’énergie est comprise dans la zone des longueurs d’onde inférieures à 2,5 μm, représentée sur la figure 5, notamment dans la zone du rayonnement visible comprise entre 0,4 et 0,78 μm ;
le spectre du rayonnement d’un corps noir idéal en équilibre thermique à la température de 5 800 K, considéré comme un très bon modèle d’approximation du rayonnement solaire...
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CONVERSION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
(1) - BECQUEREL (E.) - Mémoires sur les effets électriques produits sous l’influence des rayons solaires. - Compte rendu académie des sciences, p. 561-566, 1er avril 1839 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2968p/f561.item.zoom
(2) - EINSTEIN (A.) - On a heuristic point of view about the creation and conversion of light. - Annalen der Physik, 17, p. 132-148 (1905) https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol2-trans/100
(3) - CHAPIN (M.), FULLER (C.S.), PEARSON (G.L.) - A new silicon p-n junction photocell for converting solar radiation into electrical power. - Journal of Applied Physics, 25, p. 676 (1954) Published Online : 14 May 2004D https://doi.org/10.1063/1.1721711
(4) - LAUGIER (A.), ROGER (J.A.) - Les photopiles solaires, du matériau au dispositive, du dispositive aux applications - . Technique et documentation (1981), Incluant BAYE (E.M.) Groupe Physique de Solide Énergie Solaire, CNRS Valbonne (1980).
(5) - MIT - The future of solar energy - (2015) http://energy.mit.edu/research/future-solar-energy/
pvcdrom (site éducatif ) https://www.pveducation.org/
pvresources (site éducatif) http://www.pvresources.com/en/introduction/introduction.php
pvgis (site éducatif et outils de calcul) https://photovoltaique-energie.fr/pvgis-logiciel-en-ligne-de-simulation.html
International Energy Agency – IEA-PVPS https://iea-pvps.org/publications/
International Renewable Energy Agency – IRENA https://www.irena.org/solar
Renewable Now – REN21 https://www.ren21.net/
Syndicat des énergies renouvelables – SER https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/les-energies- renouvelables/solaire/solaire-photovoltaique/
Institut National d’Energie Solaire – INES https://www.ines-solaire.org/...
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