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목차
ABSTRACT 6
I. 서론 7
II. 태양전지의 전기적 특성 8
1. 태양전지의 원리 및 구조 8
2. 태양전지의 전기적 특성 9
III. 태양전지 모듈의 출력특성 18
1. 태양전지 모듈의 출력특성 저하 요인 18
2. 모듈 출력특성의 측정법 22
3. 태양전지 모듈의 전류-전압 특성 측정법 25
4. 태양전지 모들의 품질인증 시험 29
IV. 실험 및 고찰 34
1. 일사량 및 온도변화에 따른 모듈특성 34
2. 표면온도 변화에 따른 태양전지 모듈의 특성 실험 40
V. 결론 45
참고문헌 46
감사의 글 48
Table 1. Insulation destruction & relative dielectric of resin 19
Table 2. Specification of module 34
Table 3. The open voltage for radiation and temperature variation 36
Table 4. The optimum voltage for radiation and temperature variation 36
Table 5. the short current for radiation and temperature variation 37
Table 6. the maximumpower for radiation and temperature variation 37
Fig. 1. Principle & structure of solar cell 8
Fig. 2. the equipment circuit of solar cell 9
Fig. 3. Current - voltage curve of solar cell 12
Fig. 4. Effect of curve series resistance on I-V curve 13
Fig. 5. Effect of shunt resistance on I-V curve 13
Fig. 6. I-V curve at different insolation 15
Fig. 7. Operating characteristics at different resistance 15
Fig. 8. Maximum oprating voltage and maximum power point of cell 16
Fig. 9. MPPT at different insolation 16
Fig. 10. I-V curve at different temperature 17
Fig. 11. Flowchart of test 31
Fig. 12. The open voltage for radiation and temperature variation 38
Fig. 13. The optimum voltage for radiation and temperature variation 38
Fig. 14. the short current for radiation and temperature variation 39
Fig. 15. The maximum power for radiation and temperature variation 39
Fig. 16. Open volage of module [22.1V] 41
Fig. 17. Short current of module [2.89A] 41
Fig. 18. Voltage, current, power waveforms at 0℃ (Voltage[17.3V], Current[2.89A], power[49.9W]) 42
Fig. 19. Voltage, current, power waveforms at 20℃ (Voltage[16.02V], Current[2.87A], power[45.9W]) 42
Fig. 20. Voltage, current, power waveforms at 40℃ (Voltage[14.43V], Current[2.84A], power[41W]) 43
Fig. 21. Voltage, current, power waveforms at 60℃ (Voltage[13.07v], Current[2.83A], power[36.9W]) 43
Fig. 22. Voltage, current, power waveforms at 80℃ (Voltage[11.04v], Current[2.80A], power[31.9W]) 44
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The solar cell operation is based on the ability of semiconductors to converter sunlight directly into electricity by exploiting the photovoltaic effect. Solar cells are typically combined into modules that hold about 40 cells; about 10 of these modules are mounted in PV arrays that can measure up to several meters on a side. About 10 to 20 PV arrays can provide enough power for a household; for large electric utility or industrial applications, hundreds of arrays can be interconnected to form a single, large PV system.
In practical applications, solar cells do not operate under standard conditions. The two most important effects that must be allowed for the variable temperature and irradiation. Also, solar cell has an efficiency of 15% of the sunlight striking the cell generates electricity. Low efficiencies mean that larger arrays are needed, and that means higher cost.
In this paper, power characteristics of solar module according to surface temperature change is discussed. The theoretical analysis and experimental results to verify the improved for surface temperature change.
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