본문바로가기

자료 카테고리

전체 1
도서자료 0
학위논문 1
연속간행물·학술기사 0
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (0)
일반도서 (0)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (1)
학위논문 (1)
전체 (0)
국내기사 (0)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
논문명/저자명
표면온도 변화에 따른 태양전지 모듈의 출력특성 / 최 환 인기도
발행사항
광주 : 조선대학교 교육대학원, 2004.2
청구기호
TM 621.31244 ㅊ342ㅍ
형태사항
43 p. ; 26 cm
자료실
전자자료
제어번호
KDMT1200407847
주기사항
학위논문(석사) -- 조선대학교 교육대학원, 기술·가정교육, 2004.2
원문
미리보기

목차보기더보기

표제지

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

초록보기 더보기

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.

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차
연속간행물 팝업 열기 연속간행물 팝업 열기