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光电材料|BIPV中CIGS薄膜太阳电池微透镜陷光结构的优化设计及光电性能研究 
发布时间:2022-01-04     作者:光电材料   分享到:

一种用于建筑集成光伏(BIPV)的薄膜太阳能电池微透镜陷光结构的优化设计方法。在照明屋顶、遮阳棚和建筑立面三种常见场景下,对具有微透镜陷光结构的铜铟镓硒(CIGS)薄膜光电材料太阳电池进行了优化设计和光电性能研究。

v形、半圆柱形和凹形三种微透镜陷光结构中,v形微透镜陷光结构的捕光性能**。顶角为70°、沟槽深度为100 μm的v形微透镜陷光结构在采光屋顶和遮阳场景中具有**的捕光性能,可使吸收层入射面年辐射通量分别提高4.45%和2.84%。

在建筑立面场景中,顶角为60°、槽深为200 μm的v形微透镜陷光结构具有**的光捕获性能,可使吸收层入射面年辐射通量提高7.63%。当光源垂直入射时,这两种v形微透镜陷光结构可使短路电流密度分别提高15.57%和7.11%。提出了一种用于建筑集成光伏(BIPV)的薄膜光电材料太阳能电池微透镜陷光结构的优化设计方法。在照明屋顶、遮阳棚和建筑立面三种常见场景下,对具有微透镜陷光结构的铜铟镓硒(CIGS)薄膜光电材料太阳电池进行了优化设计和光电性能研究。

v形、半圆柱形和凹形三种微透镜陷光结构中,v形微透镜陷光结构的捕光性能**。

顶角为70°、沟槽深度为100 μm的v形微透镜陷光结构在采光屋顶和遮阳场景中具有**的捕光性能,可使吸收层入射面年辐射通量分别提高4.45%和2.84%。在建筑立面场景中,顶角为60°、槽深为200 μm的v形微透镜陷光结构具有**的光捕获性能,可使吸收层入射面年辐射通量提高7.63%。

当光源垂直入射时,这两种v形微透镜陷光结构可使短路电流密度分别提高15.57%和7.11%。

提出了一种用于建筑集成光伏(BIPV)的薄膜太阳能电池微透镜陷光结构的优化设计方法。

在照明屋顶、遮阳棚和建筑立面三种常见场景下,对具有微透镜陷光结构的铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳电池进行了优化设计和光电性能研究。

v形、半圆柱形和凹形三种微透镜陷光结构中,v形微透镜陷光结构的捕光性能**。顶角为70°、沟槽深度为100 μm的v形微透镜陷光结构在采光屋顶和遮阳场景中具有**的捕光性能,可使吸收层入射面年辐射通量分别提高4.45%和2.84%。

在建筑立面场景中,顶角为60°、槽深为200 μm的v形微透镜陷光结构具有**的光捕获性能,可使吸收层入射面年辐射通量提高7.63%。

当光源垂直入射时,这两种v形微透镜陷光结构可使短路电流密度分别提高15.57%和7.11%。

 

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