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。
在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。
在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。
在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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