главная   оптика   волоконная оптика   спектроскопия   лазеры   лазерные системы
 
   
Главная / Оптика / Свет и энергетика / Солнечная энергетика / В Германии создана самая эффективная в мире солнечная батарея
 
 
Оптика /
  Тысячелетняя история развития оптики
  Природа света. Свойства электромагнитного излучения
  Законы оптики и оптические эффекты
  Компоненты оптических схем
  Оптические материалы
  Оптические системы
  Свет и энергетика
  Солнечная энергетика
  Принципы
  Глоссарий
  Зрение
Волоконная оптика
Спектроскопия
Лазеры
Лазерные системы
Телекоммуникации и связь
 
Выставки и конференции
Новости науки и лазерной техники
 
О проекте
Ссылки

 

В Германии создана самая эффективная в мире солнечная батарея

Фотоэлемент с рекордной эффективностью Исследователи из Института солнечной энергии Общества Фраунгофера (The Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, ФРГ) заявили о создании самого эффективного фотоэлемента в мире. КПД экспериментального фотоэлемента составил 44,7%.  Немцы сумели добиться генерации тока в 192,1 миллиампера и 3,5 вольта солнечным модулем, площадь которого составила 5,2 квадратных миллиметра..

При проведении замеров вырабатываемого тока фотоэлемент подвергался воздействию солнечных лучей, сфокусированных с помощью вогнутого зеркала. Таким образом, количество световой энергии, попавшей на фотоэлемент, в 297 раз превысило показатель в условиях обычной освещенности поверхности. Кроме того, для повышения эффективности модуля ученые применили четырехуровневую схему полупроводников. При этом излучение поглощается слоями с различными спектральными характеристиками, что позволяет эффективно использовать солнечный свет с широким спектром. Увеличение количества слоев повышает КПД элемента.

Квантовая эффективность генерации электроэнергии в 4х-слойном фотоэлементе Теоретические разработки свидетельствуют о том, что максимально возможный КПД солнечных батарей определяется чувствительностью полупроводников. Высокоэффективная батарея должна не нагреваться, иметь нулевое электрическое сопротивление, а также быть идеально черной. Ранее исследователи сообщали о лимите эффективности в 37%. Кроме того, специалисты полагают, что при построении 36-уровневой схемы конструкции фотоэлементов можно добиться коэффициента в 76%.

 

www.pronedra.ru

http://www.ise.fraunhofer.de

 
Кафедра Лазерной техники БГТУ 'Военмех'

Онлайн-конвертер

 
         
 
  разработка сайта NINSIS   190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1
тел/факс: +7 (812) 316-49-09
www.laser-portal.ru