Cellules solaires en couches minces à base de CuInSe
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Au cours de la conversion photovoltaïque dans une cellule solaire à hétérojonction il se produit le phénomène de la recombinaison de surface et la recombinaison volumique. Dans une cellule solaire l’électron absorbe l’énergie du photon, puis passe de la bande de valence vers la bande de conduction, d’où création d’une pair électron-trous.
Figure.I.11 : Influence de la température sur une cellule solaire [28]. L'éclairement correspond à l'intensité lumineuse captée par le module photovoltaïque, et se mesure en W/m2. La nuit, il est nul (0 W/m2). Il varie au cours de la journée entre 0 et 1000 W/m2 (valeur maximum), en fonction de la tension.
La conversion photovoltaïque dans une cellule solaire repose sur : L’absorption de la lumière et la génération des paires électron-trous. La diffusion et la séparation des pairs électron-trous créés par photons.
∅ : le travail de sortie du semi-conducteur. Le fonctionnement des cellules solaires repose sur le contact Schottky « redresseur » du type métal semi-conducteur. Les électrons qui se trouvent dans les semi-conducteur de type n ont une énergie supérieure à ceux qui sont dans le métal.
Les paramètres d’une cellule photovoltaïque sont déterminés à partir de la courbe caractéristique courant-tension (I-V) (Figure.I.5) qui décrit le fonctionnement de la cellule. Figure.I.5 : Caractéristique I(V) d’une cellule solaire sous obscurité éclairement.
Figure.I.1 : Répartition spectrale du rayonnement solaire [4]. On remarque que l’absorption, due à l’atmosphère à certaines longueurs d’ondes, est très importante. Les longueurs d’ondes du rayonnement électromagnétique du spectre solaire sont comprises entre 290nm et 2770nm avec les rayons ultraviolets, la lumière visible et les rayons infrarouges.
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