Grâce à ce phénomène, les cellules photovoltaïques peuvent convertir l’énergie lumineuse en énergie électrique. Quand un métal est exposé à la lumière (flux de photons), si des photons sont absorbés, des électrons peuvent être éjectés de la surface du métal et participer à un courant électrique : ce phénomène est appelé effet photoélectrique.
Figure 1 : schéma équivalent d'une cellule photovoltaïque La diode modélise le comportement de la cellule dans l'obscurité. Le générateur de courant modélise le courant I ph généré par un éclairement. Enfin, les deux résistances modélisent les pertes internes : Résistance série R s : modélise les pertes ohmiques du matériau.
La configuration la Afin d’augmenter la tension d’utilisation, les cellules PV sont connectées en série. La généralement 36 cellules. De plus, la fragilité des cellules au bris et à la corrosion exige une sous composé plastique. Le tout est appelé un module photovoltaïque [11].
Afin d’augmenter la tension d’utilisation, les cellules PV sont connectées en série. La généralement 36 cellules. De plus, la fragilité des cellules au bris et à la corrosion exige une sous composé plastique. Le tout est appelé un module photovoltaïque [11]. tension et l’intensité d’utilisation.
Le rendement η d’une cellule photovoltaïque s’écrit : Un métal exposé à une lumière monochromatique de longueur d’onde 600 nm émet des électrons. L’énergie d’extraction d’un électron de ce métal est W0 = 3,00 × 10 −19 J. a. Faire le bilan d’énergie lorsque l’onde lumineuse arrive sur le métal. b.
D’après la loi de Kirchhoff, le courant de sortie de la cellule est : Avec V=la tension de sortie [V]. : Le facteur de qualité. =A*Ncs*Ns. Est le nombre des cellules reliées en série par module. protection, lorsqu’il est délivré par le fabrication ; Ns est le nombre de modules relies en série.
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b
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