一種用于建筑集成光伏(BIPV)的薄膜太陽能電池微透鏡陷光結構的優化設計方法。在照明屋頂、遮陽棚和建筑立面三種常見場景下,對具有微透鏡陷光結構的銅銦鎵硒(CIGS)薄膜光電材料太陽電池進行了優化設計和光電性能研究。
在v形、半圓柱形和凹形三種微透鏡陷光結構中,v形微透鏡陷光結構的捕光性能**。頂角為70°、溝槽深度為100 μm的v形微透鏡陷光結構在采光屋頂和遮陽場景中具有**的捕光性能,可使吸收層入射面年輻射通量分別提高4.45%和2.84%。
在建筑立面場景中,頂角為60°、槽深為200 μm的v形微透鏡陷光結構具有**的光捕獲性能,可使吸收層入射面年輻射通量提高7.63%。當光源垂直入射時,這兩種v形微透鏡陷光結構可使短路電流密度分別提高15.57%和7.11%。提出了一種用于建筑集成光伏(BIPV)的薄膜光電材料太陽能電池微透鏡陷光結構的優化設計方法。在照明屋頂、遮陽棚和建筑立面三種常見場景下,對具有微透鏡陷光結構的銅銦鎵硒(CIGS)薄膜光電材料太陽電池進行了優化設計和光電性能研究。
在v形、半圓柱形和凹形三種微透鏡陷光結構中,v形微透鏡陷光結構的捕光性能**。
頂角為70°、溝槽深度為100 μm的v形微透鏡陷光結構在采光屋頂和遮陽場景中具有**的捕光性能,可使吸收層入射面年輻射通量分別提高4.45%和2.84%。在建筑立面場景中,頂角為60°、槽深為200 μm的v形微透鏡陷光結構具有**的光捕獲性能,可使吸收層入射面年輻射通量提高7.63%。
當光源垂直入射時,這兩種v形微透鏡陷光結構可使短路電流密度分別提高15.57%和7.11%。
提出了一種用于建筑集成光伏(BIPV)的薄膜太陽能電池微透鏡陷光結構的優化設計方法。
在照明屋頂、遮陽棚和建筑立面三種常見場景下,對具有微透鏡陷光結構的銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽電池進行了優化設計和光電性能研究。
在v形、半圓柱形和凹形三種微透鏡陷光結構中,v形微透鏡陷光結構的捕光性能**。頂角為70°、溝槽深度為100 μm的v形微透鏡陷光結構在采光屋頂和遮陽場景中具有**的捕光性能,可使吸收層入射面年輻射通量分別提高4.45%和2.84%。
在建筑立面場景中,頂角為60°、槽深為200 μm的v形微透鏡陷光結構具有**的光捕獲性能,可使吸收層入射面年輻射通量提高7.63%。
當光源垂直入射時,這兩種v形微透鏡陷光結構可使短路電流密度分別提高15.57%和7.11%。
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