АНАЛИЗ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Авторы

  • Шамс Эддин Зауи Московский политехнический университет, Москва (Россия)
  • Роман Владимирович Клюев Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Владикавказ (Россия) https://orcid.org/0000-0003-3777-7203

Ключевые слова:

фотогальванический эффект, солнечная энергетика, инсоляция, возобновляемые источники, показатели энергоэффективности

Аннотация

В последние годы стоимость традиционных источников электроэнергии постоянно возрастает, и при этом необходимо учесть, что эти ресурсы ограничены. Таким образом, использование возобновляемых источников энергии все чаще становится наиболее приоритетным решением вопроса энергообеспечения потребителей с вытекающими преимуществами, такими как отсутствие загрязнения, низкая стоимость и доступность. В работе представлен фотогальванический элемент и соответствующее преобразование энергии, основанное на физическом явлении, называемом фотогальваническим эффектом. Также рассмотрены технологии элементов и материалов для проектирования, которые определяют значение генерируемого напряжения. Представлена группировка ячеек, которая увеличивает напряжение в случае последовательной группировки и ток в случае параллельной группировки. Наряду с этим показано значительное влияние климатических условий, особенно солнечной инсоляции и температуры на различные характеристики фотогальванической панели.

Биографии авторов

Шамс Эддин Зауи, Московский политехнический университет, Москва (Россия)

Аспирант кафедры электрооборудования и промышленной электроники

Роман Владимирович Клюев, Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Владикавказ (Россия)

Доктор технических наук, заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий

Библиографические ссылки

Shahnazari M. Modeling of a solar power plant in Iran / M. Shahnazari, H. Lari // Energy Strategy Reviews. 2017. Vol. 18. Р. 24-37.

Lauka D. / First solar power plant in Latvia. Analysis of operational data / D. Lauka, I. Pakere, D. Blumberga // Energy Procedia. 2018. vol. 147. P. 162-165.

Boretti A. Cost and production of solar thermal and solar photovoltaics power plants in the United States / A. Boretti // Renewable Energy Focus. 2018. vol. 26. P. 93-99.

Alexopoulos S. Solar tower power plant in Germany and future perspectives of the development of the technology in Greece and Cyprus / S. Alexopoulos, B. Hoffschmidt // Renewable Energy. 2010. vol. 35. issue 7. P.1352-1356.

Martín-Martínez S. Performance evaluation of large solar photovoltaic power plants in Spain / S. Martín-Martínez, M. Cañas-Carretón, A. Honrubia-Escribano, E. Gómez-Lázaro // Energy Conversion and Management.– 2019. vol. 183. P. 515-528.

He Y. Review of the solar flux distribution in concentrated solar power: Non-uniform features, challenges, and solutions / Ya-Ling He, K. Wang, Y. Qiu, Bao-Cun Du,Sh. Du // Applied Thermal Engineering. 2019. vol. 149. P. 448-474.

Seshie Y. Small scale concentrating solar plants for rural electrification / Y. Seshie, K. N’Tsoukpoe, P. Neveu, Y. Coulibaly, Y.Azoumah // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. vol. 90. P. 195-209.

Aly A. Is Concentrated Solar Power(CSP) a feasible option for Sub-Saharan Africa?: Investigating the techno-economic feasibility of CSP in Tanzania / A. Aly, A.Bernardos, C. Fernandez-Peruchena, S. Jensen, A. Pedersen // Renewable Energy. 2019. vol. 135. P. 1224-1240.

Honrubia-Escribano, A. Influence of solar technology in the economic performance of PV power plants in Europe. A comprehensive analysis / A. Honrubia-Escribano, F. Ramirez, E. Gómez-Lázaro // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. vol 82. part 1. P. 488-501.

François B. Complementarity between solar and hydro power: Sensitivity study to climate characteristics in Northern-Italy [Tekst] / B. François, M. Borga, J. Creutin, B. Hingray, J. Sauterleute // Renewable Energy. 2016. vol. 86. P. 543-553.

Coco-Enríquez L. Dual Loop linefocusing solar power plants with supercritical Brayton power cycles / L. Coco-Enríquez, J.Muñoz-Antón, J. Martínez-Val // International Journal of Hydrogen Energy. 2017. vol. 42. issue 28. P. 17664-17680.

Belgasim B. The potential of concentrating solar power (CSP) for electricity generation in Libya / B. Belgasim, Y. Aldali, M. Abdunnabi, G. Hashem, Kh. Hossin // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. vol. 90. P. 1-15.

S. Pramanik R. Ravikrishna,“A review of concentrated solar power hybrid technologies / Applied Thermal Engineering. vol. 127, pp. 602-637, 25 December 2017.

Pavlović T. A review of concentrating solar power plants in the world and their potential use in Serbia / T. Pavlović, I. Radonjić, D. Milosavljević, L. Pantić // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2012. vol. 16. issue 6. P. 3891-3902.

Río P. An overview of drivers and barriers to concentrated solar power in the European Union / P. Río, C. Peñasco, P. MirArtigues // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. vol. 81. part 1. P. 1019-1029.

Klyuev R. Research of water-power parameters of small hydropower plants in conditions of mountain territories / R. Klyuev, I. Bosikov // International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing. 2016. № 7911420. DOI: 10.1109/ICIEAM.2016.7911420.

Klyuev R.V. Benefits of solar power plants for energy supply to consumers in mountain territories / R. V. Klyuev, O. A. Gavrina, M. Z. Madaeva // International MultiConference on Industrial Engineering and Modern Technologies, FarEastCon. 2019. DOI: 10.1109/FarEastCon.2019.8934222. INSPEC Accession Number: 19229328.

Balghouthi M. Potential of concentrating solar power (CSP) technology in Tunisia and the possibility of interconnection with Europe / M. Balghouthi, S. Trabelsi, M.Amara, A. Ali, A. Guizani // Renewable and Sustainable Energy Reviews 2016. vol. 56. P. 1227-1248.

Liu J. Overview on hybrid solar photovoltaic-electrical energy storage technologies for power supply to buildings / J.Liu, X. Chen, S. Cao, H. Yang // Energy Conversion and Management. 2019. vol. 187. P. 103-121.

Renken V. Geographical comparison between wind power, solar power and demand for the German regions and data filling concepts / V. Renken, M. Sorg, V. Marschner, L. Gerdes, A. Fischer // Renewable Energy. 2018. vol. 126. P. 475-484.

Моргоева А. Д. Прогнозирование нагрузки на электросеть как способ эффективного управления потреблением электрической энергии / И. Д. Моргоев, Р. В. Клюев, В. И. Ляшенко // Вести высших учебных заведений Черноземья. 2021. №4(66). С. 39-51. DOI: 10.53015/18159958_2021_4_39. / Morgoeva А. D. Forecasting the load on the power grid as a way to effectively manage the consumption of electrical energy / A. D. Morgoeva, I. D. Morgoev, R. V. Klyuev, V. I.Lyashenko // News of Higher Educational Institutions of the Chernozem Region. 2021. №4 (66). P. 39-51. DOI: 10.53015/18159958_2021_4_39.

Соколов А.А. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе / А. А. Соколов, А. Ю. Аликов, И. И. Босиков, Ю.С. Петров // Перспективы науки. 2010. № 4 (6). С. 83-85. / Sokolov А. А. Development of the technique for system analysis problem-solving in physical industrial system / А. А. Sokolov, А. Yu. Alikov, I. I. Bosikov, Yu. S. Petrov // Science prospects. 2010. № 4 (6). P. 83-85.

Опубликован

21-06-2023

Как цитировать

Зауи, Ш. Э., & Клюев, Р. В. (2023). АНАЛИЗ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ. Вести высших учебных заведений Черноземья, 18(1 (67), 53–65. извлечено от https://vestivuzov.ru/index.php/journal/article/view/35

Выпуск

Раздел

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА