METODO DE EXTRAPOLACION DE MEDICIONES DE IRRADIANCIA SOLAR ESPECTRAL EMPLEANDO RESULTADOS DE MODELIZACION

Autores

  • Graciela M. Salum Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología
  • Olga Vilela Universidad Federal de Pernambuco
  • Manoel Pedrosa Universidad Federal de Pernambuco,
  • Javier Cruceño Instituto de Física Rosario (CONICET-Univ. Nacional de Rosario), Rosario, Argentina
  • Rubén D. Piacentini nstituto de Física Rosario (CONICET-Univ. Nacional de Rosario)

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2016.2035

Palavras-chave:

Irradiancia solar espectral, modelo SMARTS, eficiencia fotovoltaica cuántica externa

Resumo

Se presenta un método para extrapolar datos de irradiancia solar espectral medidos en plano horizontal con el propósito de realizar el cálculo de la corriente fotogenerada para celdas solares de silicio monocristalino, silicio policristalino y telurio de cadmio. El método requiere del uso del modelo SMARTS y de base de datos satelitales. En particular se presentan los resultados parciales del método aplicados a la medición con espectrorradiómetro Optronic OL756 de alta calidad en el rango 290-420 nm, del día 12 de setiembre de 2011 y el resultado final de aplicar las eficiencias cuánticas externas de las celdas citadas. El ajuste realizado entre medición y modelo resultó en una diferencia porcentual inferior al 0,07%, muy pequeña en comparación con el límite máximo establecido del 1%. La irradiancia solar espectral determinada a partir de la aplicación del modelo propuesto, fue aplicada al caso particular del cálculo de la corriente fotovoltaica que es posible generar con celdas de Silicio mono y policristalinos y de Teluro de Cadmio. Se obtuvieron diferencias significativas entre dichas celdas, produciendo la primera (de Si-monocristalino) un 24,7% más de corriente que la segunda (de Si-policristalino) y un 45,3% más que la tercera (de CdTe).

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Biografia do Autor

Graciela M. Salum , Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología

Yachay Tech, Urcuquí, Ecuador Instituto de Física Rosario (CONICET-Univ. Nacional de Rosario), Rosario, Argentina

Olga Vilela , Universidad Federal de Pernambuco

Departamento de Energía Nuclear, Recife - PE (Brasil)

Manoel Pedrosa , Universidad Federal de Pernambuco,

Departamento de Energía Nuclear, Recife - PE (Brasil) Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Pernambuco, Pesqueira, Brasil

Rubén D. Piacentini , nstituto de Física Rosario (CONICET-Univ. Nacional de Rosario)

I Rosario, Argentina LESyC, IMAE, Univ. Nacional de Rosario, Rosario, Argentina

Referências

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Publicado

2016-12-13

Edição

Seção

Anais