Systèmes photovoltaïques

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Onduleur pour les systèmes photovoltaïques

Onduleur pour les systèmes photovoltaïques

L’efficacité de ces convertisseurs dépend de la stratégie de commande des interrupteurs utilisés pour générer la tension et le courant de sortie souhaités avec moins de distorsion harmoniques. Il existe différents contrôleurs électroniques utilisés pour contrôler les commutateurs de l’onduleur, tels que les contrôleurs analogiques et numériques, les microcontrôleurs et les micro-ordinateurs [24-28]. Ces contrôleurs peuvent être utilisés pour améliorer les performances des onduleurs afin d'éviter une défaillance du système photovoltaïque (PV). Le contrôleur dSPACE a récemment été utilisé pour la commande des interrupteurs des onduleurs et peut être étendu aux systèmes photovoltaïques [5, 26, 27, 28]. Dans ce travail, nous présentons le modèle mathématique du système photovoltaïque décrivant le fonctionnement de chaque élément. Le modèle développé de panneaux photovoltaïques, convertisseur dc-dc (boost converter) et convertisseur dc-ac (onduleur) avec l’algorithme de commande MPPT sont simulés. De plus, la simulation et la mise en œuvre en temps réel d'un schéma de commande de modulation de largeur d'impulsion vectorielle (MLIV) est réalisée pour démontrer les bonnes performances de l’onduleur photovoltaïque lorsque dSPACE est utilisée comme contrôleur. Les tests de simulations et expérimentaux sont réalisées dans l’environnement Simulink / MATLAB et une plateforme expérimentale équipée d’une carte dSACE1104 pour l’implémentation en temps réel respectivement.
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Application des techniques d’Intelligence artificielle dans les systèmes photovoltaïques en vue de diagnostic des défauts

Application des techniques d’Intelligence artificielle dans les systèmes photovoltaïques en vue de diagnostic des défauts

Résumé: Cette thèse porte sur l’application des techniques d’intelligence artificielle au diagnostic, la détection et la classification des défauts dans les systèmes photovoltaïques. Ces derniers comme tous les systèmes électriques et électroniques, peuvent tomber en panne et se dégradent pendant la durée de fonctionnement. Ce qui nécessite un diagnostic dont l'objectif principal est de fournir un outil automatique qui permet la détection précoce des défauts pour protéger l’installation et les personnes, et de classifier le défaut en plus. A la fin de l’année 2016, 303 GW d’énergie photovoltaïque ont été installés mondialement. Plus de 75 GW ont été installés durant seulement l’année 2016, et ceci est due à des nouvelles solutions qui ont encouragé les gouvernements à faire de plus en plus confiance à ce type d’énergie. Pour le développement des algorithmes de classification de défauts dans les systèmes photovoltaïques, au début, une base de données est collectée en utilisant un émulateur temps réel. Ensuite, des classificateurs à base d’intelligence artificielle ont été construits, tels que les classificateurs flou, neuronal et neuro-flou. Finalement, le diagnostic a été amélioré par l’introduction d’un nouveau classificateur "classificateur neuro-flou multi-classe (MC-NFC) ". Ce dernier a été implémenté sur une plateforme DSPACE " DS1104 " pour montrer sa capacité à détecter et classifier les défauts en temps réel.
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Commande robuste de systèmes photovoltaïques interconnectés au réseau avec convertisseurs multi niveaux

Commande robuste de systèmes photovoltaïques interconnectés au réseau avec convertisseurs multi niveaux

Keywords: photovoltaic energy, grid-connected PV systems, multilevel inverters, maximum power point (MPPT), model Predictive Control. Commande robuste de systèmes photovoltaïques interconnectés au réseau avec convertisseurs multi niveaux Résumé : Différentes topologies des systèmes photovoltaïques (PV) interconnectées au réseau pour des applications faibles, moyennes et hautes puissance sont étudiées dans cette thèse. En outre, des contrôleurs efficaces ont été proposés pour ces topologies au lieu des stratégies conventionnelles. Ces derniers souffrent de plusieurs inconvénients tels que le mauvais suivi du point de puissance maximale, le contrôle imprécis des puissances injectées au réseau, la mauvaise qualité du courant du réseau, la complexité de l'implémentation pratique et la fréquence de commutation variable. Pour surmonter ces inconvénients, une stratégie de commande prédictive est proposée pour contrôler les différents convertisseurs de puissance utilisés dans les topologies étudiées. Toutefois, la commande prédictive présente quelques inconvénients qui sont particulièrement la fréquence de commutation variable et la charge de calcul dans le cas des onduleurs multiniveaux. Par conséquent, ces inconvénients sont pris en compte dans la conception des contrôleurs proposés. En premier lieu, on a proposé un schéma de commande amélioré fondé sur une stratégie de commande prédictive avec une fréquence de commutation fixe pour un système PV interconnectées au réseau à double étage. Un algorithme de l’incrément de conductance à pas variable de courant employé avec un contrôleur prédictif à fréquence de commutation fixe est proposé pour contrôler le convertisseur DC-DC. Tandis qu’une commande VOC modifiée basée sur la commande prédictive et l’algorithme de la MLI vectorielle est employée pour contrôler le convertisseur DC-AC. Par la suite
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Développement de couches antireflets à base de nanoparticules de silice pour des systèmes photovoltaïques à haute concentration

Développement de couches antireflets à base de nanoparticules de silice pour des systèmes photovoltaïques à haute concentration

Je remercie également Artashes Yavrian, qui a cru jusqu’au bout en ce projet. Il a toujours été disponible, m’aidant par ses connaissances et compétences très importantes en matière de systèmes photovoltaïques et optique. Ce premier a vraiment beaucoup de petites finesses à connaître afin de pouvoir travailler de façon optimale avec ces systèmes. Les discussions scientifiques, celles sur le projet de recherche, ainsi que les périodes de mesures des couches antireflets dans le système réel, ont toujours été très instructives et captivantes. Mes remerciements s’adressent également à Monsieur Raymond Gilbert, qui m’a toujours beaucoup étonné par son enthousiasme et sa curiosité envers la physique et plus particulièrement face à ce projet. Je me rappelle d’une phrase reçue dans l’un de ses courriels concernant des résultats que j’avais obtenus, s’avérant par la suite non pertinents, où il demandait si, je cite, « nous pouvons ouvrir le champagne ». Ceci a été une motivation supplémentaire pour moi, non pas pour ouvrir le champagne…, mais pour que la prochaine fois qu’il poserait cette question, ce serait parce que les résultats sont exactement ce que nous recherchions. Ce qui, nous pouvons le dire à présent, a bien été le cas.
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Contribution à la vulgarisation des systèmes photovoltaïques utiliser pour l'irrigation par pivots traditionnels dans la région d'EL OUED

Contribution à la vulgarisation des systèmes photovoltaïques utiliser pour l'irrigation par pivots traditionnels dans la région d'EL OUED

Le système de stockage le plus couramment utilisé dans les systèmes photovoltaïques est la batterie d‟accumulateurs électrochimiques. II.4. 2 Les batteries dans les systèmes photovoltaïques Les systèmes photovoltaïques exigent habituellement des batteries qui peuvent être chargées pendant le jour et déchargées durant la nuit. Ces batteries doivent fonctionner ainsi pendant des années sans marquer plus qu‟une détérioration minimale de leurs rendements, tout en satisfaisant la demande, les jours ou il n‟ya que peu ou pas de soleil. Dans un système photovoltaïque, la batterie remplit trois fonctions importantes [20]:
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L'Hydrogène électrolytique comme moyen de stockage d'électricité pour systèmes photovoltaïques isolés

L'Hydrogène électrolytique comme moyen de stockage d'électricité pour systèmes photovoltaïques isolés

On peut hybrider l’USEH avec des batteries de faibles capacités, respecter leur mode propre de fonctionnement (journalier pour les batteries et saisonnier pour l’USEH) tout en maximisant leur rendement. Dans le cas des systèmes autonomes, nous avons vu que la déconnexion du champ PV, lorsque les batteries atteignent un état de charge trop élevé, ne permettait pas de stocker toute l’énergie photovoltaïque productible. Avec un système de stockage hybride bien dimensionné et une gestion efficace de l’énergie, on pourra alors maximiser l’utilisation de l’énergie produite par le champ PV et donc accroître l’efficacité et la rentabilité du système global. Enfin, dans le cas de systèmes photovoltaïques implantés en concentration importante sur une même ligne de distribution, l’intégration d’un stockage hybride peut se faire de manière découplée. De petites unités de stockage court terme peuvent être installées au niveau du consommateur (de façon décentralisée) tandis que le stockage long terme, dont la taille est plus importante, peut être centralisé en un point du réseau.
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Contribution à la réhabilitation des systèmes photovoltaïques utilisés pour l’irrigation par rampe pivotant type ANABIB

Contribution à la réhabilitation des systèmes photovoltaïques utilisés pour l’irrigation par rampe pivotant type ANABIB

Mots clés : l’irrigation, photons photovoltaïques, pompage photovoltaïque, énergie solaire. Résumé : L'énergie solaire est l'une des énergies renouvelables les plus importantes utilisées dans les zones reculées, isolées ou loin du réseau de distribution d'électricité en raison de ses nombreux avantages. Parmi les domaines qui sont utilisés où l'on trouve le domaine de l'agriculture (irrigation), il y a plusieurs problèmes qui font obstacle à l'utilisation de cette énergie parmi lesquels leur cout élevé et leur gain faible. Afin d'exploiter cette énergie dans la zone d’El-Oued, nous avons réalisé un travail expérimental sur un système photovoltaïque lié au système de stockage et de l'expérience au cours de la période de 6,5 mois (d'orge de culture). Nous avons obtenus les résultats dans une période limitée au cours de la journée quand la lumière du soleil perpendiculaire à la surface des panneaux solaires en raison de l'utilisation de panneaux solaires fixes. Les résultats étant satisfaisants, nous notons qu'il faudrait améliorer le rendement par l'utilisation de panneaux mobiles à l’aide de traceur solaire adhérent . Nous suggérons ainsi une alternative aux panneaux solaires fixes avec une plus grande efficacité.
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Filtrage actif et contrôle de puissances : application aux systèmes photovoltaïques interconnectés au réseau.

Filtrage actif et contrôle de puissances : application aux systèmes photovoltaïques interconnectés au réseau.

2.2 Généralités sur les Système photovoltaïques connectés au réseau Introduction Les problèmes d’approvisionnements en énergie rencontrés a l’échelle mondiale ne sont pas uniquement dus a la destruction de l’environnement et aux changements climatiques qui en découlent, mais bien aussi a une croissance de la consommation mondiale en hausse, en particulier en ce qui concerne l’énergie électrique et une tendance a la libéralisation sont a l’origine de changement considérables, tant dans le domaine des réseaux d’alimentation que pour le remplacement du parc des centrales électriques. Les conséquences, pour le moins préoccupantes, se répercutent sur la disponibilité et la qualité de l’énergie. C’est pourquoi les solutions recherchées doivent être réalisables techniquement parlant tout en répondant aux exigences en matière de durabilité.
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Développement de méthodes d'évaluation de l'état de charge et de l'état de santé des batteries utilisées dans les systèmes photovoltaïques.

Développement de méthodes d'évaluation de l'état de charge et de l'état de santé des batteries utilisées dans les systèmes photovoltaïques.

Une fois l’état de charge des batteries correctement évalué en cours d’utilisation au sein des applications photovoltaïques, il devient alors possible d’entrevoir une gestion des batteries à partir du diagnostic établi. La prochaine étape de ce travail devrait donc s’orienter vers un couplage jauge / régulateur. Si ce couplage apparaît de prime abord délicat, du fait que la jauge se calibre elle-même à partir des seuils du régulateur, une façon astucieuse de procéder serait de s’appuyer sur le concept du nouveau régulateur développé par Trama TecnoAmbiental dans le cadre du projet européen ABLE et coordonné par le GENEC [178, Lemaire-Potteau et al., 2005]. Le principe de ce régulateur, innovant à plusieurs égards dont celui d’être indissociable de la batterie, consiste à autoriser une certaine quantité d’électricité journalière à l’utilisateur (10 % de la capacité totale de la batterie par exemple) en fonction de l’historique électrique de la batterie (selon par exemple le nombre de seuils hauts atteints au cours de la dernière semaine). La solution que nous proposons serait de fixer cette quantité d’électricité journalière autorisée en fonction du SOC évalué par la jauge, c'est-à-dire par rapport à la capacité disponible totale et renoté ici pour cette raison SOCtot. Un second diagnostic d’état de charge pourrait en effet être défini par ailleurs en fonction de la quantité journalière, noté ici SOCjour. Dans une gamme du SOCtot comprise par exemple entre 20 % et 80 %, le régulateur établirait la quantité d’ampères-heures disponible en fonction du SOCtot et stopperait la décharge en fonction du SOCjour, dont la précision serait alors optimale puisque le SOC serait ainsi défini par rapport à une quantité d’ampères-heures parfaitement maîtrisée. Cette méthode de gestion permettrait qui plus est de maintenir la précision du diagnostic pour les états de charge intermédiaires, sans nécessité d’atteindre les états de pleine charge ou de pleine décharge de façon régulière, ni avoir besoin de points de calibrage intermédiaires. Pour les autres états de charge, c'est- à-dire supérieurs à 80 % ou inférieurs à 20 %, le régulateur se baserait sur les seuils de coupure habituels, et la jauge effectuerait son calibrage à partir de ces points de coupure.
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Une nouvelle approche de modélisation et de commande des systèmes photovoltaïques autonomes

Une nouvelle approche de modélisation et de commande des systèmes photovoltaïques autonomes

IV.3.2.2. Batterie à base de lithium Cette technologie n'a pas encore été utilisée pour le stockage de l'énergie dans le contexte d'un système d'alimentation sans interruption (UPS), bien que ces applications sont en cours d'élaboration [83]. Actuellement, la technologie de batterie au lithium est généralement utilisée dans les systèmes mobiles ou portables et dans le futur proche, il est envisagé d'être utilisée dans les véhicules hybrides ou électriques. Les batteries au lithium se composent de deux types principaux: batteries au lithium-ion (Li-ion) et au lithium-polymère (Li-polymère). Leur avantage par rapport aux batteries à base de NiCd et de plomb-acide est leur efficacité énergétique plus élevée, leur plus faible taux d'autodécharge et le très faible entretien requis [83].
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Etude et évaluation les performances de dégradation des modules photovoltaïques

Etude et évaluation les performances de dégradation des modules photovoltaïques

Résumé: La fiabilité et la durée de vie des systèmes photovoltaïques (PV) dépendent principalement de la performance énergétique des modules et de leurs différents modes de dégradation. Cependant, dans ce travail, les types de dégradations de module photovoltaïque le plus fréquentes sont présentés telles que: la décoloration, la délamination, la corrosion, la rupture de la vitre,… etc. Egalement, nous étudient et évaluent la dégradation de différents modules photovoltaïques de types mono et poly-cristallins. Enfin, nous présentons un exemple d’un module PV installé dans un environnement désertique pendant un an et évalue leur dégradation. Les résultats suggèrent que le module a été dégradé d'environ 3,5% et 0,13% par an, respectivement au courant du court-circuit et au point de puissance maximale.
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Revêtements antireflets pour améliorer les propriétés optiques des cellules photovoltaïques à concentration

Revêtements antireflets pour améliorer les propriétés optiques des cellules photovoltaïques à concentration

CHAPITRE 5 CONCLUSION Le photovoltaïque à concentration (CPV) constitue une solution technologique intéressante sur le plan théorique pour répondre aux enjeux de demande énergétique croissante. Son excellente performance permet d’atteindre un coût énergétique inférieur au photovoltaïque à base de silicium dans certaines régions à fort ensoleillement direct et son empreinte sur le cycle de vie est inférieure à la plupart des systèmes photovoltaïques (PV) comparables. Pourtant le CPV est peu présent sur le marché de la production d’énergie à grande échelle et son adoption se fait très lentement. Faisant compétition à des technologies éprouvées depuis plusieurs décennies, le CPV doit démontrer que ses performances et sa fiabilité dépassent substantiellement les risques liés à l’adoption d’une technologie moins mature. À ce jour, la durabilité en condition réelle n’a été étudiée que sur une période de 10 ans [102]. Ce projet de recherche visait donc à combler cet écart en augmentant la performance électrique, la durabilité et la tolérance au désalignement des cellules solaires CPV. Deux types de revêtements antireflets ont été développés afin de répondre à deux aspects de cette problématique.
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Impact de la lumière sur la couche active des cellules photovoltaïques organiques

Impact de la lumière sur la couche active des cellules photovoltaïques organiques

Pour cela, des cellules photovoltaïques sans cathode ont été préparées en adaptant la taille des échantillons aux besoins de l’étude. La structure de ces échantillons est la suivante : Verre / ITO / PEDOT:PSS / Couche active. Le choix de ne pas déposer de cathode sur la couche active a été motivé par des raisons pratiques. En effet, certaines caractérisations auraient été rendues beaucoup plus délicates, voire impossibles, en présence d’une électrode métallique. Ce choix est de plus justifié par les différents travaux portant sur l’évaluation de l’influence de la cathode sur la stabilité de la couche active. Les études publiées sur ce sujet montrent en effet que la présence de la cathode a pour effet de ralentir les changements morphologiques au sein de la couche active, sans pour autant les modifier. [63,101,106,107] Ce phénomène est expliqué par un effet de confinement lorsque le mélange donneur / accepteur se retrouve pris « en sandwich » entre deux électrodes rigides. Cet effet restreint la mobilité moléculaire au sein de la couche active et ralentit la migration du PC 60 BM. [63]
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Nouvelles architectures distribuées de gestion et de conversion de l'énergie pour les applications photovoltaïques

Nouvelles architectures distribuées de gestion et de conversion de l'énergie pour les applications photovoltaïques

Figure 2-26- Rendements record de cellules photovoltaïques obtenus en laboratoire. Source NREL. Dans chacun de ces domaines, nous avons montré les problèmes de chaque filière et les voies de développement actuellement suivies. Par exemple, pour la filière silicium cristallin, qui représente 90% du marché du photovoltaïque, la diminution des pertes liée à la découpe des cellules est un grand challenge en soi qui est en plus assortie d’un souhait en même temps de réduire l’épaisseur de chaque cellule pour économiser la matière première. Cependant, le rendement de cette filière simple jonction est théoriquement limité à 29%. Pour trouver des cellules à haut rendement, on doit maintenant se tourner vers les cellules multi-jonctions dont le développement a été motivé en priorité par les applications spatiales. Toutefois, ces cellules sont encore trop chères pour concurrencer le marché photovoltaïque terrestre mais certains pensent pouvoir réduire ce prix en utilisant des concentrateurs solaires. A côté, on trouve actuellement une filière en pleine essor basée sur les technologies « couche mince ». Le principe est de convertir le plus de photons possibles en électricité en utilisant le moins de matériau réactif possible. L’intérêt de cette filière est la réduction du coût de fabrication grâce à une réduction de matière première et à une méthode d’intégration des cellules totale. Contrairement aux filières de silicium cristallins, cette technologie ne nécessite ni de découpes ni de post-assemblage des cellules pour aboutir à un module. Ici, les matériaux photovoltaïques sont directement déposés sur substrat par le biais de plasma sous différents processus, ce qui permet de produire directement un module.
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Fonctionnalisation de surface des oxydes métalliques par des SAMs dipolaires; application aux cellules photovoltaïques

Fonctionnalisation de surface des oxydes métalliques par des SAMs dipolaires; application aux cellules photovoltaïques

application aux cellules photovoltaïques Résumé : L'insertion de couches minces d'oxyde métallique (MO) à l'interface entre les électrodes conductrices (FTO / ITO, Métaux) et la couche active (polymère, pérovskite) constitue une solution prometteuse pour améliorer les performances des dispositifs photovoltaïques organiques et hybrides. La procédure consiste à introduire des couches MO fonctionnalisées par des monocouches auto-assemblées dipolaires (SAMs) à l'interface entre l'électrode conductrice et la couche active. Les couches SAMs supportant des dipôles perpendiculaires à la surface peuvent avoir un impact important sur les dispositifs électroniques à la fois en affectant la croissance et l'organisation de la couche organique active et en accordant le travail de sortie des couches MO. Dans ce travail, nous montrons que le greffage des molécules dipolaires sur des couches minces de MO peut affecter considérablement les performances des cellules photovoltaïques. Cet impact dépend fortement de l'orientation du dipôle permanent situé sur la molécule SAM.
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Adhésifs améliorés pour l'encapsulation des modules organiques photovoltaïques flexibles

Adhésifs améliorés pour l'encapsulation des modules organiques photovoltaïques flexibles

10 While flexible multi-layer barrier films can now often meet the oxygen and water vapor transmission rate requirements needed to extend device lifetimes to several years, 25 les[r]

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Caractérisation optique de films de Polyamide6/Polyaniline pour des applications photovoltaïques

Caractérisation optique de films de Polyamide6/Polyaniline pour des applications photovoltaïques

et de PANI comme polymère conducteur en vue de leur utilisation dans les dispositifs photovoltaïques et optoélectronique. L’analyse par spectroscopie IR n’a décelé aucune interaction entre la PANI et le polyamides utilisé. Les films sont constitués de deux phases distinctes sans formation de phase intermédiaire. La concentration de PANI c’est révélée sans effet sur les spectres, les pics de PANI et de polyamide étant confondus.

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TALN, Text-Mining et ontologie pour la maintenance de panneaux photovoltaïques

TALN, Text-Mining et ontologie pour la maintenance de panneaux photovoltaïques

Ce mémoire de fin d’étude, réalisé à l’issue d’un master Science du langage parcours industries de la langue abordera donc les problématiques d’extraction d’information à partir d’une grande quantité de données. Le cas d’étude pratique sur lequel s’appuieront les éléments théoriques du présent mémoire est celui de l’optimisation d’un outil d’analyse textuelle pour la maintenance de panneaux photovoltaïques sur lequel je me suis impliqué durant 6 mois dans le cadre de mon stage de fin d’études effectué au sein du département PRISME de la R&D d’EDF. EDF, comme bon nombre d’entreprises, s’intéresse à l’optimisation de ses processus en tirant parti de l’analyse des données accumulées au cours des dernières décennies. C’est dans cette optique que s’inscrit le projet text-mining Eolien lancé en 2017 par le département PRISME et mis en œuvre par S. M. et B. R. qui m’ont encadré au cours de ce stage. Au cours de ce projet un outil se basant sur des règles et une ontologie a été mis en œuvre afin d’analyser des données issues de la maintenance de parcs éoliens pour en extraire des informations sur les actions réalisées et les composants affectés. Mon stage s’inscrit dans la continuité de ce projet et consiste à développer l’outil mis en œuvre afin qu’ils prennent en compte des composants, des actions ainsi que des états, dégradations et défauts spécifiques au domaine du
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Identification des paramètres internes d’une batterie pour des applications photovoltaïques

Identification des paramètres internes d’une batterie pour des applications photovoltaïques

USTO-MB. LEPESA Page 9 - la science des matériaux et des nouveautés médicinales. Figure 1.8 ISS, la station spatiale internationale [7] Son système photovoltaïque se compose de 4 modules photovoltaïques de puissance (PVPM) qui produisent environ 256KW grâce à des panneaux solaires qui s’étend sur 2500m 2 , leurs tension d’opération est de 160V DC. Durant la phase d’obscurité de l’orbite, la charge électrique est soutenue par 48 packs de batterie ; chacune de 38 cellules de type « Ni-H2 » offrant une capacité de 81Ah, elles sont arrangées pour donner une tension continue de 120V, fonctionnant avec une profondeur de décharge (DOD) pouvant atteindre les 35%. Ainsi, le système PV du ISS est dimensionné pour que les batteries auraient une durée de vie de 5ans soit 40 000 cycles de charge/décharge cycles et les PVPM de 15ans. [6] [7]
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Électrodéposition de couches minces de phosphure de zinc pour les applications solaires photovoltaïques

Électrodéposition de couches minces de phosphure de zinc pour les applications solaires photovoltaïques

La production de modules PV reste essentiellement basée en 2012 sur le silicium cristallin (88%) et les couches minces (silicium amorphe, Cuivre Indium Sélénium, Cuivre Galium Indium Sélénium, Tellure de cadmium, etc.) (12%). Le phosphure de zinc ( Zn 3 P 2 ) qui n’est aujourd’hui pas encore disponible sur le marché du PV peut potentiellement être fabriqué par couche mince par électrodéposition. Le phosphure de zinc possède effectivement une bande interdite à structure de bande directe et dont la valeur (1,5eV) est située dans la région optimale d’absorption du spectre solaire, ce qui correspond un rendement théorique de conversion de la lumière en électricité d’environ 35%. Ses constituants sont non toxiques comparativement à d’autres semi-conducteurs (CdTe, CuIn Se 2 , CuGaIn Se 2 ) impliqués dans la fabrication des couches minces de PV. Ils sont aussi très abondants sur terre, en particulier au Québec qui est un grand producteur de zinc et dans les provinces de l’ouest du pays qui possèdent de grandes réserves de phosphore. Il serait donc très intéressant de le fabriquer en couches minces par électrodéposition pour les applications photovoltaïques.
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