Prospects of solar cells using for the combined PV modules

The article contains a concise review of some power directions concerning photovoltaic development. The part of the article is devoted to the combined PV modules, their advantages, a ratio of in a complex generated thermal and electric power among ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2016
Author Affiliations:
  • V. Shevchuk — Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine
Keywords:keywords
Main Author: Shevchuk, V.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2016
Subjects:
Online Access:https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/106
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Vidnovluvana energetika
Download file: Pdf

Institution

Vidnovluvana energetika
_version_ 1871102949249253376
author Shevchuk, V.
author_facet Shevchuk, V.
author_institution_txt_mv [ { "author": "V. Shevchuk", "institution": "Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine" } ]
author_sort Shevchuk, V.
baseUrl_str https://ve.org.ua/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-18T06:32:09Z
description The article contains a concise review of some power directions concerning photovoltaic development. The part of the article is devoted to the combined PV modules, their advantages, a ratio of in a complex generated thermal and electric power among themselves, and also to some questions of their interaction and regulation, certain problems in questions of connection, a complete set and reliability of work of all parts of the module. In particular, it is about losses which are sustained by solar cells in the range of land temperatures during operation, about use in combined PV modules of solar cells of various types from the point of view of the size of their temperature coefficients. Data in the form of tables and schedules from a number of foreign authors about the change of certain electric characteristics of solar cells within values of temperatures for land application are used. Except for temperature characteristics of film and crystal solar cells, also some cells entering into the group of the perspective recently appeared Emerging PV are considered. In the article, the questions of ways of regulation of electric and thermal capacities in combined PV modules are raised. Recommendations of what solar cells it is better to use for work in combined PV modules are made.
first_indexed 2025-07-17T11:36:37Z
format Article
fulltext СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058 Відновлювана енергетика. 2016. № 4 47 and PV solar panels is not only theoretical but also practical significance. This caused by that in the world and in Ukraine rapidly on an industrial scale using photovoltaic station with direct conversion of solar energy into electricity, and solar power systems of convert energy into heat energy of different heat car- rier that can be used for heating, and for the production of elec- tricity. It is known that the most developed model of the interac- tion with solar radiation and environments are presenting by solar radiation as a set of electromagnetic waves for the selected frequency radiation with consistent use of Planck distribu- tion to calculate integral characteristics of the absorption and scattering of light. Accordingly, the base model to calculate the characteristics of solar radiation for the selected frequency radiation is the Maxwell's equations system. The analysis of which leads to the conclusion that for any dependency of electrical conductivity to the spatial coordinates their overall solution can not be formu- lated in a known analytical form. As an alternative, may be proposed methodology of qualit- ative analytical analysis behavior features  yaH z ,  xаE z - the essence of which is follows: a. Breakdown space into separate zones. b. The calculation of distribution  yaH z ,  xаE z at limiting extreme values. c. Comparison of data distribution yaH , xаE , with dif- ferent meanings . Стаття надійшла до редакції 29.09.16 Остаточна версія 05.11.16 УДК 621.383.4 В.І.Шевчук (Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ) Перспективи використання сонячних елементів для комбінованих фотоелектричних модулів Окреслені особливості розвитку фотоенергетики в теперішній час. Зокрема, увагу приділено перевагам комбінованих фо- тоелектричних модулів. Розглянуто можливість застосування різних типів фотоелектричних елементів у комбінованих фотоелектричних модулях за допомогою порівняння їх температурних характеристик. Бібл. 5, табл. 2, рис.74. Ключові слова: комбінований фотоелектричний модуль, температурний коефіцієнт, сонячний елемент. Orcid: 0000-0002-4176-7799 1. Світові тенденції розвитку фотоенерге- тики. Бурхливий розвиток фотоенергетики в кра- їнах ЄС останнім часом почав виходити на новий рівень, який характеризується розвитком менш енергоємних плівкових технологій, що дозволя- ють формувати багатоперехідні матриці соняч- них елементів, і поступовим обмеженням площ під будівництво наземних сонячних станцій. Ці процеси проходять у таких провідних країнах, як Франція, Італія та ін. Зростають лише площі фо- тоелектричних панелей на дахах великих буді- вель, автостоянок гіпермаркетів, приватних бу- динків. Слід також зазначити, що з метою відо- кремлення проблем, пов’язаних із встановленням модулів на дахах будівель, модулі виконуються як складові частини дахів. По-друге, широко застосовуються дахи будь- яких будівель з метою використання сонячної енергії. Крім дотримання вимог щодо естетично- сті будівель, конфігурації дахів створюються із дотриманням правила (в певних межах): щоб схили цих дахів були спрямовані на максимум одержання сонячної енергії (у північній півкулі мова йде про південні напрямки). Наступною рисою цих процесів стала спроба виготовлення, використання та удосконалення комбінованих фотоелектричних модулів (КФЕМ) (рис. 1), які поєднують у собі характеристики фо- © В.І.Шевчук, 2016 СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058 Відновлювана енергетика. 2016. № 4 48 тоелектричних модулів і сонячних колекторів (крім електричної), утилізуючи теплову енергію, що має споживатись, та обмежуючи транспортні витрати наближеністю до користувача. Метою роботи є загальний огляд і порівнян ня характеристик різних типів сонячних елемен- тів, зокрема, температурних коефіцієнтів, та ви- значення напрямку подальшого розвитку викори- стання перспективних комбінованих фотоелект- ричних модулів. Рис. 1. Місцевий переріз комбінованого фотоелектричного модуля. КФЕМ особливо ефективні в умовах обме- ження площі, яка використовується в якості сприймаючої поверхні для сонячного випромі- нювання, і в умовах, коли пряма сонячна радіація в часі переважає розсіяну. Тому зниження робочої температури в крем- нієвих сонячних елементах у складі плоских комбінованих фотоелектричних модулів на сьо- годні дає не тільки певний виграш в електричній частині модуля, але і значно більший об’єм у ви- гляді теплової енергії, який у кілька разів (у 2-4 рази) перевищує електричний. 2. Переваги КФЕМ. Переваги комбінованих фотоелектричних модулів і систем полягають у наступному:  у практично одночасному генеруванні теплової та електричної енергії, що значно під- вищує ефективність модулів (інерційність тепло- вої частини вища);  у достатньо простій інтеграції в будь-яку будівлю і без будь-яких удосконалень і заміни покрівельних комплектуючих і матеріалів;  в комбінованій ефективності і гнучкості, які завжди мають вищий ступінь, ніж дві незале- жні системи, значно знижуючи при цьому термін окупності (особливо, коли дахові розміри обме- жені);  у значному скороченні відстані транспо- ртування теплової та електричної енергії до спо- живача, особливо коли місце розташування мо- дулів знаходиться на даху, а навантаження – все- редині будівлі;  у відсутності проблем зі сніговим покро- вом (пропускається накопичений у рідинному акумуляторі певний відсоток гарячого теплоносія через модуль, щоб на поверхні розтанув сніг);  в суттєвому зниженні діапазону коли- вань робочих температур модуля та їх стабіліза- ції, які можуть значно продовжити термін екс- плуатації КФЕМ;  у значних об’ємах накопичення рідини, яка може бути використана не тільки в якості но- сія теплової енергії, але й для пожежогасіння на станції. Загальний кфем комбінованих фотоелектри- чних модулів складається з теплової T та елект- ричної ел складових згідно [1], які залежать від температури наступним чином: ( )P ВИХ ВХ Т mC T Т ES    , (1) де m – усереднена масова витрата теплоносія; Cр – питома теплоємність теплоносія; ТВИХ – вихідна температура теплоносія з комбінованого модуля; ТВХ – вхідна температура теплоносія до комбіно- ваного модуля; Е – щільність потоку сонячної радіації, Вт/м2; S – площа активної поверхні ком- бінованого модуля, м2. СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058 Відновлювана енергетика. 2016. № 4 49   .1ел сув с ел сувТ Т     , (2) де .с елТ – температура сонячного елемента під сонячним випромінюванням; Тсув – температура сонячного елемента в умовах СУВ (стандартні умови випромінювання, 25С); ел – електрич- ний ККД сонячного елемента; сув – електричний ККД сонячного елемента в умовах СУВ (Т = 25С);  – температурний коефіцієнт, який фак- тично є похідною напруги сонячного елемента по температурі: dT du . Але в силу тих обставин, що на вхідному і вихідному патрубках КФЕМ температура тепло- носія в умовах сонячного випромінювання буде різною в залежності від конфігурації гідравлічної схеми модуля, потрібно виконувати її (гідравліч- ну схему) таким чином, щоб перегрів наступних сонячних елементів не був причиною зниження сили струму в попередніх. Таким чином, якщо в тепловій складовій під- вищення температури викликає зростання тепло- вої потужності, то в електричній – навпаки, зни- ження. Тому головними завданнями в питаннях конструкції КФЕМ є надійна електрична ізоляція електричної частини від теплової і водночас достатньо високий рівень теплопередачі від со- нячних елементів до теплопоглинальної панелі. До головних ускладнень монтажу КФЕМ слід додати і метод та матеріали для кріплення фотое- лектричної частини до теплопоглинальної, яка у складі з кристалічними елементами повинна мати достатню жорсткість для виключення випадків ламкості пластин; це також і герметизація фотое- лектричної частини, якість якої, в свою чергу, обумовлює термін експлуатації модулів. Відзначимо, що в умовах прямої сонячної радіації в існуючих на сьогодні плоских комбіно- ваних фотоелектричних модулях, сонячні елеме- нти яких виготовлені з кремнію, має місце спів- відношення: 2 4Т ел     . На рис. 2 зображено приблизні енергетичні складові плоского комбінованого фотоелектрич- ного модуля на основі сонячних елементів з кри- сталічного кремнію в умовах прямої сонячної радіації. Хоча потрібно додати, що в умовах хо- лодної температури і хмарності це співвідношен- ня змінюється на користь ел . Рис. 2. Енергетика плоского комбінованого фотоелектричного модуля в розгорнутому вигляді. СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058 Відновлювана енергетика. 2016. № 4 50 На жаль, у більшості випадків вказані об’єми теплової енергії під час літньої спекотної пори року використовуються неефективно, що потре- бує подальшого удосконалення як комбінованих фотоелектричних модулів, так і схем для їх вико- ристання. Слід зазначити, що регулювання теп- лової та електричної частин у граничному діапа- зоні досягається значенням температури на вході КФЕМ, конфігурацією і пропускною спроможні- стю теплопровідно-гідравлічної частини, зміною дистанції між верхнім прозорим покриттям і пог- линальною панеллю, а також інтенсивністю охо- лодження сонячних елементів в умовах сонячно- го випромінювання. Основною складовою КФЕМ є сонячний елемент. Крім особливостей надходження соняч- ного випромінювання на його поверхню, саме температурні характеристики сонячного елемен- та суттєво впливають на специфіку одержання комбінованої генерації електричної та практично одночасної утилізації теплової енергії. На рис. 3 зображено графік зростання елект- ричного ККД найбільш відомих у світі типів соня- чних елементів за назвами лабораторій і по роках. Рис. 3. Динаміка зростання електричного ККД найбільш відомих у світі типів сонячних елементів до 2015 року за даними NREL. З діаграми можна зробити висновок, що бі- льшість зусиль спрямовано на розвиток тонкоп- лівкових технологій, які потребують значно ме- нше енергії у виготовленні матриць сонячних елементів і, відповідно, мають переваги у cобівартості, виготовленні будь-яких геометрич- них форм для модулів, а також у виробництві тандемних та інших багатоперехідних сонячних елементів для концентраторних систем (three- junction concentrator). Зваживши на той факт, що електричний ККД плівкових технологій, у порів- нянні з кремнієвими моно- і полікристалічними, зростає більш інтенсивно, подальший розвиток цих технологій триває не тільки в напрямку під- вищення ККД, а і в напрямку зниження інтенси- вності процесів деградації. Слід також зазначити, що останнім часом на етапі досліджень і випро- бувань з’явилася ще одна група cонячних елеме- нтів (Emerging PV), до складу якої можна віднес- ти елементи з мінералу перовскіту (Perovskite cells) з хімічною формулою СaTiO3; ККД окре- мих дослідних зразків на сьогодні має вже більше 20%, з вартістю значно нижче кремнієвих, але не до кінця відпрацьованою технологією. Також до СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058 Відновлювана енергетика. 2016. № 4 51 цієї групи (Emerging PV) відносяться елементи Quantum dot cells, які мають теоретично можли- вий ККД на рівні 66% з аналогічним недоліком. 3. Температурні коефіцієнти – найважли- віші характеристики КФЕМ. Однією з важли- вих характеристик сонячних елементів є темпе- ратурний коефіцієнт ТС(Іsc), ТС(Р) і особливо ТС(Uoc), який у діапазоні температур для наземно- го використання має приблизно лінійний харак- тер, активно впливаючи на електричну складову. Залежності струму, напруги і потужності со- нячних елементів від температури згідно [2] ви- глядають наступним чином: 0( ) / / Csc I TТС І mA  , (3) 0( ) / / Coc U TТС U mV  , (4)   0/ C /Р T mТС Р W    . (5) Знак "плюс" перед  свідчить про те, що зі зростанням температури відбувається підвищен- ня струму, а знаки "мінус" перед  і  вказують на те, що зі зростанням температури відбувається зниження напруги і потужності сонячного елеме- нта. Також потрібно додати, що характеристика зниження напруги від зростання температури за- звичай має більш круту форму, ніж позитивна залежність струму від температури. Ця особли- вість більш притаманна сонячним елементам, виготовленим на основі кремнію, і зайвий раз підкреслює необхідність їх охолодження. У таблиці 1, згідно [3], зображені температу- рні коефіцієнти по мірі зростання основних най- більш поширених сонячних елементів, які випус- кає на сьогодні світова промисловість. Вимірю- вання проводились у спеціальній термостатичній камері в межах наземних температур від 25 до 60С з кроком у 5С і в умовах СУВ за допомо- гою сонячного імітатора PASAN IIIb. Таблиця 1. Температурні коефіцієнти основних найбільш поширених сонячних елементів, які випускає на сьогодні світова промисловість В таблиці 1 прийняті наступні скорочення: а-Si – тонкоплівкові сонячні елементи на базі аморфного кремнію; Cd-Te – тонкоплівкові соня- чні елементи на базі кадмій-телуру; CIGS – тон- коплівкові сонячні елементи мідно-індій-галій- селенові; c-Si – сонячні елементи на базі криста- лічного кремнію; TF-Si – тонкоплівкові сонячні елементи на базі кремнію; Microm.(a-Si/ c -Si) – тандемні сонячні елементи на базі аморфного та мікрокристалічного кремнію. Зазвичай з метою будівництва ФЕС на плос- ких фотоелектричних модулях в умовах рівності СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058 Відновлювана енергетика. 2016. № 4 52 ККД перевага віддається модулям із мінімальни- ми температурними коефіцієнтами по напрузі. З огляду на представлену таблицю 1, згідно [3] видно, що в умовах сонячного випромінюван- ня, пов’язаного зі зростанням температури, най- більш відчутні втрати електричної потужності Pmax несуть сонячні елементи на базі кристалічного і тонкоплівкового кремнію, у яких значення темпе- ратурних коефіцієнтів має найбільшу величину. На рис. 4 і 5 показано зміну напруги холос- того ходу Uoc і потужності Р в залежності від те- мператури. Рис. 4. Зміна напруги холостого ходу найбільш відомих сонячних елементів ТС(Uoc) у залежності від діапазону наземних температур Т, С. Рис. 5. Графік зміни потужності найбільш відомих у світі сонячних елементів ТС(Р) в залежності від наземної температури Т, С. СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058 Відновлювана енергетика. 2016. № 4 53 Таблиця 2. Втрати у найбільш відомих сонячних елементах за умови нагрівання їх поверхні до температури 60С, 70С і 80С, СУВ – стандартні умови випробування (Т = 25С). В таблиці 2 достатньо детально викладено реальні втрати у сонячних елементах, які ви- пускає світова промисловість, при нагріванні їх поверхні до 60С, 70С і 80С в умовах со- нячного випромінювання у порівнянні зі стан- дартною температурою випробувань фотоеле- ктричних модулів (t = 25C). Зважаючи на втрати, які несуть сонячні елементи в умовах потужного сонячного ви- промінювання, а також на рис. 2, можна при- пустити, що показник негативного значення температурного коефіцієнта ТС(Uoc) вказує не стільки на компенсацію електричної енергії сонячних елементів в умовах охолодження, як на змогу одержання більшої частини перетво- реного сонячного випромінювання у вигляді теплової енергії. Цікавими для дослідження і прискіпливої уваги у плані застосування в КФЕМ є сонячні елементи на основі полімер-фулеренових спо- лук [4], температурні характеристики яких представлено на рис. 6. Ці елементи відносять- ся до вищевказаної групи Emerging PV. З огля- ду на представлені авторами графіки видно, що максимальних значень електричного ККД ці елементи досягають у межах 50С. Це озна- чає: якщо це значення температури не входить до діапазону температур, які викликають під- вищену деградацію або інші негативні наслід- ки під час експлуатації цих сонячних елемен- тів, то його доцільно стабілізувати в циркуля- ційних контурах у якості робочого режиму КФЕМ. Рис. 6. Графік зміни характеристик сонячних елементів на основі полімер-фулеренових сполук у залежності від діапа- зону наземних температур Т, С. Не менш цікавий інтерес викликають відомості [5] про температурні характеристики сонячних еле- ментів на основі перовскіту (Perovskite cels), темпе- ратурний максимум ККД яких припадає на діапазон температур від 35 до 50С (рис. 7). СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058 Відновлювана енергетика. 2016. № 4 54 Рис. 7. Графіки зміни характеристик сонячних елементів на основі перовскіту в залежності від діапазону наземних температур Т, С (червоним кольором на графіках позначено заміри в напрямку зростання температури, а синім – у зворотньому). Висновки. 1. Найбільш привабливими для використання в комбінованих фотоелектричних модулях із достатньо відпрацьованою технологі- єю є сонячні елементи на базі кристалічного (с- Si), а також тонкоплівкового (TF-Si) кремнію. 2. Найменш привабливими для використання в комбінованих модулях є сонячні елементи на базі аморфного кремнію (а-Si) та кадмій-телуру (Cd-Te). 3. Цікавими для випробування можуть бути сонячні елементи на базі CIGS, на базі Mi- crom.(a-Si/ c -Si) та на базі полімер-фуле- ренових сполук, але тільки після прийняття від- працьованої технології. 4. Значення теплових коефіцієнтів, з точки зору практичного застосування, показують не тільки зміну струму або напруги в залежності від температури, а також і доцільність використання охолодження у КФЕМ (зокрема, певні межі теп- лових режимів). 1. Дисертація Кувшинова В.В. Повышение мощности серийных солнечных установок при комбинированной вы- работке тепловой и электрической энергии. – 2011р. 2. P. Kamkird, N. Ketjov, W. Rakwichian, S. Sukchai. In- vestigation on temperature coefficient of three types photovoltaic module technologies under Thailand operation condition. – 30.09. 2011р. 3. Virtuani, D. Pavanello, G. Friesen. Overview of tempera- ture coefficient of different thin film photovoltaic technologies” alessandro.virtuani@supsi.ch alessandro.virtuani@supsi.ch> 4. E.A. Katz, D. Faiman, J. M. Kroon and oth- er…”Temperature dependence for the photovoltaic device para- meters of polymer-fullerene solar cells under operating condi- tions” 2001p. 5. Ludmila Cojocaru, Satoshi Uchida, Yoshitaka Sanehira and other “Temperature effects on the photovoltaic performance of planar structure perovskite solar cells”. СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА ISSN 1819-8058 Відновлювана енергетика. 2016. № 4 55 REFERENCES 1. Candidate’s thesis of Kuvshinov V. V. «Increase of power serial solar installations at the combined development of thermal and electric energy» 2011р. 2. P. Kamkird, N. Ketjov, W. Rakwichian, S. Sukchai “In- vestigation on temperature coefficient of three types photovol- taic module technologies under Thailand operation condition” 30.09. 2011р. 3. Virtuani, D. Pavanello, G. Friesen “Overview of tem- perature coefficient of different thin film photovoltaic technolo- gies” alessandro.virtuani@supsi.ch <alessandro.virtuani @supsi.ch> 4. E.A. Katz, D. Faiman, J. M. Kroon and oth- er…”Temperature dependence for the photovoltaic device para- meters of polymer-fullerene solar cells under operating condi- tions” 2001p. 5. Ludmila Cojocaru, Satoshi Uchida, Yoshitaka Sanehira and other “Temperature effects on the photovoltaic performance of planar structure perovskite solar cells”. В.И.Шевчук (Институт возобновляемой энергетики НАН Украины, Киев) Перспективы использования солнечных элементов для комбинированных фотоэлектрических модулей Описаны особенности развития фотоэнергетики в насто- ящее время. В частности, уделено внимание преимущест- вам комбинированных фотоэлектрических модулей. Рас- смотрена возможность применения различных типов фо- тоэлектрических элементов в комбинированных фотоэлек- трических модулях посредством сравнения температурных характеристик. Библ. 5, табл. 2, рис. 7. Ключевые слова: комбинированный фотоэлектрический модуль, температурный коэффициент, солнечный элемент. Shevchuk V. (Institute for renewable energy at NAS of Ukraine, Kyiv) Prospects of solar cells using for the combined PV modules There have been described a feature peculiarityes of photovol- taic now. In particular the attention is paid to advantages of the combined PVmodules. There have been considered possibility of various types PV cells application in the combined PVmodules by means of comparison of temperature characteristics. Refer- ences 5, tables 2, figures 7. Keywords: combined PV module, temperature coefficient, solar cell. SYNOPSES Article contains concise review of some power directions concerning photovoltaic development. The part of article is devoted to the combined PVmodules, their advantages, a ratio of in a complex generated thermal and electric power among themselves, and also to some questions of their interaction and regulation, certain problems in questions of connection, a complete set and reliability of work of all parts of the module. In particular it is about losses which are sustained by solar cells in the range of land temperatures during operation, about use in combined PVmodules of solar cells of various types from the point of view of the size of their temperature coefficients. Data in the form of tables and schedules from a number of foreign authors about change of certain electric characteristics of solar cells within values of temperatures for land application are used. Except temperature characteristics of film and crystal solar cells, also some cells entering into group of the perspective recently appeared Emerging PV are considered. In article the questions of ways of regulation of electric and thermal capacities in combined PVmodules are raised. Recommendations of what solar cells it is better to use for work in combined PVmodules are made. Стаття надійшла до редакції 21.06.16 Остаточна версія 12.08.16
id veorgua-article-106
institution Vidnovluvana energetika
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-19T01:00:26Z
publishDate 2016
publisher Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv veorgua/dc/f3bfbb0b79ebe88bb02e515104e4a3dc.pdf
spelling veorgua-article-1062026-07-18T06:32:09Z Prospects of solar cells using for the combined PV modules Перспективы использования солнечных элементов для комбинированных фотоэлектрических модулей Перспективи використання сонячних елементів для комбінованих фотоелектричних модулів Shevchuk, V. combined PV module temperature coefficient solar cell комбінований фотоелектричний модуль температурний коефіцієнт сонячний елемент комбинированный фотоэлектрический модуль температурный коэффициент солнечный элемент The article contains a concise review of some power directions&amp;nbsp;concerning photovoltaic development. The part of the article is&amp;nbsp;devoted to the combined PV modules, their advantages, a ratio of&amp;nbsp;in a complex generated thermal and electric power among&amp;nbsp;themselves, and also to some questions of their interaction and&amp;nbsp;regulation, certain problems in questions of connection, a complete set and reliability of work of all parts of the module. In&amp;nbsp;particular, it is about losses which are sustained by solar cells in the range of land temperatures during operation, about use in combined PV modules of solar cells of various types from the point of view of the size of their temperature coefficients. Data in the form of tables and schedules from a number of foreign&amp;nbsp;authors about the change of certain electric characteristics of solar cells within values of temperatures for land application are used. Except for temperature characteristics of film and crystal solar cells, also some cells entering into the group of the perspective recently&amp;nbsp;appeared Emerging PV are considered. In the article, the questions of ways of regulation of electric and thermal capacities in combined&amp;nbsp;PV modules are raised. Recommendations of what solar cells it is better to use for work in combined PV modules are made. Описаны особенности развития фотоэнергетики в настоящее время. В частности, уделено внимание преимуществам комбинированных фотоэлектрических модулей. Рассмотрена возможность применения различных типов фотоэлектрических элементов в комбинированных фотоэлектрических модулях посредством сравнения температурныххарактеристик. Окреслені особливості розвитку фотоенергетики в теперішній час. Зокрема, увагу приділено перевагам комбінованих фотоелектричних модулів. Розглянуто можливість застосування різних типів фотоелектричних елементів у комбінованих&amp;nbsp;фотоелектричних модулях за допомогою порівняння їх температурних характеристик. Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2016-12-14 Article Article application/pdf https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/106 Vidnovluvana energetika ; No. 4 (47) (2016): Scientific and Applied Journal Vidnovluvana energetika; 47-55 Возобновляемая энергетика; ##issue.no## 4 (47) (2016): Научно-прикладной журнал Возобновляемая энергетика; 47-55 Відновлювана енергетика; № 4 (47) (2016): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 47-55 2664-8172 1819-8058 uk https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/106/63 Copyright (c) 2016 V. Shevchuk https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
spellingShingle combined PV module
temperature coefficient
solar cell
Shevchuk, V.
Prospects of solar cells using for the combined PV modules
title Prospects of solar cells using for the combined PV modules
title_alt Перспективы использования солнечных элементов для комбинированных фотоэлектрических модулей
Перспективи використання сонячних елементів для комбінованих фотоелектричних модулів
title_full Prospects of solar cells using for the combined PV modules
title_fullStr Prospects of solar cells using for the combined PV modules
title_full_unstemmed Prospects of solar cells using for the combined PV modules
title_short Prospects of solar cells using for the combined PV modules
title_sort prospects of solar cells using for the combined pv modules
topic combined PV module
temperature coefficient
solar cell
topic_facet combined PV module
temperature coefficient
solar cell
комбінований фотоелектричний модуль
температурний коефіцієнт
сонячний елемент
комбинированный фотоэлектрический модуль
температурный коэффициент
солнечный элемент
url https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/106
work_keys_str_mv AT shevchukv prospectsofsolarcellsusingforthecombinedpvmodules
AT shevchukv perspektivyispolʹzovaniâsolnečnyhélementovdlâkombinirovannyhfotoélektričeskihmodulej
AT shevchukv perspektivivikoristannâsonâčnihelementívdlâkombínovanihfotoelektričnihmodulív