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All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2010 太陽電池のスパイスモデルの概要 株式会社ビー・テクノロジー http://www.bee-tech.com
All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2010 1. 太陽電池のスパイスモデルの概要 Voc :開放電圧 (Open Circuit Voltage) Isc: 短絡電流 (Short Circuit Current) Pmax: 最大出力点 (Maximum Power Point) 最適動作点 (Just Fit Point) Ipm=Ipmax: 最適動作電流 Vpm=Vpmax: 最適動作電圧
All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2010 1. 太陽電池のスパイスモデルの概要 スパイスモデルの等価回路図 電流源、ダイオードモデル、 2 つの抵抗で表現出来る 電流源  IDC ダイオード 抵抗 抵抗 ダイオードモデルの順方向特性 (IV) に 関わるモデルパラメータのみ採用する
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All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2010 1. 太陽電池のスパイスモデルの概要 太陽電池モデルの出力特性の解析精度 Symbol Measurement Simulation %Error Isc 7.4000 7.3196 -1.086 Voc 21.6000 21.5950 -0.023 Ipm 6.5000 6.4999 -0.002 Vpm 16.9000 16.9000 0.000 Pmax(Ipm*Vpm) 109.8500 109.8480 -0.002
All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2010 2. 太陽電池モデルと日射量で過渡解析 日射データの過渡的なデータがある場合 日射量 時間 電流値 換算
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  • 2. All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2010 1. 太陽電池のスパイスモデルの概要 Voc :開放電圧 (Open Circuit Voltage) Isc: 短絡電流 (Short Circuit Current) Pmax: 最大出力点 (Maximum Power Point) 最適動作点 (Just Fit Point) Ipm=Ipmax: 最適動作電流 Vpm=Vpmax: 最適動作電圧
  • 3. All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2010 1. 太陽電池のスパイスモデルの概要 スパイスモデルの等価回路図 電流源、ダイオードモデル、 2 つの抵抗で表現出来る 電流源 IDC ダイオード 抵抗 抵抗 ダイオードモデルの順方向特性 (IV) に 関わるモデルパラメータのみ採用する
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  • 7. All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2010 2. 太陽電池モデルと日射量で過渡解析 日射データの過渡的なデータがある場合 日射量 時間 電流値 換算
  • 8. All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2010 日射データの過渡的なデータがある場合 電流源 IDC ダイオード 抵抗 抵抗 電流源 IPWL 2. 太陽電池モデルと日射量で過渡解析
  • 9. All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2010 2. 太陽電池モデルと日射量で過渡解析
  • 10. All Rights Reserved Copyright (C) Bee Technologies Inc. 2010 2. 太陽電池モデルと日射量で過渡解析