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dc.contributor.authorCHIKH-BLED-née SARI-ALI, Inchirah-
dc.date.accessioned2021-04-08T09:28:21Z-
dc.date.available2021-04-08T09:28:21Z-
dc.date.issued2020-03-07-
dc.identifier.citationsalle des thèsesen_US
dc.identifier.issnDOC-531.6-103-01-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16285-
dc.descriptionModule photovoltaïque - Silicium monocristallin - Ombrage partiel - Modèle à deux diodes -Modélisation - Simulationen_US
dc.description.abstractPhotovoltaic electricity is obtained by the direct transformation of sunlight into electricity, by means of photovoltaic cells. The objective of this thesis is to simulate and improve the MPP (Maximum Power Point) and the efficiency of photovoltaic cells in the case of partial shading based on monocrystalline silicon and polycrystalline. In a first part of this work we have made measurements on a monocrystalline silicon photovoltaic cell for a uniform and non-uniform illumination, in order to analyze their influence on the solar conversion efficiency. Thus, several electrical parameters have been determined (short-circuit current, open-circuit voltage, maximum power point MPP, form factor, etc.). A Matlab simulation program has been developed to establish the I-V characteristic and calculate the maximum power delivered by the cell. The results obtained allowed us to highlight the model with two exponentials giving good results compared to that of an exponential. We also carried out measurements in real conditions using three types of solar panels (monocrystalline, polycrystalline and amorphous), the value of the maximum power was found equal to 23.84W for the monocrystalline module. In a second part we optimize the current-voltage characteristic for a partial shading of the cell of a photovoltaic module while integrating the diode Bypass; this also improves the efficiency of the photovoltaic moduleen_US
dc.description.sponsorship: L’électricité photovoltaïque est obtenue par la transformation directe de la lumière du soleil en électricité, au moyen de cellules photovoltaïques. L’objectif de cette thèse est de simuler et d’améliorer le MPP (Point de Puissance Maximum) et le rendement des cellules photovoltaïques dans le cas d’un ombrage partiel à base de silicium monocristallin et poly-cristallin. Dans une première partie de ce travail nous avons effectué des mesures sur une cellule photovoltaïque à base de silicium monocristallin pour un éclairement uniforme et non-uniforme, afin d’analyser leur influence sur le rendement de conversion solaire. Ainsi, plusieurs paramètres électriques ont été déterminés (courant de court-circuit, tension à circuit-ouvert, point de puissance maximum MPP, facteur de forme etc.…). Un programme de simulation sous Matlab a été élaboré permettant d’établir la caractéristique I-V et de calculer la puissance maximale délivrée par la cellule. Les résultats obtenus nous ont permis de mettre en évidence le modèle à deux exponentielles donnant de bons résultats par rapport à celui d’une exponentielle. Nous avons réalisé aussi des mesures dans les conditions réelles en utilisant trois types de panneaux solaires (monocristallin, polycristallin et amorphe), la valeur de la puissance maximale a été trouvée égale à 23,84W pour le module monocristallin. Dans une seconde partie nous optimisons la caractéristique courant-tension pour un ombrage partiel de la cellule d’un module photovoltaïque tout en intégrant la diode By-pass ; ceci permet d’améliorer aussi le rendement du module photovoltaïque.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisher08-04-2021en_US
dc.relation.ispartofseriesBFST2634;-
dc.subject: Photovoltaic module - Silicium - partial shade - double diodes Modelling - Simulation.en_US
dc.titleCaractérisation, modélisation et simulation de la caractéristique I-V d’une cellule photovoltaïque : Effet d’ombrageen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Doctorat LMD en en Physique

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