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환기 유무에 따른 CIGS BIPV 커튼월 유닛의 성능 비교 분석
Comparison of Performance Analysis of the Ventilated and Non-­ventilated CIGS BIPV Units 원문보기

한국태양에너지학회 논문집 = Journal of the Korean Solar Energy Society, v.37 no.2, 2017년, pp.47 - 57  

김상명 (공주대학교 대학원 에너지시스템공학과) ,  김진희 (공주대학교 그린에너지기술연구소) ,  김준태 (공주대학교 건축학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

CIGS thin film solar cells are technically suitable for BIPV applications than regularly used crystalline silicon solar cells. Particularly, CIGS PV has lower temperature coefficient than crystalline silicon PV, thus decrease in power generation is lowered in CIGS PV. Moreover, CIGS PV can decrease ...

주제어

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문제 정의

  • 1과 같다. 기존 건축물에 적용 가능하도록 설계되었다. 커튼월유닛은 비전부와 스팬드럴부로 나누어지며 CIGS 모듈은 비 비전부인 커튼월유닛의 스팬드럴부에 적용되었다.
  • 본 연구는 CIGS BIPV 커튼월시스템의 환기유무에 따른 CIGS 모듈의 후면온도와 발전량 변화를 확인하기 위해, 우선 CIGS BIPV 커튼월 유닛을 환기형과 밀폐형 두 가지 유형으로 설계하고 제작하였다. 이 유닛은 기존 건물의 외벽에 부착하는 형태로 기존 교육용 건물의 외벽에 설치되었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
건물일체형 태양광발전 시스템에 CIGS 모듈을 적용하는 것의 장점은 무엇인가? 이러한 결정질 실리콘 태양전지의 단점들을 보완하기 위해 CIGS 박막 태양전지에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. CIGS 박막 태양전지는 다른 박막태양전지에 비해 발전효율이 결정질 실리콘 태양전지에 가장 근접하며, 동일용량 설치 시 결정질 실리콘 태양전지에 비해 연간 총발전량이 많다3). CIGS 박막 태양전지는 온도저감계수가 낮기 때문에 후면 발열로 인한 발전량감소가 적어 고온이나 그늘에서도 발전효율이 균일하며, shading loss에 의한 발전량 감소도 줄일 수 있다4)5). 또한 외관이 미려하고 다양한 크기와 모양으로 모듈 제작이 가능하여 BIPV 시스템 적용에도 유리한 장점을 가지고 있다6).
BIPV 시스템에 주로 사용되는 것은 무엇인가? 또한 BIPV 시스템은 건축물의 외벽, 커튼월, 천장, 차양, 지붕, 창호 등 다양한 건물구성 요소에 일체화하여 적용할 수 있으며 건물의 디자인적인 요소로도 쓰이고 있다2). 일반적으로 결정질 실리콘 태양전지가 사용되는 BIPV 시스템은 태양전지에 음영 발생 시 음영에 의한 발전량 감소, 디자인적 다양성의 어려움 그리고 모듈 후면온도 상승으로 인한 건물 부하상승 등 여러 가지 단점들을 가지고 있다. 이러한 결정질 실리콘 태양전지의 단점들을 보완하기 위해 CIGS 박막 태양전지에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
건물일체형 태양광발전 시스템의 장점은? 건물일체형 태양광발전 시스템은(BIPV: Building Integrated Photovoltaic)은 PV 모듈을 전기 생산뿐만 아니라 건축물의 외장재로 사용함으로써 건설비용을 절약할 수 있다는 장점을 가지고 있다1). 또한 BIPV 시스템은 건축물의 외벽, 커튼월, 천장, 차양, 지붕, 창호 등 다양한 건물구성 요소에 일체화하여 적용할 수 있으며 건물의 디자인적인 요소로도 쓰이고 있다2).
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참고문헌 (15)

  1. Kim, J. H. and Kim, J. T., The Performance Evaluation of the BIPV System Considering Photovoltaic Module Temperature, Journal of the Korean Solar Energy Society, Vol. 5, pp. 53-58, 2004. 

  2. Kim, J. S., The Analysis of Characteristics on CIGS Thin Film Solar Cell Module for BIPV Applications, master thesis, Kongju National University, 2012. 

  3. Beck, M. E., Wiedeman, S., Huntington, R., VanAlsburg, J., Kanto, E., Butcher, R., and Britt, J. S., Advancements in Flexible CIGS Module Manufacturing, Conference Record of the Thirty-First IEEE, pp. 211-214, 2005. 

  4. Wiedeman, S., Beck, M. E., Butcher, R., Repins, I., Gomez, N., Joshi, B., and Britt, J. S., CIGS Module Development on Flexible Substrates, Conference Record of the Twenty-Ninth IEEE, pp. 575-578, 2002. 

  5. Malmstrom, J., Wennerberg, J., and Stolt, L., A Study of the Influence of the Ga Content on the Long-term Stability of Cu(In,Ga)Se2 thin film solar cells, Thin Solid Films, No. 421, pp. 436-442, 2003. 

  6. Kang, J. G., Jang, H. H., Kim, J. H., and Kim, J. T., The Characteristics on CIGS Thin Film PV Module for Curtain Wall Applications, Vol. 4, pp. 257-261, 2013. 

  7. Lee, J. H., Lee, J. S., Choi, W. S., and Park, Y. S., CIGS Compound Thin Film Solar Cell Technology Development and Industry Trend, Journal of the Korean Institute of Electrical Engineers, Vol. 61, No. 11, pp.23-36, 2012. 

  8. Yoon, J. H., Industry Trends and Future Technologies of CIGS Thin Film Solar Cell, The Magazine of the Institute of Electronics and information Engineers, Vol. 35, No. 6, pp. 50-58, 2008. 

  9. Choi, S. H., Park, J. J., Yun, J. O,. Hong, Y. H., and Kim, I. S., A Study of Mo Back Electrode for CIGSe2 Thin Film Solar Cell, The Korean Vacuum Society, Vol. 21, No. 3, pp. 142-150, 2012. 

  10. Lee, J. H., Lee, J. S., Im, D. G., Kim, D. Y., and Choi, W. S., Development Trend of Cu(In, Ga)Se2 Thin Film Solar Cell Technology, Journal of the Korean Solar Energy Society, Vol. 10, No. 4, pp. 12-26, 2011. 

  11. Virtuani, A., Pavanello, D., and Friesen, G., Overview of temperature coefficients of different thin film photovoltaic technologies, 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition/5th orld Conference on Photovoltaic Energy Conversion, pp. 6-10, 2010. 

  12. Feist, R., Mills, M., and Ramesh, N., Methodology for Delivering Reliable CIGS based Building Integrated Photovoltaic(BIPV) Products, Reliability Physics Symposium(IRPS), 2012 IEEE International, pp. 4A-1, 2012. 

  13. Lee, S. G., A Study on Electrical & Thermal Performance of BIPV Applied Spandrel Using Modeling Methodology, Kongju National University, 2013. 

  14. Kim, H. R., Kim, K. S., Kang, G. H., Yoo, K. J., and Kim, J. T., Electrical Characteristics of Semi-transparent BIPV Module with Backside Glass, Jonural of the Korean Institute of Electrical Engineers, Vol. 7, pp. 1300-1301, 2011. 

  15. Park, K. E., Kang, G. H., Kim, H. I., Yu, G. J., and Kim, J. T., Analysis of Thermal and Electrical Performance of semi-transparent photovoltaic(PV) module, Energy, Vol. 35, No. 6, pp.2681-2687, 2010. 

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