<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">pimi</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Приборы и методы измерений</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Devices and Methods of Measurements</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2220-9506</issn><issn pub-type="epub">2414-0473</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/2220-9506-2024-15-2-95-103</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">pimi-869</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Средства измерений</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Measuring instruments</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Фотоэлектрический датчик с двусторонней светочувствительностью для мониторинга энергетического ресурса солнечного излучения</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Bifacial Photovоltaic Sensor for Insolation Energy Resource Monitoring</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Василевич</surname><given-names>В. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Vasilevich</surname><given-names>V. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>ул. П. Бровки, 6, Минск 220013, Беларусь</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Brovki str., 6, Minsk 220013, Belarus</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Збышинская</surname><given-names>М. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zbyshinskaya</surname><given-names>M. Y.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки:Збышинская М.Е. –Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,ул. П. Бровки, 6, г. Минск 220013, Беларусьe-mail: 10mash@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Zbyshinskaya M.Y.–Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics,Brovki str., 6, Minsk 220013, Belaruse-mail: 10mash@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">10mash@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>22</day><month>07</month><year>2024</year></pub-date><volume>15</volume><issue>2</issue><fpage>95</fpage><lpage>103</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Василевич В.П., Збышинская М.Е., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Василевич В.П., Збышинская М.Е.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Vasilevich V.P., Zbyshinskaya M.Y.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://pimi.bntu.by/jour/article/view/869">https://pimi.bntu.by/jour/article/view/869</self-uri><abstract><p>Точные и надёжные измерения суммарного потока солнечного излучения позволяют оценить эффективность использования наземных автономных фотоэлектрических систем энергообеспечения в различных метеорологических условиях. Это даёт возможность более точно прогнозировать во времени объемы выработки энергии, параметры аккумуляторных и ёмкостных накопителей и сроки окупаемости затрат. Целью настоящей работы являлось создание полупроводниковой структуры и технологии фотоэлектрического преобразователя с двусторонней светочувствительностью и экстремально высокой эффективностью использования альбедо. Разработан фотоэлектрический датчик измерения интенсивности солнечного излучения с двусторонней светочувствительностью, который, в отличие от традиционных термоэлектрических пиранометров, является малоинерционным, а его спектральная чувствительность может быть достаточно близкой к этому показателю у силовых фотопреобразователей солнечных электростанций. Это позволило оценивать уровень инсоляции, способный быть полностью преобразованным в электрическую энергию, отрезая при этом неэффективную теплообразующую длинноволновую часть солнечного спектра. Практически реализовано создание лабораторного измерительного стенда для проверки работоспособности датчика. Проведены моделирование и экспериментальные исследования характеристик датчика, подтверждающие адекватность модели и его работоспособность. Двусторонняя светочувствительность датчика позволяет одновременно с прямой и рассеянной составляющими солнечного излучения контролировать составляющую, отражённую от поверхности земли, давая более полную информацию об энергетическом потенциале Солнца в месте расположения фотоэлектрической системы электроснабжения.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Accurate and reliable measurements of the total solar radiation flux make it possible to evaluate the efficiency of using stand-alone photovaltaic systems in various meteorological conditions. These measurements allow more accurately predict in time the energy production volume, accumulator and capacitive storage devices parameters and the payback period. Research purpose was to study the possibility of creating a photoelectric sensor and a method of uninterrupted measurement based on this sensor which allows to measure total solar radiation flux including its direct, diffused and reflected components simultaneously. The photovaltaic sensor with bifacial photosensitivity was manufactured and applied, which is low-inertia comparing to traditional thermoelectric pyranometers, and its spectral sensitivity is quite close to the same parameter of photovoltaic power supply system. It creates the possibility to estimate the insolation level capable to be completely converted into electrical energy without an ineffective heat-generating long-wavelength part of the solar spectrum. A laboratory measuring stand was made to test the sensor's operability. Modeling and experiments’ the sensor parameters were carried out and confirmed its operability. The bifacial photosensitivity sensor allows to control simultaneously direct, diffused and reflected from the earth's surface components of solar radiation, what gives more complete information about the energy potential of the photovoltaic power supply system location.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>поток солнечного излучения</kwd><kwd>фотоэлектрический датчик</kwd><kwd>двусторонняя светочувствительность</kwd><kwd>альбедо</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>solar radiation flux</kwd><kwd>photovoltaic sensor</kwd><kwd>bifacial photosensitivity</kwd><kwd>albedo</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Основы солнечной энергетики [Электронный ресурс]. Режим доступа :http://pvcdrom.pveducation.org/RU/index.html. Дата доступа 20.09.2018.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Obuchayushchij resurs Osnovy solnechnoj energetiki [Website of Solar Energy Basics]. Available at: http://pvcdrom.pveducation.org/RU/index.html [Accessed 20.09.2018].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сайт компании KIPP&amp;ZONEN [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kippzonen.com/ProductGroup/3/Pyranometers.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sajt kompanii KIPP&amp;ZONEN [Website of KIPP&amp;ZONEN]. Available at: https://www.kippzonen.com/ProductGroup/3/Pyranometers.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сайт компании INGENIEURBÜRO Mencke &amp; Tegtmeyer GmbH [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ib-mut.de.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sajt kompanii INGENIEURBÜRO Mencke &amp; Tegtmeyer GmbH [Website of INGENIEURBÜRO Mencke &amp; Tegtmeyer GmbH]. Available at: http://www.ib-mut.de.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cuevas А. The early history of bifacial solar cells. Proceedings of the 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 2005, рр. 801–805.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cuevas А. The early history of bifacial solar cells. Proceedings of the 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 2005;801–805.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Caruso M. Experimental Investigation and Characterization ofInnovative Bifacial Silicon Solar Cells / М. Caruso [et al.] // International Journal of Renewable Energy Research, 2019, vol. 9, no. 4, pp. 1996–2002. DOI: 10.20508/ijrer.v9i4.10029.g7805</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Caruso M, Galluzzo FR, Zumbo L, Acciari G, Adamo G, Ala G, Busacca A, Gerardi C, Lombardo S, Miceli R, Parisi A, Schettino G, Viola F. Experimental Investigation and Characterization ofInnovative Bifacial Silicon Solar Cells. International Journal of Renewable Energy Research. 2019;9(4):1996–2002. DOI: 10.20508/ijrer.v9i4.10029.g7805</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang C. Bifacial p-Type PERC Solar Cell with Efficiency over 22 % Using Laser Doped Selective Emitter / C. Zhang [et al.] // Energies, 2020, no. 13, vol. 6, pp. 1388–1400. DOI: 10.3390/en13061388</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang C, Shen H, Sun L, Yang J, Wu S, Lu Z. Bifacial p-Type PERC Solar Cell with Efficiency over 22 % Using Laser Doped Selective Emitter. Energies. 2020;6(13):1388–1400. DOI: 10.3390/en13061388</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kopecek R. Bifacial Photovoltaics 2021: Status, Opportunities and Challenges / R. Kopecek, J. Libal // Energies, 2021, vol. 8, no. 14, pp. 2076–2092. DOI: 10.3390/en14082076</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kopecek R, Libal J. Bifacial Photovoltaics 2021: Status, Opportunities and Challenges. Energies, 2021;8(14):2076–2092. DOI: 10.3390/en14082076</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Guerrero-Lemus R. Bifacial solar photovoltaics – A technology review / R. Guerrero-Lemus, R. Vega, Taehyeon Kim, L.E. Amy Kimm // Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, vol. 60, pp. 1533–1549. DOI: 10.1016/j.rser.2016.03.041</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Guerrero-Lemus R, Vega R, Kim Taehyeon, Kimm Amy, Shephard LE. Bifacial solar photovoltaics – A technology review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016;60:1533–1549. DOI: 10.1016/j.rser.2016.03.041</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Guerrero Pérez J, Torrano Carrillo J, Carpio Obre J, Teruel Hernández J. A. Patent ES, no. 4, 167, 472 A1, 2023.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Guerrero Pérez J, Torrano Carrillo J, Carpio Obre J, Teruel Hernández J. A. Patent ES, no. 4, 167, 472 A1, 2023.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kim S. D., Bunea G. USPatent, no.20,140,116,495 A1, 2014.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kim S. D., Bunea G. USPatent, no.20,140,116,495 A1, 2014.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Woo T, Yu J, Kim T, Lee E, Mun S., Hong J, Electronics INC. US Patent No.20,120,048,353 A1, 2012.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Woo T, Yu J, Kim T, Lee E, Mun S, Hong J, Electronics INC. US Patent No.20,120,048,353 A1, 2012.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Заддэ В.В., Пинов А.Б., Тимербулатов Т.Р., Тимербулатов В.Т., Токарев В.Е. Конструкцияиспособ изготовления кремниевого фотопреобразователя с двусторонней фоточувствительностью. Патент RU 2432639. Бюл. 2011. № 30</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zadde VV, Pinov АB, Timberbylatov TR, Timberbylatov VТ, Tokarev VY. Konstrukciya i sposob izgotovleniya kremnievogo fotopreobrazovatelya s dvustoronnej fotochuvstvitel'nost'yu [Design and manufacturing method of a silicon photoconverter with bifacial photosensitivity]. Patent RF, no 2432639, 2011.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фотоэлектрический преобразователь с двусторонней светочувствительностью: пат. 13086 U, Респ. Беларусь: МПК (2006) H 01Q 17/00 / Василевич В.П., Збышинская М.Е.; заявл. 29.04.2022; опубл. 30.12.2022. – 5 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasilevich VP, Zbyshynskaya MY. Fotoelektricheskij preobrazovatel' s dvustoronnej svetochuvstvitel'nost'yu [Bifacial solar photovоltaic converter]. Patent RB, no 13086 U, 2022.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Garrod A. A review of bifacial solar photovoltaic applications. Front / A. Garrod, A. Ghosh // Energy, 2023, no. 17, pp. 704–726. DOI: 10.1007/s11708-023-0903-7</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Garrod A, Ghosh A. A review of bifacial solar photovoltaic applications. Front. Energy, 2023;(17):704– 726. DOI: 10.1007/s11708-023-0903-7</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
