Lernziele / Kompetenzen
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Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls:
- die Marktentwicklung der PV global und in D einschätzen,
- den photovoltaischen Effekt in Siliciumsolarzellen sowie die zugrunde liegenden halbleiterphysikalischen Effekte beschreiben,
- Strom-Spannungs-Kennlinien aufnehmen, analysieren und interpretieren, um bspw. den Wirkungsgrad zu bestimmen,
- verschiedenen aktuelle Zellkonzepte und ihre Unterschiede beschreiben,
- Charakterisierungsmethoden für Solarzellen und -wafer beschreiben und anwenden,
- die Wertschöpfungskette in der PV-Verfahrenstechnik im Detail beschreiben,
- mehrere Solarzellen in Solarmodulen verschalten und die resultierenden Kennlinien berechnen,
- Rechnungen zur Abschätzung von Jahreserträgen ausführen.
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Veranstaltungen
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Solartechnik
Art |
Vorlesung |
Nr. |
M+V1674 |
SWS |
2.0 |
Lerninhalt |
- PV-Marktentwicklung
- Grundlagen Halbleiterphysik
- Parameter der Hellkennlinie
- Elemente von kommerziellen Solarzellen
- Solarzellencharakterisierung
- Verfahrenstechnik zur Herstellung von Solarzellen
- Modulverschaltung
- Systemtechnik
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Literatur |
Verpflichtende Literatur • H. Wirth, „Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland”, www.pv-fakten.de • Kapitel 1, 3, 4, 5, 6, 8 aus K. Mertens, „Photovoltaik”, Hanser-Verlag, 2013 (Empfehlung)
Vertiefende Literatur • P. Würfel, „Physik der Solarzellen”, Spektrum-Verlag, 2000 (Empfehlung) • A. Goetzberger, „Sonnenenergie: Photovoltaik”, Teubner-Verlag, 1997 • M. A. Green, „Solar Cells” (rot + grün), UNSW Sydney, 1981 • K. R. McIntosh, „Humps, bumps and lumps”, Dissertation, UNSW 2001 (Empfehlung)
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Solartechnik - Labor
Art |
Labor |
Nr. |
M+V1675 |
SWS |
2.0 |
Lerninhalt |
- Nasschemische Texturierung von monokristallinen Silicium-Wafern
- Herstellung von N.I.C.E.-Solarmodulen
- Charakterisierung von Solarwafern und -modulen
- Galvanische Metallisierung von Solarzellen
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Literatur |
Verpflichtende Literatur • H. Wirth, „Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland”, www.pv-fakten.de • Kapitel 1, 3, 4, 5, 6, 8 aus K. Mertens, „Photovoltaik”, Hanser-Verlag (Empfehlung)
Vertiefende Literatur • P. Würfel, „Physik der Solarzellen”, Spektrum-Verlag (Empfehlung) • A. Goetzberger, „Sonnenenergie: Photovoltaik”, Teubner-Verlag • M. A. Green, „Solar Cells” (rot + grün), UNSW Sydney • K. R. McIntosh, „Humps, bumps and lumps”, Dissertation, UNSW 2001 (Empfehlung)
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