DOI QR코드

DOI QR Code

Brief Review of Silicon Solar Cells

실리콘 태양전지

  • Yi, Jun-Sin (School of Information and Communication Engineering, Sungkyunkwan University)
  • 이준신 (성균관대학교 정보통신공학부)
  • Published : 2007.05.30

Abstract

Photovoltaic (PV) technology permits the transformation of solar light directly into electricity. For the last five years, the photovoltaic sector has experienced one of the highest growth rates worldwide (over 30% in 2006) and for the next 20 years, the average production growth rate is estimated to be between 27% and 34% annually. Currently the cost of electricity produced using photovoltaic technology is above that for traditional energy sources, but this is expected to fall with technological progress and more efficient production processes. A large scale production of solar grade silicon material of high purity could supply the world demand at a reasonably lower cost. A shift from crystalline silicon to thin film is expected in the future. The technical limit for the conversion efficiency is about 30%. It is assumed that in 2030 thin films will have a major market share (90%) and the share of crystalline cells will have decreased to 10%. Our research at Sungkyunkwan University of South Korea is confined to crystalline silicon solar cell technology. We aim to develop a technology for low cost production of high efficiency silicon solar cell. We have successfully fabricated silicon solar cells of efficiency more than 16% starting with multicrystalline wafers and that of efficiency more than 17% on single crystalline wafers with screen printing metallization. The process of transformation from the first generation to second generation solar cell should be geared up with the entry of new approaches but still silicon seems to remain as the major material for solar cells for many years to come. Local barriers to the implementation of this technology may also keep continuing up to year 2010 and by that time the cost of the solar cell generated power is expected to be 60 cent per watt. Photovoltaic source could establish itself as a clean and sustainable energy alternate to the ever depleting and polluting non-renewable energy resource.

태양광발전이란 태양에너지를 직접 전기 에너지로 변환시키는 것이다. 지난 5년 동안 태양광발전은 세계적으로 높은 성장률을 보여 왔다. 특히 2006년에는 30%, 이상의 성장을 가져왔으며 앞으로 20년 동안 평균 생산 성장률은 매년 27%-34%가 될 것으로 예상하고 있다. 현재까지는 태양광발전을 이용해 생산된 전력의 가격은 기존 전력발전의 가격보다 높지만 태양광 기술의 발전과 효율의 향상으로 점점 그 가격이 떨어지고 있다. 뿐만 아니라 태양전지용의 실리콘 기판의 대량생산은 점점 더 태양전지의 가격 저하를 가져오고 있다. 태양전지의 변화효율의 한계는 30%이다. 현재에는 결정질 실리콘 태양전지가 주를 이루고 있지만 미래에는 박막 실리콘 태양전지가 주도를 이룰 것이다. 2030년에는 박막 태양전지가 90%이상을 이루고 결정질 태양전지는 10% 이하로 떨어질 것을 예상하고 있다. 성균관대학교에서는 결정질 실리콘 태양전지의 저가화와 고효율화를 주 연구로 수행하고 있다. 현재 성균관대학교에서는 스크린 프린트를 이용해서 16% 이상의 다결정 실리콘 태양전지와 17% 이상의 단결정 실리콘 태양전지를 성공적으로 제작하였다. 제 1세대에서 다음 세대의 태양전지 발전의 과정은 새로운 접근법으로 확대되지만 여전히 실리콘이 지금까지 주된 재료로 쓰이고 있다. 2010년까지 이러한 기술들에 대한 격차는 여전히 있지만 태양광발전을 통한 전력생산의 가격은 60 cent/watt 정도로 예상하고 있다. 태양광발전은 청정에너지로서 재생불가능 하고 고갈되어가고 환경오염을 일으키는 다른 에너지와 비교하여 점점 대체에너지로서의 자리를 확립해 가고 있다.

Keywords

References

  1. M. Taguchi, K. Kawamoto, T. Baba, H. Sakata, M. Morizane, K.Uchihashi, N. Nakamura, S. Kiyama, and O. Oota, Progress in Photovoltaics 8, 503 (2000) https://doi.org/10.1002/1099-159X(200009/10)8:5<503::AID-PIP347>3.0.CO;2-G
  2. M. A. Green, A. W. Blakers , J. Zhao, A. M. Milne, A. Wang, and X. Dai, IEEE Trans. Electron Devices ED-37, 331 (1990)
  3. J. Zhao, A. Wang, M. Taouk, S. R. Wenham, M. A. Green, and D. L. King,, IEEE Electron Devices Letters 14, 539 (1993) https://doi.org/10.1109/55.258008
  4. J. Knobloch, S. W. Glunz, D. Biro, W. Warta, E. Shaffer, and W. Wettling, Proceedings of the 25th IEEE PV specialists conference, 405-408 (1996)
  5. A. Wang , J. Zhao, and M. A. Green, Appl. Phys. Lett. 57, 602 (1990) https://doi.org/10.1063/1.103610
  6. B. V. Roedern, 'The Commercial Status of the PV Industry in (2004)-Identifying Important and Unimportant Factors' NREL, NCPV

Cited by

  1. Solar Module with a Glass Surface of AG (Anti-Glare) Structure vol.20, pp.3, 2011, https://doi.org/10.5757/JKVS.2011.20.3.233