2024

Vol.31 No.2

Editorial Office

Review

  • Journal of the Microelectronics and Packaging Society
  • Volume 26(4); 2019
  • Article

Review

Journal of the Microelectronics and Packaging Society 2019;26(4):75-82. Published online: Mar, 23, 2020

Reliability Assessment of Flexible InGaP/GaAs Double-Junction Solar Module Using Experimental and Numerical Analysis

  • Youngil Kim, Xuan Luc Le, and Sung-Hoon Choa
    Graduate School of Nano IT Design Fusion Technology, Seoul National University of Science and Technology
Corresponding author E-mail: shchoa@seoultech.ac.kr
Abstract

유연 태양 전지는 최근 휴대용 배터리, 웨어러블 소자, 로봇, 드론 및 비행기와 같은 광범위한 응용 분야로 인 해 큰 주목을 받고 있다. 특히, 고효율 및 높은 신뢰성을 갖는 유연 실리콘 및 화합물 반도체 태양 전지의 요구가 계속 증 가하고 있다. 본 연구에서는 유연 InGaP/GaAs 2중 접합 태양전지 모듈을 개발하였다. 특히 제작된 유연 태양전지 모듈 의 신뢰성을 확보하기 위하여, 풍속 및 주위 온도가 태양 전지 작동 온도에 미치는 영향을 수치해석으로 분석하였다. 3 종류의 풍속(0 m/s, 2.5 m/s 및 5 m/s) 및 2종류의 주변 온도 조건(25oC 및 33oC)에 대하여 태양 전지 모듈의 온도 분포 를 해석하였다. 유연 태양전지 모듈의 유연성은 굽힘 시험 및 굽힘 수치해석을 통하여 평가하였다. 25oC 온도조건에서 풍 속이 0 m/s 일 때, 태양 전지 셀의 최대 온도는 149.7oC이다. 풍속이 2.5 m/s로 증가되었을 경우, 태양 전지의 온도는 66.2oC로 크게 감소되었다. 또한 풍속이 5 m/s 인 경우, 태양 전지의 온도는 48.3oC로 급격히 감소함을 알 수 있었다. 주 변 온도 또한 태양 전지의 작동 온도에 영향을 미친다. 2.5 m/s의 풍속에서 주변 온도가 33oC로 증가할 경우, 태양 전지 의 온도는 74.2oC로 약간 증가하였다. 따라서 태양 전지 셀의 온도에 영향을 미치는 가장 중요한 인자는 풍속으로 인한 열 방출 효과임을 알 수 있었다. 또한 태양 전지의 최대 온도는 사용된 소재들의 유리 전이 온도보다 낮기 때문에, 열 변 형 및 모듈의 열화 가능성은 매우 낮을 것으로 예측된다. 제작된 태양전지 모듈은 굽힘 반경 7 mm까지 굽힐 수 있어 비 교적 우수한 유연성을 갖고 있었다. 또한 향후 neutral plane 해석을 통하여 태양전지 셀을 neutral plane에 위치시키면 유 연성이 크게 증가할 것으로 예측된다.
Flexible solar cells have attracted enormous attention in recent years due to their wide applications such as portable batteries, wearable devices, robotics, drones, and airplanes. In particular, the demands of the flexible silicon and compound semiconductor solar cells with high efficiency and high reliability keep increasing. In this study, we fabricated a flexible InGaP/GaAs double-junction solar module. Then, the effects of the wind speed and ambient temperature on the operating temperature of the solar cell were analyzed with the numerical simulation. The temperature distributions of the solar modules were analyzed for three different wind speeds of 0 m/s, 2.5 m/s, and 5 m/s, and two different ambient temperature conditions of 25oC and 33oC. The flexibility of the flexible solar module was also evaluated with the bending tests and numerical bending simulation. When the wind speed was 0 m/s at 25 oC, the maximum temperature of the solar cell was reached to be 149.7oC. When the wind speed was increased to 2.5 m/s, the temperature of the solar cell was reduced to 66.2oC. In case of the wind speed of 5 m/s, the temperature of the solar cell dropped sharply to 48.3oC. Ambient temperature also influenced the operating temperature of the solar cell. When the ambient temperature increased to 33oC at 2.5 m/s, the temperature of the solar cell slightly increased to 74.2oC indicating that the most important parameter affecting the temperature of the solar cell was heat dissipation due to wind speed. Since the maximum temperatures of the solar cell are lower than the glass transition temperatures of the materials used, the chances of thermal deformation and degradation of the module will be very low. The flexible solar module can be bent to a bending radius of 7 mm showing relatively good bending capability. Neutral plane analysis was also indicated that the flexibility of the solar module can be further improved by locating the solar cell in the neutral plane.

Keywords Flexible, Solar cell, Thermal analysis, Bending, Flexibility