CIGS 솔라 셀

CIGS는 구리, 인듐, 갈륨, 디셀레나이드를 합성한 조어. CIGS 셀의 가장 큰 강점은,

  • 유리, 금속, 폴리 등 다양한 모재에 증착 처리할 수 있다.
  • 모재가 휘어지면 솔라 셀도 휘어진다.
  • 20%대의, 수긍할 수 있는 발전 효율을 보여준다.

최근에 각광을 받고 있지만, 약 70여년 전에 착안된 셀 제조 기술입니다. 다음은, 인터넷의 소개 글입니다. (출처 : https://gatewaysolarcoop.com/what-is-copper-indium-gallium-selenide-thin-film-solar-cell/)

ClS 박막 소재는 1953년 Hahn에 의해 처음 합성되었습니다. 1974년 Bell Labs의 Wagner 등은 풀링법(Czochralski)을 사용하여 CIS 단결정을 제조하고, p-CulnSe2 단결정 위에 n-CdS를 증발시켜 CuInSe2 / CdS 이종접합 구조를 형성하여 최초의 구리-인듐 셀레늄 태양 전지를 제조했습니다. 1975년 구조 개선 후, 배터리의 광전 변환 효율은 12.5%였습니다.

1976년 Maine 대학은 광전 변환 효율이 66%인 CuInSe2/CdS 이종접합 박막 태양 전지를 처음 개발했습니다 .

1981년 Boeing Company는 CuInSe2 다결정 박막 의 다성분 공증착 기술을 발명했고 , 제조된 박막 태양 전지의 광전 변환 효율은 9.4%에 도달했습니다. 1982년 보잉은 CdS를 대체하여 ZnCd 1-x S를 증발시켜 ClS 다결정 박막과 헤테로접합을 형성하여 CdS 흡수로 인한 단파 광자 손실을 줄였으며 흡수층은 저저항 CIS와 고저항 CIS 박막의 이중층 구조를 사용했습니다. 개발된 박막 셀의 효율은 10.6%입니다.

1987년 아르코솔라는 셀렌화법으로 CuInSe 2 다결정 박막을 제조하는 새로운 기술을 제안했습니다. 다중 동시 증발법에 비해 이 기술은 더 간단하고 비용이 낮으며 상업적 응용 분야에서 사용될 가능성이 더 높습니다. 구리 인듐 셀레나이드 태양 전지 생산에 중요한 기술입니다.

1988년 아르코솔라는 셀렌화법을 사용하여 광전 변환 효율이 14.1%인 구리 인듐 셀레나이드 태양 전지를 개발했습니다. 태양 스펙트럼을 최대한 활용하기 위해 1980년대 후반부터 사람들은 CuInSe2 재료에 Ga와 S 원소를 첨가하여 밴드 갭을 늘리고 태양 스펙트럼과 더 잘 일치시켜 더 높은 광전 변환 효율을 얻었습니다.

1994년 미국의 NREL은 3단계 공동 증발법을 발명했습니다. 제조된 ClGS 필름의 입자 크기가 크게 증가하여 CIGS 필름의 품질이 향상되었고 배터리의 개방 회로 전압이 증가했을 뿐만 아니라 길이 방향으로 Ga 원소의 농도 기울기로 인해 에너지가 형성되었습니다. 밴드 기울기는 광생성 캐리어의 수집을 개선하고 광전 변환 효율은 16.4%에 도달합니다.

그 이후로 소면적 구리 인듐 갈륨 셀레나이드 태양 전지의 효율 기록은 NREL이 보유하고 있습니다. 1999년에는 구리 인듐 갈륨 셀레나이드 박막 전지의 변환 효율이 18.8%(0.449cm²)로 증가했습니다. 2010년에 이 셀의 광전 변환 효율은 20.8%(0.419cm²)에 도달하여 지금까지 가장 높은 기록을 세웠습니다…”

* 이미지 출처 : www.pv-magazine.com/2024/04/29/midsummer-builds-200-mw-cigs-solar-module-factory-in-southeastern-sweden/

CIGS 솔라셀의 중량 대 출력 비율

POST 목록

  • 기후ㆍ에너지 산업 가치 사슬

    글로벌 미래 트렌드, 국가 정책 전재 등 커다란 지도 위에서, 영위 중 사업이 어떤 위치에 있는지를 파악하는 것은 매우 중요합니다. 다음은, 중소기업기술정보진흥원(TIPA) WEB에 등록된 <중소기업 전략기술 로드맵>이라는 문서의 내용으로, 대한민국 정부가 생각하는 탄소중립의 큰 골격 속에서 신재생에너지/태양광 발전 부문이 차지하는 위치를 쉽게 파악할 수 있습니다. 게코시스템™ 제품 솔루션의 현재 위치는 화살표로 정의됩니다. * 중소기업 전략기술로드맵(2026-2028)_09…

  • 태양광 입사각과 발전효율의 상관관계

    아래 표는, 서울특별시 <서울에너지공사> WEB에 게시된 것입니다. https://energyinfo.seoul.go.kr /solarmapManual? menu-id= Z080600 건물 등의 방위와 그에 따른 계절별, 일별 태앙광 입사각이 시스템 발전효율에 얼마나 많은 영향을 끼치는지를 일목요연하게 보여주고 있습니다. * 메인 이미지 출처 : https://www.tandfonline.com/ doi/ full/10.1080/ 15567036.2024.2327606, Novel approach to sandstorm-resilient solar tracking system for optimal energy generation

  • 태양광 발전과 ESS

    낮에 생산된 전기 에너지를 보관하는 ESS(Energy Storage System, 에너지 저장 시스템)는 태양광 발전시스템의 필수 요소입니다. 2025년 기준 ESS 총 용량은 5GWh 정도로 평가되고 있습니다. * 출처 : 한국전기안전공사_발전자원별 전기저장장치 통계 5GWh로 국내 태양광 발전 충량을 모두 커버할 수 있을까요? 그렇지 않습니다. 2025년 기준 국내 태양광 발전량은 약 36GWh이고, 부하-공급-저장 싸이클 관점에서 약 30GWh 에 상당하는…

  • CIGS 패널과 PV 패널의 경제성 비교

    CIGS 패널의 상용 발전 성능은 13~18% 정도로서, 16~20%인 PV 패널보다는 약간 부족합니다. (이하 자료의 출처 : www.terli.net/blog/cigs-solar-panels.html) 그러나 극도의 경량화와 Roll 타입으로 취급이 편리하다는 강점, 내충격성 등 보완적 이점이 많기에, 해외에서는 태양광 발전소 및 레저용 간이 발전 시스템에서 널리 CIGS 플렉시블 패널를 사용하고 있고, 당연히 일반 유통점에서도 쉽게 구할 수 있습니다. 그와 달리, 국내에서는 본격적으로…

  • 풍하중 설계와 태양광 패널 내성

    다음은, 풍하중(Wind Load)를 계산한 실용 문서의 일부입니다. 아래와 같이 KS 규격으로 정해진 지역기본풍속과, 구조물 형상 및 사용 재질에 기반하는 가스트 영향 계수(Gust Effect Factor)과 기타 공학적 변수를 곱하여 풍하중을 계산하고, 그것이 목표하는 설계 기준을 만족하는지를 평가합니다. 여기서, PV RPS와 BiPV RPS 그리고 더 다양한 조건의 솔라패널 부착에 대한 개념적 구분이 필요합니다. 예를 들어, 23도 고정…

  • PV 솔라셀 온도 대 발전 전력의 상관관계

    PV 솔라셀은, 광 다이오드와 다름없습니다. 구성 전자가 최대한 안정적인 결합 조건 즉, <바닥상태>에 있다가 빛이 들어올 때 <들뜸상태>가 되고 그 두 상태의 차이에 해당하는 전자의 이동이 시작됩니다. 그런데, PV 셀의 온도가 상승하면 바닥상태가 높은 쪽으로 이동하면서, ‘두 상태의 차이’는 작아집니다. 그에 따라 발전량이 감소합니다. 이 관계를 간단한 개념 함수로 정리해 보면, 두 상태의 차이 =…