Suivi des performances de modules OPV obtenus par impression jet d’encre pour des applications en éclairage ambiant
Abstract
Les derniers déploiements de la technologie Internet concernent l’utilisation des objets connectés destinés notamment à la mesure localisée des grandeurs environnantes (température, éclairement, pression,…). Le défi énergétique pour assurer l’autonomie de ces capteurs peut tout-à-fait être relevé par l’utilisation de modules photovoltaïques fonctionnant dans différentes conditions d’éclairement. Plus spécifiquement, pour les utilisations en intérieur de ces objets où l’éclairement ambiant est assuré par des sources lumineuses, la question qui est prédominante concerne le comportement des technologies PV vis-à-vis des différents spectres et irradiations des sources utilisées. Durant la dernière décennie les cellules solaires organiques ont fait preuve d’un constant développement au niveau des performances de conversion énergétique et au niveau de la facilité de mise en œuvre de ces dispositifs grâce à leur flexibilité, leur faible masse et la possibilité de réaliser des « designs » attrayants pour différentes applications (taille, transparence et coloration).
Dans cette thématique, la société DRACULA TECHNOLOGIES (DT) produit des cellules et modules photovoltaïques par la technique d’impression jet d’encre. Le grand avantage de l’impression à jet d’encre inhérent à la technologie numérique est la liberté des formes réalisables pour obtenir des modules organiques à surface et contour différents répondant ainsi à des besoins spécifiques. Les modules organiques fabriqués par DT sont principalement destinés à des applications intérieures sous éclairage artificiel.
L’objectif de cette étude réalisée au sein du laboratoire IM2NP (équipe LUMEN-PV) est de caractériser les modules de DT dans les environnements intérieurs irradiés par des sources lumineuses LED et de suivre la stabilité et la fiabilité des modules testés. Un banc de caractérisation instrumenté spécialement conçu pour la mesure de haute précision de la récupération d'énergie photovoltaïque en intérieur avec une irradiance ultra faible (inférieure à 10 W / m²) est utilisé.