Sara BHAM soutiendra sa thèse de doctorat 5e vendredi 25 octobre 2024 à 9 h à Mines Paris - PSL, Campus Pierre Laffitte, Amphithéâtre Vinci sur:
Estimation des composantes d’éclairement inclinées du ciel clair à base de la luminance descendantes et montantes tenant en compte la réflectance du sol
Estimation of clear-sky tilted irradiance components based on downwelling and upwelling solar radiances and ground reflectance
https://minesparis-psl-eu.zoom.us/j/92096960874?pwd=8SAZib0PIVkwYqxm4rQGzV9bI5bEcB.1
Résumé de la thèse en français : L’énergie solaire va devenir sans doute la première source d'énergie dans les années à venir. Pour mieux l’exploiter, il est crucial de donner un grand intérêt à la prévision du potentiel de cette énergie intermittente et variable. Ma thèse portera donc sur l’estimation de la luminance spectrale solaire sur une unité de surface pour toute direction et pour toute longueur d’onde, une telle approche trouvera son application sur les panneaux photovoltaïques bifaciaux tout en tenant compte de la reflectance du sol. Cette thèse vise à obtenir un outil mathématique permettant d’une part de prédire la distribution des luminances spectrales sphériques en fonction de l’état optique de l’atmosphère par ciel clair et de la reflectance du sol, et d’autre part de simuler les luminances pouvant être projetées sur les deux faces d’un panneau photovoltaïque bifacial. Une analyse comparative sera ensuite présentée, pour évaluer les erreurs d’estimation produites par cet outil de prédiction de ces luminances projetées sur un ensemble varié de système photovoltaïque mono et bifacial avec des sensibilités spectrales et des orientations différentes.
Résumé de la thèse en anglais : Solar energy will undoubtedly become the primary source of energy in the upcoming years. In order to better exploit it, it is crucial to give great interest to forecasting the potential of this intermittent and variable energy.
My thesis will therefore focus on the estimation of the solar spectral radiance on a unit area for any direction and for any wavelength, such an approach will be applicable on bifacial photovoltaic panels while taking into consideration the reflectance of the ground. This thesis aims at obtaining a mathematical tool that allows on the one hand to predict the distribution of spherical spectral luminances as a function of the optical state of the atmosphere under clear skies and of the ground reflectance, and on the other hand to simulate the Radiances that can be projected on both sides of a bifacial photovoltaic panel.
A comparative analysis will then be presented, to evaluate the estimation errors produced by this tool for predicting these luminances projected on a varied set of mono and bifacial photovoltaic systems with different spectral sensitivities and orientations.
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