ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.22272065Abstract
В работе выполнена экспериментальная верификация математической модели теплового
режима фотоэлектрического модуля с испарительным охлаждением в условиях жаркого климата. Проведён
уточнённый перерасчёт термического сопротивления многослойной структуры ФЭМ, а полученные расчётные
температуры сопоставлены с результатами четырёх экспериментальных режимов. Согласованность расчётных
и экспериментальных температур оценивалась с использованием квадрата коэффициента корреляции Пирсона
(r2r^2), средней абсолютной ошибки (MAE) и среднеквадратичной ошибки (RMSE). Получены значения r2=0,949,
MAE = 3,33°C и RMSE = 3,36°C. Установлена высокая линейная согласованность расчётных и экспериментальных
температур, при этом модель систематически занижает температуру на 3,08–4,08°C. Полученные результаты
показывают необходимость дальнейшего уточнения модели с учётом конвективного, радиационного и
испарительного теплообмена.
Keywords
фотоэлектрический модуль, испарительное охлаждение, математическая модель, экспериментальная верификация, температура, корреляция, MAE, RMSEReferences
Skoplaki E., Palyvos J.A. On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance: A review of
efficiency/power correlations // Solar Energy. – 2009. – Vol. 83, No. 5. – P. 614–624. DOI: 10.1016/j.solener.2008.10.008.
Skoplaki E., Palyvos J.A. Operating temperature of photovoltaic modules: A survey of pertinent correlations //
Renewable Energy. – 2009. – Vol. 34, No. 1. – P. 23–29. DOI: 10.1016/j.renene.2008.04.009.
Chandrasekar M., Rajkumar S., Valavan D. A review on the thermal regulation techniques for non integrated flat
PV modules mounted on building top // Energy and Buildings. – 2015. – Vol. 86. – P. 692–697. DOI: 10.1016/j.
enbuild.2014.10.071.
Tiwari G.N., Mishra R.K., Solanki S.C. Photovoltaic modules and their applications: A review on thermal modelling //
Applied Energy. – 2011. – Vol. 88, No. 7. – P. 2287–2304. DOI: 10.1016/j.apenergy.2011.01.005.
Chow T.T. A review on photovoltaic/thermal hybrid solar technology // Applied Energy. – 2010. – Vol. 87, No. 2. – P.
–379. DOI: 10.1016/j.apenergy.2009.06.037.
Ndiaye A., Kébé C.M.F., Charki A., Ndiaye P.A., Sambou V., Kobi A. Degradation evaluation of crystalline-silicon
photovoltaic modules after a few operation years in a tropical environment // Solar Energy. – 2014. – Vol. 103. – P.
–77. DOI: 10.1016/j.solener.2014.02.006.
Yuldoshev I.A., Turaev F.Sh., Botirov B.M., Kurbanov Y.M., Kakharova D.R., Juraev J.B. Evaporative cooling
photovoltaic panel in the conditions of a hot period // Problems of Energy and Sources Saving. – 2024. – No. 4. – P.
–123. DOI: 10.5281/zenodo.14580468.
Turaev F., Yuldoshev I., Botirov B., Fazliddinov S. Experimental Comparative Study on the Use of Photovoltaic
Converters for Cooling Photovoltaic Modules // Proceedings of the 13th International Conference on Applied Innovations
in IT (ICAIIT). – 2025. – P. 249–253.
Turaev F.Sh., Yuldoshev I.A., Botirov B.M., Juraev Kh.N., Masharipova G.A. Mathematical Modeling of Passive
Evaporative Cooling of a Photovoltaic Module Using a Wet Textile Layer Under Hot Climate Conditions // Alternative
Energy. – 2026. – No. 2(23). – P. 170–182. DOI: 10.70769/2181-284.ME.2(23).2026.16.
Juraev K., Turaev F., Yuldoshev I., Botirov B., Fazliddinov S., Yakubov D., Tyugay O. Development and experimental
comparison of evaporative cooling methods for photovoltaic modules // International Journal of Energy and Water
Resources. – 2026. – Vol. 10. – Article 114. DOI: 10.1007/s42108-026-00542-4.
Abdelrazik A.S., Al-Sulaiman F.A., Saidur R., Ben-Mansour R. A review on recent development for the design and
packaging of hybrid photovoltaic/thermal (PV/T) solar systems // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2018.
– Vol. 95. – P. 110–129. DOI: 10.1016/j.rser.2018.07.013.
Chow T.T., Pei G., Fong K.F., Lin Z., Chan A.L.S., Ji J. Energy and exergy analysis of photovoltaic-thermal collector
with and without glass cover // Applied Energy. – 2009. – Vol. 86. – P. 310–316. DOI: 10.1016/j.apenergy.2008.04.016.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

