<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Proceedings of Petersburg Transport University</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Proceedings of Petersburg Transport University</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Известия Петербургского университета путей сообщения</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1815-588X</issn>
   <issn publication-format="online">2658-6851</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">104382</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.20295/1815-588X-2025-3-802-810</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Общетехнические задачи и пути их решения</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>GENERAL TECHNICAL PROBLEMS AND SOLUTION APPROACH</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Общетехнические задачи и пути их решения</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">The Impact of the Surface Temperature and Light Intensity on the Performance of Photovoltaic Cells</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Исследование влияния температуры и освещенности поверхности солнечных фотоэлементов на их энергоэффективность</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Риполь-Сарагоси</surname>
       <given-names>Татьяна Леонидовна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Ripol'-Saragosi</surname>
       <given-names>Tat'yana Leonidovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>ripol-saragosi@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Дурнев</surname>
       <given-names>Иван Сергеевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Durnev</surname>
       <given-names>Ivan Sergeevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>durnev.iv@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Новосельский</surname>
       <given-names>Игорь Юрьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Novosel'skiy</surname>
       <given-names>Igor' Yur'evich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Ростовский государственный университет путей сообщения</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Rostov State Transport University</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ООО «ЭЛСИКО»</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">LLC “ELSICO</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Emperor Alexander I Petersburg State Transport University</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-09-19T00:00:00+03:00">
    <day>19</day>
    <month>09</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-09-19T00:00:00+03:00">
    <day>19</day>
    <month>09</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <volume>22</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>802</fpage>
   <lpage>810</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-07-08T00:00:00+03:00">
     <day>08</day>
     <month>07</month>
     <year>2025</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-08-11T00:00:00+03:00">
     <day>11</day>
     <month>08</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://atjournal.ru/en/nauka/article/104382/view">https://atjournal.ru/en/nauka/article/104382/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Цель: Представить результаты исследований, посвященных анализу влияния температуры и освещенности на эффективность солнечных фотоэлементов, изготовленных из различных видов материалов. Провести сравнение характеристик кремниевых и тонкопленочных фотоэлектрических материалов. Выявить наиболее устойчивые к внешним воздействиям материалы изготовления фотоэлектрических элементов для решения вопроса о целесообразности их применения в различных климатических условиях. Методика: Для определения энергоэффективности солнечных фотоэлементов, изготовленных из различных кремниевых и тонкопленочных материалов, опробована методика расчета вольтамперных характеристик (ВАХ) и степень влияния на них температуры поверхности солнечного элемента (СЭ) и величины ее освещенности, а также величин последовательного (Rs) и параллельного (Rsh) сопротивлений, связанных с потерями и утечками токов. Методы: Использованы методы сравнения и анализа полученных результатов, а также их графической визуализации, которые легли в основу формирования выводов и рекомендаций, а также обоснования выбора материалов изготовления солнечных фотоэлементов на основе показателя «энергоэффективность». Практическая значимость: Результаты представленных исследований позволяют обоснованно осуществлять выбор материалов фотоэлектрических элементов при использовании нетрадиционной солнечной энергии взамен традиционной при электрообеспечении обособленных объектов, в том числе и предприятий железнодорожной отрасли, что позволяет реализовать принцип энергоресурсосбережения на любом объекте внедрения полученных результатов.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Purpose: To present the research results describing the impact of temperature and sunlight intensity on the efficiency of solar photovoltaic cells of various types. To compare the characteristics of silicon and thin-film photovoltaic materials and to identify the most resistant materials for the photovoltaic cells. To analyse their feasibility in various climatic conditions. To assess the energy efficiency of solar photovoltaics made of silicon and thin-film materials of different types. A new method has been tested for the calculation of voltage characteristics (WAC), the level of influence of solar element surface temperature (SE) and the sunlight intensity, as well as the values of serial (Rs) and parallel (Rsh) resistances associated with losses and leakage of currents. Methods: Methods of comparative analysis and graphical visualization were used. They helped to make conclusions and recommendations, as well as justify the choice of materials for manufacturing solar cells based on the “energy efficiency” indicator. Practical significance: The results of the presented studies make it possible to select photovoltaic cell materials when using unconventional solar energy instead of traditional when providing electrical power to certain facilities including railway facilities, which makes it possible to implement the principle of energy conservation at any facility for the implementation of the results obtained.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>Энергоэффективность</kwd>
    <kwd>солнечные элементы</kwd>
    <kwd>фотоэлектрические материалы</kwd>
    <kwd>температурная стабильность</kwd>
    <kwd>освещенность</kwd>
    <kwd>коэффициент полезного действия</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>Energy efficiency</kwd>
    <kwd>solar cells</kwd>
    <kwd>photovoltaic materials</kwd>
    <kwd>temperature stability</kwd>
    <kwd>sunlight</kwd>
    <kwd>efficiency</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Горбунова М. М. К вопросу перспектив применения возобновляемых источников энергии и технологий альтернативной энергетики / М. М. Горбунова, В. А. Финоченко // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. — 2022. — № 4(61). — С. 35–40.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gorbunova M. M. K voprosu perspektiv primeneniya vozobnovlyaemyh istochnikov energii i tehnologiy al'ternativnoy energetiki / M. M. Gorbunova, V. A. Finochenko // Trudy Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putey soobscheniya. — 2022. — № 4(61). — S. 35–40.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ильичева Ю. А. Возобновляемые источники энергии в мире и в России: учебное пособие / Ю. А. Ильичева, С. З. Жизнин, М. В. Дакалов. — М.: МГИМО- Университет, 2019. — 209 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Il'icheva Yu. A. Vozobnovlyaemye istochniki energii v mire i v Rossii: uchebnoe posobie / Yu. A. Il'icheva, S. Z. Zhiznin, M. V. Dakalov. — M.: MGIMO- Universitet, 2019. — 209 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гременок В. Ф. Солнечные элементы на основе полупроводниковых материалов / В. Ф. Гременок, М. С. Тиванов, В. Б. Залесский. — Минск: Изд. Центр БГУ, 2007. — 222 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gremenok V. F. Solnechnye elementy na osnove poluprovodnikovyh materialov / V. F. Gremenok, M. S. Tivanov, V. B. Zalesskiy. — Minsk: Izd. Centr BGU, 2007. — 222 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Алферов Ж. И. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики / Ж. И. Алферов, В. М. Андреев, В. Д. Румянцев // Физика и техника полупроводников. — 2004. — Т. 38. — № 8. — С. 937–948.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Alferov Zh. I. Tendencii i perspektivy razvitiya solnechnoy fotoenergetiki / Zh. I. Alferov, V. M. Andreev, V. D. Rumyancev // Fizika i tehnika poluprovodnikov. — 2004. — T. 38. — № 8. — S. 937–948.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Torchynska T. V. III-V material solar cells for space application / T. V. Torchynska, G. P. Polupan // Semiconductor Physics, Quantum Electronics &amp; Optoelectronics. — 2002. — Vol. 5. — Iss. 1. — Pp. 63–70.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Torchynska T. V. III-V material solar cells for space application / T. V. Torchynska, G. P. Polupan // Semiconductor Physics, Quantum Electronics &amp; Optoelectronics. — 2002. — Vol. 5. — Iss. 1. — Pp. 63–70.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Воронков Э. Н. Токовая неустойчивость в солнечных элементах на основе a-Si:H, возникающая после их засветки / Э. Н. Воронков // Физика и техника полупроводников. — 2001. — Т. 25. — № 6. — С. 703–706.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Voronkov E. N. Tokovaya neustoychivost' v solnechnyh elementah na osnove a-Si:H, voznikayuschaya posle ih zasvetki / E. N. Voronkov // Fizika i tehnika poluprovodnikov. — 2001. — T. 25. — № 6. — S. 703–706.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Косяченко Л. А. Проблемы эффективности фото-электрического преобразования в тонкопленочных солнечных элементах CdS/CdTe / Л. А. Косяченко // Физика и техника полупроводников. — 2006. — Т. 40. — № 6. — С. 730–746.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kosyachenko L. A. Problemy effektivnosti foto-elektricheskogo preobrazovaniya v tonkoplenochnyh solnechnyh elementah CdS/CdTe / L. A. Kosyachenko // Fizika i tehnika poluprovodnikov. — 2006. — T. 40. — № 6. — S. 730–746.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Юрченко А. В. Статистическая модель кремниевых солнечных батарей, работающих под воздействием природных и аппаратных факторов / А. В. Юрченко, А. В. Волгин, А. В. Козлов // Известия Томского политехнического университета. — 2009. — Т. 314. — № 4. — С. 142–148.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yurchenko A. V. Statisticheskaya model' kremnievyh solnechnyh batarey, rabotayuschih pod vozdeystviem prirodnyh i apparatnyh faktorov / A. V. Yurchenko, A. V. Volgin, A. V. Kozlov // Izvestiya Tomskogo politehnicheskogo universiteta. — 2009. — T. 314. — № 4. — S. 142–148.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р 56983—2016 (МЭК 62108:2007). Устройства фотоэлектрические с концентраторами. Методы испытний. — М.: Стандартинформ, 2016. — 45 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST R 56983—2016 (MEK 62108:2007). Ustroystva fotoelektricheskie s koncentratorami. Metody ispytniy. — M.: Standartinform, 2016. — 45 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р МЭК 60904-3—2013. Приборы фотоэлектрические. Часть 3: Принципы измерения характеристик фотоэлектрических приборов с учетом стандартной спектральной плотности энергетической освещенности наземного солнечного излучения. — М.: Стандартинформ, 2014. — 89 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST R MEK 60904-3—2013. Pribory fotoelektricheskie. Chast' 3: Principy izmereniya harakteristik fotoelektricheskih priborov s uchetom standartnoy spektral'noy plotnosti energeticheskoy osveschennosti nazemnogo solnechnogo izlucheniya. — M.: Standartinform, 2014. — 89 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
