Füllfaktor der Solarzelle bei maximaler Umwandlungseffizienz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Füllfaktor der Solarzelle = (Maximale Umwandlungseffizienz*Flussmitteleinfall auf der oberen Abdeckung*Fläche der Solarzelle)/(Kurzschlussstrom in der Solarzelle*Leerlaufspannung)
FF = (ηmax*IT*Ac)/(Isc*Voc)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Füllfaktor der Solarzelle - Der Füllfaktor einer Solarzelle ist ein Maß dafür, wie nahe die IV-Kennlinie der Zelle einem Rechteck kommt.
Maximale Umwandlungseffizienz - Der maximale Umwandlungswirkungsgrad wird als das Verhältnis der maximal nutzbaren Leistung zur einfallenden Sonnenstrahlung definiert.
Flussmitteleinfall auf der oberen Abdeckung - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter) - Der auf die obere Abdeckung auftreffende Fluss ist der gesamte auf die obere Abdeckung auftreffende Fluss, der sich aus der Summe der auftreffenden Strahlkomponente und der auftreffenden diffusen Komponente ergibt.
Fläche der Solarzelle - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Fläche einer Solarzelle ist die Fläche, die Sonnenstrahlung absorbiert/empfängt, die dann in elektrische Energie umgewandelt wird.
Kurzschlussstrom in der Solarzelle - (Gemessen in Ampere) - Der Kurzschlussstrom in einer Solarzelle ist der Strom, der durch die Solarzelle fließt, wenn die Spannung über der Solarzelle Null beträgt.
Leerlaufspannung - (Gemessen in Volt) - Leerlaufspannung ist die elektrische Potenzialdifferenz zwischen den beiden Anschlüssen eines Geräts, wenn dieses von einem Stromkreis getrennt ist. Es ist keine externe Last angeschlossen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Maximale Umwandlungseffizienz: 0.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Flussmitteleinfall auf der oberen Abdeckung: 4500 Joule pro Sekunde pro Quadratmeter --> 4500 Watt pro Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Fläche der Solarzelle: 25 Quadratmillimeter --> 2.5E-05 Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kurzschlussstrom in der Solarzelle: 80 Ampere --> 80 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Leerlaufspannung: 0.191 Volt --> 0.191 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
FF = (ηmax*IT*Ac)/(Isc*Voc) --> (0.4*4500*2.5E-05)/(80*0.191)
Auswerten ... ...
FF = 0.00294502617801047
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00294502617801047 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00294502617801047 0.002945 <-- Füllfaktor der Solarzelle
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von ADITYA RAW
DIT UNIVERSITÄT (DITU), Dehradun
ADITYA RAW hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Institut für Technologie und Wissenschaft (SGSITS), Indore
Saurabh Patil hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner verifiziert!

Photovoltaik-Umwandlung Taschenrechner

Ladestrom in der Solarzelle
​ LaTeX ​ Gehen Laststrom in der Solarzelle = Kurzschlussstrom in der Solarzelle-(Rückwärtssättigungsstrom*(e^(([Charge-e]*Spannung in der Solarzelle)/(Idealitätsfaktor in Solarzellen*[BoltZ]*Temperatur in Kelvin))-1))
Kurzschlussstrom bei gegebenem Füllfaktor der Zelle
​ LaTeX ​ Gehen Kurzschlussstrom in der Solarzelle = (Strom bei maximaler Leistung*Spannung bei maximaler Leistung)/(Leerlaufspannung*Füllfaktor der Solarzelle)
Füllfaktor der Zelle
​ LaTeX ​ Gehen Füllfaktor der Solarzelle = (Strom bei maximaler Leistung*Spannung bei maximaler Leistung)/(Kurzschlussstrom in der Solarzelle*Leerlaufspannung)
Spannung gegebener Füllfaktor der Zelle
​ LaTeX ​ Gehen Spannung bei maximaler Leistung = (Füllfaktor der Solarzelle*Kurzschlussstrom in der Solarzelle*Leerlaufspannung)/Strom bei maximaler Leistung

Füllfaktor der Solarzelle bei maximaler Umwandlungseffizienz Formel

​LaTeX ​Gehen
Füllfaktor der Solarzelle = (Maximale Umwandlungseffizienz*Flussmitteleinfall auf der oberen Abdeckung*Fläche der Solarzelle)/(Kurzschlussstrom in der Solarzelle*Leerlaufspannung)
FF = (ηmax*IT*Ac)/(Isc*Voc)

Warum ist eine Solarzelle nicht 100 % effizient?

Solarzellen können nie einen Wirkungsgrad von 100 % erreichen, da das Sonnenspektrum Photonen mit einem breiten Energiespektrum aussendet. Einige dieser Photonen haben eine höhere Energie als die Bandlücke des in der Solarzelle verwendeten Halbleiters und werden absorbiert, wodurch ein Elektron-Loch-Paar entsteht.

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