Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kurzschlussstrom in Solarzelle = (Maximale Ausgangsleistung der Zelle*((1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung^2)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))))-Rückwärtssättigungsstrom
Isc = (Pm*((1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(([Charge-e]*Vm^2)/([BoltZ]*T))))-Io
Diese formel verwendet 2 Konstanten, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
[Charge-e] - Ladung eines Elektrons Wert genommen als 1.60217662E-19
[BoltZ] - Boltzmann-Konstante Wert genommen als 1.38064852E-23
Verwendete Variablen
Kurzschlussstrom in Solarzelle - (Gemessen in Ampere) - Der Kurzschlussstrom in einer Solarzelle ist der Strom, der durch die Solarzelle fließt, wenn die Spannung an der Solarzelle Null ist.
Maximale Ausgangsleistung der Zelle - (Gemessen in Watt) - Die maximale Leistungsabgabe der Zelle ist definiert als das Vorspannungspotential, bei dem die Solarzelle die maximale Nettoleistung abgibt.
Spannung bei maximaler Leistung - (Gemessen in Volt) - Die Spannung bei maximaler Leistung ist die Spannung, bei der die maximale Leistung auftritt.
Temperatur in Kelvin - (Gemessen in Kelvin) - Temperatur in Kelvin ist die in Kelvin gemessene Temperatur (Grad oder Intensität der in einer Substanz oder einem Objekt vorhandenen Wärme) eines Körpers oder einer Substanz.
Rückwärtssättigungsstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Sperrsättigungsstrom wird durch die Diffusion von Minoritätsladungsträgern aus den neutralen Bereichen in den Verarmungsbereich in einer Halbleiterdiode verursacht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Maximale Ausgangsleistung der Zelle: 100 Watt --> 100 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Spannung bei maximaler Leistung: 0.46 Volt --> 0.46 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur in Kelvin: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Rückwärtssättigungsstrom: 4E-06 Ampere --> 4E-06 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Isc = (Pm*((1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(([Charge-e]*Vm^2)/([BoltZ]*T))))-Io --> (100*((1+([Charge-e]*0.46)/([BoltZ]*300))/(([Charge-e]*0.46^2)/([BoltZ]*300))))-4E-06
Auswerten ... ...
Isc = 229.608687410473
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
229.608687410473 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
229.608687410473 229.6087 Ampere <-- Kurzschlussstrom in 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 Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

Photovoltaik-Umwandlung Taschenrechner

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

Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle Formel

Kurzschlussstrom in Solarzelle = (Maximale Ausgangsleistung der Zelle*((1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung^2)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))))-Rückwärtssättigungsstrom
Isc = (Pm*((1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(([Charge-e]*Vm^2)/([BoltZ]*T))))-Io
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