Potencia máxima de salida de la celda Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Potencia máxima de salida de la celda = ((([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia^2)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))/(1+([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin)))*(Corriente de cortocircuito en una célula solar+Corriente de saturación inversa)
Pm = ((([Charge-e]*Vm^2)/([BoltZ]*T))/(1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T)))*(Isc+Io)
Esta fórmula usa 2 Constantes, 5 Variables
Constantes utilizadas
[Charge-e] - carga de electrones Valor tomado como 1.60217662E-19
[BoltZ] - constante de Boltzmann Valor tomado como 1.38064852E-23
Variables utilizadas
Potencia máxima de salida de la celda - (Medido en Vatio) - La potencia máxima de salida de la celda se define como el potencial de polarización en el que la celda solar emite la potencia neta máxima.
Voltaje a máxima potencia - (Medido en Voltio) - El voltaje a máxima potencia es el voltaje en el que se produce la máxima potencia.
Temperatura en Kelvin - (Medido en Kelvin) - La temperatura en Kelvin es la temperatura (grado o intensidad de calor presente en una sustancia u objeto) de un cuerpo o sustancia medida en Kelvin.
Corriente de cortocircuito en una célula solar - (Medido en Amperio) - La corriente de cortocircuito en la celda solar es la corriente a través de la celda solar cuando el voltaje a través de la celda solar es cero.
Corriente de saturación inversa - (Medido en Amperio) - La corriente de saturación inversa es causada por la difusión de portadores minoritarios desde las regiones neutrales a la región de agotamiento en un diodo semiconductor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje a máxima potencia: 0.41 Voltio --> 0.41 Voltio No se requiere conversión
Temperatura en Kelvin: 300 Kelvin --> 300 Kelvin No se requiere conversión
Corriente de cortocircuito en una célula solar: 80 Amperio --> 80 Amperio No se requiere conversión
Corriente de saturación inversa: 0.048 Amperio --> 0.048 Amperio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pm = ((([Charge-e]*Vm^2)/([BoltZ]*T))/(1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T)))*(Isc+Io) --> ((([Charge-e]*0.41^2)/([BoltZ]*300))/(1+([Charge-e]*0.41)/([BoltZ]*300)))*(80+0.048)
Evaluar ... ...
Pm = 30.8730235885093
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
30.8730235885093 Vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
30.8730235885093 30.87302 Vatio <-- Potencia máxima de salida de la celda
(Cálculo completado en 00.008 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por ADITYA RAWAT
UNIVERSIDAD DIT (DITU), Dehradún
¡ADITYA RAWAT ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Saurabh Patil
Instituto de Tecnología y Ciencia Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
¡Saurabh Patil ha verificado esta calculadora y 25+ más calculadoras!

Conversión fotovoltaica Calculadoras

Corriente de carga en celda solar
​ LaTeX ​ Vamos Corriente de carga en la célula solar = Corriente de cortocircuito en una célula solar-(Corriente de saturación inversa*(e^(([Charge-e]*Voltaje en la célula solar)/(Factor de idealidad en células solares*[BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1))
Corriente de cortocircuito dado el factor de llenado de la celda
​ LaTeX ​ Vamos Corriente de cortocircuito en una célula solar = (Corriente a máxima potencia*Voltaje a máxima potencia)/(Voltaje de circuito abierto*Factor de llenado de la célula solar)
Factor de relleno de la celda
​ LaTeX ​ Vamos Factor de llenado de la célula solar = (Corriente a máxima potencia*Voltaje a máxima potencia)/(Corriente de cortocircuito en una célula solar*Voltaje de circuito abierto)
Voltaje dado Factor de llenado de la celda
​ LaTeX ​ Vamos Voltaje a máxima potencia = (Factor de llenado de la célula solar*Corriente de cortocircuito en una célula solar*Voltaje de circuito abierto)/Corriente a máxima potencia

Potencia máxima de salida de la celda Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Potencia máxima de salida de la celda = ((([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia^2)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))/(1+([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin)))*(Corriente de cortocircuito en una célula solar+Corriente de saturación inversa)
Pm = ((([Charge-e]*Vm^2)/([BoltZ]*T))/(1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T)))*(Isc+Io)

¿Cómo funciona una célula fotovoltaica?

Las células solares fotovoltaicas (PV) generan electricidad al absorber la luz solar y utilizar esa energía luminosa para crear una corriente eléctrica. Hay muchas células fotovoltaicas dentro de un solo panel solar, y la corriente creada por todas las células juntas suma suficiente electricidad para ayudar a alimentar su escuela, su hogar y sus negocios.

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