Laadstroom die overeenkomt met Maximaal vermogen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Laadstroom in zonnecel = ((([Charge-e]*Spanning bij maximaal vermogen)/([BoltZ]*Temperatuur in Kelvin))/(1+([Charge-e]*Spanning bij maximaal vermogen)/([BoltZ]*Temperatuur in Kelvin)))*(Kortsluitstroom in zonnecel+Omgekeerde verzadigingsstroom)
I = ((([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T)))*(Isc+Io)
Deze formule gebruikt 2 Constanten, 5 Variabelen
Gebruikte constanten
[Charge-e] - Lading van elektron Waarde genomen als 1.60217662E-19
[BoltZ] - Boltzmann-constante Waarde genomen als 1.38064852E-23
Variabelen gebruikt
Laadstroom in zonnecel - (Gemeten in Ampère) - Belastingsstroom in zonnecel is de stroom die in een zonnecel vloeit bij vaste waarden van temperatuur en zonnestraling.
Spanning bij maximaal vermogen - (Gemeten in Volt) - Spanning bij maximaal vermogen is de spanning waarbij maximaal vermogen optreedt.
Temperatuur in Kelvin - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuur in Kelvin is de temperatuur (graad of intensiteit van warmte aanwezig in een stof of object) van een lichaam of stof gemeten in Kelvin.
Kortsluitstroom in zonnecel - (Gemeten in Ampère) - Kortsluitstroom in zonnecel is de stroom door de zonnecel wanneer de spanning over de zonnecel nul is.
Omgekeerde verzadigingsstroom - (Gemeten in Ampère) - Omgekeerde verzadigingsstroom wordt veroorzaakt door de diffusie van minderheidsdragers van de neutrale gebieden naar het uitputtingsgebied in een halfgeleiderdiode.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Spanning bij maximaal vermogen: 0.46 Volt --> 0.46 Volt Geen conversie vereist
Temperatuur in Kelvin: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Geen conversie vereist
Kortsluitstroom in zonnecel: 80 Ampère --> 80 Ampère Geen conversie vereist
Omgekeerde verzadigingsstroom: 4E-06 Ampère --> 4E-06 Ampère Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
I = ((([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T)))*(Isc+Io) --> ((([Charge-e]*0.46)/([BoltZ]*300))/(1+([Charge-e]*0.46)/([BoltZ]*300)))*(80+4E-06)
Evalueren ... ...
I = 75.7432356351911
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
75.7432356351911 Ampère --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
75.7432356351911 75.74324 Ampère <-- Laadstroom in zonnecel
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door ADITYA RAWAT
DIT UNIVERSITEIT (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituut voor Technologie en Wetenschap (SGSITS), Indore
Saurabh Patil heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 25+ rekenmachines!

Fotovoltaïsche conversie Rekenmachines

Laadstroom in zonnecel
​ Gaan Laadstroom in zonnecel = Kortsluitstroom in zonnecel-(Omgekeerde verzadigingsstroom*(e^(([Charge-e]*Spanning in zonnecel)/(Idealiteitsfactor in zonnecellen*[BoltZ]*Temperatuur in Kelvin))-1))
Kortsluitstroom gegeven Vulfactor van cel
​ Gaan Kortsluitstroom in zonnecel = (Stroom bij maximaal vermogen*Spanning bij maximaal vermogen)/(Open circuit spanning*Vulfactor van zonnecel)
Vulfactor van cel
​ Gaan Vulfactor van zonnecel = (Stroom bij maximaal vermogen*Spanning bij maximaal vermogen)/(Kortsluitstroom in zonnecel*Open circuit spanning)
Spanning gegeven Vulfactor van cel
​ Gaan Spanning bij maximaal vermogen = (Vulfactor van zonnecel*Kortsluitstroom in zonnecel*Open circuit spanning)/Stroom bij maximaal vermogen

Laadstroom die overeenkomt met Maximaal vermogen Formule

Laadstroom in zonnecel = ((([Charge-e]*Spanning bij maximaal vermogen)/([BoltZ]*Temperatuur in Kelvin))/(1+([Charge-e]*Spanning bij maximaal vermogen)/([BoltZ]*Temperatuur in Kelvin)))*(Kortsluitstroom in zonnecel+Omgekeerde verzadigingsstroom)
I = ((([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T)))*(Isc+Io)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!