Prąd obciążenia odpowiadający maksymalnej mocy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Obciążenie prądu w ogniwie słonecznym = ((([Charge-e]*Napięcie przy maksymalnej mocy)/([BoltZ]*Temperatura w Kelwinach))/(1+([Charge-e]*Napięcie przy maksymalnej mocy)/([BoltZ]*Temperatura w Kelwinach)))*(Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym+Odwrotny prąd nasycenia)
I = ((([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T)))*(Isc+Io)
Ta formuła używa 2 Stałe, 5 Zmienne
Używane stałe
[Charge-e] - Ładunek elektronu Wartość przyjęta jako 1.60217662E-19
[BoltZ] - Stała Boltzmanna Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23
Używane zmienne
Obciążenie prądu w ogniwie słonecznym - (Mierzone w Amper) - Prąd obciążenia w ogniwie słonecznym to prąd płynący w ogniwie słonecznym przy stałych wartościach temperatury i promieniowania słonecznego.
Napięcie przy maksymalnej mocy - (Mierzone w Wolt) - Napięcie przy mocy maksymalnej to napięcie, przy którym występuje moc maksymalna.
Temperatura w Kelwinach - (Mierzone w kelwin) - Temperatura w kelwinach to temperatura (stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie) ciała lub substancji mierzona w kelwinach.
Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym - (Mierzone w Amper) - Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym to prąd płynący przez ogniwo słoneczne, gdy napięcie na ogniwie słonecznym wynosi zero.
Odwrotny prąd nasycenia - (Mierzone w Amper) - Odwrócony prąd nasycenia jest spowodowany dyfuzją nośników mniejszościowych z obszarów neutralnych do obszaru zubożenia w diodzie półprzewodnikowej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Napięcie przy maksymalnej mocy: 0.46 Wolt --> 0.46 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Temperatura w Kelwinach: 300 kelwin --> 300 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym: 80 Amper --> 80 Amper Nie jest wymagana konwersja
Odwrotny prąd nasycenia: 4E-06 Amper --> 4E-06 Amper Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
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)
Ocenianie ... ...
I = 75.7432356351911
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
75.7432356351911 Amper --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
75.7432356351911 75.74324 Amper <-- Obciążenie prądu w ogniwie słonecznym
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez ADITYA RAWAT
DIT UNIWERSYTET (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Saurabh Patil
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil zweryfikował ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!

Konwersja fotowoltaiczna Kalkulatory

Prąd obciążenia w ogniwie słonecznym
​ Iść Obciążenie prądu w ogniwie słonecznym = Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym-(Odwrotny prąd nasycenia*(e^(([Charge-e]*Napięcie w ogniwie słonecznym)/(Współczynnik idealności w ogniwach słonecznych*[BoltZ]*Temperatura w Kelwinach))-1))
Prąd zwarciowy przy danym współczynniku wypełnienia ogniwa
​ Iść Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym = (Prąd przy maksymalnej mocy*Napięcie przy maksymalnej mocy)/(Napięcie w obwodzie otwartym*Współczynnik wypełnienia ogniwa słonecznego)
Współczynnik wypełnienia komórki
​ Iść Współczynnik wypełnienia ogniwa słonecznego = (Prąd przy maksymalnej mocy*Napięcie przy maksymalnej mocy)/(Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym*Napięcie w obwodzie otwartym)
Napięcie podane Współczynnik wypełnienia ogniwa
​ Iść Napięcie przy maksymalnej mocy = (Współczynnik wypełnienia ogniwa słonecznego*Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym*Napięcie w obwodzie otwartym)/Prąd przy maksymalnej mocy

Prąd obciążenia odpowiadający maksymalnej mocy Formułę

Obciążenie prądu w ogniwie słonecznym = ((([Charge-e]*Napięcie przy maksymalnej mocy)/([BoltZ]*Temperatura w Kelwinach))/(1+([Charge-e]*Napięcie przy maksymalnej mocy)/([BoltZ]*Temperatura w Kelwinach)))*(Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym+Odwrotny prąd nasycenia)
I = ((([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T)))*(Isc+Io)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!