Maksymalna moc wyjściowa ogniwa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalna moc wyjściowa ogniwa = ((([Charge-e]*Napięcie przy maksymalnej mocy^2)/([BoltZ]*Temperatura w Kelvinach))/(1+([Charge-e]*Napięcie przy maksymalnej mocy)/([BoltZ]*Temperatura w Kelvinach)))*(Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym+Prąd nasycenia odwrotnego)
Pm = ((([Charge-e]*Vm^2)/([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
Maksymalna moc wyjściowa ogniwa - (Mierzone w Wat) - Maksymalna moc wyjściowa ogniwa jest definiowana jako potencjał polaryzacji, przy którym ogniwo słoneczne wytwarza maksymalną moc netto.
Napięcie przy maksymalnej mocy - (Mierzone w Wolt) - Napięcie przy maksymalnej mocy to napięcie, przy którym występuje maksymalna moc.
Temperatura w Kelvinach - (Mierzone w kelwin) - Temperatura w kelwinach to temperatura (stopień lub natężenie ciepła obecnego w substancji lub obiekcie) 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 wynosi zero.
Prąd nasycenia odwrotnego - (Mierzone w Amper) - Prąd nasycenia odwrotnego powstaje w wyniku dyfuzji nośników mniejszościowych z obszarów neutralnych do obszarów zubożonych w diodzie półprzewodnikowej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Napięcie przy maksymalnej mocy: 0.41 Wolt --> 0.41 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Temperatura w Kelvinach: 300 kelwin --> 300 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym: 80 Amper --> 80 Amper Nie jest wymagana konwersja
Prąd nasycenia odwrotnego: 0.048 Amper --> 0.048 Amper Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
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)
Ocenianie ... ...
Pm = 30.8730235885093
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
30.8730235885093 Wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
30.8730235885093 30.87302 Wat <-- Maksymalna moc wyjściowa ogniwa
(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
​ LaTeX ​ Iść Prąd obciążenia w ogniwie słonecznym = Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym-(Prąd nasycenia odwrotnego*(e^(([Charge-e]*Napięcie w ogniwie słonecznym)/(Współczynnik idealności w ogniwach słonecznych*[BoltZ]*Temperatura w Kelvinach))-1))
Prąd zwarciowy przy danym współczynniku wypełnienia ogniwa
​ LaTeX ​ Iść Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym = (Prąd przy maksymalnej mocy*Napięcie przy maksymalnej mocy)/(Napięcie obwodu otwartego*Współczynnik wypełnienia ogniwa słonecznego)
Współczynnik wypełnienia komórki
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik wypełnienia ogniwa słonecznego = (Prąd przy maksymalnej mocy*Napięcie przy maksymalnej mocy)/(Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym*Napięcie obwodu otwartego)
Napięcie podane Współczynnik wypełnienia ogniwa
​ LaTeX ​ Iść Napięcie przy maksymalnej mocy = (Współczynnik wypełnienia ogniwa słonecznego*Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym*Napięcie obwodu otwartego)/Prąd przy maksymalnej mocy

Maksymalna moc wyjściowa ogniwa Formułę

​LaTeX ​Iść
Maksymalna moc wyjściowa ogniwa = ((([Charge-e]*Napięcie przy maksymalnej mocy^2)/([BoltZ]*Temperatura w Kelvinach))/(1+([Charge-e]*Napięcie przy maksymalnej mocy)/([BoltZ]*Temperatura w Kelvinach)))*(Prąd zwarciowy w ogniwie słonecznym+Prąd nasycenia odwrotnego)
Pm = ((([Charge-e]*Vm^2)/([BoltZ]*T))/(1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T)))*(Isc+Io)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!