Corrente de saturação reversa dada a potência da célula fotovoltaica Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Corrente de saturação reversa = (Corrente de curto-circuito na célula solar-(Potência da célula fotovoltaica/Voltagem na célula solar))*(1/(e^(([Charge-e]*Voltagem na célula solar)/([BoltZ]*Temperatura em Kelvin))-1))
Io = (Isc-(P/V))*(1/(e^(([Charge-e]*V)/([BoltZ]*T))-1))
Esta fórmula usa 3 Constantes, 5 Variáveis
Constantes Usadas
[Charge-e] - Carga do elétron Valor considerado como 1.60217662E-19
[BoltZ] - Constante de Boltzmann Valor considerado como 1.38064852E-23
e - Constante de Napier Valor considerado como 2.71828182845904523536028747135266249
Variáveis Usadas
Corrente de saturação reversa - (Medido em Ampere) - A corrente de saturação reversa é causada pela difusão de portadores minoritários das regiões neutras para a região de depleção em um diodo semicondutor.
Corrente de curto-circuito na célula solar - (Medido em Ampere) - Corrente de curto-circuito na célula solar é a corrente que passa pela célula solar quando a tensão na célula solar é zero.
Potência da célula fotovoltaica - (Medido em Watt) - A potência da célula fotovoltaica é definida como a taxa de transferência de energia elétrica por um circuito elétrico por unidade de tempo, neste caso, uma célula solar.
Voltagem na célula solar - (Medido em Volt) - A tensão na célula solar é a diferença de potencial elétrico entre quaisquer dois pontos em um circuito.
Temperatura em Kelvin - (Medido em Kelvin) - Temperatura em Kelvin é a temperatura (grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto) de um corpo ou substância medida em Kelvin.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Corrente de curto-circuito na célula solar: 80 Ampere --> 80 Ampere Nenhuma conversão necessária
Potência da célula fotovoltaica: 10 Watt --> 10 Watt Nenhuma conversão necessária
Voltagem na célula solar: 0.15 Volt --> 0.15 Volt Nenhuma conversão necessária
Temperatura em Kelvin: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Io = (Isc-(P/V))*(1/(e^(([Charge-e]*V)/([BoltZ]*T))-1)) --> (80-(10/0.15))*(1/(e^(([Charge-e]*0.15)/([BoltZ]*300))-1))
Avaliando ... ...
Io = 0.0403982596388751
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0403982596388751 Ampere --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0403982596388751 0.040398 Ampere <-- Corrente de saturação reversa
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por ADITYA RAWAT
UNIVERSIDADE DE DIT (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Saurabh Patil verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!

Conversão Fotovoltaica Calculadoras

Corrente de carga na célula solar
​ Vai Corrente de carga na célula solar = Corrente de curto-circuito na célula solar-(Corrente de saturação reversa*(e^(([Charge-e]*Voltagem na célula solar)/(Fator de Idealidade em Células Solares*[BoltZ]*Temperatura em Kelvin))-1))
Corrente de Curto-Circuito dada o Fator de Preenchimento da Célula
​ Vai Corrente de curto-circuito na célula solar = (Corrente na Potência Máxima*Tensão na Potência Máxima)/(Voltagem de circuito aberto*Fator de preenchimento da célula solar)
Fator de preenchimento da célula
​ Vai Fator de preenchimento da célula solar = (Corrente na Potência Máxima*Tensão na Potência Máxima)/(Corrente de curto-circuito na célula solar*Voltagem de circuito aberto)
Voltagem dada Fator de Preenchimento da Célula
​ Vai Tensão na Potência Máxima = (Fator de preenchimento da célula solar*Corrente de curto-circuito na célula solar*Voltagem de circuito aberto)/Corrente na Potência Máxima

Corrente de saturação reversa dada a potência da célula fotovoltaica Fórmula

Corrente de saturação reversa = (Corrente de curto-circuito na célula solar-(Potência da célula fotovoltaica/Voltagem na célula solar))*(1/(e^(([Charge-e]*Voltagem na célula solar)/([BoltZ]*Temperatura em Kelvin))-1))
Io = (Isc-(P/V))*(1/(e^(([Charge-e]*V)/([BoltZ]*T))-1))
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