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Corrente de saturação reversa dada a potência da célula fotovoltaica Calculadora
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Corrente de curto-circuito em célula solar é a corrente através da célula solar quando a voltagem através da célula solar é zero.
ⓘ
Corrente de curto-circuito em célula solar [I
sc
]
Ampere
Centiampere
Deciampere
Hectoampere
Microampère
Miliamperes
Nanoampere
Picoampere
+10%
-10%
✖
A potência de uma 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.
ⓘ
Potência da célula fotovoltaica [P]
Potência de freio (bhp)
Btu (IT)/hora
Btu (th)/hora
Erg/Segundo
Femtowatt
Cavalo-vapor
Joule por segundo
Quilojoule por minuto
Quilojoule por segundo
Quilovolt Ampere
Quilowatt
Microwatt
Miliwatt
Pferdestarke
Picowatt
Volt Ampere
Volt Ampere Reativo
Watt
+10%
-10%
✖
A voltagem em uma célula solar é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer de um circuito.
ⓘ
Tensão na célula solar [V]
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Planck Voltage
Volt
+10%
-10%
✖
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.
ⓘ
Temperatura em Kelvin [T]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
+10%
-10%
✖
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 saturação reversa dada a potência da célula fotovoltaica [I
o
]
Ampere
Centiampere
Deciampere
Hectoampere
Microampère
Miliamperes
Nanoampere
Picoampere
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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 em célula solar
-(
Potência da célula fotovoltaica
/
Tensão na célula solar
))*(1/(e^((
[Charge-e]
*
Tensão na célula solar
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))-1))
I
o
= (
I
sc
-(
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 em célula solar
-
(Medido em Ampere)
- Corrente de curto-circuito em célula solar é a corrente através da célula solar quando a voltagem através da célula solar é zero.
Potência da célula fotovoltaica
-
(Medido em Watt)
- A potência de uma 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.
Tensão na célula solar
-
(Medido em Volt)
- A voltagem em uma célula solar é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer de 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 em célula solar:
80 Ampere --> 80 Ampere Nenhuma conversão necessária
Potência da célula fotovoltaica:
9.62 Watt --> 9.62 Watt Nenhuma conversão necessária
Tensão 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
I
o
= (I
sc
-(P/V))*(1/(e^(([Charge-e]*V)/([BoltZ]*T))-1)) -->
(80-(9.62/0.15))*(1/(e^((
[Charge-e]
*0.15)/(
[BoltZ]
*300))-1))
Avaliando ... ...
I
o
= 0.0480739289702614
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0480739289702614 Ampere --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0480739289702614
≈
0.048074 Ampere
<--
Corrente de saturação reversa
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Corrente de saturação reversa dada a potência da célula fotovoltaica
Créditos
Criado por
ADITYA RAWAT
UNIVERSIDADE DE DIT
(DITU)
,
Dehradun
ADITYA RAWAT criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verificado por
Saurabh Patil
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência
(SGSITS)
,
Indore
Saurabh Patil verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
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Conversão Fotovoltaica Calculadoras
Corrente de carga na célula solar
LaTeX
Vai
Corrente de carga na célula solar
=
Corrente de curto-circuito em célula solar
-(
Corrente de saturação reversa
*(e^((
[Charge-e]
*
Tensão 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
LaTeX
Vai
Corrente de curto-circuito em célula solar
= (
Corrente na Potência Máxima
*
Tensão na potência máxima
)/(
Tensão de circuito aberto
*
Fator de preenchimento da célula solar
)
Fator de preenchimento da célula
LaTeX
Vai
Fator de preenchimento da célula solar
= (
Corrente na Potência Máxima
*
Tensão na potência máxima
)/(
Corrente de curto-circuito em célula solar
*
Tensão de circuito aberto
)
Voltagem dada Fator de Preenchimento da Célula
LaTeX
Vai
Tensão na potência máxima
= (
Fator de preenchimento da célula solar
*
Corrente de curto-circuito em célula solar
*
Tensão de circuito aberto
)/
Corrente na Potência Máxima
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LaTeX
Vai
Corrente de saturação reversa
= (
Corrente de curto-circuito em célula solar
-(
Potência da célula fotovoltaica
/
Tensão na célula solar
))*(1/(e^((
[Charge-e]
*
Tensão na célula solar
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))-1))
I
o
= (
I
sc
-(
P
/
V
))*(1/(e^((
[Charge-e]
*
V
)/(
[BoltZ]
*
T
))-1))
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