Rücksättigungsstrom bei gegebenem Laststrom und Kurzschlussstrom Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Rückwärtssättigungsstrom = (Kurzschlussstrom in Solarzelle-Ladestrom in der Solarzelle)/(e^(([Charge-e]*Spannung in der Solarzelle)/(Idealitätsfaktor in Solarzellen*[BoltZ]*Temperatur in Kelvin))-1)
Io = (Isc-I)/(e^(([Charge-e]*V)/(m*[BoltZ]*T))-1)
Diese formel verwendet 3 Konstanten, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
[Charge-e] - Ladung eines Elektrons Wert genommen als 1.60217662E-19
[BoltZ] - Boltzmann-Konstante Wert genommen als 1.38064852E-23
e - Napier-Konstante Wert genommen als 2.71828182845904523536028747135266249
Verwendete Variablen
Rückwärtssättigungsstrom - (Gemessen in Ampere) - Der Sperrsättigungsstrom wird durch die Diffusion von Minoritätsladungsträgern aus den neutralen Bereichen in den Verarmungsbereich in einer Halbleiterdiode verursacht.
Kurzschlussstrom in Solarzelle - (Gemessen in Ampere) - Der Kurzschlussstrom in einer Solarzelle ist der Strom, der durch die Solarzelle fließt, wenn die Spannung an der Solarzelle Null ist.
Ladestrom in der Solarzelle - (Gemessen in Ampere) - Laststrom in Solarzelle ist der Strom, der in einer Solarzelle bei festen Werten von Temperatur und Sonneneinstrahlung fließt.
Spannung in der Solarzelle - (Gemessen in Volt) - Die Spannung in einer Solarzelle ist die Differenz des elektrischen Potentials zwischen zwei beliebigen Punkten in einem Stromkreis.
Idealitätsfaktor in Solarzellen - Idealitätsfaktor in Solarzellen charakterisieren die Rekombination aufgrund von Defekten in Zellen.
Temperatur in Kelvin - (Gemessen in Kelvin) - Temperatur in Kelvin ist die in Kelvin gemessene Temperatur (Grad oder Intensität der in einer Substanz oder einem Objekt vorhandenen Wärme) eines Körpers oder einer Substanz.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kurzschlussstrom in Solarzelle: 80 Ampere --> 80 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Ladestrom in der Solarzelle: 2 Ampere --> 2 Ampere Keine Konvertierung erforderlich
Spannung in der Solarzelle: 0.15 Volt --> 0.15 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Idealitätsfaktor in Solarzellen: 1.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur in Kelvin: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Io = (Isc-I)/(e^(([Charge-e]*V)/(m*[BoltZ]*T))-1) --> (80-2)/(e^(([Charge-e]*0.15)/(1.4*[BoltZ]*300))-1)
Auswerten ... ...
Io = 1.25635597663779
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.25635597663779 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.25635597663779 1.256356 Ampere <-- Rückwärtssättigungsstrom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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DIT UNIVERSITÄT (DITU), Dehradun
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Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
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20 Photovoltaik-Umwandlung Taschenrechner

Rückwärtssättigungsstrom bei maximaler Leistung der Zelle
​ Gehen Rückwärtssättigungsstrom = (Maximale Ausgangsleistung der Zelle*((1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung^2)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))))-Kurzschlussstrom in Solarzelle
Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle
​ Gehen Kurzschlussstrom in Solarzelle = (Maximale Ausgangsleistung der Zelle*((1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung^2)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))))-Rückwärtssättigungsstrom
Maximale Leistungsabgabe der Zelle
​ Gehen Maximale Ausgangsleistung der Zelle = ((([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung^2)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin)))*(Kurzschlussstrom in Solarzelle+Rückwärtssättigungsstrom)
Kurzschlussstrom bei Laststrom bei maximaler Leistung
​ Gehen Kurzschlussstrom in Solarzelle = (Strom bei maximaler Leistung*((1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))))-Rückwärtssättigungsstrom
Laststrom entsprechend Maximalleistung
​ Gehen Ladestrom in der Solarzelle = ((([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin)))*(Kurzschlussstrom in Solarzelle+Rückwärtssättigungsstrom)
Rückwärtssättigungsstrom bei gegebenem Laststrom bei maximaler Leistung
​ Gehen Rückwärtssättigungsstrom = (Maximaler Stromfluss*((1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))))-Kurzschlussstrom in Solarzelle
Rückwärtssättigungsstrom bei gegebener Leistung der Photovoltaikzelle
​ Gehen Rückwärtssättigungsstrom = (Kurzschlussstrom in Solarzelle-(Leistung der Photovoltaikzelle/Spannung in der Solarzelle))*(1/(e^(([Charge-e]*Spannung in der Solarzelle)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))-1))
Kurzschlussstrom bei gegebenem Laststrom und Sperrsättigungsstrom
​ Gehen Kurzschlussstrom in Solarzelle = Ladestrom in der Solarzelle+(Rückwärtssättigungsstrom*(e^(([Charge-e]*Spannung in der Solarzelle)/(Idealitätsfaktor in Solarzellen*[BoltZ]*Temperatur in Kelvin))-1))
Rücksättigungsstrom bei gegebenem Laststrom und Kurzschlussstrom
​ Gehen Rückwärtssättigungsstrom = (Kurzschlussstrom in Solarzelle-Ladestrom in der Solarzelle)/(e^(([Charge-e]*Spannung in der Solarzelle)/(Idealitätsfaktor in Solarzellen*[BoltZ]*Temperatur in Kelvin))-1)
Kurzschlussstrom bei gegebener Leistung der Photovoltaikzelle
​ Gehen Kurzschlussstrom in Solarzelle = (Leistung der Photovoltaikzelle/Spannung in der Solarzelle)+(Rückwärtssättigungsstrom*(e^(([Charge-e]*Spannung in der Solarzelle)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))-1))
Leistung der Photovoltaikzelle
​ Gehen Leistung der Photovoltaikzelle = (Kurzschlussstrom in Solarzelle-(Rückwärtssättigungsstrom*(e^(([Charge-e]*Spannung in der Solarzelle)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))-1)))*Spannung in der Solarzelle
Ladestrom in der Solarzelle
​ Gehen Ladestrom in der Solarzelle = Kurzschlussstrom in Solarzelle-(Rückwärtssättigungsstrom*(e^(([Charge-e]*Spannung in der Solarzelle)/(Idealitätsfaktor in Solarzellen*[BoltZ]*Temperatur in Kelvin))-1))
Füllfaktor der Solarzelle bei maximaler Umwandlungseffizienz
​ Gehen Füllfaktor der Solarzelle = (Maximale Umwandlungseffizienz*Flussmittelvorfall auf der oberen Abdeckung*Bereich der Solarzelle)/(Kurzschlussstrom in Solarzelle*Leerlaufspannung)
Kurzschlussstrom bei maximaler Wandlungseffizienz
​ Gehen Kurzschlussstrom in Solarzelle = (Maximale Umwandlungseffizienz*Flussmittelvorfall auf der oberen Abdeckung*Bereich der Solarzelle)/(Füllfaktor der Solarzelle*Leerlaufspannung)
Leerlaufspannung bei Sperrsättigungsstrom
​ Gehen Leerlaufspannung = (([BoltZ]*Temperatur in Kelvin)/[Charge-e])*(ln((Kurzschlussstrom in Solarzelle/Rückwärtssättigungsstrom)+1))
Einfallender Sonnenstrom bei maximalem Umwandlungswirkungsgrad
​ Gehen Flussmittelvorfall auf der oberen Abdeckung = (Strom bei maximaler Leistung*Spannung bei maximaler Leistung)/(Maximale Umwandlungseffizienz*Bereich der Solarzelle)
Maximale Umwandlungseffizienz
​ Gehen Maximale Umwandlungseffizienz = (Strom bei maximaler Leistung*Spannung bei maximaler Leistung)/(Flussmittelvorfall auf der oberen Abdeckung*Bereich der Solarzelle)
Kurzschlussstrom bei gegebenem Füllfaktor der Zelle
​ Gehen Kurzschlussstrom in Solarzelle = (Strom bei maximaler Leistung*Spannung bei maximaler Leistung)/(Leerlaufspannung*Füllfaktor der Solarzelle)
Füllfaktor der Zelle
​ Gehen Füllfaktor der Solarzelle = (Strom bei maximaler Leistung*Spannung bei maximaler Leistung)/(Kurzschlussstrom in Solarzelle*Leerlaufspannung)
Spannung gegebener Füllfaktor der Zelle
​ Gehen Spannung bei maximaler Leistung = (Füllfaktor der Solarzelle*Kurzschlussstrom in Solarzelle*Leerlaufspannung)/Strom bei maximaler Leistung

Rücksättigungsstrom bei gegebenem Laststrom und Kurzschlussstrom Formel

Rückwärtssättigungsstrom = (Kurzschlussstrom in Solarzelle-Ladestrom in der Solarzelle)/(e^(([Charge-e]*Spannung in der Solarzelle)/(Idealitätsfaktor in Solarzellen*[BoltZ]*Temperatur in Kelvin))-1)
Io = (Isc-I)/(e^(([Charge-e]*V)/(m*[BoltZ]*T))-1)
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