Máxima eficiencia de conversión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Máxima eficiencia de conversión = (Corriente a máxima potencia*Voltaje a máxima potencia)/(Incidente de flujo en la cubierta superior*Área de celda solar)
ηmax = (Im*Vm)/(IT*Ac)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Máxima eficiencia de conversión - La Eficiencia Máxima de Conversión se define como la relación entre la potencia útil máxima y la radiación solar incidente.
Corriente a máxima potencia - (Medido en Amperio) - La corriente a máxima potencia es la corriente a la que se produce la máxima potencia.
Voltaje a máxima potencia - (Medido en Voltio) - El voltaje a máxima potencia es el voltaje al que se produce la máxima potencia.
Incidente de flujo en la cubierta superior - (Medido en vatio por metro cuadrado) - El flujo incidente en la cubierta superior es el flujo incidente total en la cubierta superior, que es la suma del componente del haz incidente y el componente difuso incidente.
Área de celda solar - (Medido en Metro cuadrado) - El área de la célula solar es el área que absorbe/recibe radiación del sol que luego se convierte en energía eléctrica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente a máxima potencia: 0.11 Amperio --> 0.11 Amperio No se requiere conversión
Voltaje a máxima potencia: 0.46 Voltio --> 0.46 Voltio No se requiere conversión
Incidente de flujo en la cubierta superior: 4500 Joule por segundo por metro cuadrado --> 4500 vatio por metro cuadrado (Verifique la conversión aquí)
Área de celda solar: 25 Milímetro cuadrado --> 2.5E-05 Metro cuadrado (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ηmax = (Im*Vm)/(IT*Ac) --> (0.11*0.46)/(4500*2.5E-05)
Evaluar ... ...
ηmax = 0.449777777777778
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.449777777777778 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.449777777777778 0.449778 <-- Máxima eficiencia de conversión
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por ADITYA RAWAT
UNIVERSIDAD DIT (DITU), Dehradún
¡ADITYA RAWAT ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

20 Conversión fotovoltaica Calculadoras

Corriente de saturación inversa dada la potencia máxima de la celda
Vamos Corriente de saturación inversa = (Potencia máxima de salida de la celda*((1+([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))/(([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia^2)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))))-Corriente de cortocircuito en celda solar
Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda
Vamos Corriente de cortocircuito en celda solar = (Potencia máxima de salida de la celda*((1+([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))/(([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia^2)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))))-Corriente de saturación inversa
Potencia máxima de salida de la celda
Vamos Potencia máxima de salida de la celda = ((([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia^2)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))/(1+([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin)))*(Corriente de cortocircuito en celda solar+Corriente de saturación inversa)
Corriente de carga correspondiente a Potencia máxima
Vamos Corriente de carga en celda solar = ((([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))/(1+([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin)))*(Corriente de cortocircuito en celda solar+Corriente de saturación inversa)
Corriente de cortocircuito dada Corriente de carga a máxima potencia
Vamos Corriente de cortocircuito en celda solar = (Corriente a máxima potencia*((1+([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))/(([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))))-Corriente de saturación inversa
Corriente de saturación inversa dada Corriente de carga a potencia máxima
Vamos Corriente de saturación inversa = (Flujo de corriente máximo*((1+([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))/(([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))))-Corriente de cortocircuito en celda solar
Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa
Vamos Corriente de cortocircuito en celda solar = Corriente de carga en celda solar+(Corriente de saturación inversa*(e^(([Charge-e]*Voltaje en celda solar)/(Factor de idealidad en celdas solares*[BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1))
Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito
Vamos Corriente de saturación inversa = (Corriente de cortocircuito en celda solar-Corriente de carga en celda solar)/(e^(([Charge-e]*Voltaje en celda solar)/(Factor de idealidad en celdas solares*[BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1)
Corriente de carga en celda solar
Vamos Corriente de carga en celda solar = Corriente de cortocircuito en celda solar-(Corriente de saturación inversa*(e^(([Charge-e]*Voltaje en celda solar)/(Factor de idealidad en celdas solares*[BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1))
Corriente de saturación inversa dada la potencia de la celda fotovoltaica
Vamos Corriente de saturación inversa = (Corriente de cortocircuito en celda solar-(Potencia de celda fotovoltaica/Voltaje en celda solar))*(1/(e^(([Charge-e]*Voltaje en celda solar)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1))
Corriente de cortocircuito dada la potencia de la celda fotovoltaica
Vamos Corriente de cortocircuito en celda solar = (Potencia de celda fotovoltaica/Voltaje en celda solar)+(Corriente de saturación inversa*(e^(([Charge-e]*Voltaje en celda solar)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1))
Potencia de celda fotovoltaica
Vamos Potencia de celda fotovoltaica = (Corriente de cortocircuito en celda solar- (Corriente de saturación inversa*(e^(([Charge-e]*Voltaje en celda solar)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1)))*Voltaje en celda solar
Factor de llenado de la celda solar dada la máxima eficiencia de conversión
Vamos Factor de relleno de la celda solar = (Máxima eficiencia de conversión*Incidente de flujo en la cubierta superior*Área de celda solar)/(Corriente de cortocircuito en celda solar*Abra el circuito de voltaje)
Corriente de cortocircuito dada la máxima eficiencia de conversión
Vamos Corriente de cortocircuito en celda solar = (Máxima eficiencia de conversión*Incidente de flujo en la cubierta superior*Área de celda solar)/(Factor de relleno de la celda solar*Abra el circuito de voltaje)
Voltaje de circuito abierto dada la corriente de saturación inversa
Vamos Abra el circuito de voltaje = (([BoltZ]*Temperatura en Kelvin)/[Charge-e])*(ln((Corriente de cortocircuito en celda solar/Corriente de saturación inversa)+1))
Corriente de cortocircuito dado el factor de llenado de la celda
Vamos Corriente de cortocircuito en celda solar = (Corriente a máxima potencia*Voltaje a máxima potencia)/(Abra el circuito de voltaje*Factor de relleno de la celda solar)
Factor de relleno de la celda
Vamos Factor de relleno de la celda solar = (Corriente a máxima potencia*Voltaje a máxima potencia)/(Corriente de cortocircuito en celda solar*Abra el circuito de voltaje)
Voltaje dado Factor de llenado de la celda
Vamos Voltaje a máxima potencia = (Factor de relleno de la celda solar*Corriente de cortocircuito en celda solar*Abra el circuito de voltaje)/Corriente a máxima potencia
Flujo solar incidente dada la máxima eficiencia de conversión
Vamos Incidente de flujo en la cubierta superior = (Corriente a máxima potencia*Voltaje a máxima potencia)/(Máxima eficiencia de conversión*Área de celda solar)
Máxima eficiencia de conversión
Vamos Máxima eficiencia de conversión = (Corriente a máxima potencia*Voltaje a máxima potencia)/(Incidente de flujo en la cubierta superior*Área de celda solar)

Máxima eficiencia de conversión Fórmula

Máxima eficiencia de conversión = (Corriente a máxima potencia*Voltaje a máxima potencia)/(Incidente de flujo en la cubierta superior*Área de celda solar)
ηmax = (Im*Vm)/(IT*Ac)
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