Courant de court-circuit donné Courant de charge à puissance maximale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Courant de court-circuit dans la cellule solaire = (Courant à la puissance maximale*((1+([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))/(([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))))-Courant de saturation inverse
Isc = (Im*((1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))))-Io
Cette formule utilise 2 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
[Charge-e] - Charge d'électron Valeur prise comme 1.60217662E-19
[BoltZ] - Constante de Boltzmann Valeur prise comme 1.38064852E-23
Variables utilisées
Courant de court-circuit dans la cellule solaire - (Mesuré en Ampère) - Le courant de court-circuit dans la cellule solaire est le courant traversant la cellule solaire lorsque la tension aux bornes de la cellule solaire est nulle.
Courant à la puissance maximale - (Mesuré en Ampère) - Le courant à la puissance maximale est le courant auquel la puissance maximale se produit.
Tension à la puissance maximale - (Mesuré en Volt) - La tension à la puissance maximale est la tension à laquelle la puissance maximale se produit.
Température en Kelvin - (Mesuré en Kelvin) - La température en Kelvin est la température (degré ou intensité de chaleur présente dans une substance ou un objet) d'un corps ou d'une substance mesurée en Kelvin.
Courant de saturation inverse - (Mesuré en Ampère) - Le courant de saturation inverse est causé par la diffusion de porteurs minoritaires des régions neutres vers la région d'appauvrissement dans une diode à semi-conducteur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Courant à la puissance maximale: 0.11 Ampère --> 0.11 Ampère Aucune conversion requise
Tension à la puissance maximale: 0.46 Volt --> 0.46 Volt Aucune conversion requise
Température en Kelvin: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Aucune conversion requise
Courant de saturation inverse: 4E-06 Ampère --> 4E-06 Ampère Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Isc = (Im*((1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))))-Io --> (0.11*((1+([Charge-e]*0.46)/([BoltZ]*300))/(([Charge-e]*0.46)/([BoltZ]*300))))-4E-06
Évaluer ... ...
Isc = 0.116177997853699
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.116177997853699 Ampère --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.116177997853699 0.116178 Ampère <-- Courant de court-circuit dans la cellule solaire
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par ADITYA RAWAT
UNIVERSITÉ DIT (DUIT), Dehradun
ADITYA RAWAT a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par Saurabh Patil
Institut de technologie et de science Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!

20 Conversion photovoltaïque Calculatrices

Courant de saturation inverse étant donné la puissance maximale de la cellule
Aller Courant de saturation inverse = (Puissance de sortie maximale de la cellule*((1+([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))/(([Charge-e]*Tension à la puissance maximale^2)/([BoltZ]*Température en Kelvin))))-Courant de court-circuit dans la cellule solaire
Courant de court-circuit donné Puissance maximale de la cellule
Aller Courant de court-circuit dans la cellule solaire = (Puissance de sortie maximale de la cellule*((1+([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))/(([Charge-e]*Tension à la puissance maximale^2)/([BoltZ]*Température en Kelvin))))-Courant de saturation inverse
Puissance de sortie maximale de la cellule
Aller Puissance de sortie maximale de la cellule = ((([Charge-e]*Tension à la puissance maximale^2)/([BoltZ]*Température en Kelvin))/(1+([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin)))*(Courant de court-circuit dans la cellule solaire+Courant de saturation inverse)
Courant de charge correspondant à la puissance maximale
Aller Courant de charge dans la cellule solaire = ((([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))/(1+([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin)))*(Courant de court-circuit dans la cellule solaire+Courant de saturation inverse)
Courant de court-circuit donné Courant de charge à puissance maximale
Aller Courant de court-circuit dans la cellule solaire = (Courant à la puissance maximale*((1+([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))/(([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))))-Courant de saturation inverse
Courant de saturation inverse donné Courant de charge à la puissance maximale
Aller Courant de saturation inverse = (Flux de courant maximal*((1+([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))/(([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))))-Courant de court-circuit dans la cellule solaire
Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse
Aller Courant de court-circuit dans la cellule solaire = Courant de charge dans la cellule solaire+(Courant de saturation inverse*(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/(Facteur d'idéalité dans les cellules solaires*[BoltZ]*Température en Kelvin))-1))
Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit
Aller Courant de saturation inverse = (Courant de court-circuit dans la cellule solaire-Courant de charge dans la cellule solaire)/(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/(Facteur d'idéalité dans les cellules solaires*[BoltZ]*Température en Kelvin))-1)
Courant de charge dans la cellule solaire
Aller Courant de charge dans la cellule solaire = Courant de court-circuit dans la cellule solaire-(Courant de saturation inverse*(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/(Facteur d'idéalité dans les cellules solaires*[BoltZ]*Température en Kelvin))-1))
Courant de saturation inverse étant donné la puissance de la cellule photovoltaïque
Aller Courant de saturation inverse = (Courant de court-circuit dans la cellule solaire-(Puissance de la cellule photovoltaïque/Tension dans la cellule solaire))*(1/(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/([BoltZ]*Température en Kelvin))-1))
Courant de court-circuit donné Puissance de la cellule photovoltaïque
Aller Courant de court-circuit dans la cellule solaire = (Puissance de la cellule photovoltaïque/Tension dans la cellule solaire)+(Courant de saturation inverse*(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/([BoltZ]*Température en Kelvin))-1))
Puissance de la cellule photovoltaïque
Aller Puissance de la cellule photovoltaïque = (Courant de court-circuit dans la cellule solaire- (Courant de saturation inverse*(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/([BoltZ]*Température en Kelvin))-1)))*Tension dans la cellule solaire
Facteur de remplissage de la cellule solaire compte tenu de l'efficacité de conversion maximale
Aller Facteur de remplissage de la cellule solaire = (Efficacité de conversion maximale*Incident de flux sur la couverture supérieure*Zone de cellule solaire)/(Courant de court-circuit dans la cellule solaire*Tension en circuit ouvert)
Courant de court-circuit donné Efficacité de conversion maximale
Aller Courant de court-circuit dans la cellule solaire = (Efficacité de conversion maximale*Incident de flux sur la couverture supérieure*Zone de cellule solaire)/(Facteur de remplissage de la cellule solaire*Tension en circuit ouvert)
Tension de circuit ouvert donnée Courant de saturation inverse
Aller Tension en circuit ouvert = (([BoltZ]*Température en Kelvin)/[Charge-e])*(ln((Courant de court-circuit dans la cellule solaire/Courant de saturation inverse)+1))
Courant de court-circuit donné Facteur de remplissage de la cellule
Aller Courant de court-circuit dans la cellule solaire = (Courant à la puissance maximale*Tension à la puissance maximale)/(Tension en circuit ouvert*Facteur de remplissage de la cellule solaire)
Facteur de remplissage de la cellule
Aller Facteur de remplissage de la cellule solaire = (Courant à la puissance maximale*Tension à la puissance maximale)/(Courant de court-circuit dans la cellule solaire*Tension en circuit ouvert)
Tension donnée Facteur de remplissage de la cellule
Aller Tension à la puissance maximale = (Facteur de remplissage de la cellule solaire*Courant de court-circuit dans la cellule solaire*Tension en circuit ouvert)/Courant à la puissance maximale
Flux solaire incident donné Efficacité de conversion maximale
Aller Incident de flux sur la couverture supérieure = (Courant à la puissance maximale*Tension à la puissance maximale)/(Efficacité de conversion maximale*Zone de cellule solaire)
Efficacité de conversion maximale
Aller Efficacité de conversion maximale = (Courant à la puissance maximale*Tension à la puissance maximale)/(Incident de flux sur la couverture supérieure*Zone de cellule solaire)

Courant de court-circuit donné Courant de charge à puissance maximale Formule

Courant de court-circuit dans la cellule solaire = (Courant à la puissance maximale*((1+([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))/(([Charge-e]*Tension à la puissance maximale)/([BoltZ]*Température en Kelvin))))-Courant de saturation inverse
Isc = (Im*((1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))))-Io
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