Corrente di cortocircuito data la potenza della cella fotovoltaica Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Corrente di cortocircuito nella cella solare = (Potenza della cella fotovoltaica/Tensione nella cella solare)+(Corrente di saturazione inversa*(e^(([Charge-e]*Tensione nella cella solare)/([BoltZ]*Temperatura in Kelvin))-1))
Isc = (P/V)+(Io*(e^(([Charge-e]*V)/([BoltZ]*T))-1))
Questa formula utilizza 3 Costanti, 5 Variabili
Costanti utilizzate
[Charge-e] - Carica dell'elettrone Valore preso come 1.60217662E-19
[BoltZ] - Costante di Boltzmann Valore preso come 1.38064852E-23
e - Costante di Napier Valore preso come 2.71828182845904523536028747135266249
Variabili utilizzate
Corrente di cortocircuito nella cella solare - (Misurato in Ampere) - La corrente di cortocircuito nella cella solare è la corrente che attraversa la cella solare quando la tensione ai suoi capi è zero.
Potenza della cella fotovoltaica - (Misurato in Watt) - La potenza di una cella fotovoltaica è definita come la velocità di trasferimento dell'energia elettrica da un circuito elettrico per unità di tempo, in questo caso una cella solare.
Tensione nella cella solare - (Misurato in Volt) - La tensione in una cella solare è la differenza di potenziale elettrico tra due punti qualsiasi di un circuito.
Corrente di saturazione inversa - (Misurato in Ampere) - La corrente di saturazione inversa è causata dalla diffusione dei portatori minoritari dalle regioni neutre alla regione di svuotamento in un diodo semiconduttore.
Temperatura in Kelvin - (Misurato in Kelvin) - La temperatura in Kelvin è la temperatura (grado o intensità di calore presente in una sostanza o in un oggetto) di un corpo o di una sostanza misurata in Kelvin.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Potenza della cella fotovoltaica: 9.62 Watt --> 9.62 Watt Nessuna conversione richiesta
Tensione nella cella solare: 0.15 Volt --> 0.15 Volt Nessuna conversione richiesta
Corrente di saturazione inversa: 0.048 Ampere --> 0.048 Ampere Nessuna conversione richiesta
Temperatura in Kelvin: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Isc = (P/V)+(Io*(e^(([Charge-e]*V)/([BoltZ]*T))-1)) --> (9.62/0.15)+(0.048*(e^(([Charge-e]*0.15)/([BoltZ]*300))-1))
Valutare ... ...
Isc = 79.9755999488023
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
79.9755999488023 Ampere --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
79.9755999488023 79.9756 Ampere <-- Corrente di cortocircuito nella cella solare
(Calcolo completato in 00.011 secondi)

Titoli di coda

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Conversione fotovoltaica Calcolatrici

Carica corrente nella cella solare
​ LaTeX ​ Partire Corrente di carico nella cella solare = Corrente di cortocircuito nella cella solare-(Corrente di saturazione inversa*(e^(([Charge-e]*Tensione nella cella solare)/(Fattore di idealità nelle celle solari*[BoltZ]*Temperatura in Kelvin))-1))
Corrente di cortocircuito data il fattore di riempimento della cella
​ LaTeX ​ Partire Corrente di cortocircuito nella cella solare = (Corrente alla massima potenza*Tensione alla massima potenza)/(Tensione a circuito aperto*Fattore di riempimento della cella solare)
Fattore di riempimento della cella
​ LaTeX ​ Partire Fattore di riempimento della cella solare = (Corrente alla massima potenza*Tensione alla massima potenza)/(Corrente di cortocircuito nella cella solare*Tensione a circuito aperto)
Tensione data Fattore di riempimento della cella
​ LaTeX ​ Partire Tensione alla massima potenza = (Fattore di riempimento della cella solare*Corrente di cortocircuito nella cella solare*Tensione a circuito aperto)/Corrente alla massima potenza

Corrente di cortocircuito data la potenza della cella fotovoltaica Formula

​LaTeX ​Partire
Corrente di cortocircuito nella cella solare = (Potenza della cella fotovoltaica/Tensione nella cella solare)+(Corrente di saturazione inversa*(e^(([Charge-e]*Tensione nella cella solare)/([BoltZ]*Temperatura in Kelvin))-1))
Isc = (P/V)+(Io*(e^(([Charge-e]*V)/([BoltZ]*T))-1))
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