Calculadora A a Z
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Coletores de Concentração
Coletores de placas planas líquidas
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Outras fontes de energia renovável
✖
A corrente na potência máxima é a corrente na qual ocorre a potência máxima.
ⓘ
Corrente na Potência Máxima [I
m
]
Abampere
Ampere
Attoampere
Biot
Centiampere
CGS EM
unidade CGS ES
Deciampere
Dekaampere
EMU De Corrente
ESU da atual
Exaampere
Femtoampere
Gigaampere
Gilbert
Hectoampere
Quiloampere
Megaampere
Microampère
Miliamperes
Nanoampere
Petaampere
Picoampere
Statampere
Teraampere
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampere
Zettaampere
+10%
-10%
✖
A tensão na potência máxima é a tensão na qual ocorre a potência máxima.
ⓘ
Tensão na Potência Máxima [V
m
]
Abvolt
Attovolt
Centivot
Decivolt
Decavolt
EMU de potencial elétrico
ESU de potencial elétrico
Femtovolt
Gigavolt
Hectovolt
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Petavolt
Picovolt
Planck Voltage
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt/Ampère
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
A Eficiência Máxima de Conversão é definida como a razão entre a potência útil máxima e a radiação solar incidente.
ⓘ
Eficiência máxima de conversão [η
max
]
+10%
-10%
✖
Área da Célula Solar é a área que absorve/recebe radiação do sol que é então convertida em energia elétrica.
ⓘ
Área da Célula Solar [A
c
]
Acre
Acre (Estados Unidos Survey)
Are
Arpent
Celeiro
Carreau
Circular Inch
Circular Mil
Cuerda
DeCare
Dunam
Electron Cross Section
Hectare
Herdade
Mu
Ping
Plaza
Pyong
Rood
Sabin
Seção
Angstrom quadrado
Praça centímetro
Cadeia Praça
Quadrado decametre
Quadrado Decímetro
Pés Quadrados
Pé quadrado (Estados Unidos Survey)
Hectometro quadrado
Polegadas quadrada
square Kilometre
Metro quadrado
Micrometros Quadrados
Quadrado Mil
Milha quadrada
Milha Quadrada (romana)
Milha Quadrada (Estatuto)
Milhas Quadradas (Estados Unidos Survey)
Milimetros Quadrados
Quadrado Nanômetro
Poleiro Quadrado
Pole quadrado
Quadrada Rod
Quadrada Rod (Estados Unidos Survey)
Jardas Quadradas
Stremma
Township
Varas Castellanas Cuad
Varas Conuqueras Cuad
+10%
-10%
✖
O incidente de fluxo na cobertura superior é o fluxo incidente total na cobertura superior, que é a soma do componente do feixe incidente e do componente difuso incidente.
ⓘ
Fluxo Solar Incidente com Eficiência Máxima de Conversão [I
T
]
Btu (IT) por hora por pé quadrado
Btu (IT) por minuto por pé quadrado
Btu (IT) por Segundo por Pé Quadrado
Btu (th) por hora por pé quadrado
Btu (th) por minuto por pé quadrado
Btu (th) por segundo por pé quadrado
Btu (th) por segundo por polegada quadrada
Caloria (IT) por hora por centímetro quadrado
Caloria (IT) por minuto por centímetro quadrado
Caloria (th) por hora por centímetro quadrado
Caloria (th) por minuto por centímetro quadrado
CHU por hora por pé quadrado
dyne / hora / centímetro
Erg por hora por milímetro quadrado
Pé-libra por minuto por pé quadrado
Potência (métrica) por Pé Quadrado
Potência por Pé Quadrado
Joule por segundo por metro quadrado
Quilocaloria (IT) por hora por pé quadrado
Quilocaloria (IT) por hora por metro quadrado
Quilowatt por metro quadrado
Watt por centímetro quadrado
Watt por polegada quadrada
Watt por metro quadrado
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Fluxo Solar Incidente com Eficiência Máxima de Conversão
Fórmula
`"I"_{"T"} = ("I"_{"m"}*"V"_{"m"})/("η"_{"max"}*"A"_{"c"})`
Exemplo
`"5060J/sm²"=("0.11A"*"0.46V")/("0.4"*"25mm²")`
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Fluxo Solar Incidente com Eficiência Máxima de Conversão Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Incidente de fluxo na capa superior
= (
Corrente na Potência Máxima
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
Eficiência máxima de conversão
*
Área da Célula Solar
)
I
T
= (
I
m
*
V
m
)/(
η
max
*
A
c
)
Esta fórmula usa
5
Variáveis
Variáveis Usadas
Incidente de fluxo na capa superior
-
(Medido em Watt por metro quadrado)
- O incidente de fluxo na cobertura superior é o fluxo incidente total na cobertura superior, que é a soma do componente do feixe incidente e do componente difuso incidente.
Corrente na Potência Máxima
-
(Medido em Ampere)
- A corrente na potência máxima é a corrente na qual ocorre a potência máxima.
Tensão na Potência Máxima
-
(Medido em Volt)
- A tensão na potência máxima é a tensão na qual ocorre a potência máxima.
Eficiência máxima de conversão
- A Eficiência Máxima de Conversão é definida como a razão entre a potência útil máxima e a radiação solar incidente.
Área da Célula Solar
-
(Medido em Metro quadrado)
- Área da Célula Solar é a área que absorve/recebe radiação do sol que é então convertida em energia elétrica.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Corrente na Potência Máxima:
0.11 Ampere --> 0.11 Ampere Nenhuma conversão necessária
Tensão na Potência Máxima:
0.46 Volt --> 0.46 Volt Nenhuma conversão necessária
Eficiência máxima de conversão:
0.4 --> Nenhuma conversão necessária
Área da Célula Solar:
25 Milimetros Quadrados --> 2.5E-05 Metro quadrado
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
I
T
= (I
m
*V
m
)/(η
max
*A
c
) -->
(0.11*0.46)/(0.4*2.5E-05)
Avaliando ... ...
I
T
= 5060
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5060 Watt por metro quadrado -->5060 Joule por segundo por metro quadrado
(Verifique a conversão
aqui
)
RESPOSTA FINAL
5060 Joule por segundo por metro quadrado
<--
Incidente de fluxo na capa superior
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
Você está aqui
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Conversão Fotovoltaica
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Fluxo Solar Incidente com Eficiência Máxima de Conversão
Créditos
Criado por
ADITYA RAWAT
UNIVERSIDADE DE DIT
(DITU)
,
Dehradun
ADITYA RAWAT criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verificado por
Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia
(NIT)
,
Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!
<
20 Conversão Fotovoltaica Calculadoras
Corrente de saturação reversa dada a potência máxima da célula
Vai
Corrente de saturação reversa
= (
Saída de potência máxima da célula
*((1+(
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))/((
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
^2)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))))-
Corrente de curto-circuito na célula solar
Corrente de curto-circuito dada a potência máxima da célula
Vai
Corrente de curto-circuito na célula solar
= (
Saída de potência máxima da célula
*((1+(
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))/((
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
^2)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))))-
Corrente de saturação reversa
Potência máxima de saída da célula
Vai
Saída de potência máxima da célula
= (((
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
^2)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))/(1+(
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
)))*(
Corrente de curto-circuito na célula solar
+
Corrente de saturação reversa
)
Corrente de carga correspondente à potência máxima
Vai
Corrente de carga na célula solar
= (((
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))/(1+(
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
)))*(
Corrente de curto-circuito na célula solar
+
Corrente de saturação reversa
)
Corrente de curto-circuito dada a corrente de carga na potência máxima
Vai
Corrente de curto-circuito na célula solar
= (
Corrente na Potência Máxima
*((1+(
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))/((
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))))-
Corrente de saturação reversa
Corrente de saturação reversa dada a corrente de carga na potência máxima
Vai
Corrente de saturação reversa
= (
Fluxo máximo de corrente
*((1+(
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))/((
[Charge-e]
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))))-
Corrente de curto-circuito na célula solar
Corrente de curto-circuito dada a corrente de carga e a corrente de saturação reversa
Vai
Corrente de curto-circuito na célula solar
=
Corrente de carga na célula solar
+(
Corrente de saturação reversa
*(e^((
[Charge-e]
*
Voltagem na célula solar
)/(
Fator de Idealidade em Células Solares
*
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))-1))
Corrente de saturação reversa dada a corrente de carga e a corrente de curto-circuito
Vai
Corrente de saturação reversa
= (
Corrente de curto-circuito na célula solar
-
Corrente de carga na célula solar
)/(e^((
[Charge-e]
*
Voltagem na célula solar
)/(
Fator de Idealidade em Células Solares
*
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))-1)
Corrente de carga na célula solar
Vai
Corrente de carga na célula solar
=
Corrente de curto-circuito na célula solar
-(
Corrente de saturação reversa
*(e^((
[Charge-e]
*
Voltagem na célula solar
)/(
Fator de Idealidade em Células Solares
*
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))-1))
Corrente de saturação reversa dada a potência da célula fotovoltaica
Vai
Corrente de saturação reversa
= (
Corrente de curto-circuito na célula solar
-(
Potência da célula fotovoltaica
/
Voltagem na célula solar
))*(1/(e^((
[Charge-e]
*
Voltagem na célula solar
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))-1))
Corrente de curto-circuito dada a potência da célula fotovoltaica
Vai
Corrente de curto-circuito na célula solar
= (
Potência da célula fotovoltaica
/
Voltagem na célula solar
)+(
Corrente de saturação reversa
*(e^((
[Charge-e]
*
Voltagem na célula solar
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))-1))
Potência da célula fotovoltaica
Vai
Potência da célula fotovoltaica
= (
Corrente de curto-circuito na célula solar
-(
Corrente de saturação reversa
*(e^((
[Charge-e]
*
Voltagem na célula solar
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
))-1)))*
Voltagem na célula solar
Fator de Preenchimento da Célula Solar com Eficiência Máxima de Conversão
Vai
Fator de preenchimento da célula solar
= (
Eficiência máxima de conversão
*
Incidente de fluxo na capa superior
*
Área da Célula Solar
)/(
Corrente de curto-circuito na célula solar
*
Voltagem de circuito aberto
)
Corrente de curto-circuito dada a máxima eficiência de conversão
Vai
Corrente de curto-circuito na célula solar
= (
Eficiência máxima de conversão
*
Incidente de fluxo na capa superior
*
Área da Célula Solar
)/(
Fator de preenchimento da célula solar
*
Voltagem de circuito aberto
)
Tensão de circuito aberto dada a corrente de saturação reversa
Vai
Voltagem de circuito aberto
= ((
[BoltZ]
*
Temperatura em Kelvin
)/
[Charge-e]
)*(
ln
((
Corrente de curto-circuito na célula solar
/
Corrente de saturação reversa
)+1))
Corrente de Curto-Circuito dada o Fator de Preenchimento da Célula
Vai
Corrente de curto-circuito na célula solar
= (
Corrente na Potência Máxima
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
Voltagem de circuito aberto
*
Fator de preenchimento da célula solar
)
Fator de preenchimento da célula
Vai
Fator de preenchimento da célula solar
= (
Corrente na Potência Máxima
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
Corrente de curto-circuito na célula solar
*
Voltagem de circuito aberto
)
Voltagem dada Fator de Preenchimento da Célula
Vai
Tensão na Potência Máxima
= (
Fator de preenchimento da célula solar
*
Corrente de curto-circuito na célula solar
*
Voltagem de circuito aberto
)/
Corrente na Potência Máxima
Fluxo Solar Incidente com Eficiência Máxima de Conversão
Vai
Incidente de fluxo na capa superior
= (
Corrente na Potência Máxima
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
Eficiência máxima de conversão
*
Área da Célula Solar
)
Eficiência máxima de conversão
Vai
Eficiência máxima de conversão
= (
Corrente na Potência Máxima
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
Incidente de fluxo na capa superior
*
Área da Célula Solar
)
Fluxo Solar Incidente com Eficiência Máxima de Conversão Fórmula
Incidente de fluxo na capa superior
= (
Corrente na Potência Máxima
*
Tensão na Potência Máxima
)/(
Eficiência máxima de conversão
*
Área da Célula Solar
)
I
T
= (
I
m
*
V
m
)/(
η
max
*
A
c
)
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