Ток короткого замыкания при максимальной мощности ячейки Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Ток короткого замыкания в солнечном элементе = (Максимальная выходная мощность ячейки*((1+([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))/(([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности^2)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))))-Обратный ток насыщения
Isc = (Pm*((1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(([Charge-e]*Vm^2)/([BoltZ]*T))))-Io
В этой формуле используются 2 Константы, 5 Переменные
Используемые константы
[Charge-e] - Заряд электрона Значение, принятое как 1.60217662E-19
[BoltZ] - постоянная Больцмана Значение, принятое как 1.38064852E-23
Используемые переменные
Ток короткого замыкания в солнечном элементе - (Измеряется в Ампер) - Ток короткого замыкания в солнечном элементе — это ток через солнечный элемент, когда напряжение на солнечном элементе равно нулю.
Максимальная выходная мощность ячейки - (Измеряется в Ватт) - Максимальная выходная мощность элемента определяется как потенциал смещения, при котором солнечный элемент выдает максимальную полезную мощность.
Напряжение при максимальной мощности - (Измеряется в вольт) - Напряжение при максимальной мощности — это напряжение, при котором возникает максимальная мощность.
Температура в Кельвинах - (Измеряется в Кельвин) - Температура в Кельвинах — это температура (степень или интенсивность тепла, присутствующая в веществе или объекте) тела или вещества, измеренная в Кельвинах.
Обратный ток насыщения - (Измеряется в Ампер) - Обратный ток насыщения вызван диффузией неосновных носителей из нейтральных областей в обедненную область в полупроводниковом диоде.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Максимальная выходная мощность ячейки: 100 Ватт --> 100 Ватт Конверсия не требуется
Напряжение при максимальной мощности: 0.46 вольт --> 0.46 вольт Конверсия не требуется
Температура в Кельвинах: 300 Кельвин --> 300 Кельвин Конверсия не требуется
Обратный ток насыщения: 4E-06 Ампер --> 4E-06 Ампер Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Isc = (Pm*((1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(([Charge-e]*Vm^2)/([BoltZ]*T))))-Io --> (100*((1+([Charge-e]*0.46)/([BoltZ]*300))/(([Charge-e]*0.46^2)/([BoltZ]*300))))-4E-06
Оценка ... ...
Isc = 229.608687410473
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
229.608687410473 Ампер --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
229.608687410473 229.6087 Ампер <-- Ток короткого замыкания в солнечном элементе
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Сделано АДИТЬЯ РАВАТ
ДИТ УНИВЕРСИТЕТ (ДИТУ), Дехрадун
АДИТЬЯ РАВАТ создал этот калькулятор и еще 50+!
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

20 Фотогальваническое преобразование Калькуляторы

Обратный ток насыщения при максимальной мощности элемента
Идти Обратный ток насыщения = (Максимальная выходная мощность ячейки*((1+([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))/(([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности^2)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))))-Ток короткого замыкания в солнечном элементе
Ток короткого замыкания при максимальной мощности ячейки
Идти Ток короткого замыкания в солнечном элементе = (Максимальная выходная мощность ячейки*((1+([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))/(([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности^2)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))))-Обратный ток насыщения
Максимальная выходная мощность ячейки
Идти Максимальная выходная мощность ячейки = ((([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности^2)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))/(1+([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах)))*(Ток короткого замыкания в солнечном элементе+Обратный ток насыщения)
Ток нагрузки, соответствующий максимальной мощности
Идти Ток нагрузки в солнечной батарее = ((([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))/(1+([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах)))*(Ток короткого замыкания в солнечном элементе+Обратный ток насыщения)
Ток короткого замыкания при заданном токе нагрузки при максимальной мощности
Идти Ток короткого замыкания в солнечном элементе = (Ток при максимальной мощности*((1+([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))/(([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))))-Обратный ток насыщения
Обратный ток насыщения при заданном токе нагрузки при максимальной мощности
Идти Обратный ток насыщения = (Максимальный ток*((1+([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))/(([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))))-Ток короткого замыкания в солнечном элементе
Обратный ток насыщения при заданной мощности фотоэлектрического элемента
Идти Обратный ток насыщения = (Ток короткого замыкания в солнечном элементе-(Мощность фотогальванического элемента/Напряжение в солнечной батарее))*(1/(e^(([Charge-e]*Напряжение в солнечной батарее)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))-1))
Ток короткого замыкания при заданном токе нагрузки и обратном токе насыщения
Идти Ток короткого замыкания в солнечном элементе = Ток нагрузки в солнечной батарее+(Обратный ток насыщения*(e^(([Charge-e]*Напряжение в солнечной батарее)/(Фактор идеальности в солнечных элементах*[BoltZ]*Температура в Кельвинах))-1))
Обратный ток насыщения с учетом тока нагрузки и тока короткого замыкания
Идти Обратный ток насыщения = (Ток короткого замыкания в солнечном элементе-Ток нагрузки в солнечной батарее)/(e^(([Charge-e]*Напряжение в солнечной батарее)/(Фактор идеальности в солнечных элементах*[BoltZ]*Температура в Кельвинах))-1)
Ток нагрузки в солнечной батарее
Идти Ток нагрузки в солнечной батарее = Ток короткого замыкания в солнечном элементе-(Обратный ток насыщения*(e^(([Charge-e]*Напряжение в солнечной батарее)/(Фактор идеальности в солнечных элементах*[BoltZ]*Температура в Кельвинах))-1))
Ток короткого замыкания при заданной мощности фотоэлектрического элемента
Идти Ток короткого замыкания в солнечном элементе = (Мощность фотогальванического элемента/Напряжение в солнечной батарее)+(Обратный ток насыщения*(e^(([Charge-e]*Напряжение в солнечной батарее)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))-1))
Мощность фотогальванического элемента
Идти Мощность фотогальванического элемента = (Ток короткого замыкания в солнечном элементе- (Обратный ток насыщения*(e^(([Charge-e]*Напряжение в солнечной батарее)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))-1)))*Напряжение в солнечной батарее
Коэффициент заполнения солнечной батареи с учетом максимальной эффективности преобразования
Идти Коэффициент заполнения солнечной батареи = (Максимальная эффективность преобразования*Попадание флюса на верхнюю крышку*Площадь солнечной батареи)/(Ток короткого замыкания в солнечном элементе*Холостое напряжение)
Ток короткого замыкания при максимальной эффективности преобразования
Идти Ток короткого замыкания в солнечном элементе = (Максимальная эффективность преобразования*Попадание флюса на верхнюю крышку*Площадь солнечной батареи)/(Коэффициент заполнения солнечной батареи*Холостое напряжение)
Напряжение разомкнутой цепи при заданном обратном токе насыщения
Идти Холостое напряжение = (([BoltZ]*Температура в Кельвинах)/[Charge-e])*(ln((Ток короткого замыкания в солнечном элементе/Обратный ток насыщения)+1))
Ток короткого замыкания с учетом коэффициента заполнения ячейки
Идти Ток короткого замыкания в солнечном элементе = (Ток при максимальной мощности*Напряжение при максимальной мощности)/(Холостое напряжение*Коэффициент заполнения солнечной батареи)
Коэффициент заполнения ячейки
Идти Коэффициент заполнения солнечной батареи = (Ток при максимальной мощности*Напряжение при максимальной мощности)/(Ток короткого замыкания в солнечном элементе*Холостое напряжение)
Заданное напряжение Коэффициент заполнения ячейки
Идти Напряжение при максимальной мощности = (Коэффициент заполнения солнечной батареи*Ток короткого замыкания в солнечном элементе*Холостое напряжение)/Ток при максимальной мощности
Падающий солнечный поток с максимальной эффективностью преобразования
Идти Попадание флюса на верхнюю крышку = (Ток при максимальной мощности*Напряжение при максимальной мощности)/(Максимальная эффективность преобразования*Площадь солнечной батареи)
Максимальная эффективность преобразования
Идти Максимальная эффективность преобразования = (Ток при максимальной мощности*Напряжение при максимальной мощности)/(Попадание флюса на верхнюю крышку*Площадь солнечной батареи)

Ток короткого замыкания при максимальной мощности ячейки формула

Ток короткого замыкания в солнечном элементе = (Максимальная выходная мощность ячейки*((1+([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))/(([Charge-e]*Напряжение при максимальной мощности^2)/([BoltZ]*Температура в Кельвинах))))-Обратный ток насыщения
Isc = (Pm*((1+([Charge-e]*Vm)/([BoltZ]*T))/(([Charge-e]*Vm^2)/([BoltZ]*T))))-Io
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!