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Der Kurzschlussstrom in einer Solarzelle ist der Strom, der durch die Solarzelle fließt, wenn die Spannung über der Solarzelle Null beträgt. Überprüfen Sie FAQs
Isc=(Pm(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm2[BoltZ]T))-Io
Isc - Kurzschlussstrom in der Solarzelle?Pm - Maximale Leistungsabgabe der Zelle?Vm - Spannung bei maximaler Leistung?T - Temperatur in Kelvin?Io - Rückwärtssättigungsstrom?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?

Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle aus:.

79.9922Edit=(30.87Edit(1+1.6E-190.41Edit1.4E-23300Edit1.6E-190.41Edit21.4E-23300Edit))-0.048Edit
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Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Isc=(Pm(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm2[BoltZ]T))-Io
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Isc=(30.87W(1+[Charge-e]0.41V[BoltZ]300K[Charge-e]0.41V2[BoltZ]300K))-0.048A
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Isc=(30.87W(1+1.6E-19C0.41V1.4E-23J/K300K1.6E-19C0.41V21.4E-23J/K300K))-0.048A
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Isc=(30.87(1+1.6E-190.411.4E-233001.6E-190.4121.4E-23300))-0.048
Nächster Schritt Auswerten
Isc=79.992160398145A
Letzter Schritt Rundungsantwort
Isc=79.9922A

Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Kurzschlussstrom in der Solarzelle
Der Kurzschlussstrom in einer Solarzelle ist der Strom, der durch die Solarzelle fließt, wenn die Spannung über der Solarzelle Null beträgt.
Symbol: Isc
Messung: Elektrischer StromEinheit: A
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Maximale Leistungsabgabe der Zelle
Die maximale Leistungsabgabe einer Zelle wird als das Vorspannungspotential definiert, bei dem die Solarzelle die maximale Nettoleistung abgibt.
Symbol: Pm
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spannung bei maximaler Leistung
Spannung bei maximaler Leistung ist die Spannung, bei der die maximale Leistung auftritt.
Symbol: Vm
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Temperatur in Kelvin
Die Temperatur in Kelvin ist die Temperatur (Grad oder Intensität der in einer Substanz oder einem Objekt vorhandenen Wärme) eines Körpers oder einer Substanz, gemessen in Kelvin.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Rückwärtssättigungsstrom
Der Sperrsättigungsstrom wird durch die Diffusion von Minoritätsträgern aus den neutralen Bereichen in die Verarmungszone in einer Halbleiterdiode verursacht.
Symbol: Io
Messung: Elektrischer StromEinheit: A
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Ladung eines Elektrons
Die Ladung eines Elektrons ist eine grundlegende physikalische Konstante, die die elektrische Ladung eines Elektrons darstellt, bei dem es sich um ein Elementarteilchen mit einer negativen elektrischen Ladung handelt.
Symbol: [Charge-e]
Wert: 1.60217662E-19 C
Boltzmann-Konstante
Die Boltzmann-Konstante setzt die durchschnittliche kinetische Energie von Teilchen in einem Gas mit der Temperatur des Gases in Beziehung und ist eine grundlegende Konstante in der statistischen Mechanik und Thermodynamik.
Symbol: [BoltZ]
Wert: 1.38064852E-23 J/K
Ladung eines Elektrons
Die Ladung eines Elektrons ist eine grundlegende physikalische Konstante, die die elektrische Ladung eines Elektrons darstellt, bei dem es sich um ein Elementarteilchen mit einer negativen elektrischen Ladung handelt.
Symbol: [Charge-e]
Wert: 1.60217662E-19 C
Boltzmann-Konstante
Die Boltzmann-Konstante setzt die durchschnittliche kinetische Energie von Teilchen in einem Gas mit der Temperatur des Gases in Beziehung und ist eine grundlegende Konstante in der statistischen Mechanik und Thermodynamik.
Symbol: [BoltZ]
Wert: 1.38064852E-23 J/K

Andere Formeln zum Finden von Kurzschlussstrom in der Solarzelle

​ge Kurzschlussstrom bei gegebenem Füllfaktor der Zelle
Isc=ImVmVocFF
​ge Kurzschlussstrom bei gegebenem Laststrom und Sperrsättigungsstrom
Isc=I+(Io(e[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1))
​ge Kurzschlussstrom bei gegebener Leistung der Photovoltaikzelle
Isc=(PV)+(Io(e[Charge-e]V[BoltZ]T-1))
​ge Kurzschlussstrom bei Laststrom bei maximaler Leistung
Isc=(Im(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm[BoltZ]T))-Io

Andere Formeln in der Kategorie Photovoltaik-Umwandlung

​ge Füllfaktor der Zelle
FF=ImVmIscVoc
​ge Spannung gegebener Füllfaktor der Zelle
Vm=FFIscVocIm
​ge Ladestrom in der Solarzelle
I=Isc-(Io(e[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1))
​ge Rücksättigungsstrom bei gegebenem Laststrom und Kurzschlussstrom
Io=Isc-Ie[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1

Wie wird Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle ausgewertet?

Der Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle-Evaluator verwendet Short Circuit Current in Solar cell = (Maximale Leistungsabgabe der Zelle*((1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung^2)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))))-Rückwärtssättigungsstrom, um Kurzschlussstrom in der Solarzelle, Die Formel für den Kurzschlussstrom bei maximaler Zellleistung ist als Maß für den maximalen Strom definiert, der unter Kurzschlussbedingungen durch eine Photovoltaikzelle fließen kann. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Bestimmung der maximalen Leistungsabgabe einer Solarzelle oder eines Photovoltaikmoduls auszuwerten. Kurzschlussstrom in der Solarzelle wird durch das Symbol Isc gekennzeichnet.

Wie wird Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle zu verwenden, geben Sie Maximale Leistungsabgabe der Zelle (Pm), Spannung bei maximaler Leistung (Vm), Temperatur in Kelvin (T) & Rückwärtssättigungsstrom (Io) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle

Wie lautet die Formel zum Finden von Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle?
Die Formel von Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle wird als Short Circuit Current in Solar cell = (Maximale Leistungsabgabe der Zelle*((1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung^2)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))))-Rückwärtssättigungsstrom ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 90.28563 = (30.87*((1+([Charge-e]*0.41)/([BoltZ]*300))/(([Charge-e]*0.41^2)/([BoltZ]*300))))-0.048.
Wie berechnet man Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle?
Mit Maximale Leistungsabgabe der Zelle (Pm), Spannung bei maximaler Leistung (Vm), Temperatur in Kelvin (T) & Rückwärtssättigungsstrom (Io) können wir Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle mithilfe der Formel - Short Circuit Current in Solar cell = (Maximale Leistungsabgabe der Zelle*((1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung^2)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))))-Rückwärtssättigungsstrom finden. Diese Formel verwendet auch Ladung eines Elektrons, Boltzmann-Konstante, Ladung eines Elektrons, Boltzmann-Konstante .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Kurzschlussstrom in der Solarzelle?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Kurzschlussstrom in der Solarzelle-
  • Short Circuit Current in Solar cell=(Current at Maximum Power*Voltage at Maximum Power)/(Open Circuit Voltage*Fill Factor of Solar Cell)OpenImg
  • Short Circuit Current in Solar cell=Load Current in Solar cell+(Reverse Saturation Current*(e^(([Charge-e]*Voltage in Solar cell)/(Ideality Factor in Solar Cells*[BoltZ]*Temperature in Kelvin))-1))OpenImg
  • Short Circuit Current in Solar cell=(Power of Photovoltaic Cell/Voltage in Solar cell)+(Reverse Saturation Current*(e^(([Charge-e]*Voltage in Solar cell)/([BoltZ]*Temperature in Kelvin))-1))OpenImg
Kann Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle negativ sein?
NEIN, der in Elektrischer Strom gemessene Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle verwendet?
Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle wird normalerweise mit Ampere[A] für Elektrischer Strom gemessen. Milliampere[A], Mikroampere[A], Centiampere[A] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Kurzschlussstrom bei maximaler Leistung der Zelle gemessen werden kann.
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