Maximale Leistungsabgabe der Zelle Formel

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Die maximale Leistungsabgabe einer Zelle wird als das Vorspannungspotential definiert, bei dem die Solarzelle die maximale Nettoleistung abgibt. Überprüfen Sie FAQs
Pm=([Charge-e]Vm2[BoltZ]T1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T)(Isc+Io)
Pm - Maximale Leistungsabgabe der Zelle?Vm - Spannung bei maximaler Leistung?T - Temperatur in Kelvin?Isc - Kurzschlussstrom in der Solarzelle?Io - Rückwärtssättigungsstrom?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?

Maximale Leistungsabgabe der Zelle Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Maximale Leistungsabgabe der Zelle aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Maximale Leistungsabgabe der Zelle aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Maximale Leistungsabgabe der Zelle aus:.

30.873Edit=(1.6E-190.41Edit21.4E-23300Edit1+1.6E-190.41Edit1.4E-23300Edit)(80Edit+0.048Edit)
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Maximale Leistungsabgabe der Zelle Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Maximale Leistungsabgabe der Zelle?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pm=([Charge-e]Vm2[BoltZ]T1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T)(Isc+Io)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pm=([Charge-e]0.41V2[BoltZ]300K1+[Charge-e]0.41V[BoltZ]300K)(80A+0.048A)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Pm=(1.6E-19C0.41V21.4E-23J/K300K1+1.6E-19C0.41V1.4E-23J/K300K)(80A+0.048A)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pm=(1.6E-190.4121.4E-233001+1.6E-190.411.4E-23300)(80+0.048)
Nächster Schritt Auswerten
Pm=30.8730235885093W
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pm=30.873W

Maximale Leistungsabgabe der Zelle Formel Elemente

Variablen
Konstanten
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.
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.
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 in der Kategorie Photovoltaik-Umwandlung

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

Wie wird Maximale Leistungsabgabe der Zelle ausgewertet?

Der Maximale Leistungsabgabe der Zelle-Evaluator verwendet Maximum Power Output of Cell = ((([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung^2)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin)))*(Kurzschlussstrom in der Solarzelle+Rückwärtssättigungsstrom), um Maximale Leistungsabgabe der Zelle, Die maximale Leistungsabgabe der Zellformel wird als die maximale Leistung definiert, die eine Photovoltaikzelle erzeugen kann. Sie ist ein entscheidender Parameter bei der Bewertung der Leistung eines Photovoltaiksystems und wird von verschiedenen Faktoren wie Temperatur, Spannung und Strom beeinflusst auszuwerten. Maximale Leistungsabgabe der Zelle wird durch das Symbol Pm gekennzeichnet.

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

FAQs An Maximale Leistungsabgabe der Zelle

Wie lautet die Formel zum Finden von Maximale Leistungsabgabe der Zelle?
Die Formel von Maximale Leistungsabgabe der Zelle wird als Maximum Power Output of Cell = ((([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung^2)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin)))*(Kurzschlussstrom in der Solarzelle+Rückwärtssättigungsstrom) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 30.87302 = ((([Charge-e]*0.41^2)/([BoltZ]*300))/(1+([Charge-e]*0.41)/([BoltZ]*300)))*(80+0.048).
Wie berechnet man Maximale Leistungsabgabe der Zelle?
Mit Spannung bei maximaler Leistung (Vm), Temperatur in Kelvin (T), Kurzschlussstrom in der Solarzelle (Isc) & Rückwärtssättigungsstrom (Io) können wir Maximale Leistungsabgabe der Zelle mithilfe der Formel - Maximum Power Output of Cell = ((([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung^2)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin))/(1+([Charge-e]*Spannung bei maximaler Leistung)/([BoltZ]*Temperatur in Kelvin)))*(Kurzschlussstrom in der Solarzelle+Rückwärtssättigungsstrom) finden. Diese Formel verwendet auch Ladung eines Elektrons, Boltzmann-Konstante, Ladung eines Elektrons, Boltzmann-Konstante .
Kann Maximale Leistungsabgabe der Zelle negativ sein?
NEIN, der in Leistung gemessene Maximale Leistungsabgabe der Zelle kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Maximale Leistungsabgabe der Zelle verwendet?
Maximale Leistungsabgabe der Zelle wird normalerweise mit Watt[W] für Leistung gemessen. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Mikrowatt[W] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Maximale Leistungsabgabe der Zelle gemessen werden kann.
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