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La corriente de cortocircuito en la celda solar es la corriente a través de la celda solar cuando el voltaje a través de la celda solar es cero. Marque FAQs
Isc=I+(Io(e[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1))
Isc - Corriente de cortocircuito en una célula solar?I - Corriente de carga en la célula solar?Io - Corriente de saturación inversa?V - Voltaje en la célula solar?m - Factor de idealidad en células solares?T - Temperatura en Kelvin?[Charge-e] - carga de electrones?[BoltZ] - constante de Boltzmann?

Ejemplo de Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa con Valores.

Así es como se ve la ecuación Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa con unidades.

Así es como se ve la ecuación Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa.

79.98Edit=77Edit+(0.048Edit(e1.6E-190.15Edit1.4Edit1.4E-23300Edit-1))
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Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa?

Primer paso Considere la fórmula
Isc=I+(Io(e[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1))
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Isc=77A+(0.048A(e[Charge-e]0.15V1.4[BoltZ]300K-1))
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
Isc=77A+(0.048A(e1.6E-19C0.15V1.41.4E-23J/K300K-1))
Próximo paso Prepárese para evaluar
Isc=77+(0.048(e1.6E-190.151.41.4E-23300-1))
Próximo paso Evaluar
Isc=79.9800471121406A
Último paso Respuesta de redondeo
Isc=79.98A

Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa Fórmula Elementos

variables
Constantes
Corriente de cortocircuito en una célula solar
La corriente de cortocircuito en la celda solar es la corriente a través de la celda solar cuando el voltaje a través de la celda solar es cero.
Símbolo: Isc
Medición: Corriente eléctricaUnidad: A
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Corriente de carga en la célula solar
La corriente de carga en una celda solar es la corriente que fluye en una celda solar a valores fijos de temperatura y radiación solar.
Símbolo: I
Medición: Corriente eléctricaUnidad: A
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Corriente de saturación inversa
La corriente de saturación inversa es causada por la difusión de portadores minoritarios desde las regiones neutrales a la región de agotamiento en un diodo semiconductor.
Símbolo: Io
Medición: Corriente eléctricaUnidad: A
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Voltaje en la célula solar
El voltaje en una célula solar es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos cualesquiera en un circuito.
Símbolo: V
Medición: Potencial eléctricoUnidad: V
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Factor de idealidad en células solares
El factor de idealidad en las células solares caracteriza la recombinación debida a defectos en las células.
Símbolo: m
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Temperatura en Kelvin
La temperatura en Kelvin es la temperatura (grado o intensidad de calor presente en una sustancia u objeto) de un cuerpo o sustancia medida en Kelvin.
Símbolo: T
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
carga de electrones
La carga del electrón es una constante física fundamental que representa la carga eléctrica transportada por un electrón, que es la partícula elemental con carga eléctrica negativa.
Símbolo: [Charge-e]
Valor: 1.60217662E-19 C
constante de Boltzmann
La constante de Boltzmann relaciona la energía cinética promedio de las partículas en un gas con la temperatura del gas y es una constante fundamental en mecánica estadística y termodinámica.
Símbolo: [BoltZ]
Valor: 1.38064852E-23 J/K

Otras fórmulas para encontrar Corriente de cortocircuito en una célula solar

​Ir Corriente de cortocircuito dado el factor de llenado de la celda
Isc=ImVmVocFF
​Ir Corriente de cortocircuito dada la potencia de la celda fotovoltaica
Isc=(PV)+(Io(e[Charge-e]V[BoltZ]T-1))
​Ir Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda
Isc=(Pm(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm2[BoltZ]T))-Io
​Ir Corriente de cortocircuito dada Corriente de carga a máxima potencia
Isc=(Im(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm[BoltZ]T))-Io

Otras fórmulas en la categoría Conversión fotovoltaica

​Ir Factor de relleno de la celda
FF=ImVmIscVoc
​Ir Voltaje dado Factor de llenado de la celda
Vm=FFIscVocIm
​Ir Corriente de carga en celda solar
I=Isc-(Io(e[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1))
​Ir Corriente de saturación inversa dada la corriente de carga y la corriente de cortocircuito
Io=Isc-Ie[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1

¿Cómo evaluar Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa?

El evaluador de Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa usa Short Circuit Current in Solar cell = Corriente de carga en la célula solar+(Corriente de saturación inversa*(e^(([Charge-e]*Voltaje en la célula solar)/(Factor de idealidad en células solares*[BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1)) para evaluar Corriente de cortocircuito en una célula solar, La fórmula de corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa se define como una medida de la corriente máxima que puede fluir a través de una celda fotovoltaica cuando está en cortocircuito, lo que es fundamental para determinar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos, particularmente en paneles solares. Corriente de cortocircuito en una célula solar se indica mediante el símbolo Isc.

¿Cómo evaluar Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa, ingrese Corriente de carga en la célula solar (I), Corriente de saturación inversa (Io), Voltaje en la célula solar (V), Factor de idealidad en células solares (m) & Temperatura en Kelvin (T) y presione el botón calcular.

FAQs en Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa

¿Cuál es la fórmula para encontrar Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa?
La fórmula de Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa se expresa como Short Circuit Current in Solar cell = Corriente de carga en la célula solar+(Corriente de saturación inversa*(e^(([Charge-e]*Voltaje en la célula solar)/(Factor de idealidad en células solares*[BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1)). Aquí hay un ejemplo: 79.98005 = 77+(0.048*(e^(([Charge-e]*0.15)/(1.4*[BoltZ]*300))-1)).
¿Cómo calcular Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa?
Con Corriente de carga en la célula solar (I), Corriente de saturación inversa (Io), Voltaje en la célula solar (V), Factor de idealidad en células solares (m) & Temperatura en Kelvin (T) podemos encontrar Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa usando la fórmula - Short Circuit Current in Solar cell = Corriente de carga en la célula solar+(Corriente de saturación inversa*(e^(([Charge-e]*Voltaje en la célula solar)/(Factor de idealidad en células solares*[BoltZ]*Temperatura en Kelvin))-1)). Esta fórmula también usa carga de electrones, constante de Boltzmann .
¿Cuáles son las otras formas de calcular Corriente de cortocircuito en una célula solar?
Estas son las diferentes formas de calcular Corriente de cortocircuito en una célula solar-
  • 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=(Power of Photovoltaic Cell/Voltage in Solar cell)+(Reverse Saturation Current*(e^(([Charge-e]*Voltage in Solar cell)/([BoltZ]*Temperature in Kelvin))-1))OpenImg
  • Short Circuit Current in Solar cell=(Maximum Power Output of Cell*((1+([Charge-e]*Voltage at Maximum Power)/([BoltZ]*Temperature in Kelvin))/(([Charge-e]*Voltage at Maximum Power^2)/([BoltZ]*Temperature in Kelvin))))-Reverse Saturation CurrentOpenImg
¿Puede el Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa ser negativo?
No, el Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa, medido en Corriente eléctrica no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa?
Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa generalmente se mide usando Amperio[A] para Corriente eléctrica. Miliamperio[A], Microamperio[A], centiamperio[A] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Corriente de cortocircuito dada la corriente de carga y la corriente de saturación inversa.
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