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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=(Pm(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm2[BoltZ]T))-Io
Isc - Corriente de cortocircuito en una célula solar?Pm - Potencia máxima de salida de la celda?Vm - Voltaje a máxima potencia?T - Temperatura en Kelvin?Io - Corriente de saturación inversa?[Charge-e] - carga de electrones?[BoltZ] - constante de Boltzmann?[Charge-e] - carga de electrones?[BoltZ] - constante de Boltzmann?

Ejemplo de Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda con Valores.

Así es como se ve la ecuación Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda con unidades.

Así es como se ve la ecuación Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda.

79.9922Edit=(30.87Edit(1+1.6E-190.41Edit1.4E-23300Edit1.6E-190.41Edit21.4E-23300Edit))-0.048Edit
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HomeIcon Hogar » Category Física » Category Mecánico » Category Sistemas de Energía Solar » fx Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda

Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda?

Primer paso Considere la fórmula
Isc=(Pm(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm2[BoltZ]T))-Io
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Isc=(30.87W(1+[Charge-e]0.41V[BoltZ]300K[Charge-e]0.41V2[BoltZ]300K))-0.048A
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
Isc=(30.87W(1+1.6E-19C0.41V1.4E-23J/K300K1.6E-19C0.41V21.4E-23J/K300K))-0.048A
Próximo paso Prepárese para evaluar
Isc=(30.87(1+1.6E-190.411.4E-233001.6E-190.4121.4E-23300))-0.048
Próximo paso Evaluar
Isc=79.992160398145A
Último paso Respuesta de redondeo
Isc=79.9922A

Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda 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.
Potencia máxima de salida de la celda
La potencia máxima de salida de la celda se define como el potencial de polarización en el que la celda solar emite la potencia neta máxima.
Símbolo: Pm
Medición: EnergíaUnidad: W
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Voltaje a máxima potencia
El voltaje a máxima potencia es el voltaje en el que se produce la máxima potencia.
Símbolo: Vm
Medición: Potencial eléctricoUnidad: V
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.
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.
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
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 corriente de carga y la corriente de saturación inversa
Isc=I+(Io(e[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1))
​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 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 potencia máxima de la celda?

El evaluador de Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda usa Short Circuit Current in Solar cell = (Potencia máxima de salida de la celda*((1+([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))/(([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia^2)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))))-Corriente de saturación inversa para evaluar Corriente de cortocircuito en una célula solar, La fórmula de corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda se define como una medida de la corriente máxima que puede fluir a través de una celda fotovoltaica en condiciones de cortocircuito, lo cual es esencial para determinar la potencia máxima de salida de una celda solar o un módulo fotovoltaico. Corriente de cortocircuito en una célula solar se indica mediante el símbolo Isc.

¿Cómo evaluar Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda, ingrese Potencia máxima de salida de la celda (Pm), Voltaje a máxima potencia (Vm), Temperatura en Kelvin (T) & Corriente de saturación inversa (Io) y presione el botón calcular.

FAQs en Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda

¿Cuál es la fórmula para encontrar Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda?
La fórmula de Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda se expresa como Short Circuit Current in Solar cell = (Potencia máxima de salida de la celda*((1+([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))/(([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia^2)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))))-Corriente de saturación inversa. Aquí hay un ejemplo: 90.28563 = (30.87*((1+([Charge-e]*0.41)/([BoltZ]*300))/(([Charge-e]*0.41^2)/([BoltZ]*300))))-0.048.
¿Cómo calcular Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda?
Con Potencia máxima de salida de la celda (Pm), Voltaje a máxima potencia (Vm), Temperatura en Kelvin (T) & Corriente de saturación inversa (Io) podemos encontrar Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda usando la fórmula - Short Circuit Current in Solar cell = (Potencia máxima de salida de la celda*((1+([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))/(([Charge-e]*Voltaje a máxima potencia^2)/([BoltZ]*Temperatura en Kelvin))))-Corriente de saturación inversa. Esta fórmula también usa carga de electrones, constante de Boltzmann, 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=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
¿Puede el Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda ser negativo?
No, el Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda, medido en Corriente eléctrica no puedo sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda?
Corriente de cortocircuito dada la potencia máxima de la celda 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 potencia máxima de la celda.
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