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Le courant de court-circuit dans la cellule solaire est le courant traversant la cellule solaire lorsque la tension aux bornes de la cellule solaire est nulle. Vérifiez FAQs
Isc=I+(Io(e[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1))
Isc - Courant de court-circuit dans une cellule solaire?I - Courant de charge dans la cellule solaire?Io - Courant de saturation inverse?V - Tension dans la cellule solaire?m - Facteur d'idéalité dans les cellules solaires?T - Température en Kelvin?[Charge-e] - Charge d'électron?[BoltZ] - Constante de Boltzmann?

Exemple Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse.

79.98Edit=77Edit+(0.048Edit(e1.6E-190.15Edit1.4Edit1.4E-23300Edit-1))
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Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse ?

Premier pas Considérez la formule
Isc=I+(Io(e[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Isc=77A+(0.048A(e[Charge-e]0.15V1.4[BoltZ]300K-1))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Isc=77A+(0.048A(e1.6E-19C0.15V1.41.4E-23J/K300K-1))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Isc=77+(0.048(e1.6E-190.151.41.4E-23300-1))
L'étape suivante Évaluer
Isc=79.9800471121406A
Dernière étape Réponse arrondie
Isc=79.98A

Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse Formule Éléments

Variables
Constantes
Courant de court-circuit dans une cellule solaire
Le courant de court-circuit dans la cellule solaire est le courant traversant la cellule solaire lorsque la tension aux bornes de la cellule solaire est nulle.
Symbole: Isc
La mesure: Courant électriqueUnité: A
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Courant de charge dans la cellule solaire
Le courant de charge dans une cellule solaire est le courant circulant dans une cellule solaire à des valeurs fixes de température et de rayonnement solaire.
Symbole: I
La mesure: Courant électriqueUnité: A
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Courant de saturation inverse
Le courant de saturation inverse est provoqué par la diffusion de porteurs minoritaires des régions neutres vers la région d'appauvrissement dans une diode semi-conductrice.
Symbole: Io
La mesure: Courant électriqueUnité: A
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Tension dans la cellule solaire
La tension dans une cellule solaire est la différence de potentiel électrique entre deux points d'un circuit.
Symbole: V
La mesure: Potentiel électriqueUnité: V
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Facteur d'idéalité dans les cellules solaires
Le facteur d'idéalité dans les cellules solaires caractérise la recombinaison due aux défauts des cellules.
Symbole: m
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température en Kelvin
La température en Kelvin est la température (degré ou intensité de chaleur présente dans une substance ou un objet) d'un corps ou d'une substance mesurée en Kelvin.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Charge d'électron
La charge de l’électron est une constante physique fondamentale, représentant la charge électrique portée par un électron, qui est la particule élémentaire dotée d’une charge électrique négative.
Symbole: [Charge-e]
Valeur: 1.60217662E-19 C
Constante de Boltzmann
La constante de Boltzmann relie l'énergie cinétique moyenne des particules dans un gaz à la température du gaz et constitue une constante fondamentale en mécanique statistique et en thermodynamique.
Symbole: [BoltZ]
Valeur: 1.38064852E-23 J/K

Autres formules pour trouver Courant de court-circuit dans une cellule solaire

​va Courant de court-circuit donné Facteur de remplissage de la cellule
Isc=ImVmVocFF
​va Courant de court-circuit donné Puissance de la cellule photovoltaïque
Isc=(PV)+(Io(e[Charge-e]V[BoltZ]T-1))
​va Courant de court-circuit donné Puissance maximale de la cellule
Isc=(Pm(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm2[BoltZ]T))-Io
​va Courant de court-circuit donné Courant de charge à puissance maximale
Isc=(Im(1+[Charge-e]Vm[BoltZ]T[Charge-e]Vm[BoltZ]T))-Io

Autres formules dans la catégorie Conversion photovoltaïque

​va Facteur de remplissage de la cellule
FF=ImVmIscVoc
​va Tension donnée Facteur de remplissage de la cellule
Vm=FFIscVocIm
​va Courant de charge dans la cellule solaire
I=Isc-(Io(e[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1))
​va Courant de saturation inverse donné Courant de charge et Courant de court-circuit
Io=Isc-Ie[Charge-e]Vm[BoltZ]T-1

Comment évaluer Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse ?

L'évaluateur Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse utilise Short Circuit Current in Solar cell = Courant de charge dans la cellule solaire+(Courant de saturation inverse*(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/(Facteur d'idéalité dans les cellules solaires*[BoltZ]*Température en Kelvin))-1)) pour évaluer Courant de court-circuit dans une cellule solaire, Le courant de court-circuit étant donné la formule du courant de charge et du courant de saturation inverse, il est défini comme une mesure du courant maximal qui peut circuler à travers une cellule photovoltaïque lorsqu'elle est court-circuitée, ce qui est essentiel pour déterminer les performances et l'efficacité des systèmes photovoltaïques, en particulier dans les panneaux solaires. Courant de court-circuit dans une cellule solaire est désigné par le symbole Isc.

Comment évaluer Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse, saisissez Courant de charge dans la cellule solaire (I), Courant de saturation inverse (Io), Tension dans la cellule solaire (V), Facteur d'idéalité dans les cellules solaires (m) & Température en Kelvin (T) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse

Quelle est la formule pour trouver Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse ?
La formule de Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse est exprimée sous la forme Short Circuit Current in Solar cell = Courant de charge dans la cellule solaire+(Courant de saturation inverse*(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/(Facteur d'idéalité dans les cellules solaires*[BoltZ]*Température en Kelvin))-1)). Voici un exemple : 79.98005 = 77+(0.048*(e^(([Charge-e]*0.15)/(1.4*[BoltZ]*300))-1)).
Comment calculer Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse ?
Avec Courant de charge dans la cellule solaire (I), Courant de saturation inverse (Io), Tension dans la cellule solaire (V), Facteur d'idéalité dans les cellules solaires (m) & Température en Kelvin (T), nous pouvons trouver Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse en utilisant la formule - Short Circuit Current in Solar cell = Courant de charge dans la cellule solaire+(Courant de saturation inverse*(e^(([Charge-e]*Tension dans la cellule solaire)/(Facteur d'idéalité dans les cellules solaires*[BoltZ]*Température en Kelvin))-1)). Cette formule utilise également Charge d'électron, Constante de Boltzmann .
Quelles sont les autres façons de calculer Courant de court-circuit dans une cellule solaire ?
Voici les différentes façons de calculer Courant de court-circuit dans une cellule solaire-
  • 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
Le Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse peut-il être négatif ?
Non, le Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse, mesuré dans Courant électrique ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse ?
Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse est généralement mesuré à l'aide de Ampère[A] pour Courant électrique. Milliampère[A], Microampère[A], centiampère[A] sont les quelques autres unités dans lesquelles Courant de court-circuit donné Courant de charge et courant de saturation inverse peut être mesuré.
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