Hallo leute ,
weiss jemand von euch wie ich bei dieser Aufgabe bei der a) vorgehen soll?
Hallo leute ,
weiss jemand von euch wie ich bei dieser Aufgabe bei der a) vorgehen soll?
Hallo,
im MPP (Maximum Power Point) ist der Strom I_MPP=3A. Die zugehörige Spannung ist U_MPP=0,5V.
Die Leistung ist das Produkt beider Größen.
P=U*I
Wie groß ist also P_MPP?
Bei den STC (Standard Test Conditions) wird die Solarzelle mit 1000W/m² bestrahlt. Wieviel Leistung entfällt dann auf eine Fläche von 10cm x 10cm?
Der gesuchte Wirkungsgrad ist dann der Quotient aus
abgegebene Leistung / eingestrahlte Leistung
Sonnige Grüße
Lord Nobs
P_MPP = 0.5V*3A = 1,5VAs v
Wie berechne ich genau das n ? Das verstehe ich gerade nicht so genau?
Ist die eingestrahlte Leistung :
P = Uoc*Isc ?
Oder soll ich es einfach so machen ?
nmax = (UMpp*IMPP)/(E*A) *100%
n= 1,5VAs v/(100W/m^2*100cm^2) *100%
In was soll ich die 100% umwandeln?
Und wie wandele ich das cm^² in m^2 um?
Soll ich den Faktor mal 1000 nehmen?
Hallo,
P_MPP = 0.5V*3A = 1,5VA = 1,5 W
Das angehängte kleine s und v verstehe ich nicht.
100 cm²= 0,01m²
Wie kommt man drauf, wenn es nicht so wie so schon weiß?
1 cm = 0,01 m
1 cm² = (0,01 m)² = 0,0001 m²
100 cm² = 100 * 0,0001 m² = 0,01 m²
Jetzt nehmen wir Deine Gleichung noch einmal her:
n= 1,5 W/(1000W/m^2*0,01m^2) *100%
oder übersichtlicher
[TEX]\eta=\dfrac{1,5 W}{\dfrac{1000 W}{m^2}*0,01m^2}*100\%[/TEX]
Die Einheiten kürzen sich wunderbar raus, W gegen W und m² gegen m².
Es bleibt nur ein Zahlenwert mit % übrig.
Bitte ausrechnen.
Viele Grüße
Lord Nobs
Es kommt 15 % raus .
Danke für die schöne Erklärung .
Tipps für die c)?
Da habe ich so meine Probleme
Hallo,
wie viele Solarzellen von 10 cm x 10 cm braucht man denn um eine Fläche von 2 m x 2 m zu füllen?
Diese alle sind in Reihe geschaltet. D.h. die Spannungen addieren sich, der Strom ist in allen der gleiche.
Viele Grüße
Lord Nobs
Ich weiss es nicht.:-(
Wie soll ich das ausrechnen ?
Hallo,
ich glaube Du denkst zu kompliziert. 10 cm breite Plättchen nebeneinander gelegt, da brauchst Du 20 Stück, und die 2 m sind bedeckt.
In der Richtung senkrecht dazu gilt genau das Gleiche. Ein Quadrat mit 20 x 20 Plättchen hat insgesamt dann doch wohl 400 Stück davon.
Jede Zelle erzeugt unter den angegebenen Bedingungen eine Spannung von 0,5 V. Die Spannungen addieren sich, wegen Reihenschaltung. Wie groß ist also die Spannung, die das 2m x 2m Modul erzeugt?
Viele Grüße
Lord Nobs
Sind das einfach U = 0.5V*400 ?
Was ist den mit nsz in der Aufgabe gemeint ?
Die anzahl?
Hallo,
nsz soll wohl Anzahl der Solarzellen heißen. Das wären dann hier 400.
Die Spannung berechnet man genau so, wie Du es vorgeschlagen hast.
Der Strom durch das ganze Modul ist der gleiche, wie durch eine Solarzelle.
Bleibt noch die Leistung zu berechnen.
Viele Grüße
Lord Nobs
U = 0.5V*400 =200V
IMPP = 3A
PMPP =200V*3A = 600VA
Soweit in Ordnung ?
- - - Aktualisiert - - -
Bei der d) habe ich jetzt so meine Probleme
Welche Formel muss ich da benutzen ?
Richtig kompliziert.
Hallo,
jetzt wird es kalt. STC (Standard Test Conditions) gelten für +25°C. In der Aufgabe steht jetzt -25°C.
Das gibt ein [TEX]\Delta T[/TEX]von -50 K.
Die Spannung U wird vermutlich berechnet nach
[TEX]U=U_{STC}\cdot (1+\alpha_u \cdot \Delta T)[/TEX]
[TEX]U=200 V\cdot (1+(-0,4\% K^{-1} \cdot (-50 K))[/TEX]
[TEX]U=200 V\cdot(1+20\%)[/TEX]
Viele Grüße
Lord Nobs
Wie kommst du genau auf die -50 K und die -0.4%?
Das verstehe ich gerade nicht.
Hallo,
wenn ich eine Änderung von irgendetwas (hier Temperatur) berechnen will, nehme ich den Zielwert und subtrahieren davon den Startwert.
Zielwert -25°C
Startwert 25°C
[TEX]\Delta T = -25°C - 25°C = -50 K[/TEX]
Die -0,4% stehen so in der Aufgabe
Bei der Abhängigkeit des Stroms von der Temperatur steht ein Null. Deswegen brauchen wir uns darum nicht zu kümmern.
Viele Grüße
Lord Nobs
Hallo,
bei der Angabe von Temperaturdifferenzen sind beide gleich groß per Definition.
Einen Unterschied gibt es nur bei der Angabe von Temperaturen.
Der Nullpunkt der Celsiusskala liegt bei der Temperatur schmelzenden Eises.
Der Nullpunkt der Kelvinskala liegt da, wo alle Molekularbewegung aufhört, bei -273°C.
Viele Grüße
Lord Nobs
Kannst du mir auch erklären wie ich genau das Isc berechnen kann ?
Hallo,
Der Strom ist bei einer Solarzelle und beim ganzen Modul der gleiche. Die Dinger sind ja in Reihe geschaltet. Der Strom ist von der Temperatur anscheinend nicht abhängig. Also:
Strom im Modul bei -25°C = Strom im Modul bei +25°C = Strom in einer Solarzelle
Dann ist auch der I_SC (Kurzschlussstrom) der gleiche, wie oben in der Aufgabe angegeben.
Bevor Du nach der U_OC fragst, gleich hier ein Hinweis.
U_OC = 1,1 * U_MPP steht in der Aufgabe. Für den Wert bei -25°C musst du natürlich U_MPP bei -25°C nehmen. Das hast Du schon rausgekriegt?
Viele Grüße
Lord Nobs
Isc also = 3.3 A
U0C = 1.1*UMPP = 1.1*0.5V =0.55V
Damit wäre die Aufgabe fast gegessen .
Was muss ich jetzt genau beim messen der Kennlinie beachten ?
Das verstehe ich gerade nicht.
Da muss ich bestimmt irgendwie U0c und Isc benutzen?
Hallo,
es geht bei Aufgabe d)
1. um ein ganzes Modul
2. um den Zustand bei -25°C
I_SC = 3,3 A geht in Ordnung
U_OC = 1,1 * U_MPP mit
U_MPP = 200V * (1+20%)
(Ich habe die bisherigen Ergebnisse mal zusammengetragen.)
Von der Kennlinie in einem I/U-Diagramm kennen wir nur 3 Punkte.
Auf der I-Achse I_OC = 3,3 A
Auf der U-Achse U_OC (bitte noch ausrechnen)
Und den Punkt, der durch U_MPP und I_MPP festgelegt ist.
Diese 3 Punkte muss man dann irgendwie sinnvoll verbinden, und fertig ist die Kennlinie.
Viele Grüße
Lord Nobs