Pogosti izrazi v fotovoltaični industriji

Fotovoltaični/fotovoltaični učinek
Polno ime je fotonapetostni učinek, ki je pojav, da predmet ustvari elektromotorno silo zaradi absorpcije fotonov. Ko je predmet izpostavljen svetlobi, se stanje porazdelitve naboja znotraj predmeta spremeni, kar povzroči elektromotorno silo in tok.
Fotovoltaična proizvodnja električne energije
Tehnologija proizvodnje električne energije, ki uporablja fotovoltaični učinek za neposredno pretvorbo sončne energije v električno energijo.
Merske enote
Vati (W), kilovati (kW), megavati (MW), gigavati (GW), teravati (TW)
Formula za izračun
1TW=1000GW=1000000MW=1000000000kW=1000000000000W.
Enota električne energije
Kilovatna ura (kWh), kar pomeni, da je 1 kWh električne energije 1 kilovatna ura.
Inverter
Ena ključnih naprav v solarnem fotonapetostnem sistemu za proizvodnjo električne energije, njena funkcija je pretvorba enosmernega toka, ki ga ustvari sončna celica, v izmenični tok, ki izpolnjuje zahteve glede kakovosti električne energije električnega omrežja.
Pretvornik strun
Razsmernik nizov izvaja ločeno sledenje največje konične moči za več skupin (običajno 1-4 skupin) fotovoltaičnih nizov in jih nato po inverziji poveže z električnim omrežjem AC. Razsmernik na nizu ima lahko več modulov za sledenje največjim konicam moči z relativno majhno močjo, ki se večinoma uporabljajo v sistemih za porazdeljeno proizvodnjo električne energije in centraliziranih fotovoltaičnih sistemih za proizvodnjo električne energije.
Inštalirana zmogljivost
Sončne celice je mogoče zapakirati in zaščititi zaporedno, da tvorijo veliko površino modulov sončnih celic, nato pa jih združiti s krmilniki moči in drugimi komponentami, da tvorijo fotovoltaično napravo za proizvodnjo električne energije. Moč, ki jo ustvari ta naprava, je instalirana moč.
Razmerje zmogljivosti
Razmerje med zmogljivostjo komponente fotonapetostne elektrarne in zmogljivostjo pretvornika (razmerje zmogljivosti=nameščena zmogljivost fotovoltaičnega sistema/nazivna zmogljivost fotonapetostnega sistema). Ustrezno povečanje razmerja zmogljivosti v določenem obsegu lahko izboljša stopnjo izkoriščenosti druge opreme, zmanjša investicijske stroške, zmanjša stroške gradnje in proizvodnjo električne energije ter naredi proizvodnjo bolj gladko in izboljša prijaznost do omrežja.
AGC
Samodejni nadzor proizvodnje (AGC), to je sistem za nadzor aktivne moči, se odziva na navodila za daljinsko prilagajanje, ki jih izda dispečer, in optimizira izračun prek skupne strategije modula AGC, da zagotovijo, da obratovalni podatki izpolnjujejo zahteve dispečiranja in povezave z omrežjem.
AVC
Samodejna regulacija napetosti (AVC), to je regulacija jalove napetosti, se hitro odzove na dispečerska navodila v skladu s krivuljo napetosti v omrežju in samodejno prilagodi jalovo moč, napravo za reaktivno kompenzacijo in druge krmilne strategije ter odzivni čas, da doseže cilj regulacije napetosti in zmanjšati izgube omrežja.
Fotovoltaična elektrarna Nizkonapetostna tehnologija vožnje
To pomeni, da kadar napetost na priključni točki fotovoltaične elektrarne zaradi izpada ali motenj v omrežju niha, je lahko fotovoltaična elektrarna v določenem obsegu nemoteno priključena na omrežje.
Povprečna učinkovitost pretvorbe
Indikator, ki meri sposobnost sončnih celic za pretvorbo svetlobne energije v električno. Razmerje med optimalno izhodno močjo sončne celice in močjo sončnega sevanja, ki vpada na njeno površino.
Izravnana cena na kilovatno uro
Skrajšano kot cena na kilovatno uro. Najprej se izravnajo stroški in proizvodnja električne energije v življenjskem ciklu projekta, nato pa se izračunajo stroški proizvodnje električne energije, to je sedanja vrednost stroškov v življenjskem ciklu/sedanja vrednost proizvodnje električne energije v življenjskem ciklu. .
Paritetni dostop do omrežja
Vključuje dva pomena: pariteto na strani proizvodnje električne energije in pariteto na strani uporabnika. Pariteta na strani proizvodnje električne energije pomeni, da lahko fotovoltaična proizvodnja električne energije doseže razumne dobičke, tudi če je kupljena v skladu s ceno električne energije, priključene na omrežje tradicionalne energije (brez subvencij): pariteta na strani uporabnika pomeni, da so stroški fotovoltaične proizvodnje električne energije nižji od moči prodajna cena. Glede na vrsto uporabnika in stroške nakupa električne energije ga lahko razdelimo na industrijsko, komercialno in stanovanjsko uporabniško pariteto.
Primerjalna cena električne energije, povezane z omrežjem
Državna komisija za razvoj in reforme oblikuje nabavno ceno (z davkom) elektroomrežne družbe za omrežno proizvodnjo električne energije centraliziranih fotovoltaičnih elektrarn.
Ure uporabe opreme za proizvodnjo električne energije
Število obratovalnih ur povprečne zmogljivosti opreme za proizvodnjo električne energije v regiji pri pogojih delovanja s polno obremenitvijo v določenem časovnem obdobju, to je razmerje med proizvodnjo električne energije in povprečno instalirano močjo, odraža stopnjo izkoriščenosti opreme za proizvodnjo električne energije v regiji. Formula je: ure uporabe=proizvodnja električne energije/nameščena zmogljivost.
Letne ure uporabe
Povprečni čas delovanja generatorskega agregata pri polni obremenitvi v enem letu: delež ur uporabe opreme za proizvodnjo električne energije v 8760 urah na leto, znan tudi kot "stopnja izkoriščenosti opreme".
Dostop do namenske linije
Dostopne točke za porazdeljeno napajanje so opremljene s stikalnimi napravami, namenjenimi za porazdeljeno napajanje, kot je neposreden dostop do razdeljenega napajanja do transformatorskih postaj, stikalnih postaj, zbiralk razdelilnih sob ali omaric obročnega omrežja.
Kolektorske linije
V fotonapetostnem sistemu za proizvodnjo električne energije z decentralizirano inverzijo in centralizirano omrežno povezavo se daljnovodi za enosmerni in izmenični tok, ki združujejo izhodno moč vsakega fotonapetostnega modula, napeljejo do pretvornika skozi kombinirano omarico in jo zbirajo v zbiralko za proizvodnjo električne energije prek izhodnega konca pretvornika. se imenujejo zbiralni vodi. Kolektorski vod je mogoče napeljati nadzemno, z neposrednim vkopom ali polaganjem mostu.
Kombinirna škatla
Lahko se razdeli na kombinirano omarico DC in kombinirano omarico AC. DC kombinirana omarica je naprava za ožičenje, ki zagotavlja pravilno povezavo in konvergenčno funkcijo fotonapetostnih modulov; AC kombinirana omarica je namenjena združevanju izhodnega toka več pretvornikov, hkrati pa ščiti pretvornik pred poškodbami strani/obremenitve, ki je povezana z omrežjem izmeničnega toka, kot točka odklopa izhoda pretvornika, kar izboljša varnost sistema in zaščiti varnost namestitve. in vzdrževalno osebje.
Visokonapetostna, srednje in nizkonapetostna omrežna povezava fotovoltaičnih elektrarn
Na splošno je moč 400 kW in manj mogoče priključiti na omrežje pri nizki napetosti 380 V. Med 400kW in 2MW je mogoče uporabiti več omrežnih priključnih točk za nizkonapetostno omrežno povezavo. Če moč presega 2 MW, je potreben priključek na omrežje 10 kV. Če moč presega 6 MW, je potrebna povezava z omrežjem 35 kV (za podrobnosti glejte zahteve ali predloge lokalnega podjetja za električno omrežje).
AC in DC kabli
Napajanje je razdeljeno na izmenični in enosmerni, torej na izmenične in enosmerne kable. AC kabli se uporabljajo za priključitev AC napajalnih kablov: DC kabli se uporabljajo za kable v DC prenosnih in distribucijskih sistemih.
Monokristalne sončne celice
Na podlagi visokokakovostnih monokristalnih silicijevih materialov in tehnologije obdelave se vrsta sončne celice na splošno razvije z uporabo tehnologij, kot so površinsko teksturiranje, pasivizacija oddajnika in dopiranje predelnih sten.
Polikristalne sončne celice
Postopek izdelave polikristalnih silicijevih materialov sončne kakovosti je podoben postopku izdelave sončnih celic iz monokristalnega silicija. Trenutna učinkovitost fotoelektrične pretvorbe in proizvodni stroški so nekoliko nižji kot pri monokristalnih sončnih celicah.
Skodle
Moduli s skodlami so napredni tehnološki moduli, oblikovani s prekrivajočo se in tesno zapakirano zasnovo, potem ko so celice razrezane in zlepljene s prevodnim lepilom. Zamenjajte varilni trak tradicionalne tehnologije, da povečate učinkovito območje proizvodnje električne energije celic.
Bifacialni moduli
Moduli, ki lahko za ustvarjanje svetlobne energije uporabljajo vpadno svetlobo na sprednji in zadnji strani. Običajno je zadnja moč bifacialnih modulov več kot 60 % sprednje moči.
Bifacialni dvojni stekleni moduli
Moduli iz dvostranskih celic in dvostranskega stekla.
Fotovoltaični nosilci
Nosilci za posebne funkcije, ki se uporabljajo za namestitev, podporo in pritrditev fotonapetostnih modulov v fotonapetostnih sistemih za proizvodnjo električne energije, vključno z nosilci za sledenje in fiksnimi nosilci.
Sledilni nosilci/sledilni sistemi/sledilniki
Oprema, ki prilagaja prostorski kot ravnine solarnega modula glede na vpadno sončno svetlobo v realnem času s kombiniranim delovanjem mehanskih, električnih, elektronskih vezij in programov za povečanje količine sončne svetlobe, projicirane na modul, in povečanje proizvodnje električne energije.
Dolgotrajna razgradnja zaradi svetlobe(POKROV)
Zmanjšanje izhodne moči celic in modulov zaradi dolgotrajne osvetlitve.
PID
Potencialno povzročena degradacija, to je dolgotrajna visoka napetost modula povzroči uhajanje toka med steklom in embalažnim materialom, na površini celice pa se nabere velika količina naboja, kar poslabša učinek pasivizacije celice. površino in povzroči, da je zmogljivost modula nižja od konstrukcijskega standarda.
STC
Standardni preskusni pogoji, ki se večinoma uporabljajo v laboratorijih, se nanašajo na temperaturo okolja 25 stopinj, kakovost zraka AM1,5, hitrost vetra=0m/s, 1000 W/m².
NOCT
Normalna delovna temperatura celice, NOCT normalnih modulov je 45 stopinj ±2 stopinji. Nanaša se na temperaturo, doseženo, ko je solarni modul ali baterija v stanju odprtega tokokroga in (površinska jakost svetlobe baterije=800 W/m, temperatura okolja=20 stopinj stopinj, hitrost vetra=1 m/s).
BIPV
Gradbena integrirana fotovoltaika (integracija fotonapetostnih zgradb), fotonapetostni materiali, ki se uporabljajo v fotonapetostnih stavbah, so utelešeni v obliki gradbenih materialov, tako da fotonapetostni gradbeni materiali nimajo le funkcije proizvodnje električne energije, ampak igrajo tudi gradbeno funkcijo. Sončne celice se mešajo z gradbenimi materiali in neposredno uporabljajo za gradnjo streh, sten in drugih ograjenih prostorov.
BAPV
Building Attached Photovoltaic (zgradba pritrjena fotovoltaika). Definiran je v nasprotju z BIPV. V glavnem se nanaša na solarne fotovoltaične sisteme za proizvodnjo električne energije, nameščene na obstoječih stavbah, znane tudi kot "nameščene" solarne fotovoltaične zgradbe. Glavna funkcija BAPV je pridobivanje električne energije, ki ni v nasprotju s funkcijo objekta in ne uničuje ali slabi funkcije prvotnega objekta.
PERC
Pasivacija oddajnika in povratna kontaktna celica. Celice PERC imajo približno 90-odstotni tržni delež in so najbolj običajna vrsta celic na trenutnem trgu.
TOPcon
Kontaktna celica s tuneliranjem oksidne pasivacije, tehnologija N-tipa celic, visoka teoretična meja učinkovitosti in postopek, podoben PECR.
HJT
Heterospojne celice z amorfnimi plastmi uporabljajo različne polprevodniške materiale za oblikovanje heterospojev. Imajo visoko teoretično učinkovitost in malo procesnih korakov, vendar zahtevajo izjemno visoke procesne zahteve.
IBC
Interdigitalne hrbtne kontaktne celice.
Zemeljska elektrarna/centralna elektrarna
V glavnem uporablja obsežne nize sončnih celic za neposredno pretvorbo sončne energije v enosmerni tok, povezuje se z električnim omrežjem prek razdelilnih omar za izmenični tok, povečavnih transformatorjev in visokonapetostnih stikalnih naprav, prenaša fotovoltaično energijo v električno omrežje in električno omrežje enakomerno dodeljuje moč uporabnikom.
Distribuirana elektrarna
Nanaša se na projekte fotonapetostne proizvodnje električne energije, ki se nahajajo v bližini uporabnikov, kjer se proizvedena energija uporablja lokalno, priključena na električno omrežje na napetostnem nivoju, nižjem od 35 kV ali nižje, in skupna instalirana moč ene omrežne priključne točke na splošno ne presega 6 MW.
Pametna elektrarna
Nanaša se na globoko integracijo informacijskih tehnologij nove generacije, kot so 5G, internet, veliki podatki in umetna inteligenca pri uporabi fotovoltaike, tako da lahko fotovoltaične elektrarne povečajo vrednost lastnikov in operaterjev elektrarn s pomočjo digitalne tehnologije v vse vidike od gradnje do delovanja.
Samoproizvodnja in lastna uporaba, presežek električne energije v omrežje
Ta način fotovoltaičnega sistema je najpogostejši način in na splošno distribuirani fotovoltaični sistemi za proizvodnjo električne energije večinoma uporabljajo ta način. Energija, ki jo ustvari fotonapetostni sistem, lahko najprej zadosti lastni porabi obremenitve, presežek moči pa se lahko proda v električno omrežje, da se izognemo odpadkom: če energija, ki jo ustvari fotovoltaični sistem, ne zadošča za porabo obremenitve, bo dopolnjena z močjo napajanje iz električnega omrežja. V tem načinu omrežje namesti dvosmerni pametni števec za merjenje proizvodnje električne energije fotovoltaične elektrarne in porabe električne energije uporabnika ter plačuje ali pobira pristojbine za električno energijo v skladu s politikami in dogovorjenimi cenami električne energije.
Samoproizvodnja in lastna uporaba, presežna moč ni priključena na omrežje
Glavna značilnost načina samoproizvodnje in samouporabe v omrežju je "povezan v omrežje, vendar ni povezan z omrežjem". Dostopna točka tega načina je na spodnjem koncu števca mreže, ki je zasebna stran celotne meje posesti. Ta način fotonapetostnega sistema se običajno uporablja, ko je močna obremenitev na strani uporabnika velika in je močna obremenitev stalna. Uporabnik je v celoti sposoben porabiti moč, ki jo proizvede fotovoltaična elektrarna, brez povzročanja odpadkov.
Celotno število priključenih na omrežje
Ta način, povezan z omrežjem, neposredno poveže AC izhod fotovoltaičnega sistema z nizkonapetostno stranjo ali visokonapetostno stranjo omrežja, to je stranjo omrežja meje posesti. Na ta način se električna energija, ki jo ustvari sistem, proda neposredno omrežju, prodajna cena pa običajno sprejme lokalno povprečno ceno električne energije, priključene na omrežje, medtem ko cena električne energije uporabnika ostane nespremenjena, tako imenovani "dve vrstici dohodka in izdatke, pri čemer vsak računa svoj račun«. Ta model prodaje električne energije neposredno v omrežje je tudi glavni tok fotovoltaičnih aplikacij; ker je njegov finančni model preprost in razmeroma zanesljiv, mu vlagatelji zlahka dajejo prednost.

