Знание

Общие термины в фотоэлектрической промышленности

Dec 05, 2024 Оставить сообщение

 

Общие термины в фотоэлектрической промышленности

 

info-1200-781

 

Фотоэлектрический/Фотоэлектрический эффект

 

 

Полное название — фотоэлектрический эффект, то есть явление, при котором объект генерирует электродвижущую силу вследствие поглощения фотонов. Когда объект подвергается воздействию света, состояние распределения заряда внутри объекта меняется, создавая электродвижущую силу и ток.

 

Фотоэлектрическая энергетика

 

 

Технология производства электроэнергии, использующая фотоэлектрический эффект для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую.

 

Единицы измерения

 

 

Ватт (Вт), киловатт (кВт), мегаватт (МВт), гигаватт (ГВт), тераватт (ТВт)

 

Формула расчета

 

 

1 ТВт=1000ГВт=1000000МВт=1000000000кВт=1000000000000Вт.

 

Электроэнергетический блок

 

 

Киловатт-час (кВтч), то есть 1кВтч электроэнергии равен 1 киловатт-часу.

 

Инвертор

 

 

Это одно из ключевых устройств в системе производства солнечной фотоэлектрической энергии. Его функция заключается в преобразовании постоянного тока, генерируемого солнечным элементом, в переменный ток, который соответствует требованиям к качеству электроэнергии в электросети.

 

Струнный инвертор

 

 

Струнный инвертор выполняет отдельное отслеживание пиковой мощности для нескольких групп (обычно 1-4 групп) фотоэлектрических цепочек, а затем подключает их к сети переменного тока после инверсии. Струнный инвертор может иметь несколько модулей отслеживания пиковой мощности относительно небольшой мощности, которые в основном используются в системах распределенной выработки электроэнергии и централизованных фотоэлектрических системах выработки электроэнергии.

 

Установленная мощность

 

 

Солнечные элементы можно упаковать и защитить последовательно, чтобы сформировать большую площадь модулей солнечных элементов, а затем объединить с контроллерами мощности и другими компонентами, чтобы сформировать фотоэлектрическое устройство для генерации энергии. Мощность, вырабатываемая данным устройством, является установленной мощностью.

 

Коэффициент мощности

 

 

Отношение мощности компонента фотоэлектрической электростанции к мощности инвертора (коэффициент мощности=установленная мощность фотоэлектрической системы/номинальная мощность фотоэлектрической системы). Правильное увеличение коэффициента мощности в определенном диапазоне может повысить коэффициент использования другого оборудования, уменьшить инвестиционные затраты, снизить стоимость строительства и стоимость производства электроэнергии, а также сделать выходную мощность более плавной и повысить удобство работы с сетью.

 

АРУ

 

 

Автоматическое управление выработкой (AGC), то есть система управления активной мощностью, реагирует на инструкции по удаленной регулировке, выданные диспетчерской службой, и оптимизирует расчеты с помощью общей стратегии модуля AGC, чтобы рабочие данные соответствовали требованиям диспетчеризации и подключения к сети.

 

АВК

 

 

Автоматическое управление напряжением (AVC), то есть регулирование реактивного напряжения, быстро реагирует на диспетчерские инструкции в соответствии с кривой напряжения сети и автоматически регулирует реактивную мощность, устройство реактивной компенсации и другие стратегии управления и время реакции для достижения цели регулирования напряжения. и сократить сетевые потери.

 

Фотоэлектрическая электростанция, технология проходки низкого напряжения

 

 

Это означает, что когда напряжение в точке подключения к сети фотоэлектрической электростанции колеблется из-за сбоя или нарушения в сети, фотоэлектрическая электростанция может быть подключена к сети непрерывно в определенном диапазоне.

 

Средняя эффективность преобразования

 

 

Индикатор, измеряющий способность солнечных элементов преобразовывать световую энергию в электрическую. Отношение оптимальной выходной мощности солнечного элемента к мощности солнечного излучения, падающего на его поверхность.

 

Нормированная стоимость за киловатт-час

 

 

Сокращенно: стоимость за киловатт-час. Стоимость и выработка электроэнергии в жизненном цикле проекта сначала нивелируются, а затем рассчитывается стоимость выработки электроэнергии, то есть приведенная стоимость стоимости в жизненном цикле/приведенная стоимость выработки электроэнергии в жизненном цикле. .

 

Паритетный доступ к сети

 

 

Включает два значения: четность на стороне генерации электроэнергии и четность на стороне пользователя. Паритет на стороне производства электроэнергии означает, что производство фотоэлектрической энергии может принести разумную прибыль, даже если она приобретается в соответствии с ценой традиционной энергии, подключенной к сети (без субсидий): паритет на стороне пользователя означает, что стоимость производства фотоэлектрической энергии ниже, чем стоимость электроэнергии цена продажи. В зависимости от типа пользователя и стоимости приобретения электроэнергии его можно разделить на паритет промышленных, коммерческих и бытовых пользователей.

 

Ориентировочная цена на электроэнергию, подключенную к сети

 

 

Национальная комиссия по развитию и реформам формирует покупную цену (включая налоги) электросетевой компании для выработки электроэнергии централизованными фотоэлектрическими электростанциями, подключенными к сети.

 

Часы использования энергетического оборудования

 

 

Количество часов работы средней мощности энергетического оборудования региона в условиях работы с полной нагрузкой в ​​определенный период времени, то есть отношение выработки электроэнергии к средней установленной мощности, отражает коэффициент использования энергетического оборудования в регионе. область. Формула следующая: часы использования=выработка электроэнергии/установленная мощность.

 

Годовые часы использования

 

 

Среднее время работы генераторной установки при полной нагрузке в течение одного года: доля часов использования энергетического оборудования в 8760 часов в год, также известная как «коэффициент использования оборудования».

 

Доступ к выделенной линии

 

 

Точки доступа к распределенной мощности оснащены распределительным устройством, предназначенным для распределенной мощности, например, для прямого доступа распределенной мощности к подстанциям, распределительным станциям, шинам распределительных помещений или шкафам кольцевой сети.

 

Коллекторные линии

 

 

В фотоэлектрической системе производства электроэнергии с децентрализованной инверсией и централизованным подключением к сети линии передачи постоянного и переменного тока объединяют выходную мощность каждой цепочки фотоэлектрических модулей в инвертор через распределительный блок и собирают ее на шину генерации электроэнергии через выходной конец инвертора. называются коллекторными линиями. Коллекторная линия может быть отведена воздушным путем, прямым заглублением или мостовой прокладкой.

 

Комбинаторная коробка

 

 

Его можно разделить на объединительную коробку постоянного тока и объединительную коробку переменного тока. Коробка сумматора постоянного тока представляет собой электромонтажное устройство, обеспечивающее упорядоченное соединение и функцию конвергенции фотоэлектрических модулей; Блок сумматора переменного тока предназначен для объединения выходного тока нескольких инверторов, одновременно защищая инвертор от вреда со стороны/нагрузки, подключенной к сети переменного тока, в качестве точки отключения выхода инвертора, повышая безопасность системы и защищая безопасность установки. и обслуживающий персонал.

 

Подключение к сети высокого, среднего и низкого напряжения фотоэлектрических электростанций

 

 

Как правило, мощность 400 кВт и ниже можно подключать к сети при низком напряжении 380 В. При мощности от 400 кВт до 2 МВт для подключения к сети низкого напряжения можно использовать несколько точек подключения к сети. Если мощность превышает 2 МВт, требуется подключение к сети 10 кВ. Если мощность превышает 6 МВт, требуется подключение к сети 35 кВ (подробную информацию см. в требованиях или предложениях местной электросетевой компании).

 

Кабели переменного и постоянного тока

 

 

Источник питания разделен на переменный и постоянный ток, поэтому он разделен на кабели переменного и постоянного тока. Кабели переменного тока используются для подключения силовых кабелей переменного тока: Кабели постоянного тока используются для кабелей в системах передачи и распределения постоянного тока.

 

Монокристаллические солнечные элементы

 

 

На основе высококачественных монокристаллических кремниевых материалов и технологии обработки тип солнечного элемента обычно разрабатывается с использованием таких технологий, как текстурирование поверхности, пассивация эмиттера и легирование перегородок.

 

Поликристаллические солнечные элементы

 

 

Производственный процесс с использованием поликристаллических кремниевых материалов солнечного качества аналогичен процессу производства монокристаллических кремниевых солнечных элементов. Текущая эффективность фотоэлектрического преобразования и стоимость производства немного ниже, чем у монокристаллических солнечных элементов.

 

черепичный

 

 

Модули черепицы представляют собой модули с использованием передовых технологий, разработанные с перекрытием и плотной упаковкой после того, как ячейки разрезаны и склеены проводящим клеем. Замените сварочную полосу традиционной технологии для увеличения эффективной площади выработки электроэнергии ячеек.

 

Двусторонние модули

 

 

Модули, которые могут использовать свет, падающий как с передней, так и с задней стороны, для генерации световой энергии. Обычно задняя мощность двусторонних модулей составляет более 60% от передней мощности.

 

Двусторонние модули с двойным остеклением

 

 

Модули из двусторонних ячеек и двустороннего стекла.

 

Фотоэлектрические кронштейны

 

 

Специальные функциональные кронштейны, используемые для установки, поддержки и фиксации фотоэлектрических модулей в фотоэлектрических системах производства электроэнергии, включая направляющие и фиксированные кронштейны.

 

Кронштейны слежения/Системы слежения/Трекеры

 

 

Оборудование, которое регулирует пространственный угол плоскости солнечного модуля относительно падающего солнечного света в режиме реального времени посредством комбинированного действия механических, электрических, электронных схем и программ для увеличения количества солнечного света, проецируемого на модуль, и увеличения выработки электроэнергии.

 

Долговременная деградация, вызванная светом(ЛИД)

 

 

Затухание выходной мощности ячеек и модулей, вызванное длительным освещением.

 

ПИД

 

 

Потенциально-индуцированная деградация, то есть длительное высокое напряжение модуля вызывает ток утечки между стеклом и упаковочным материалом, а на поверхности элемента накапливается большое количество заряда, что ухудшает эффект пассивации элемента. поверхность и делает производительность модуля ниже проектного стандарта.

 

НТЦ

 

 

Стандартные условия испытаний, в основном используемые в лабораториях, относятся к температуре окружающей среды 25 градусов, качеству воздуха AM1,5, скорости ветра=0 м/с, 1000 Вт/м².

 

НОКТ

 

 

Нормальная рабочая температура ячейки, NOCT обычных модулей составляет 45 градусов ± 2 градуса. Это относится к температуре, достигаемой, когда солнечный модуль или батарея находится в состоянии разомкнутой цепи, и (интенсивность освещения поверхности батареи=800 Вт/м, температура окружающей среды=20 градусы, скорость ветра=1 РС).

 

БИПВ

 

 

Интегрированная фотоэлектрическая установка здания (интеграция фотоэлектрических зданий), фотоэлектрические материалы, используемые в фотоэлектрических зданиях, воплощены в виде строительных материалов, поэтому фотоэлектрические строительные материалы не только несут функцию выработки электроэнергии, но и выполняют функцию здания. Солнечные элементы смешиваются со строительными материалами и непосредственно наносятся на крыши, стены и другие ограждения зданий.

 

БАПВ

 

 

Фотоэлектрические системы, прикрепленные к зданию (фотоэлектрические системы, прикрепленные к зданию). Его определяют в отличие от BIPV. В основном это относится к солнечным фотоэлектрическим системам производства электроэнергии, установленным в существующих зданиях, также известным как «установленные» солнечные фотоэлектрические здания. Основная функция BAPV – выработка электроэнергии, которая не противоречит функции здания, не разрушает и не ослабляет функцию первоначального здания.

 

ВЕРС

 

 

Пассивация эмиттера и задняя контактная ячейка. Ячейки PERC занимают долю рынка около 90% и являются наиболее распространенным типом ячеек на современном рынке.

 

ТОПкон

 

 

Контактная ячейка с туннельной оксидной пассивацией, технология ячеек N-типа, высокий теоретический предел эффективности и процесс, аналогичный PECR.

 

HJT

 

 

В гетеропереходных ячейках с аморфными слоями для формирования гетеропереходов используются различные полупроводниковые материалы. Они имеют высокую теоретическую эффективность и малое количество стадий обработки, но требуют чрезвычайно высоких технологических требований.

 

МДС

 

 

Взаимно-пальцевые контактные клетки.

 

Наземная электростанция/Централизованная электростанция

 

 

В основном использует крупномасштабные массивы солнечных элементов для прямого преобразования солнечной энергии в постоянный ток, подключается к электросети через распределительные шкафы переменного тока, повышающие трансформаторы и высоковольтные распределительные устройства, передает фотоэлектрическую энергию в электросеть, а электросеть равномерно распределяет полномочия между пользователями.

 

Распределенная электростанция

 

 

Относится к проектам по производству фотоэлектрической энергии, расположенным рядом с потребителями, где генерируемая энергия используется локально, подключается к электросети с уровнем напряжения ниже 35 кВ или ниже, а общая установленная мощность одной точки подключения к сети обычно не превышает 6 МВт.

 

Умная электростанция

 

 

Относится к глубокой интеграции информационных технологий нового поколения, таких как 5G, Интернет, большие данные и искусственный интеллект, в применении фотоэлектрических электростанций, чтобы фотоэлектрические электростанции могли максимизировать ценность владельцев и операторов электростанций с помощью цифровых технологий в все аспекты от строительства до эксплуатации.

 

Самогенерация и самоиспользование, избыточная мощность в сеть

 

 

Этот режим фотоэлектрической системы является наиболее распространенным, и обычно распределенные фотоэлектрические системы производства электроэнергии в основном используют этот режим. Энергия, генерируемая фотоэлектрической системой, может сначала удовлетворить собственную нагрузку, а избыточная мощность может быть продана в электросеть, чтобы избежать потерь: если мощности, генерируемой фотоэлектрической системой, недостаточно для использования нагрузки, она будет дополнена мощностью. питание от электросети. В этом режиме сеть устанавливает двусторонний интеллектуальный счетчик для измерения выработки электроэнергии фотоэлектрической электростанцией и энергопотребления пользователя, а также платит или собирает плату за электроэнергию в соответствии с политикой и договорными ценами на электроэнергию.

 

Самогенерация и самоиспользование, избыточная мощность не подключается к сети

 

 

Характерной особенностью режима самогенерации и самоиспользования, подключенного к сети, является «подключение к сети, но не подключение к сети». Точка доступа в этом режиме находится в нижнем конце счетчика сети, который является частной стороной полной границы собственности. Этот режим фотоэлектрической системы обычно используется, когда силовая нагрузка на стороне пользователя велика и силовая нагрузка является постоянной. Пользователь может полностью использовать энергию, вырабатываемую фотоэлектрической электростанцией, без отходов.

 

Полное количество подключенных к сети

 

 

Этот режим подключения к сети предназначен для прямого подключения выхода переменного тока фотоэлектрической системы к стороне низкого или высокого напряжения сети, то есть стороне сети границы участка. Таким образом, электроэнергия, вырабатываемая системой, напрямую продается в сеть, а цена продажи обычно принимает среднюю местную цену на электроэнергию, подключенную к сети, в то время как цена на электроэнергию для пользователя остается неизменной, так называемые «две линии дохода и расходы, каждый рассчитывает свой счет». Эта модель продажи электроэнергии непосредственно в сеть также является основным направлением применения фотоэлектрических систем; поскольку его финансовая модель проста и относительно надежна, инвесторы легко пользуются благосклонностью.

Отправить запрос