Termes comuns fotovoltaics
Efecte fotovoltaic, fotovoltaic
El nom complet és efecte fotovoltaic, que és el fenomen que un objecte absorbeix fotons per generar força electromotriu. Quan un objecte està exposat a la llum, l'estat de distribució de càrrega a l'objecte canvia i genera força electromotriu i corrent.
Generació d'energia fotovoltaica
La generació d'energia fotovoltaica és una tecnologia que utilitza l'efecte fotovoltaic de la interfície de semiconductors per convertir directament l'energia lluminosa en energia elèctrica.
Unitat de mesura
Watt (W), quilowatt (kW), megawatt (MW), gigawatt (GW), terawatt (TW).
Unitat d'energia elèctrica
Quilowatt-hora (kWh), és a dir, 1 kWh d'energia elèctrica és 1 kWh.
Inversor
És un dels equips importants del sistema de generació d'energia fotovoltaica. La seva funció principal és convertir el corrent continu generat per les cèl·lules solars en corrent altern que compleixi els requisits de qualitat energètica de la xarxa elèctrica. Mitjançant la conversió de l'inversor, el corrent continu generat per la cèl·lula solar es pot convertir en corrent altern, de manera que pugui ser acceptat per la xarxa elèctrica i transmès a la xarxa elèctrica.
Inversor de cadena
Un dispositiu que realitza un seguiment independent dels pics de potència màxima per a diversos grups (normalment 1-4 grups) de cadenes fotovoltaiques i les integra a la xarxa elèctrica de CA mitjançant la tecnologia d'inversor. La característica d'aquesta estructura inversora és que la potència de cada mòdul de seguiment de pics de potència màxima és relativament petita, cosa que el fa especialment adequat per a sistemes de generació d'energia distribuïda i sistemes de generació d'energia fotovoltaica centralitzada.
Capacitat instal·lada
Les cèl·lules solars es poden connectar en sèrie i encapsular-se per formar una gran àrea de mòduls de cèl·lules solars. Aquests mòduls, juntament amb altres components com els controladors de potència, constitueixen un dispositiu complet de generació d'energia fotovoltaica. La potència de generació d'energia d'aquest dispositiu s'anomena capacitat instal·lada, que representa la potència màxima que pot generar el dispositiu.
Relació d'adaptació de capacitat
La relació de concordança de capacitat fa referència a la relació entre la capacitat dels components de la central fotovoltaica i la capacitat de l'inversor, és a dir, la relació de concordança de capacitat=capacitat instal·lada del sistema fotovoltaic/capacitat nominal del sistema fotovoltaic. En el disseny i la construcció de centrals fotovoltaiques, la relació de concordança de capacitat és un paràmetre important, que reflecteix el grau de concordança entre components fotovoltaics i inversors.
Augmentar adequadament la relació de concordança de capacitat pot millorar la taxa d'utilització d'altres equips dins d'un determinat rang, diluir el cost d'inversió, reduir el cost de construcció i el cost de generació d'energia i fer que la sortida sigui més suau i millorar la facilitat de la xarxa. Tanmateix, una relació de concordança de capacitat massa alta també pot causar alguns problemes, com ara un corrent excessiu augmentarà la pèrdua de línia i la pèrdua de components, reduint així l'eficiència del sistema. Per tant, en seleccionar la relació de volum, cal tenir en compte de manera exhaustiva diversos factors i fer dissenys i seleccions raonables en funció de les condicions reals.
AGC
El nom complet és Automatic Generation Control, que és un sistema de control de potència actiu. Respon a les instruccions de control remot emeses pel despatxador i optimitza el càlcul a través de l'estratègia global del mòdul AGC per fer que les dades d'operació compleixin els requisits de despatxament i de connexió a la xarxa. Aquest sistema s'utilitza principalment per al control i la regulació dels sistemes d'alimentació per mantenir l'estabilitat de la freqüència del sistema i la potència de la línia d'interconnexió, alhora que garanteix la seguretat i el funcionament econòmic del sistema.
AVC
El nom complet és Automatic Voltage Control, que és una tecnologia de regulació de voltatge reactiva. Respon ràpidament a les instruccions d'enviament basades en la corba de tensió de la xarxa, ajusta automàticament la potència reactiva, els dispositius de compensació reactiva i altres estratègies de control i temps de resposta per assolir els objectius de regulació de la tensió i reduir les pèrdues de xarxa.
En el sistema elèctric, l'equilibri de la potència reactiva és crucial per a l'estabilitat de la tensió i la qualitat de l'energia elèctrica. AVC recull dades en temps real de la xarxa elèctrica, inclosa la tensió, la potència reactiva, etc., i ajusta automàticament la potència reactiva segons les instruccions d'enviament i l'estat de funcionament del sistema per mantenir l'estabilitat de la tensió i millorar la qualitat de l'energia.
Tecnologia ride-through de baixa tensió de central fotovoltaica
Significa que quan la tensió del punt de connexió de la xarxa de la central fotovoltaica fluctua a causa d'una fallada o pertorbació de la xarxa, la central fotovoltaica es pot connectar a la xarxa ininterrompudament dins d'un determinat interval, evitant així la desconnexió de la xarxa no planificada causada per fallades o pertorbacions de la xarxa i assegurant el funcionament estable del sistema elèctric.
Eficiència mitjana de conversió
L'eficiència de conversió mitjana és un indicador important per mesurar la capacitat de les cèl·lules solars per convertir l'energia lluminosa en energia elèctrica. Representa la relació entre la potència de sortida òptima de la cèl·lula solar i la potència de radiació solar projectada a la seva superfície. Aquest indicador pot reflectir l'eficiència i la qualitat de la cèl·lula solar en el procés de conversió d'energia.
Cost mitjà de l'energia
El cost mitjà de l'energia (ACE) és un mètode utilitzat per avaluar la viabilitat econòmica dels projectes energètics, especialment per a projectes d'energies renovables com l'energia solar i eòlica. S'avalua tenint en compte el cost i la generació d'energia durant el cicle de vida del projecte, que poden reflectir amb més precisió els beneficis econòmics a llarg termini del projecte.
El cost mitjà de l'energia es calcula dividint el valor actual del cost durant el cicle de vida del projecte pel valor actual de la generació d'energia durant el cicle de vida. Aquest indicador es pot utilitzar per comparar la viabilitat econòmica de projectes energètics de diferents mides i tipus. En termes generals, com més baix sigui el cost mitjà de l'energia, millor serà la viabilitat econòmica del projecte.
Preu de referència de l'electricitat a la xarxa
fa referència al preu de compra (impostos inclosos) de l'empresa de la xarxa elèctrica per a la generació d'energia connectada a la xarxa de centrals fotovoltaiques centralitzades formulat per la Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma en funció de factors com ara els costos d'inversió, l'eficiència de la generació d'energia i la competència en el mercat de les renovables. projectes de generació d'energia en diferents regions i tipus.
Paritat de graella
La paritat de la xarxa significa que la generació d'energia solar pot aconseguir la mateixa rendibilitat que l'energia tradicional tant pel costat de la generació d'energia com pel costat de l'usuari, és a dir, el benefici de la generació d'energia fotovoltaica es pot garantir raonablement i el cost de compra d'electricitat de l'usuari també és inferior al cost de la generació d'energia fotovoltaica. Aquesta és una de les maneres importants d'aconseguir les energies renovables com a font d'energia principal.
La paritat del costat de la generació d'energia significa que la generació d'energia fotovoltaica pot obtenir beneficis raonables fins i tot si es compra al preu de l'electricitat connectada a la xarxa de l'energia tradicional (sense subvencions). Això requereix una millora i innovació contínua en equips de generació d'energia fotovoltaica, tecnologia i gestió per reduir el cost de la generació d'energia fotovoltaica i millorar la seva economia i competitivitat.
La paritat de l'usuari significa que el cost de la generació d'energia fotovoltaica és inferior al preu de venda de l'electricitat, cosa que permet als usuaris comprar electricitat a un preu més baix. Això requereix la substitució i la millora de l'energia tradicional mitjançant una planificació i programació raonables de la generació d'energia fotovoltaica, així com una supervisió i regulació eficaços del mercat elèctric.
Segons el tipus d'usuari i el seu cost de compra d'electricitat, es pot dividir en paritat industrial i comercial i residencial. Com que els usuaris industrials i comercials tenen un gran consum d'electricitat i uns preus d'electricitat elevats, tenen una gran demanda i acceptació per a la generació d'energia fotovoltaica. No obstant això, com que els usuaris residencials tenen un consum elèctric reduït i uns preus d'electricitat baixos, han de reforçar l'orientació i la promoció en termes de suport polític i publicitat i educació.
Hores d'ús dels equips de generació d'energia
Les hores d'utilització dels equips de generació d'energia són un indicador important per mesurar l'eficiència operativa dels equips de generació d'energia en una regió. Indica les hores de funcionament mitjanes dels equips de generació d'energia a la regió en condicions de funcionament a plena càrrega durant un període de temps determinat. En altres paraules, és la relació entre la generació d'energia i la capacitat instal·lada, que reflecteix la taxa d'utilització de l'equip.
Suposem que la generació d'energia és E i la capacitat instal·lada és C. Aleshores, la fórmula per a les hores d'utilització dels equips de generació d'energia és: hores d'utilització=E/C.
D'acord amb aquesta fórmula, podem calcular les hores d'utilització dels equips de generació d'energia en un període determinat.
Segons la fórmula: hores d'utilització=E/C, suposant que la generació d'energia és de 10,000 megawatt-hora i la capacitat instal·lada és de 5,000 megawatts, les hores d'utilització són : 2 hores.
Hores d'ús anual
Indica el temps mitjà de funcionament a plena càrrega del grup electrògen en un any. En poques paraules, les hores d'utilització anuals descriuen l'eficiència dels equips de generació d'energia en un any.
Suposant que les hores d'utilització anuals de l'equip de generació d'energia és H, les hores d'utilització anuals es poden entendre com la proporció del temps que l'equip de generació d'energia funciona a plena càrrega en les 8760 hores anuals. Per tant, el model matemàtic es pot simplificar a un problema proporcional: H=hores de funcionament a plena càrrega / 8760 hores.
Accés a la línia dedicada
És una manera per a les fonts d'energia distribuïda d'accedir a la xarxa elèctrica. Proporciona un punt d'accés dedicat per a fonts d'energia distribuïdes per aconseguir una connexió fiable amb la xarxa elèctrica. En aquest punt d'accés, la font d'alimentació distribuïda es configura com un aparell de commutació dedicat, com ara l'accés directe a la subestació, l'estació de commutació, el bus de la sala de distribució o l'armari de xarxa d'anell.
Línia col·lectora
La línia col·lectora és una part important del sistema de generació d'energia fotovoltaica. És l'encarregat de recollir la potència de sortida de cada cadena de components fotovoltaics a l'inversor, i després enviar-la al bus de generació d'energia a través de la sortida de l'inversor. La funció principal de la línia de col·lectors és transmetre potència CC i CA, de manera que el seu mètode de col·locació ha de tenir en compte l'eficiència de transmissió i la seguretat de l'energia.
Hi ha moltes opcions per col·locar la línia de col·lectors, com ara la instal·lació aèria, l'enterrament directe o la col·locació de ponts. Els diferents mètodes de col·locació tenen els seus propis avantatges i desavantatges i s'han de seleccionar segons les condicions reals. Per exemple, la col·locació aèria és adequada per a llocs amb terreny pla i obert, però requereix majors costos d'instal·lació i manteniment; l'enterrament directe és adequat per a llocs amb menys canonades subterrànies, però cal tenir en compte l'impacte del medi subterrani; La col·locació del pont és adequada per creuar rius, carreteres i altres llocs, però cal tenir en compte la càrrega i l'estabilitat del pont.
Caixa combinadora
La caixa combinadora és un dels equips importants del sistema de generació d'energia fotovoltaica, que es pot dividir en caixa combinadora de CC i caixa combinadora de CA.
La funció principal de la caixa combinadora de CC és garantir la connexió ordenada i la convergència dels mòduls fotovoltaics. És un pont entre mòduls fotovoltaics i inversors. En el sistema de generació d'energia fotovoltaica, el corrent de sortida de cada mòdul fotovoltaic és limitat i tot el sistema necessita generar un corrent més alt per funcionar correctament. Per tant, s'han de connectar diversos mòduls fotovoltaics per augmentar el corrent de sortida. El paper de la caixa combinadora de CC és recollir el corrent de sortida d'aquests mòduls fotovoltaics i transmetre-lo a l'inversor.
La funció principal de la caixa combinadora de CA és convergir el corrent de sortida de diversos inversors i protegir l'inversor dels danys del costat/càrrega connectada a la xarxa de CA. És un important dispositiu de protecció a l'extrem de sortida de l'inversor, que pot evitar de manera efectiva que l'inversor es malmet per sobreintensitat. A més, la caixa combinadora de CA també pot servir com a punt de desconnexió de la sortida de l'inversor per millorar la seguretat del sistema i protegir la seguretat del personal d'instal·lació i manteniment.
En resum, la caixa combinadora és una part indispensable del sistema de generació d'energia fotovoltaica. Pot recollir eficaçment el corrent dels mòduls fotovoltaics, protegir l'inversor de danys per sobreintensitat i millorar la seguretat i l'estabilitat del sistema.
Connexió a la xarxa d'alta, mitjana i baixa tensió de centrals fotovoltaiques
Es refereix al procés de connexió de la producció d'energia elèctrica del sistema de generació d'energia fotovoltaica a la xarxa elèctrica. Es poden utilitzar diferents mètodes de connexió a la xarxa segons diferents escales de generació d'energia fotovoltaica i requisits de la xarxa.
Per als usuaris industrials i comercials generals, quan la potència del sistema de generació d'energia fotovoltaica és de 400 kW o menys, es pot utilitzar la connexió a la xarxa de baixa tensió de 380 V. Aquest mètode és adequat per a petites centrals fotovoltaiques o sistemes de generació d'energia fotovoltaica distribuïda, i l'energia elèctrica es pot transmetre directament a la xarxa elèctrica de baixa tensió.
Quan la potència del sistema de generació d'energia fotovoltaica està entre 400 kW-2MW, es poden utilitzar diversos punts de connexió a la xarxa per a la connexió a la xarxa de baixa tensió segons les condicions reals. Aquest mètode és adequat per a centrals fotovoltaiques de mida mitjana o sistemes de generació d'energia fotovoltaica distribuïda, i l'energia elèctrica es pot transmetre a la xarxa elèctrica de baixa tensió mitjançant múltiples punts de connexió a la xarxa.
Quan la potència del sistema de generació d'energia fotovoltaica supera els 2 MW, es requereix una connexió a la xarxa de 10 kV. Aquest mètode és adequat per a grans centrals fotovoltaiques o sistemes centralitzats de generació d'energia fotovoltaica, i l'energia elèctrica es pot transmetre a la xarxa elèctrica d'alta tensió mitjançant línies de transmissió de 10 kV.
Quan la potència del sistema de generació d'energia fotovoltaica supera els 6 MW, es requereix una connexió a la xarxa de 35 kV. Aquest mètode és adequat per a centrals fotovoltaiques ultra grans o sistemes centralitzats de generació d'energia fotovoltaica, i pot transmetre electricitat a la xarxa elèctrica d'alta tensió mitjançant línies de transmissió de 35 kV.
El mètode específic de connexió a la xarxa ha de fer referència als requisits o suggeriments de l'empresa local de la xarxa elèctrica. Diferents regions i empreses de xarxa elèctrica poden tenir regulacions i requisits diferents. Per tant, en connectar centrals fotovoltaiques a la xarxa, cal entendre completament les polítiques i les regulacions de l'empresa de xarxa elèctrica local i triar el mètode de connexió a la xarxa adequat segons la situació real. Al mateix temps, també cal tenir en compte l'estabilitat de la xarxa elèctrica, la qualitat i la seguretat de l'electricitat, etc., per garantir que el sistema de generació d'energia fotovoltaica es pugui connectar de manera segura i estable a la xarxa elèctrica.
Cables AC i DC
Els cables de CA i CC són cables utilitzats per transmetre energia CA i CC. Segons el seu entorn d'ús i propòsit, es poden dividir en cables AC i cables DC.
Els cables de CA s'utilitzen principalment per connectar fonts d'alimentació de CA i equips elèctrics, com ara generadors, transformadors, motors, etc. A causa de les característiques de la potència de CA, el corrent dels cables de CA canviarà amb el canvi de tensió, per la qual cosa és necessari Utilitzeu cables que puguin suportar aquests canvis. Els cables de CA d'ús habitual inclouen cables d'alimentació, cables aïllats aèries, cables de control, etc.
Els cables de CC s'utilitzen principalment en sistemes de transmissió i distribució de CC per transmetre energia CC. En comparació amb els cables de CA, el corrent dels cables de CC no canvia amb el canvi de tensió, de manera que no cal tenir en compte el problema de canvi actual que els cables de CA han de tenir en compte. Els cables de corrent continu utilitzats habitualment inclouen cables de corrent continu d'alta tensió, cables de corrent continu de baixa tensió, cables de panells solars, etc.
En la selecció de cables de CA i CC, s'han de seleccionar diferents tipus de cables segons l'entorn i el propòsit d'ús real. Al mateix temps, s'han de tenir en compte factors com la tensió nominal, el corrent, el material d'aïllament i el rendiment de la tensió suportada del cable per garantir el funcionament segur i estable del cable.
Cèl·lula solar monocristal·lina
És una cèl·lula solar basada en materials de silici monocristal·lí d'alta qualitat i tecnologia de processament. Normalment es desenvolupa utilitzant tecnologies com la texturació superficial, la passivació de l'emissor i el dopatge de particions per millorar l'eficiència i l'estabilitat de les cèl·lules solars.
Cèl·lules solars policristalines
Un tipus de cèl·lula solar feta de material de silici policristalí de grau solar, el seu procés de fabricació és similar al de les cèl·lules solars de silici d'un sol cristall. En comparació amb les cèl·lules solars d'un sol cristall, les cèl·lules solars policristalines tenen una eficiència de conversió fotoelèctrica i uns costos de producció lleugerament més baixos.

