Termes comuns a la indústria fotovoltaica

Efecte fotovoltaic/fotovoltaic
El nom complet és efecte fotovoltaic, que és el fenomen que un objecte genera força electromotriu a causa de l'absorció de fotons. Quan un objecte està exposat a la llum, l'estat de distribució de càrrega a l'interior de l'objecte canvia, generant una força electromotriu i un corrent.
Generació d'energia fotovoltaica
La tecnologia de generació d'energia que utilitza l'efecte fotovoltaic per convertir directament l'energia solar en energia elèctrica.
Unitats de mesura
Watt (W), quilowatt (kW), megawatt (MW), gigawatt (GW), terawatt (TW)
Fórmula de càlcul
1TW=1000GW=1000000MW=1000000000kW=1000000000000W.
Unitat d'Energia Elèctrica
Quilowatt-hora (kWh), és a dir, 1 kWh d'electricitat és 1 quilowatt-hora.
Inversor
Un dels dispositius clau del sistema de generació d'energia solar fotovoltaica, la seva funció és convertir el corrent continu generat per la cèl·lula solar en corrent altern que compleixi els requisits de qualitat energètica de la xarxa elèctrica.
Inversor de cadena
L'inversor de cadena realitza un seguiment separat del pic de potència màxima per a diversos grups (normalment 1-4 grups) de cadenes fotovoltaiques i, després, les connecta a la xarxa elèctrica de CA després de la inversió. Un inversor de cadena pot tenir múltiples mòduls de seguiment de pics de potència màxima, amb una potència relativament petita, utilitzats principalment en sistemes de generació d'energia distribuïda i sistemes centralitzats de generació d'energia fotovoltaica.
Capacitat instal·lada
Les cèl·lules solars es poden empaquetar i protegir en sèrie per formar una gran àrea de mòduls de cèl·lules solars, i després combinar-se amb controladors de potència i altres components per formar un dispositiu de generació d'energia fotovoltaica. La potència generada per aquest dispositiu és la capacitat instal·lada.
Relació de capacitat
La relació entre la capacitat dels components d'una central fotovoltaica i la capacitat de l'inversor (proporció de capacitat=capacitat instal·lada del sistema fotovoltaic/capacitat nominal del sistema fotovoltaic). Augmentar correctament la ràtio de capacitat dins d'un determinat rang pot millorar la taxa d'utilització d'altres equips, 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 compatibilitat de la xarxa.
AGC
El control de generació automàtica (AGC), és a dir, el sistema de control de potència activa, respon a les instruccions d'ajust remot emeses per l'enviament i optimitza el càlcul mitjançant l'estratègia total del mòdul AGC per fer que les dades d'operació compleixin els requisits d'enviament i connectats a la xarxa.
AVC
El control automàtic de tensió (AVC), és a dir, la regulació de la tensió reactiva, respon ràpidament a les instruccions d'enviament segons la corba de tensió de la xarxa i ajusta automàticament la potència reactiva, el dispositiu de compensació reactiva i altres estratègies de control i el temps de resposta per assolir l'objectiu de regulació de tensió. i reduir les pèrdues de xarxa.
Tecnologia Ride-Through de baixa tensió de central fotovoltaica
Vol dir que quan la tensió al punt connectat a 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 de manera ininterrompuda dins d'un interval determinat.
Eficiència mitjana de conversió
Un indicador que mesura la capacitat de les cèl·lules solars per convertir l'energia lluminosa en energia elèctrica. Relació entre la potència de sortida òptima d'una cèl·lula solar i la potència de la radiació solar incident a la seva superfície.
Cost anivellat per quilowatt-hora
Abreujat com a cost per quilowatt-hora. Primer s'anivella el cost i la generació d'energia en el cicle de vida del projecte, i després es calcula el cost de generació d'energia, és a dir, el valor actual del cost en el cicle de vida / el valor actual de la generació d'energia en el cicle de vida .
Accés paritat a la xarxa
Inclou dos significats: paritat del costat de la generació d'energia i paritat del costat de l'usuari. La paritat de generació d'energia significa que la generació d'energia fotovoltaica pot obtenir beneficis raonables, fins i tot si es compra d'acord amb el preu de l'energia tradicional connectada a la xarxa (sense subvencions): la paritat de l'usuari significa que el cost de la generació d'energia fotovoltaica és inferior a la potència. preu de venda. Segons el tipus d'usuari i el seu cost de compra d'energia, es pot dividir en paritat d'usuari industrial i comercial i residencial.
Preu de referència de l'energia connectada a la xarxa
La Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma formula el preu de compra (impost inclòs) de l'empresa de xarxa elèctrica per a la generació d'energia connectada a la xarxa de centrals fotovoltaiques centralitzades.
Hores d'utilització dels equips de generació d'energia
El nombre d'hores de funcionament de la capacitat mitjana de l'equip de generació d'energia en una regió en condicions de funcionament a plena càrrega en un període de temps determinat, és a dir, la relació entre la generació d'energia i la capacitat instal·lada mitjana, reflecteix la taxa d'utilització de l'equip de generació d'energia en el regió. La fórmula és: hores d'ús=generació d'energia/capacitat instal·lada.
Hores d'ús anual
El temps de funcionament mitjà a plena càrrega del grup electrògen en un any: la proporció de les hores d'utilització de l'equip de generació d'energia en les 8760 hores anuals, també coneguda com a "taxa d'utilització de l'equip".
Accés a la línia dedicada
Els punts d'accés a l'energia distribuïda estan equipats amb aparells de commutació dedicats a l'energia distribuïda, com ara l'accés directe de l'energia distribuïda a subestacions, estacions de commutació, barres de distribució de sales o armaris de xarxa en anell.
Línies col·lectores
En un sistema de generació d'energia fotovoltaica amb inversió descentralitzada i connexió a la xarxa centralitzada, les línies de transmissió de CC i CA que combinen la potència de sortida de cada cadena de mòduls fotovoltaics a l'inversor a través de la caixa combinadora i la recullen a la barra de generació d'energia a través de l'extrem de sortida de l'inversor. s'anomenen línies col·lectores. La línia col·lectora es pot enviar per sobre, enterrament directe o col·locació de ponts.
Caixa combinadora
Es pot dividir en caixa combinadora de CC i caixa combinadora de CA. La caixa combinadora de CC és un dispositiu de cablejat que garanteix la connexió ordenada i la funció de convergència dels mòduls fotovoltaics; la caixa combinadora de CA és combinar el corrent de sortida de diversos inversors, alhora que protegeix l'inversor dels danys del costat/càrrega connectada a la xarxa de CA, com a punt de desconnexió de la sortida de l'inversor, millorant la seguretat del sistema i protegint la seguretat de la instal·lació. i personal de manteniment.
Connexió a la xarxa d'alta, mitjana i baixa tensió de centrals fotovoltaiques
En general, es poden connectar a la xarxa de 400 kW o menys a baixa tensió de 380 V. Entre 400 kW i 2 MW, es poden utilitzar diversos punts de connexió a la xarxa per a la connexió a la xarxa de baixa tensió. Si la potència supera els 2 MW, es requereix una connexió a la xarxa de 10 kV. Si la potència supera els 6 MW, es requereix una connexió a la xarxa de 35 kV (consulteu els requisits o suggeriments de l'empresa local de la xarxa elèctrica per obtenir més informació).
Cables AC i DC
La font d'alimentació es divideix en AC i DC, de manera que es divideix en cables AC i cables DC. Els cables de CA s'utilitzen per connectar cables d'alimentació de CA: els cables de CC s'utilitzen per a cables en sistemes de transmissió i distribució de CC.
Cèl·lules solars monocristal·lines
Basat en materials de silici monocristal·lí d'alta qualitat i tecnologia de processament, generalment es desenvolupa un tipus de cèl·lula solar utilitzant tecnologies com la texturació superficial, la passivació de l'emissor i el dopatge de particions.
Cèl·lules solars policristalines
Utilitzant materials de silici policristalí de grau solar, el procés de fabricació és similar al de les cèl·lules solars de silici monocristal·lí. L'eficiència actual de conversió fotoelèctrica i el cost de producció són lleugerament inferiors als de les cèl·lules solars monocristal·lines.
Teula
Els mòduls Shingled són mòduls de tecnologia avançada dissenyats amb un disseny superposat i compacte després de tallar i unir les cèl·lules amb cola conductora. Substituïu la cinta de soldadura de tecnologia tradicional per augmentar l'àrea efectiva de generació d'energia de les cèl·lules.
Mòduls bifacials
Mòduls que poden utilitzar la llum incident tant a la part frontal com posterior per generar energia lluminosa. Normalment, la potència posterior dels mòduls bifacials és superior al 60% de la potència frontal.
Mòduls bifacials de doble vidre
Mòduls fets de cèl·lules bifacials i vidre de doble cara.
Suports fotovoltaics
Suports de funció especial utilitzats per instal·lar, suportar i fixar mòduls fotovoltaics en sistemes de generació d'energia fotovoltaica, inclosos els suports de seguiment i els suports fixos.
Suports de seguiment / Sistemes de seguiment / Seguidors
Equip que ajusta l'angle espacial del pla del mòdul solar respecte a la llum solar incident en temps real mitjançant l'acció combinada de circuits mecànics, elèctrics, electrònics i programes per augmentar la quantitat de llum solar projectada sobre el mòdul i augmentar la generació d'energia.
Degradació induïda per la llum a llarg termini(TAPA)
L'atenuació de la potència de sortida de cèl·lules i mòduls causada per la il·luminació a llarg termini.
PID
La degradació induïda per potencial, és a dir, l'alta tensió a llarg termini del mòdul provoca corrent de fuita entre el vidre i el material d'embalatge, i s'acumula una gran quantitat de càrrega a la superfície de la cèl·lula, la qual cosa deteriora l'efecte de passivació de la cèl·lula. superfície i fa que el rendiment del mòdul sigui inferior a l'estàndard de disseny.
STC
Les condicions de prova estàndard, que s'utilitzen principalment als laboratoris, es refereixen a la temperatura ambient de 25 graus, la qualitat de l'aire AM1.5, la velocitat del vent=0m/s, 1000W/m².
NOCT
Temperatura normal de la cèl·lula de funcionament, el NOCT dels mòduls normals és de 45 graus ± 2 graus. Es refereix a la temperatura aconseguida quan el mòdul solar o la bateria es troben en un estat de circuit obert i (intensitat de llum superficial de la bateria=800W/m, temperatura ambient=20 grau grau , velocitat del vent=1 m/s).
BIPV
Edifici fotovoltaic integrat (integració d'edificis fotovoltaics), els materials fotovoltaics utilitzats en edificis fotovoltaics s'incorporen en forma de materials de construcció, de manera que els materials de construcció fotovoltaics no només tenen la funció de generació d'energia, sinó que també tenen una funció de construcció. Les cèl·lules solars es combinen amb materials de construcció i s'apliquen directament a sostres i parets d'edificis i altres tancaments.
BAPV
Edifici fotovoltaic annex (edifici fotovoltaic annex). Es defineix a diferència del BIPV. Es refereix principalment als sistemes de generació d'energia solar fotovoltaica instal·lats en edificis existents, també coneguts com a edificis solars fotovoltaics "instal·lats". La funció principal de BAPV és generar electricitat, que no entra en conflicte amb la funció de l'edifici i no destrueix ni debilita la funció de l'edifici original.
PERC
Passivació de l'emissor i cèl·lula de contacte posterior. Les cèl·lules PERC tenen una quota de mercat d'aproximadament el 90% i són el tipus de cèl·lules més convencionals del mercat actual.
Topcon
Cèl·lula de contacte de passivació d'òxids de túnel, tecnologia de cèl·lules de tipus N, límit d'eficiència teòric elevat i procés similar al PECR.
HJT
Les cèl·lules d'heterounió amb capes amorfes utilitzen diferents materials semiconductors per formar heterounions. Tenen una alta eficiència teòrica i pocs passos de processament, però requereixen uns requisits de procés extremadament elevats.
IBC
Cèl·lules de contacte posterior interdigitades.
Central elèctrica terrestre/central elèctrica centralitzada
Utilitza principalment matrius de cèl·lules solars a gran escala per convertir directament l'energia solar en corrent continu, es connecta a la xarxa elèctrica mitjançant armaris de distribució de CA, transformadors augmentadors i aparells de commutació d'alta tensió, transmet l'energia fotovoltaica a la xarxa elèctrica i la xarxa elèctrica de manera uniforme. assigna el poder als usuaris.
Central elèctrica distribuïda
Es refereix a projectes de generació d'energia fotovoltaica situats a prop dels usuaris, on l'energia generada s'utilitza localment, connectada a la xarxa elèctrica a un nivell de tensió inferior a 35 kV o inferior, i la capacitat total instal·lada d'un únic punt de connexió a la xarxa generalment no supera els 6 MW.
Central elèctrica intel·ligent
Es refereix a la integració profunda de tecnologies de la informació de nova generació com ara 5G, Internet, big data i intel·ligència artificial en l'aplicació de la fotovoltaica, de manera que les centrals fotovoltaiques puguin maximitzar el valor dels propietaris i operadors de centrals elèctriques amb l'ajuda de la tecnologia digital en tots els aspectes, des de la construcció fins a l'explotació.
Autogeneració i autoús, potència excedent a la xarxa
Aquest mode de sistema fotovoltaic és el mode més comú, i els sistemes de generació d'energia fotovoltaica generalment distribuïts adopten principalment aquest mode. L'energia generada pel sistema fotovoltaic pot satisfer primer el seu propi ús de càrrega, i l'excés de potència es pot vendre a la xarxa elèctrica per evitar malbarataments: si l'energia generada pel sistema fotovoltaic és insuficient per a l'ús de la càrrega, es complementarà amb potència. subministrament des de la xarxa elèctrica. En aquesta modalitat, la xarxa instal·la un comptador intel·ligent bidireccional per mesurar la generació d'energia de la central fotovoltaica i el consum d'energia de l'usuari, i paga o cobra les tarifes d'electricitat segons les polítiques i els preus de l'electricitat negociats.
Autogeneració i autoús, l'excedent d'energia no està connectat a la xarxa
La característica més destacada del mode de connexió a la xarxa d'autogeneració i ús propi és "connectat a la xarxa però no connectat a la xarxa". El punt d'accés d'aquest mode es troba a l'extrem inferior del comptador de la xarxa, que és el costat privat del límit complet de la propietat. Aquest mode de sistema fotovoltaic s'utilitza generalment quan la càrrega de potència del costat de l'usuari és gran i la càrrega de potència és contínua. L'usuari és totalment capaç d'aprofitar l'energia generada per la central fotovoltaica sense generar residus.
Quantitat total de connectats a la xarxa
Aquest mode connectat a la xarxa és connectar directament la sortida de CA del sistema fotovoltaic al costat de baixa tensió o al costat d'alta tensió de la xarxa, és a dir, al costat de la xarxa del límit de la propietat. D'aquesta manera, l'energia generada pel sistema es ven directament a la xarxa, i el preu de venda normalment adopta el preu mitjà local de l'energia connectada a la xarxa, mentre que el preu de l'energia de l'usuari es manté sense canvis, les anomenades "dues línies d'ingressos i despesa, calculant cadascun el seu compte". Aquest model de venda d'electricitat directament a la xarxa també és el corrent principal de les aplicacions fotovoltaiques; com que el seu model financer és senzill i relativament fiable, és fàcil ser afavorit pels inversors.

