Các thuật ngữ phổ biến trong ngành quang điện

Hiệu ứng quang điện/quang điện
Tên đầy đủ là hiệu ứng quang điện, là hiện tượng một vật thể tạo ra suất điện động do sự hấp thụ photon. Khi một vật tiếp xúc với ánh sáng, trạng thái phân bố điện tích bên trong vật đó thay đổi, tạo ra suất điện động và dòng điện.
Phát điện quang điện
Công nghệ sản xuất điện sử dụng hiệu ứng quang điện để chuyển đổi trực tiếp năng lượng mặt trời thành năng lượng điện.
Đơn Vị Đo Lường
Watt (W), kilowatt (kW), megawatt (MW), gigawatt (GW), terawatt (TW)
Công thức tính toán
1TW=1000GW=1000000MW=1000000000kW=1000000000000W.
Đơn vị năng lượng điện
Kilowatt-giờ (kWh), tức là 1kWh điện là 1 kilowatt giờ.
Biến tần
Là một trong những thiết bị quan trọng trong hệ thống phát điện quang điện mặt trời, chức năng của nó là chuyển đổi dòng điện một chiều do pin mặt trời tạo ra thành dòng điện xoay chiều đáp ứng yêu cầu về chất lượng điện năng của lưới điện.
Biến tần chuỗi
Bộ biến tần chuỗi thực hiện theo dõi đỉnh công suất tối đa riêng biệt cho một số nhóm (thường là 1-4 nhóm) chuỗi quang điện, sau đó kết nối chúng với lưới điện AC sau khi đảo ngược. Biến tần chuỗi có thể có nhiều mô-đun theo dõi đỉnh công suất tối đa, với công suất tương đối nhỏ, chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống phát điện phân tán và hệ thống phát điện quang điện tập trung.
Công suất lắp đặt
Pin mặt trời có thể được đóng gói và bảo vệ nối tiếp để tạo thành một khu vực rộng lớn các mô-đun pin mặt trời, sau đó kết hợp với bộ điều khiển nguồn và các bộ phận khác để tạo thành một thiết bị phát điện quang điện. Công suất do thiết bị này tạo ra chính là công suất lắp đặt.
Tỷ lệ công suất
Tỷ lệ công suất thành phần của trạm điện quang điện với công suất biến tần (tỷ lệ công suất=công suất lắp đặt của hệ thống quang điện/công suất định mức của hệ thống quang điện). Việc tăng tỷ lệ công suất hợp lý trong một phạm vi nhất định có thể cải thiện hiệu suất sử dụng của các thiết bị khác, giảm chi phí đầu tư, giảm chi phí xây dựng và chi phí phát điện, đồng thời giúp đầu ra mượt mà hơn và cải thiện tính thân thiện với lưới điện.
AGC
Điều khiển phát điện tự động (AGC), tức là hệ thống điều khiển công suất chủ động, đáp ứng các hướng dẫn điều chỉnh từ xa do người điều độ đưa ra và tối ưu hóa tính toán thông qua chiến lược tổng thể của mô-đun AGC để làm cho dữ liệu vận hành đáp ứng các yêu cầu điều độ và kết nối lưới.
AVC
Điều khiển điện áp tự động (AVC), nghĩa là điều chỉnh điện áp phản kháng, đáp ứng nhanh các hướng dẫn điều phối theo đường cong điện áp lưới và tự động điều chỉnh công suất phản kháng, thiết bị bù phản kháng và các chiến lược điều khiển cũng như thời gian đáp ứng khác để đạt được mục tiêu điều chỉnh điện áp và giảm tổn thất mạng.
Công nghệ truyền tải điện áp thấp của trạm điện quang điện
Điều đó có nghĩa là khi điện áp tại điểm kết nối lưới của trạm quang điện dao động do sự cố hoặc nhiễu lưới, trạm quang điện có thể được kết nối với lưới liên tục trong một phạm vi nhất định.
Hiệu suất chuyển đổi trung bình
Một chỉ số đo khả năng của pin mặt trời trong việc chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Tỷ lệ giữa công suất đầu ra tối ưu của pin mặt trời với công suất bức xạ mặt trời tới bề mặt của nó.
Chi phí quy dẫn cho mỗi kilowatt-giờ
Viết tắt là giá mỗi kilowatt giờ. Chi phí và năng lượng phát ra trong vòng đời của dự án trước tiên được san bằng, sau đó tính toán chi phí phát điện, tức là giá trị hiện tại của chi phí trong vòng đời/giá trị hiện tại của việc phát điện trong vòng đời .
Truy cập chẵn lẻ vào lưới
Bao gồm hai ý nghĩa: chẵn lẻ phía phát điện và chẵn lẻ phía người dùng. Ngang bằng phía phát điện có nghĩa là việc phát điện quang điện có thể đạt được lợi nhuận hợp lý ngay cả khi được mua theo giá điện nối lưới của năng lượng truyền thống (không có trợ giá): ngang giá phía người sử dụng có nghĩa là chi phí phát điện quang điện thấp hơn điện năng giá bán. Theo loại người dùng và chi phí mua điện của nó, nó có thể được chia thành ngang bằng về phía người dùng công nghiệp, thương mại và dân cư.
Giá điện nối lưới chuẩn
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia xây dựng giá mua (đã bao gồm thuế) của công ty lưới điện để phát điện nối lưới của các nhà máy quang điện tập trung.
Số giờ sử dụng thiết bị phát điện
Số giờ vận hành của công suất thiết bị phát điện trung bình trong một khu vực trong điều kiện vận hành đầy tải trong một khoảng thời gian nhất định, tức là tỷ lệ giữa công suất phát điện trên công suất lắp đặt trung bình, phản ánh hiệu suất sử dụng của thiết bị phát điện trong khu vực. vùng đất. Công thức là: số giờ sử dụng=công suất phát điện/lắp đặt.
Số giờ sử dụng hàng năm
Thời gian vận hành đầy tải trung bình của tổ máy phát điện trong một năm: tỷ lệ số giờ sử dụng của thiết bị phát điện trong 8760 giờ mỗi năm, còn được gọi là "tỷ lệ sử dụng thiết bị".
Truy cập đường dây chuyên dụng
Các điểm truy cập nguồn phân phối được trang bị thiết bị đóng cắt dành riêng cho nguồn điện phân tán, chẳng hạn như truy cập trực tiếp nguồn điện phân phối tới các trạm biến áp, trạm chuyển mạch, thanh cái phòng phân phối hoặc tủ mạng vòng.
Dòng sưu tập
Trong hệ thống phát điện quang điện có kết nối lưới điện đảo chiều và tập trung phi tập trung, các đường truyền DC và AC kết hợp công suất đầu ra của từng chuỗi mô-đun quang điện đến bộ biến tần thông qua hộp tổ hợp và thu vào thanh cái phát điện thông qua đầu ra của biến tần được gọi là dòng thu thập. Đường thu gom có thể được gửi đi bằng cách trên cao, chôn trực tiếp hoặc đặt cầu.
Hộp kết hợp
Nó có thể được chia thành hộp kết hợp DC và hộp kết hợp AC. Hộp kết hợp DC là thiết bị nối dây đảm bảo chức năng kết nối và hội tụ có trật tự của các mô-đun quang điện; Hộp kết hợp AC dùng để kết hợp dòng điện đầu ra của nhiều bộ biến tần, đồng thời bảo vệ biến tần khỏi tác hại từ phía/tải được kết nối với lưới AC, làm điểm ngắt kết nối đầu ra của biến tần, cải thiện sự an toàn của hệ thống và bảo vệ sự an toàn khi lắp đặt và nhân viên bảo trì.
Đấu nối lưới điện cao thế, trung thế và hạ thế của các nhà máy điện quang điện
Nói chung, 400kW trở xuống có thể được kết nối với lưới điện ở điện áp thấp 380V. Từ 400kW đến 2MW, có thể sử dụng nhiều điểm kết nối lưới để kết nối lưới điện hạ áp. Nếu công suất vượt quá 2MW thì phải nối lưới 10kV. Nếu công suất vượt quá 6MW thì phải nối lưới 35kV (tham khảo yêu cầu hoặc đề xuất của công ty lưới điện địa phương để biết chi tiết).
Cáp Ac Và Dc
Nguồn điện được chia thành AC và DC, do đó nó được chia thành cáp AC và cáp DC. Cáp AC được sử dụng để kết nối cáp nguồn AC: Cáp DC được sử dụng cho các loại cáp trong hệ thống truyền tải và phân phối DC.
Pin mặt trời đơn tinh thể
Dựa trên vật liệu silicon đơn tinh thể chất lượng cao và công nghệ xử lý, một loại pin mặt trời thường được phát triển bằng cách sử dụng các công nghệ như tạo kết cấu bề mặt, thụ động bộ phát và pha tạp phân vùng.
Pin mặt trời đa tinh thể
Sử dụng vật liệu silicon đa tinh thể cấp năng lượng mặt trời, quy trình sản xuất tương tự như quy trình sản xuất pin mặt trời silicon đơn tinh thể. Hiệu suất chuyển đổi quang điện và chi phí sản xuất hiện tại thấp hơn một chút so với pin mặt trời đơn tinh thể.
ván lợp
Mô-đun Shiningled là mô-đun công nghệ tiên tiến được thiết kế theo kiểu xếp chồng, đóng khít sau khi các tế bào được cắt và liên kết bằng keo dẫn điện. Thay thế dải hàn công nghệ truyền thống để tăng diện tích phát điện hiệu quả của cell.
Mô-đun hai mặt
Các mô-đun có thể sử dụng ánh sáng tới ở cả mặt trước và mặt sau để tạo ra năng lượng ánh sáng. Thông thường, công suất phía sau của mô-đun hai mặt lớn hơn 60% công suất phía trước.
Mô-đun kính đôi hai mặt
Các mô-đun làm bằng tế bào hai mặt và kính hai mặt.
Chân đế quang điện
Giá đỡ chức năng đặc biệt dùng để lắp đặt, hỗ trợ và cố định các mô-đun quang điện trong hệ thống phát điện quang điện, bao gồm giá đỡ theo dõi và giá đỡ cố định.
Khung theo dõi/Hệ thống theo dõi/Trình theo dõi
Thiết bị điều chỉnh góc không gian của mặt phẳng mô-đun năng lượng mặt trời so với ánh sáng mặt trời tới trong thời gian thực thông qua hoạt động kết hợp của các chương trình và mạch cơ, điện, điện tử để tăng lượng ánh sáng mặt trời chiếu lên mô-đun và tăng sản lượng điện.
Suy thoái lâu dài do ánh sáng gây ra(NẮP)
Sự suy giảm công suất đầu ra của tế bào và mô-đun do chiếu sáng trong thời gian dài.
PID
Suy thoái do tiềm năng gây ra, nghĩa là điện áp cao trong thời gian dài của mô-đun gây ra dòng điện rò rỉ giữa kính và vật liệu đóng gói, và một lượng lớn điện tích tích tụ trên bề mặt tế bào, làm suy giảm hiệu ứng thụ động của tế bào bề mặt và làm cho hiệu suất mô-đun thấp hơn tiêu chuẩn thiết kế.
STC
Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, chủ yếu được sử dụng trong phòng thí nghiệm, đề cập đến nhiệt độ môi trường xung quanh là 25 độ, chất lượng không khí AM1,5, tốc độ gió=0m/s, 1000W/m².
Buổi tối
Nhiệt độ tế bào hoạt động bình thường, NOCT của các mô-đun bình thường là 45 độ ± 2 độ. Nó đề cập đến nhiệt độ đạt được khi mô-đun năng lượng mặt trời hoặc pin ở trạng thái mạch hở và (cường độ ánh sáng bề mặt pin=800W/m, nhiệt độ môi trường=20 độ, tốc độ gió=1 bệnh đa xơ cứng).
BIPV
Tòa nhà tích hợp quang điện (tích hợp tòa nhà quang điện), vật liệu quang điện được sử dụng trong các tòa nhà quang điện được thể hiện dưới dạng vật liệu xây dựng, vì vậy vật liệu xây dựng quang điện không chỉ có chức năng phát điện mà còn đóng vai trò xây dựng. Pin mặt trời được kết hợp với vật liệu xây dựng và được áp dụng trực tiếp vào mái, tường và các khu vực bao bọc khác của tòa nhà.
BAPV
Building Attached Photovoltaic (tòa nhà gắn liền với quang điện). Nó được định nghĩa trái ngược với BIPV. Nó chủ yếu đề cập đến các hệ thống phát điện quang điện mặt trời được lắp đặt trên các tòa nhà hiện có, còn được gọi là các tòa nhà quang điện mặt trời "được lắp đặt". Chức năng chính của BAPV là tạo ra điện, không xung đột với chức năng của tòa nhà và không phá hủy hay làm suy yếu chức năng của tòa nhà ban đầu.
PERC
Sự thụ động của bộ phát và tế bào tiếp xúc ngược. Tế bào PERC có thị phần khoảng 90% và là loại tế bào phổ biến nhất trên thị trường hiện tại.
TOPcon
Tế bào tiếp xúc thụ động oxit tạo đường hầm, công nghệ tế bào loại N, giới hạn hiệu suất lý thuyết cao và quy trình tương tự PECR.
HJT
Các tế bào dị thể với các lớp vô định hình sử dụng các vật liệu bán dẫn khác nhau để tạo thành các dị thể. Chúng có hiệu quả lý thuyết cao và ít bước xử lý, nhưng chúng đòi hỏi yêu cầu quy trình cực kỳ cao.
IBC
Các tế bào liên lạc trở lại được số hóa.
Trạm điện mặt đất/Trạm điện tập trung
Chủ yếu sử dụng mảng pin mặt trời quy mô lớn để chuyển đổi trực tiếp năng lượng mặt trời thành dòng điện một chiều, kết nối với lưới điện thông qua tủ phân phối AC, máy biến áp tăng áp và thiết bị chuyển mạch điện áp cao, truyền năng lượng quang điện vào lưới điện và lưới điện thống nhất phân bổ quyền lực cho người dùng.
Trạm điện phân phối
Đề cập đến các dự án phát điện quang điện nằm gần người sử dụng, trong đó năng lượng tạo ra được sử dụng cục bộ, nối vào lưới điện ở cấp điện áp thấp hơn 35kV trở xuống và tổng công suất lắp đặt của một điểm đấu nối lưới thường không vượt quá 6MW.
Trạm điện thông minh
Đề cập đến sự tích hợp sâu sắc của các công nghệ thông tin thế hệ mới như 5G, Internet, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong ứng dụng quang điện, để các nhà máy quang điện có thể tối đa hóa giá trị của chủ sở hữu và người vận hành trạm điện thông qua sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật số trong mọi khâu từ xây dựng đến vận hành.
Tự phát điện và tự sử dụng, điện dư vào lưới
Chế độ hệ thống quang điện này là chế độ phổ biến nhất và các hệ thống phát điện quang điện phân tán nói chung chủ yếu áp dụng chế độ này. Năng lượng do hệ thống quang điện tạo ra trước tiên có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của phụ tải và lượng điện dư thừa có thể được bán cho lưới điện để tránh lãng phí: nếu năng lượng do hệ thống quang điện tạo ra không đủ để sử dụng cho phụ tải thì sẽ được bổ sung bằng điện cung cấp từ lưới điện. Ở chế độ này, lưới điện lắp đặt đồng hồ thông minh 2 chiều để đo lượng điện phát ra của trạm quang điện và lượng điện năng tiêu thụ của người sử dụng, đồng thời thanh toán hoặc thu tiền điện theo chính sách và giá điện thỏa thuận.
Tự phát và tự dùng, điện dư không nối lưới
Đặc điểm nổi bật của phương thức nối lưới tự phát và tự dùng là “nối lưới nhưng không nối lưới”. Điểm truy cập của chế độ này nằm ở đầu dưới của đồng hồ đo lưới, là phía riêng tư của ranh giới thuộc tính hoàn chỉnh. Chế độ hệ thống quang điện này thường được sử dụng khi tải điện phía người dùng lớn và tải điện liên tục. Người sử dụng hoàn toàn có khả năng sử dụng hết năng lượng do nhà máy quang điện tạo ra mà không gây lãng phí.
Toàn bộ số lượng được kết nối lưới
Chế độ kết nối lưới này là kết nối trực tiếp đầu ra AC của hệ thống quang điện với phía điện áp thấp hoặc phía điện áp cao của lưới, tức là phía lưới của ranh giới thuộc tính. Bằng cách này, điện do hệ thống tạo ra sẽ được bán trực tiếp lên lưới và giá bán thường áp dụng giá điện nối lưới trung bình của địa phương, trong khi giá điện của người dùng không thay đổi, cái gọi là "hai dòng thu nhập và chi tiêu, mỗi người tính toán riêng”. Mô hình bán điện trực tiếp lên lưới này cũng là mô hình ứng dụng quang điện chủ đạo; bởi vì mô hình tài chính của nó đơn giản và tương đối đáng tin cậy nên rất dễ được các nhà đầu tư ưa chuộng.

