Ови професионални услови за фотонапон морају бити познати

Dec 03, 2024 Остави поруку

Последњих година, са континуираним продубљивањем пикова угљеника и акција неутралности угљеника, развој фотонапонске технике је постигао изузетне резултате. Под вођством националних политика, различити региони су поставили развојне циљеве за фотонапонску индустрију, а све више предузећа и корисника одлучује да уђе у фотонапонску индустрију.

 

У наставку смо сажели професионалне термине у фотонапонској индустрији за вашу референцу и учење. Ако сте и ви фотонапонска особа, ови стручни термини морају бити добро сабрани!

 

 

 

 

Део 1: Уобичајени појмови у фотонапонској индустрији

 

 

6401

 

 

Фотонапонски/фотонапонски ефекат

 

Пуни назив је фотонапонски ефекат, што је појава у којој објекат апсорбује фотоне и генерише електромоторну силу. Када је објекат осветљен, дистрибуција наелектрисања унутар објекта се мења, што резултира ефектом електромоторне силе и струје.

 

 

Производња фотонапонске енергије

 

Технологија производње енергије која користи фотонапонски ефекат за директну конверзију сунчеве енергије у електричну енергију.

 

 

Јединица мере

 

Ват (В), киловат (кВ), мегават (МВ), гигават (ГВ), терават (ТВ).

 

 

Формула за израчунавање

 

1ТВ=1000ГВ=1000000МВ=100000000кВ=10000000000В.

 

 

Јединица за енергију за електричну енергију


Киловат сат (кВх), што значи да је 1 кВх електричне енергије еквивалентан 1 кВх електричне енергије.

 


Инвертер


Једна од кључних опреме у соларним фотонапонским системима за производњу енергије, њена функција је да претвара једносмерну струју коју генеришу соларне ћелије у наизменичну струју која испуњава захтеве квалитета електричне мреже.

 


Стринг инвертер


Инвертер са струнама је уређај који прати максималну снагу неколико сетова (обично 1-4 скупова) фотонапонских жица одвојено, а затим их спаја у мрежу наизменичне струје након инверзије. Ниски инвертор може имати више модула за праћење максималне снаге са релативно малом снагом, који се углавном користе у дистрибуираним системима за производњу енергије и централизованим фотонапонским системима за производњу енергије.

 


Инсталирани капацитет


Након што су повезане у серију и инкапсулиране ради заштите, соларне ћелије могу формирати модуле соларних ћелија велике површине, који, када се комбинују са контролерима снаге и другим компонентама, формирају фотонапонске уређаје за производњу енергије. Снага коју производи овај уређај је инсталирани капацитет.

 

 

Однос капацитета

 

Однос капацитета компоненти према капацитету инвертера фотонапонске електране (однос капацитета=инсталирани капацитет фотонапонског система/називни капацитет фотонапонског система). Одговарајуће повећање односа капацитета унутар одређеног опсега може побољшати стопу искоришћења друге опреме, разводнити инвестиционе трошкове, смањити трошкове и трошкове производње електричне енергије, а такође учинити излаз глаткијим, побољшавајући пријазност мреже.

 

 

АГЦ

 

Аутоматска контрола производње (АГЦ), такође позната као систем активне контроле снаге, одговара на упутства за даљинско управљање које издаје диспечер и оптимизује прорачун укупне стратегије преко АГЦ модула како би се осигурало да оперативни подаци испуњавају захтеве диспечера и мреже. везу.

 

 

АВЦ

 

Аутоматска контрола напона, такође позната као регулација реактивног напона, брзо реагује на упутства за отпрему на основу криве напона електричне мреже, аутоматски прилагођава стратегије управљања и времена одзива као што су реактивна снага и уређаји за реактивну компензацију како би се постигли циљеви регулације напона и смањили губици у мрежи. .

 

 

Нисконапонска вожња кроз технологију за фотонапонске електране

 

Односи се на способност фотонапонских електрана да се континуирано повезују на мрежу унутар одређеног опсега када су флуктуације напона на тачки прикључка на мрежу узроковане кваровима или сметњама у електричној мрежи.

 

 

Просечна ефикасност конверзије

 

Мера способности соларних ћелија да претварају светлосну енергију у електричну. Однос оптималне излазне снаге соларне ћелије и снаге сунчевог зрачења пројектоване на њену површину.

 

 

Изједначавање трошкова електричне енергије

 

Скраћено као цена електричне енергије по киловат сату. Нивелисање трошкова и производње електричне енергије током животног циклуса пројекта, а затим израчунавање трошкова производње електричне енергије, која је садашња вредност трошкова током животног циклуса подељена са садашњом вредношћу производње електричне енергије током животног циклуса.

 

 

Приступачан приступ интернету

 

Укључује два нивоа значења: паритет производње електричне енергије и паритет корисника. Паритет производње електричне енергије односи се на способност фотонапонске производње електричне енергије да постигне разумне профите чак и ако се купује по мрежној цени традиционалних извора енергије (без субвенција); Паритет на страни корисника односи се на ситуацију у којој је трошак производње фотонапонске енергије нижи од продајне цене електричне енергије. У зависности од типа корисника и њихове набавне цене, може се поделити на комерцијалну и резиденцијалну корисничку паритету.

 

 

Референтна цена електричне енергије у мрежи

 

Национална комисија за развој и реформу одредила је откупну цену (укључујући порез) за централизоване фотонапонске електране које су на мрежу прикључиле електроенергетске компаније.

 

 

Сати коришћења опреме за производњу електричне енергије

 

Просечни радни сати капацитета опреме за производњу електричне енергије у региону под условима пуног оптерећења током одређеног временског периода, односно однос производње електричне енергије према просечном инсталираном капацитету, одражава стопу искоришћења опреме за производњу електричне енергије у региону. Формула је: сати коришћења{0}}производња енергије/инсталирани капацитет.

 

 

Годишњи сати коришћења

 

Просечно време рада агрегата при пуном оптерећењу у року од једне године; Удео сати коришћења опреме за производњу електричне енергије у 8760 сати годишње, такође познат као „стопа искоришћења опреме“.

 

 

Приступ наменској линији

 

Приступне тачке за дистрибуцију електричне енергије су опремљене наменским прекидачима за дистрибуирану струју, као што је директно повезивање дистрибуиране струје на подстанице, расклопне станице, сабирнице дистрибутивних просторија или прстенасте главне јединице.

 

 

Линија колектора

 

У фотонапонском систему за производњу електричне енергије са децентрализованим претварачима и централизованим мрежним везама, излазна електрична енергија из сваког низа фотонапонских модула конвергује се инвертеру кроз комбинатор, а затим се сакупља у ДЦ и АЦ преносне водове сабирнице за производњу електричне енергије кроз излазни терминал претварача, који се назива сабирна линија. Пренос сабирних водова може се вршити преко надземних, директних укопа или полагања мостова.

 

 

Комбинаторска кутија

 

Може се поделити на ДЦ комбинаторску кутију и АЦ комбинаторску кутију. ДЦ комбинациона кутија је уређај за ожичење који обезбеђује уредно повезивање и рад комбинатора фотонапонских модула; Кутија за комбиновање наизменичне струје се користи за конвергирање излазних струја више инвертера, док истовремено штити инверторе од оштећења са стране/оптерећења наизменичне мреже. Као излазна тачка искључења за претвараче, побољшава сигурност система и штити сигурност особља за инсталацију и одржавање.

 

 

Високо, средње и нисконапонско мрежно повезивање фотонапонских електрана

 

Општа индустријска и комерцијална предузећа снаге 400кВ и мање могу да изводе нисконапонско повезивање на мрежу од 380В. Може се успоставити више тачака прикључка на мрежу између 400кВ-2МВ за нисконапонску мрежу. Ако снага прелази 2МВ, потребна је 10кВ мрежна веза, а ако прелази 6МВ, потребна је 35кВ мрежа (за детаље погледајте захтеве или препоруке локалне компаније за електроенергетску мрежу).

 

 

АЦ/ДЦ кабл

 

Извори напајања се деле на наизменичне и једносмерне, па се тако деле на наизменичне и једносмерне каблове. АЦ каблови су каблови који се користе за повезивање извора наизменичне струје; ДЦ каблови се користе као каблови у системима за пренос и дистрибуцију једносмерне струје.

 

 

Једнокристална соларна ћелија

 

Соларна ћелија развијена на основу висококвалитетних монокристалних силицијумских материјала и техника обраде, углавном користећи површинску текстуру, пасивизацију емитера и технологије зонског допинга.

 

 

Поликристалне соларне ћелије

 

Коришћењем поликристалних силицијумских материјала и производних процеса сличних монокристалним силицијумским соларним ћелијама, тренутна ефикасност фотоелектричне конверзије и трошкови производње су нешто нижи од монокристалних соларних ћелија.

 

 

 

 

Део 2: Терминологија у вези са фотонапонским модулима

 

 

640 1

 

 

Модул

 

Соларни модули се састоје од неколико јединица за производњу соларне енергије повезаних серијски и паралелно. Његова функција је да појача јединице за производњу соларне енергије мале снаге у самосталне оптоелектронске уређаје, обично велике снаге, који могу одвојено да пуне различите врсте батерија, или да се користе у серији или паралелно као јединице за производњу енергије за соларну енергију ван мреже или на мрежу. системи снабдевања.

 

 

Наслагане плочице

 

Компонента наслаганих плочица је компонента напредне технологије дизајнирана тако што се ћелије батерије поделе и међусобно повезују помоћу проводног лепка како би се формирао густ распоред. Замена традиционалне технологије са тракама за лемљење како би се побољшала област ефективне производње енергије ћелија батерија.

 

 

Двостране компоненте

 

Компонента која може да користи светлост која пада и са предње и са задње стране за генерисање светлосне енергије. Нормално, задња снага двостране компоненте је преко 60% предње снаге.

 

 

Двострана компонента двоструког стакла

 

Компоненте припремљене коришћењем двостраних батерија и двостраног стакла.

 

 

Фотонапонски носач

 

Специјални функционални носачи који се користе за инсталирање, подршку и фиксирање фотонапонских модула у фотонапонским системима за производњу енергије, укључујући носаче за праћење и фиксне носаче.

 

 

Носач за праћење/систем за праћење/трацкер

 

Уређај који прилагођава просторни угао равни соларног модула у односу на упадну сунчеву светлост у реалном времену комбинованим деловањем механичких, електричних, електронских кола и програма, како би се повећала количина сунчеве светлости пројектоване на модул и побољшала снага генерације.

 

 

Дуготрајно фотоиндуковано слабљење (ЛИД)

 

Слабљење излазне снаге батерије и компоненте узроковано продуженим излагањем светлости.

 

 

ПИД

 

Потенцијална индукована деградација се односи на струју цурења између стакла и материјала за паковање узроковану дуготрајним излагањем компоненти високом напону, што резултира великом количином пуњења која се акумулира на површини ћелије батерије и погоршава ефекат пасивације површине батерије, што доводи до перформанси компоненти испод стандарда дизајна.

 

 

СТЦ

 

Стандардни услови испитивања, који се углавном користе у лабораторијама, односе се на температуру околине од 25 степени, квалитет атмосфере од АМ1,5, брзину ветра од 0м/с и 1000В/м².

 

 

НОЦТ

 

Нормална радна температура ћелије, НОЦТ нормалних компоненти је на 45 степени ± 2 степена. Односи се на температуру достигнуту када су соларни модул или батерија у отвореном кругу и на (интензитет светлости површине батерије=800В/м², температура околине=20 степен, брзина ветра{{4} }м/с).

 

 

БИПВ

 

Интегрисани фотонапонски материјали у зградама, фотонапонски материјали који се користе у фотонапонским зградама одражавају се у облику грађевинског материјала, тако да фотонапонски грађевински материјали не само да преузимају функције производње енергије, већ служе и функцијама зграда. Композитне соларне ћелије са грађевинским материјалима и директно их примените на ограђене структуре као што су кровови и зидови зграда.

 

 

БАПВ

 

Зграда прикључена фотонапонска јединица је дефинисана другачије од БИПВ. Углавном се односи на соларне фотонапонске системе за производњу енергије инсталиране на постојећим зградама, такође познате као соларне фотонапонске зграде типа "инсталације". Основна функција БАПВ-а је производња електричне енергије, која није у супротности са функцијама зграда и не оштећује или слаби функције постојећих зграда.

 

 

ПЕРЦ

 

Пасивација емитера и батерија са задњим контактом. ПЕРЦ ћелије имају тржишни удео од око 90% и тренутно су најчешћи тип соларних ћелија на тржишту.

 

 

ТОПцон

 

Тунелска оксидна пасивна контактна батерија, технологија батерија типа Н, са високим теоретским ограничењем ефикасности и сличним процесом као ПЕЦР.

 

 

ХЈТ

 

Хетероспојне ћелије са аморфним слојевима користе различите полупроводничке материјале да формирају хетерогене ПН спојеве, који имају високу теоријску ефикасност, неколико корака обраде, али изузетно високе захтеве процеса.

 

 

ИБЦ

 

Батерија за контакт са попречним прстом.

 

 

 

 

Трећи деое: Начин рада фотонапонске електране

 

 

640 21

 

 

Земаљска електрана/централизована електрана

 

Главна употреба великих низова соларних ћелија је директно претварање соларне енергије у једносмерну струју, која се затим повезује на електричну мрежу преко дистрибутивних ормара наизменичне струје, трансформатора за подизање и високонапонских разводних уређаја за испоруку фотонапонске енергије у мрежу. , који се затим равномерно дистрибуира у мрежи за снабдевање електричном енергијом корисника.

 

 

Дистрибуирана електрана

 

Пројекат за производњу фотонапонске енергије који се налази у близини корисника, где се произведена енергија користи на лицу места и повезује на мрежу на напонским нивоима испод 35кВ или нижим, а укупни инсталирани капацитет једне тачке прикључка на мрежу углавном не прелази 6МВ.

 

 

Интелигентна електрана

 

Односи се на дубоку интеграцију са 5Г, Интернетом, великим подацима, вештачком интелигенцијом и другим информационим технологијама нове генерације у примени фотонапонског поља, тако да све везе фотонапонске електране од изградње до рада могу бити потпомогнуте дигиталном технологијом како би се максимизирала вредност купаца који држе и управљају електраном.

 

 

Самостална употреба и вишак електричне енергије прикључен на интернет

 

Овај режим фотонапонског система је најчешћи режим, а генерално дистрибуирани фотонапонски системи за производњу енергије углавном прихватају овај режим. Електрична енергија произведена фотонапонским системима може прво да задовољи сопствено оптерећење, а вишак електричне енергије се може продати мрежи како би се избегао отпад; Уколико је електрична енергија коју производи фотонапон недовољна за коришћење оптерећења, биће допуњена напајањем из мреже. Овај модел подразумева уградњу двосмерних паметних бројила у електроенергетску мрежу, који мере производњу електричне енергије фотонапонских електрана и потрошњу електричне енергије корисника, и плаћају или наплаћују рачуне за електричну енергију у складу са политикама и уговореним ценама електричне енергије.

 

 

Самостална употреба, нема интернет везе за вишак струје

 

Значајна карактеристика режима спонтане самоупотребне мреже је „веза на мрежу без прикључка на мрежу“. Приступна тачка овог режима налази се на доњем крају мерача електричне мреже, што је приватна страна граничне тачке комплетне имовине. Овај режим фотонапонског система се генерално примењује у ситуацијама када корисничка страна има велико и континуирано електрично оптерећење, а корисник има могућност да искористи фотонапонску производњу електричне енергије без стварања отпада.

 

 

Потпун приступ интернету


Овај начин повезивања на мрежу директно повезује излаз наизменичне струје фотонапонског система са нисконапонском или високонапонском страном електричне мреже, што је страна мреже на којој су имовинска права подељена. Електрична енергија произведена овим системом се директно продаје у мрежу, а продајна цена се обично заснива на локалној просечној цени електричне енергије у мрежи. Цена електричне енергије корисника остаје непромењена, како се каже, „постоје две линије прихода и расхода, свака за свој рачун”. Овај начин директне продаје електричне енергије на мрежи је такође главни ток фотонапонских апликација; Зато што је његов финансијски модел једноставан, релативно поуздан и лако фаворизован од стране инвеститора.

Pošalji upit