Загальні фотоелектричні терміни
Фотоелектричний, фотоелектричний ефект
Повна назва — фотоелектричний ефект, тобто явище, коли об’єкт поглинає фотони, щоб створити електрорушійну силу. Коли об’єкт піддається дії світла, стан розподілу заряду в об’єкті змінюється та створює електрорушійну силу та струм.
Фотоелектричне виробництво електроенергії
Фотоелектричне виробництво електроенергії – це технологія, яка використовує фотоелектричний ефект напівпровідникового інтерфейсу для прямого перетворення енергії світла в електричну.
Одиниця вимірювання
Ватт (Вт), кіловат (кВт), мегават (МВт), гігават (ГВт), терават (ТВт).
Одиниця електричної енергії
Кіловат-година (кВт-год), тобто 1 кВт-год електроенергії дорівнює 1 кВт-год.
Інвертор
Це одне з важливих пристроїв у фотоелектричній системі виробництва електроенергії. Його основною функцією є перетворення постійного струму, який генерують сонячні батареї, у змінний струм, який відповідає вимогам якості електроенергії в електромережі. Завдяки перетворенню інвертора постійний струм, який генерує сонячна батарея, можна перетворити на змінний струм, щоб його могла прийняти електромережа та передати в електромережу.
Струнний інвертор
Пристрій, який виконує незалежне відстеження максимального піку потужності для кількох груп (зазвичай 1-4 груп) фотоелектричних ліній та інтегрує їх у мережу змінного струму за допомогою інверторної технології. Особливістю цієї структури інвертора є те, що потужність кожного модуля відстеження максимального піку потужності є відносно невеликою, що робить його особливо придатним для розподілених систем генерації електроенергії та централізованих фотоелектричних систем генерації електроенергії.
Встановлена потужність
Сонячні батареї можна з’єднувати послідовно та інкапсулювати для формування великої площі модулів сонячних батарей. Ці модулі разом з іншими компонентами, такими як контролери потужності, утворюють повний фотоелектричний пристрій для генерації електроенергії. Потужність генерації електроенергії таким пристроєм називається встановленою потужністю, яка представляє максимальну вихідну потужність, яку може генерувати пристрій.
Коефіцієнт відповідності ємності
Коефіцієнт відповідності потужності означає співвідношення потужності компонента фотоелектричної електростанції до потужності інвертора, тобто коефіцієнт відповідності потужності=встановлена потужність фотоелектричної системи/номінальна потужність фотоелектричної системи. При проектуванні та будівництві фотоелектричних електростанцій коефіцієнт узгодження потужності є важливим параметром, який відображає ступінь узгодження між фотоелектричними компонентами та інверторами.
Відповідне збільшення коефіцієнта узгодження потужності може підвищити рівень використання іншого обладнання в межах певного діапазону, зменшити інвестиційні витрати, зменшити вартість будівництва та витрати на виробництво електроенергії, а також зробити вихід більш плавним і покращити зручність мережі. Однак занадто високий коефіцієнт узгодження ємності також може спричинити деякі проблеми, наприклад, надмірний струм призведе до збільшення втрат лінії та компонентів, тим самим знижуючи ефективність системи. Тому, вибираючи коефіцієнт об’єму, необхідно всебічно враховувати різні фактори та робити розумні конструкції та вибирати на основі реальних умов.
АРП
Повна назва — Automatic Generation Control, яка є системою активного контролю потужності. Він реагує на інструкції дистанційного керування, видані диспетчером, і оптимізує обчислення за допомогою загальної стратегії модуля AGC, щоб робочі дані відповідали вимогам диспетчеризації та підключення до мережі. Ця система в основному використовується для контролю та регулювання енергосистем для підтримки стабільності системної частоти та живлення лінії з’єднання, одночасно забезпечуючи безпеку та економічну роботу системи.
AVC
Повна назва — Automatic Voltage Control, що є технологією регулювання реактивної напруги. Він швидко реагує на диспетчерські інструкції на основі кривої напруги мережі, автоматично регулює реактивну потужність, реактивні компенсаційні пристрої та інші стратегії керування та час відгуку для досягнення цілей регулювання напруги та зменшення втрат у мережі.
В енергосистемі баланс реактивної потужності має вирішальне значення для стабільності напруги та якості електроенергії. AVC збирає дані в реальному часі з електромережі, включаючи напругу, реактивну потужність тощо, і автоматично регулює реактивну потужність відповідно до інструкцій диспетчера та робочого стану системи для підтримки стабільності напруги та покращення якості електроенергії.
Фотоелектрична електростанція з низьковольтною прохідною технологією
Це означає, що коли напруга в точці підключення до мережі фотоелектричної електростанції коливається через збій або збої в мережі, фотоелектрична станція може бути безперервно підключена до мережі в межах певного діапазону, таким чином уникаючи незапланованого відключення від мережі, спричиненого збоєм або збоями в мережі, і забезпечення стабільної роботи енергосистеми.
Середня ефективність перетворення
Середня ефективність перетворення є важливим показником для вимірювання здатності сонячних елементів перетворювати світлову енергію в електричну. Він являє собою відношення оптимальної вихідної потужності сонячного елемента до потужності сонячного випромінювання, спроектованого на його поверхню. Цей показник може відображати ефективність і якість сонячної батареї в процесі перетворення енергії.
Середня вартість енергії
Середня вартість енергії (ACE) — це метод, який використовується для оцінки економічної доцільності енергетичних проектів, особливо для проектів з використанням відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна та вітрова. Він оцінює, враховуючи витрати та виробництво електроенергії протягом життєвого циклу проекту, що може більш точно відображати довгострокові економічні вигоди від проекту.
Середня вартість енергії розраховується шляхом ділення теперішньої вартості вартості протягом життєвого циклу проекту на поточну вартість виробництва електроенергії протягом життєвого циклу. Цей показник можна використовувати для порівняння економічної доцільності енергетичних проектів різного розміру та типу. Взагалі кажучи, чим нижча середня вартість енергії, тим краща економічна доцільність проекту.
Еталонна ціна електроенергії в мережі
відноситься до ціни придбання (включно з податком) електромережевої компанії для централізованих фотоелектричних електростанцій, сформульованої Національною комісією розвитку та реформ на основі таких факторів, як інвестиційні витрати, ефективність виробництва електроенергії та ринкова конкуренція відновлюваних джерел енергії. проекти з виробництва електроенергії в різних регіонах і типах.
Парність сітки
Паритет мережі означає, що виробництво сонячної енергії може досягти такої ж економічної ефективності, як і традиційна енергетика, як з боку виробництва електроенергії, так і з боку користувача, тобто прибуток від виробництва електроенергії з фотоелектричних пристроїв може бути розумно гарантований, а також вартість покупки електроенергії для користувача. нижча, ніж вартість фотоелектричного виробництва електроенергії. Це один із важливих шляхів досягнення відновлюваної енергетики як основного джерела енергії.
Паритет сторони виробництва електроенергії означає, що виробництво фотоелектричної енергії може досягати прийнятних прибутків, навіть якщо воно купується за ціною традиційної електроенергії, підключеної до мережі (без субсидій). Це вимагає постійного вдосконалення та інновацій у фотоелектричному обладнанні, технологіях та управлінні, щоб зменшити вартість фотоелектричного виробництва електроенергії та покращити його економічність та конкурентоспроможність.
Паритет на стороні користувача означає, що вартість фотоелектричного виробництва електроенергії нижча за ціну продажу електроенергії, що дозволяє користувачам купувати електроенергію за нижчою ціною. Це вимагає заміни та модернізації традиційної енергетики шляхом розумного планування та планування виробництва фотоелектричної енергії, а також ефективного нагляду та регулювання ринку електроенергії.
За типом користувача та його вартістю закупівлі електроенергії, його можна розділити на промислове та комерційне та житлове. Оскільки промислові та комерційні користувачі мають велике споживання електроенергії та високі ціни на електроенергію, вони мають високий попит і визнання фотоелектричної генерації електроенергії. Однак, оскільки побутові споживачі мають невелике споживання електроенергії та низькі ціни на електроенергію, їм необхідно посилити керівництво та просування з точки зору підтримки політики, реклами та освіти.
Години використання електричного обладнання
Години використання обладнання для виробництва електроенергії є важливим показником для вимірювання ефективності роботи обладнання для виробництва електроенергії в регіоні. Він вказує на середню кількість годин роботи генеруючого обладнання в регіоні в умовах повного навантаження за певний період часу. Іншими словами, це відношення виробленої електроенергії до встановленої потужності, що відображає ступінь використання обладнання.
Припустимо, що виробництво електроенергії дорівнює E, а встановлена потужність – C. Тоді формула для годин використання обладнання для виробництва електроенергії має такий вигляд: години використання=E/C.
За цією формулою ми можемо розрахувати години використання обладнання для виробництва електроенергії в будь-який заданий період.
Відповідно до формули: години використання=E/C, припускаючи, що виробництво електроенергії становить 10,000 мегават-годин, а встановлена потужність становить 5,000 мегават, години використання становлять : 2 години.
Години використання на рік
Вказує середній час роботи генераторної установки при повному навантаженні за рік. Простіше кажучи, річна кількість годин використання описує ефективність обладнання для виробництва електроенергії за рік.
Якщо припустити, що річна кількість годин використання обладнання для виробництва електроенергії дорівнює H, річну кількість годин використання можна розуміти як частку часу, протягом якого обладнання для виробництва електроенергії працює при повному навантаженні протягом 8760 годин на рік. Таким чином, математичну модель можна спростити до пропорційної задачі: H=годин роботи з повним навантаженням / 8760 годин.
Доступ до виділеної лінії
Це спосіб доступу розподілених джерел живлення до електромережі. Він забезпечує виділену точку доступу для розподілених джерел живлення для досягнення надійного підключення до електромережі. У цій точці доступу розподілене джерело живлення налаштовано як спеціальний розподільний пристрій, наприклад прямий доступ до підстанції, комутаційної станції, шини розподільчої кімнати або кільцевої мережевої шафи.
Колекторна лінія
Колекторна лінія є важливою частиною фотоелектричної системи виробництва електроенергії. Він відповідає за збір вихідної потужності кожного рядка фотоелектричних компонентів до інвертора, а потім надсилання її на шину генерації електроенергії через вихід інвертора. Основною функцією колекторної лінії є передача електроенергії постійного та змінного струму, тому метод її прокладки повинен враховувати ефективність передачі та безпеку електроенергії.
Існує багато варіантів прокладки колекторної лінії, включаючи надземну, пряму підкопування або мостову прокладку. Різні методи укладання мають свої переваги та недоліки, і їх потрібно вибирати відповідно до реальних умов. Наприклад, накладна укладка підходить для місць з рівною і відкритою місцевістю, але вимагає більших витрат на монтаж і обслуговування; пряме укладання підходить для місць з меншою кількістю підземних трубопроводів, але необхідно враховувати вплив підземного середовища; Укладання мосту підходить для перетину річок, доріг та інших місць, але необхідно враховувати несучу здатність і стійкість мосту.
Коробка комбайна
Об’єднувач є одним із важливих пристроїв фотоелектричної системи виробництва електроенергії, який можна розділити на об’єднувач постійного струму та об’єднувач змінного струму.
Основною функцією комбайнера постійного струму є забезпечення впорядкованого з’єднання та конвергенції фотоелектричних модулів. Це місток між фотоелектричними модулями та інверторами. У фотоелектричній системі виробництва електроенергії вихідний струм кожного фотоелектричного модуля обмежений, і вся система повинна видавати більший струм для належної роботи. Тому кілька фотоелектричних модулів потрібно з’єднати разом, щоб збільшити вихідний струм. Роль комбайнера постійного струму полягає в зборі вихідного струму цих фотоелектричних модулів і передачі його на інвертор.
Основна функція об’єднувача змінного струму полягає в об’єднанні вихідного струму кількох інверторів і захисті інвертора від пошкодження сторони/навантаження, підключеного до мережі змінного струму. Це важливий захисний пристрій на вихідному кінці інвертора, який може ефективно запобігти пошкодженню інвертора перевантаженням по струму. Крім того, комбайнер змінного струму також може служити точкою відключення виходу інвертора для підвищення безпеки системи та захисту персоналу, який займається установкою та обслуговуванням.
Коротше кажучи, об’єднувальний блок є невід’ємною частиною фотоелектричної системи виробництва електроенергії. Він може ефективно збирати струм фотоелектричних модулів, захищати інвертор від пошкодження надструму та підвищувати безпеку та стабільність системи.
Підключення фотоелектричних станцій до мережі високої, середньої та низької напруги
Відноситься до процесу підключення електричної енергії, виробленої фотоелектричною системою виробництва електроенергії, до електромережі. Різні методи підключення до мережі можна використовувати відповідно до різних масштабів фотоелектричної енергії та вимог до мережі.
Для звичайних промислових і комерційних користувачів, коли потужність фотоелектричної системи виробництва електроенергії становить 400 кВт або менше, можна використовувати підключення до мережі низької напруги 380 В. Цей метод підходить для невеликих фотоелектричних електростанцій або розподілених фотоелектричних систем генерації електроенергії, і електричну енергію можна безпосередньо передавати в низьковольтну електромережу.
Коли потужність фотоелектричної системи виробництва електроенергії становить від 400 кВт-2МВт, можна використовувати кілька точок підключення до мережі низької напруги відповідно до фактичних умов. Цей метод підходить для фотоелектричних електростанцій середнього розміру або розподілених фотоелектричних систем виробництва електроенергії, і електрична енергія може передаватись до низьковольтної електромережі через кілька точок підключення до мережі.
Коли потужність фотоелектричної системи виробництва електроенергії перевищує 2 МВт, потрібне підключення до мережі 10 кВ. Цей метод підходить для великих фотоелектричних електростанцій або централізованих фотоелектричних систем виробництва електроенергії, і електрична енергія може передаватися до високовольтної електромережі через лінії електропередачі 10 кВ.
Коли потужність фотоелектричної системи виробництва електроенергії перевищує 6 МВт, потрібне підключення до мережі 35 кВ. Цей метод підходить для надвеликих фотоелектричних електростанцій або централізованих фотоелектричних систем виробництва електроенергії та може передавати електроенергію до високовольтної електромережі через лінії електропередачі 35 кВ.
Специфічний спосіб підключення до мережі повинен відповідати вимогам або пропозиціям місцевої компанії, що займається електропостачанням. У різних регіонах і компаніях електромережі можуть діяти різні правила та вимоги. Тому, підключаючи фотоелектричні електростанції до мережі, необхідно повністю розуміти політику та правила місцевої електромережевої компанії та вибрати відповідний метод підключення до мережі відповідно до фактичної ситуації. У той же час необхідно також враховувати стабільність електромережі, якість і безпеку електроенергії тощо, щоб гарантувати, що фотоелектрична система виробництва електроенергії може бути безпечно та стабільно підключена до електромережі.
Кабелі змінного та постійного струму
Кабелі змінного та постійного струму — це кабелі, які використовуються для передачі живлення змінного та постійного струму. За умовами використання та призначенням їх можна розділити на кабелі змінного струму та кабелі постійного струму.
Кабелі змінного струму в основному використовуються для підключення джерел живлення змінного струму та електричного обладнання, такого як генератори, трансформатори, двигуни тощо. Через характеристики живлення змінного струму сила струму в кабелях змінного струму змінюватиметься зі зміною напруги, тому необхідно використовуйте кабелі, які можуть витримати такі зміни. Зазвичай використовувані кабелі змінного струму включають кабелі живлення, підвісні ізольовані кабелі, кабелі керування тощо.
Кабелі постійного струму в основному використовуються в системах передачі та розподілу постійного струму для передачі електроенергії постійного струму. Порівняно з кабелями змінного струму, струм кабелів постійного струму не змінюється зі зміною напруги, тому немає необхідності розглядати проблему зміни струму, яку потрібно враховувати кабелям змінного струму. Зазвичай використовувані кабелі постійного струму включають кабелі постійного струму високої напруги, кабелі постійного струму низької напруги, кабелі сонячних панелей тощо.
Під час вибору кабелів змінного та постійного струму необхідно вибирати різні типи кабелів відповідно до середовища та призначення. У той же час, для забезпечення безпечної та стабільної роботи кабелю необхідно враховувати такі фактори, як номінальна напруга, струм, ізоляційний матеріал і характеристики витримуваної напруги кабелю.
Монокристалічний сонячний елемент
Це сонячна батарея на основі високоякісних монокристалічних кремнієвих матеріалів і технології обробки. Зазвичай він розробляється з використанням таких технологій, як текстурування поверхні, пасивація емітера та легування розділу для підвищення ефективності та стабільності сонячних елементів.
Полікристалічні сонячні елементи
Тип сонячної батареї, виготовленої з сонячного полікристалічного кремнієвого матеріалу, процес її виробництва подібний до монокристалічних кремнієвих сонячних батарей. Порівняно з монокристалічними сонячними елементами, полікристалічні сонячні елементи мають дещо нижчу ефективність фотоелектричного перетворення та вартість виробництва.

