光伏的专业术语(光伏行业术语)
原标题:收藏!光伏术语完整解释
01
逆变器相关术语
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1.1最大功率点跟踪
最大功率点跟踪:是逆变器的一个功能;在一定的阳光强度和温度下,太阳能电池可以工作在不同的输出电压下,输出特性为非线性输出。当达到输出电压值时,输出功率可以达到最大值,MPPT跟踪这个最大功率点。
1.2IP等级
IPxx,防护等级(IngressProtection),在IEC标准中,是指电气设备外壳的外部防护。IPXX第一个数字表示防尘;第二个数字表示防水。数字越大,防护等级越高。好的。
例如IP65中的6表示完全防止灰尘进入,5表示任意角度低压喷射无影响。
1.3功率因数
功率因数(PF):交流电路中的有功功率P与视在功率S之比。功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度。
有功功率,简写为P:实际产生和消耗的交流功率是指负载在一个周期内产生或消耗的瞬时功率(或负载电阻消耗的功率)的综合平均值,P=UIcos,单位为瓦(W)、千瓦(KW)。
无功功率(简称Q):在交流电路中,电抗器(电感器或电容器)两端的电压与流过其的电流相差90度,因此不能做功,不消耗有功功率。电源,但它参与与电源的能量交换。能量在电源和无功元件(电容器、电感器)之间不断交换。Q=UIsin,单位为Var(Var)kVar(kVar)。
视在功率,缩写为S:交流电源所能提供的总功率,S=UI,单位为VA、KVA。
P、Q、S之间的关系为S=P+Q。
1.4AFCI
1.5RSD
组件级快速关机(RapidShutdown)。安装光伏后,屋顶上会有600~1000V的高压。屋顶一旦着火,会给消防人员灭火救援带来安全隐患。因此增加了这一要求,要求能够在紧急情况下断开元器件和组件,即屋顶上没有直流高压。
快速关机的原理是:当电网断电时,发射机因断电而停止发送保电信号。如果接收器在一段时间内无法接收到保持信号,则启动关机功能;当电网恢复时,发射器恢复供电,发送分闸信号,接收器收到信号后闭合开关,PVDC恢复。
通俗理解的“孤岛效应”是指当电网失压或断电时,发电设备仍作为孤立电源向负载供电,形成供电孤岛的现象。“孤岛效应”给设备和人员的安全带来巨大隐患,危及维护人员的人身安全。
《NB/T32004-2018光伏并网逆变器技术规范》要求逆变器具有防止孤岛效应的功能,即防孤岛保护功能。一旦确认电网断电,并网逆变器必须在2秒内与电网断开并停止发电。逆变器实际的防孤岛保护时间会更短,以保证人员和设备的安全。
1.7PID
电势诱导衰减:大量电荷积聚在电池表面,导致电池表面失效,导致电池组件功率突然下降。
1.8SVG
静态无功发生器(SVG)是电力系统中典型的电力电子装置。它由三个基本功能模块组成:检测模块、控制计算模块和补偿输出模块。其工作原理是通过外部CT检测系统的电流信息,然后通过控制芯片分析当前的电流信息,如PF、S、Q等。然后控制器给出补偿后的驱动信号,最后由电力电子逆变电路组成的逆变电路发出补偿电流。
逆变器具有SVG功能,可以在一定程度上替代SVG设备,特别是夜间SVG功能,提高了工厂的功率因数,降低了线损。其原理是逆变器通过DSP向IGBT驱动板发送PWM信号来控制IGBT。以一定的频率进行开关,最后由逆变器感应出感性或容性功率补偿电流。
02
组件相关术语
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2.1STC、NOCT
STC:标准测试条件,即环境温度25,空气质量AM1.5,风速=0m/s,1000W/平方米。STC是一种测试条件,主要用于实验室。
NOCT:额定电池工作温度(NormalOperatingCellTemperature),是指当太阳能组件或电池处于开路状态且(电池表面光强=800W/、环境温度=20C、风速=1m/s)达到温度。NOCT是一个温度,正常元件的NOCT在45左右。
2.2光伏建筑一体化
光伏建筑一体化(BuildingIntegratedPhotovoltaic):将太阳能电池与建筑材料复合,直接应用于建筑屋顶、墙面等围护结构。光伏建筑中使用的光伏材料以建筑材料的形式体现。因此,光伏建筑材料不仅承担着发电的功能,还承担着建筑的功能。建筑光伏一体化应用首先要满足建筑安全要求,然后才能发电。
2.3PERC、拓普康、HJT、IBC
PERC:发射极钝化和背接触电池
TOPCON:隧道氧化物钝化接触电池
HJT:具有本征非晶层的异质结电池
IBC:叉指背接触电池
03
效益成本相关条款
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3.1公关
光伏系统效率(PerformanceRatio):是评价光伏系统质量的关键指标。它是电站的实际输出功率与理论输出功率的比值。它反映了整个电站扣除所有损耗(包括辐照损耗、线路损耗、器件损耗、粉尘损耗、热损耗等)后与电网实际输入的功率之间的比例关系。
某电站PR统计
3.2BOS成本
系统平衡:光伏组件以外的系统成本主要由逆变器、支架、电缆等主要设备成本以及土建、安装工程、工程设计、工程验收及前期相关费用组成。
3.3度电成本
平准化能源成本:衡量光伏电站整个生命周期的单位发电成本,可用于与其他电源的发电成本进行比较。LCOE可用于审查回报率并选择最优的投资方案。
初始建设成本:动态投资全部成本的现值;
折旧免税收入(累计现值):初始投资为一次性投资,计入工程成本。折旧不是现金支出,但可以带来免税收入,因此这部分收入可以计入总投资成本。减法处理;
运维成本(累计现值):光伏、风电项目的运维成本比较简单,包括运维、保险、管理费等。同样,运维成本属于税前费用,减去所得税的影响;
残值(现值):项目实际运行完毕后的残值现值;
发电量(累计现值):项目运营期内发电量的累计现值。
3.4拟合
上网电价:太阳能发电上网电价补贴政策是为了鼓励太阳能发电的科研开发、项目开发和广泛应用。补贴减免是上网电价补贴政策的核心设计之一。补贴削减有多种形式。最常见的是降低补贴价格,也有限制补贴总量和补贴资金总额的形式。我国补贴削减是通过降低补贴电价、限制补贴总容量的形式来实施的。补贴标准的变化由国家发展和改革委员会不时公布。
3.5内部收益率
内部收益率:用于衡量股权投资的回报率。资本流入总现值等于资本流出总现值且净现值为零时的贴现率。大型集团要求IRR(税前)高于7.0%,即高于融资成本两个百分点以上。
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与发电站和系统相关的术语
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4.1体积比
光伏发电系统装机容量/光伏系统额定容量。光伏发电系统容量配比的优化计算应综合考虑项目的地址位置、地形条件、太阳能资源条件、组件选型、安装类型、布局、逆变器性能、建设成本、光伏方阵对逆变器或组合的各种损耗网点、电网需求等因素经技术经济比较后确定。容积比优化分析应采用试算算法进行计算,从低到高选择容积比进行多点计算,以获得最佳容积比。
4.2自动增益控制/自动控制
AGC:自动发电控制,即有功功率控制系统,接收来自遥控装置的信号,响应调度员发出的遥控指令,通过AGC模块的整体策略优化计算,使运行数据满足调度和并网要求。
AVC:自动电压控制,即无功电压调节。根据电网电压曲线,快速响应调度指令,自动调整无功、无功补偿装置等控制策略和响应时间,实现调压目标,降低网损。
目前,10kV和地面光伏电站均要求具备AGC/AVC功能。
4.3低电压穿越
光伏电站低压穿越技术(LowVoltageRideThrough):是指当光伏电站并网点电压因电网故障或扰动而发生波动时,在一定范围内,光伏电站可以不间断运行。网格。
低电压耐受能力要求
UL0:正常工作的最低电压限制;
UL1:需要耐受的电压下限;
T1:当电压降至0时保持与电网连接所需的时间;
T2:当电压降至UL1时保持与电网连接所需的时间;
T3:当电压降至UL0时保持与电网连接所需的时间。
UL1、T1、T2、T3数值的确定需要考虑保护、重合闸动作时间等实际情况。实际限值应根据接入电网管理机构相应的技术规范要求设定。
4.4高压穿越
光伏电站高压穿越(HightVoltageRideThrough):是指光伏电站,当电力系统发生事故或扰动导致光伏电站并网电压突然上升时,在一定的电压浪涌范围和时间间隔内,光伏电站将能够保证在不脱网的情况下持续运行。其实它和低电压穿越是一样的意思,要求光伏并网逆变器在一定时间内能够承受更高的电压。
《NB/T32004-2018》电网电压异常响应:
当电网电压为Un的0.9~1.1倍时,连续运行,不脱离电网。
当电网电压为Un的1.1~1.2倍时,保证连续运行10秒不脱网。
当电网电压为Un的1.2~1.3倍时,保证连续运行0.5S不脱网。
当电网电压大于1.3倍Un时,逆变器立即停止。
4.5PCC/PCC
PCC:公共耦合点,电力系统中多个用户负载的连接点。
POC:PointofCoupling,通常没有其他客户连接到该点。
4.6集电电路
在分散逆变、集中并网的光伏发电系统中,本地升压变压器输出的电能输送到发电母线的交流输电线路上。集流线可采用架空、直埋或桥敷方式送出。
4.7专线接入和T接入
专线接入:在分布式电源接入点设置分布式电源专用交换设备(区间),如分布式电源直接接入变电站、开关站、配电室母线或环网柜等。
T型连接:分布式电源的接入点不设置专门的开关设备(间隔),如分布式电源直接接入架空或电缆线路。
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模式相关术语
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5.1总承包
工程采购施工,又称设计、采购、施工一体化模式:项目决策阶段后,从设计开始,经过招标后,委托工程公司进行设计-采购-施工的总承包。在这种模式下,工程公司按照合同约定的总价或可调总价,负责管理和控制工程的进度、成本、质量、安全,并按照合同约定完成工程。EPC有多种衍生和组合,如EP+C、E+P+C、EPCO等。其中EPC+O是集设计、采购、施工、运营于一体的总承包模式。即总承包商拥有工程的设计、采购、施工权,并负责设备的运行和维护。
5.2公私合作
公私合作:政府和私人组织之间建立城市基础设施项目的合作伙伴关系。采用这种融资形式的实质是政府给予私营企业长期的特许经营权和收益权,以换取基础设施建设的加速和高效运营。让民间资本更多地参与项目,提高效率、降低风险。提高基础设施建设服务质量,同时减轻政府前期建设投资负担和风险。
5.3蓝牙
建设-移交(Built-Transfer)模式:BT模式是PPP体系下BOT(建设-运营-移交)模式的变种。投资建设方(即BT方)全额垫付资金建设该项目。项目竣工后移交给项目业主(即项目发起人),项目业主分期偿还项目投资和回报。
5.4电磁兼容
合同能源管理:项目由建设单位出资。通过房屋租赁合作,发电收入归建设单位所有,屋顶持有者享受优惠电价。
5.5车联网
车到网:可以实现电动汽车与电网的互动,使电动汽车在电网负载低时吸收电能,在电网负载高时释放电能。
5.6VPP
虚拟电厂:通过数字化手段将各种分布式、可调的电源和负荷汇聚在一起,形成虚拟“电厂”,进行统一管理和调度,同时作为主体参与电力市场。虚拟电厂在欧美发达国家发展较为成熟。
5.7PEDF
PEDF:光伏、储能、直流、柔性四大技术应用于建筑领域。