太陽光発電業界の一般用語

光起電力/光起電力効果
正式名称は光起電力効果で、物体が光子を吸収することにより起電力が発生する現象です。物体に光が当たると、物体内部の電荷の分布状態が変化し、起電力や電流が発生します。
太陽光発電
太陽光発電効果を利用し、太陽エネルギーを直接電気エネルギーに変換する発電技術。
測定単位
ワット (W)、キロワット (kW)、メガワット (MW)、ギガワット (GW)、テラワット (TW)
計算式
1TW=1000GW=1000000MW=1000000000kW=1000000000000W
電力エネルギー単位
キロワット時 (kWh)、つまり、1kWh の電力は 1 キロワット時です。
インバータ
太陽光発電システムのキーデバイスの1つであり、その機能は、太陽電池によって生成された直流電流を、電力網の電力品質要件を満たす交流電流に変換することです。
ストリングインバータ
ストリングインバーターは、太陽光発電ストリングのいくつかのグループ (通常は 1-4 グループ) に対して個別の最大電力ピーク追跡を実行し、反転後にそれらを AC 電力網に接続します。ストリングインバータは、比較的小さな電力で複数の最大電力ピークトラッキングモジュールを搭載でき、主に分散型発電システムや集中型太陽光発電システムで使用されます。
設置容量
太陽電池を直列にパッケージして保護して大面積の太陽電池モジュールを形成し、電力コントローラーやその他のコンポーネントと組み合わせて太陽光発電デバイスを形成できます。本装置が発電する電力が設備容量となります。
容量比
太陽光発電所のコンポーネント容量とインバータ容量の比率(容量比=太陽光発電システム設置容量 / 太陽光発電システム定格容量)。一定の範囲内で容量比を適切に高めることで、他の設備の稼働率が向上し、投資コストが希薄化され、建設コストと発電コストが削減され、出力がよりスムーズになり、グリッドフレンドリーが向上します。
AGC
自動発電制御(AGC)、つまり有効電力制御システムは、配電による遠隔調整指示に応答し、AGCモジュールトータル戦略を通じて計算を最適化し、運転データが配電や系統連系の要件を満たすようにします。
AVC
自動電圧制御(AVC)、つまり無効電圧調整は、系統電圧曲線に従って配電指示に迅速に応答し、電圧調整目標を達成するために無効電力、無効補償装置、その他の制御戦略と応答時間を自動的に調整します。ネットワーク損失を削減します。
太陽光発電所の低電圧ライドスルー技術
これは、系統故障や擾乱により太陽光発電所の系統接続点の電圧が変動した場合でも、一定の範囲内では太陽光発電所を系統に接続することができることを意味します。
平均変換効率
太陽電池が光エネルギーを電気エネルギーに変換する能力を測定する指標。太陽電池の最適出力電力と、その表面に入射する太陽放射の電力との比。
キロワット時当たりの平準化コスト
キロワット時あたりのコストと略されます。プロジェクトのライフサイクルにおけるコストと発電量を平準化し、ライフサイクルにおけるコストの現在価値/ライフサイクルにおける発電量の現在価値である発電コストを計算します。 。
グリッドへのパリティ アクセス
発電側パリティと利用者側パリティの2つの意味を含みます。発電側パリティとは、従来のエネルギーの系統連系電力価格(補助金なし)で太陽光発電を購入しても、相応の利益が得られることを意味します。利用者側パリティとは、太陽光発電のコストが電力よりも低いことを意味します。販売価格。ユーザーの種類とその電力購入コストに応じて、産業用、商業用、家庭用のユーザー側の平価に分けることができます。
系統接続電力価格のベンチマーク
国家発展改革委員会は、集中型太陽光発電所の系統連系発電に対する電力網会社の購入価格(税込み)を策定する。
発電設備の利用時間
一定期間における全負荷運転条件における地域の平均的な発電設備容量の稼働時間、すなわち平均設備容量に対する発電量の割合は、地域における発電設備の利用率を反映します。地域。計算式は次のとおりです。使用時間=発電量 / 設置容量。
年間利用時間
発電機の1年間の平均全負荷運転時間:年間8760時間に占める発電設備の稼働時間の割合で、「設備稼働率」とも呼ばれます。
専用線アクセス
分散型電力アクセス ポイントには、変電所、交換局、配電室のバスバー、またはリング ネットワーク キャビネットへの分散型電力の直接アクセスなど、分散型電力専用の開閉装置が装備されています。
コレクターライン
分散型インバージョンと集中型系統接続を備えた太陽光発電システムにおいて、各太陽光発電モジュールストリングの電力出力を結合箱を介してインバータに結合し、インバータ出力端を介して発電母線に集める直流および交流送電線。コレクタラインと呼ばれます。集電線の送出方法は、架空、直埋、橋梁布設のいずれでも可能です。
コンバイナーボックス
DC結合器ボックスとAC結合器ボックスに分けることができます。 DC 結合ボックスは、太陽光発電モジュールの秩序ある接続と収束機能を保証する配線装置です。 AC結合ボックスは、複数のインバータの出力電流を結合し、インバータ出力切断点としてAC系統接続側/負荷からの危害からインバータを保護し、システムの安全性を向上させ、設置の安全性を保護します。そしてメンテナンス要員。
太陽光発電所の高圧、中圧、低圧系統接続
一般に、400kW 以下は 380V の低電圧で系統に接続できます。 400kW ~ 2MW の間では、複数の系統接続ポイントを低電圧系統接続に使用できます。電力が2MWを超える場合は、10kVの系統接続が必要です。電力が 6MW を超える場合は、35kV グリッド接続が必要です (詳細については、地元の電力グリッド会社の要件または提案を参照してください)。
AC および DC ケーブル
電源はACとDCに分かれているため、ACケーブルとDCケーブルに分かれます。 AC ケーブルは、AC 電源ケーブルの接続に使用されます。DC ケーブルは、DC 送電および配電システムのケーブルに使用されます。
単結晶太陽電池
一種の太陽電池は、高品質の単結晶シリコン材料と加工技術に基づいて、表面テクスチャリング、エミッタパッシベーション、隔壁ドーピングなどの技術を使用して開発されるのが一般的です。
多結晶太陽電池
ソーラーグレードの多結晶シリコン材料を使用するため、製造プロセスは単結晶シリコン太陽電池と同様です。現在の光電変換効率や製造コストは単結晶太陽電池に比べて若干低い。
こけら
シングルモジュールは、セルを切断して導電性接着剤で接着した後、重なり合う最密充填設計で設計された高度な技術モジュールです。従来技術の溶接ストリップを置き換えて、セルの有効発電面積を増加させます。
両面受光モジュール
表裏両面から入射する光を利用して光エネルギーを生成できるモジュールです。通常、両面モジュールの背面電力は前面電力の 60% 以上です。
両面受光二重ガラスモジュール
両面セルと両面ガラスで作られたモジュール。
太陽光発電用ブラケット
太陽光発電システムにおける太陽光発電モジュールの設置、支持、固定に使用される追尾ブラケットや固定ブラケットなどの特殊機能ブラケットです。
トラッキングブラケット/トラッキングシステム/トラッカー
機械、電気、電子回路とプログラムを組み合わせた動作により、入射太陽光に対するソーラーモジュールの平面の空間角度をリアルタイムで調整し、モジュールに投影される太陽光の量を増やし、発電量を増加させる装置。
長期にわたる光による劣化(蓋)
長期間の照明によって引き起こされるセルおよびモジュールの出力電力の減衰。
PID
電位による劣化、つまりモジュールの長期にわたる高電圧により、ガラスと包装材の間に漏れ電流が発生し、セルの表面に大量の電荷が蓄積し、セルの不動態化効果が低下します。表面が損傷し、モジュールの性能が設計基準より低くなります。
STC
標準テスト条件は主に研究室で使用され、周囲温度 25 度、空気質 AM1.5、風速=0m/s、1000W/m² を指します。
ノクト
通常動作セル温度、通常モジュールの NOCT は 45 度 ±2 度です。これは、太陽電池モジュールまたはバッテリーが開回路状態にあるときに到達する温度を指し、(バッテリー表面光強度=800W/m、周囲温度=20 度、風速=1 MS)。
BIPV
Building Integrated Photovoltaic (太陽光発電ビルインテグレーション) では、太陽光発電建物に使用される太陽光発電材料が建材の形で具現化されており、太陽光発電建材は発電機能を担うだけでなく、建築機能も果たします。太陽電池は建築材料と混合され、建物の屋根や壁、その他の囲いに直接適用されます。
BAPV
Building Attached Photovoltaic (建物付属太陽光発電)。 BIPV とは対照的に定義されます。主に既存の建物に設置される太陽光発電システムを指し、「設置型」太陽光発電建物とも呼ばれます。 BAPVの主な機能は電気を生成することであり、建物の機能と矛盾せず、元の建物の機能を破壊したり弱めたりすることはありません。
PERC
エミッタパッシベーションとバックコンタクトセル。 PERC セルは約 90% の市場シェアを持ち、現在の市場で最も主流のセルタイプです。
トプコン
トンネル酸化物パッシベーション コンタクト セル、N 型セル技術、高い理論的効率限界、および PECR と同様のプロセス。
HJT
アモルファス層を備えたヘテロ接合セルは、異なる半導体材料を使用してヘテロ接合を形成します。理論上の効率は高く、処理ステップはほとんどありませんが、非常に高いプロセス要件が必要です。
IBC
インターディジタルバックコンタクトセル。
地上発電所/集中発電所
主に大規模な太陽電池アレイを使用して太陽エネルギーを直接直流に変換し、AC配電盤、昇圧変圧器、高圧開閉装置を介して電力網に接続し、太陽光発電電力を電力網に伝送し、電力網を均一に伝送します。ユーザーに権限を割り当てます。
分散型発電所
ユーザーの近くに位置し、生成されたエネルギーが地域で使用され、35kV 以下の電圧レベルで送電網に接続され、単一の系統接続点の総設置容量が通常 6MW を超えない太陽光発電プロジェクトを指します。
スマートパワーステーション
5G、インターネット、ビッグデータ、人工知能などの新世代情報技術を太陽光発電の応用に深く統合し、太陽光発電所がデジタル技術の助けを借りて発電所の所有者や運営者の価値を最大化できるようにすることを指します。構築から運営まであらゆる面で。
自家発電と自家利用、余剰電力を系統に供給
この太陽光発電システムモードは最も一般的なモードであり、一般的な分散型太陽光発電システムは主にこのモードを採用している。太陽光発電システムによって生成された電力は、まずそれ自身の負荷の使用量を満たし、余剰電力は無駄を避けるために送電網に販売できます。太陽光発電システムによって生成された電力が負荷の使用に対して不十分な場合は、電力によって補われます。電力網からの供給。このモードでは、系統側が双方向スマートメーターを設置して太陽光発電所の発電量とユーザーの消費電力量を計測し、政策や交渉された電力価格に応じて電気料金を支払いまたは徴収します。
自家発電・自家利用、余剰電力は系統に接続しない
自家発電・自家利用系統連系モードの大きな特徴は、「連系しているのに連系していない」という点です。このモードのアクセス ポイントはグリッド メーターの下端にあり、完全な敷地境界の私有側になります。この太陽光発電システムモードは、一般に需要家側の電力負荷が大きく、電力負荷が継続する場合に使用されます。ユーザーは太陽光発電所で発電した電力を無駄なく使い切ることができます。
系統接続の全量
この系統連系モードは、太陽光発電システムの交流出力を系統の低圧側または高圧側、つまり敷地境界の系統側に直接接続するモードです。このように、システムによって生成された電力は系統に直接販売され、販売価格には通常、系統に接続されている地域の平均電力価格が採用されますが、ユーザーの電力価格は変更されません。いわゆる「収入と収入の 2 つのライン」です。支出はそれぞれ独自の勘定を計算します。」送電網に直接電力を販売するこのモデルは、太陽光発電アプリケーションの主流でもあります。財務モデルがシンプルで比較的信頼性が高いため、投資家から支持されやすい。

