태양광 산업의 일반적인 용어

태양광/태양광 효과
정식 명칭은 광전효과(Photovoltaic Effect)로, 물체가 광자를 흡수하여 기전력을 발생시키는 현상이다. 물체가 빛에 노출되면 물체 내부의 전하 분포 상태가 바뀌면서 기전력과 전류가 발생합니다.
태양광 발전
광기전력 효과를 이용하여 태양에너지를 전기에너지로 직접 변환하는 발전기술.
측정 단위
와트(W), 킬로와트(kW), 메가와트(MW), 기가와트(GW), 테라와트(TW)
계산식
1TW=1000GW=1000000MW=1000000000kW=1000000000000W.
전기 에너지 단위
킬로와트시(kWh), 즉 1kWh의 전력은 1킬로와트시입니다.
인버터
태양광 발전 시스템의 핵심 장치 중 하나인 이 장치의 기능은 태양전지에서 생성된 직류를 전력망의 전력 품질 요구 사항을 충족하는 교류로 변환하는 것입니다.
스트링 인버터
스트링 인버터는 태양광 스트링의 여러 그룹(일반적으로 1-4 그룹)에 대해 별도의 최대 전력 피크 추적을 수행한 다음 반전 후 이를 AC 전력망에 연결합니다. 스트링 인버터는 상대적으로 작은 전력으로 여러 개의 최대 전력 피크 추적 모듈을 가질 수 있으며 주로 분산 발전 시스템 및 중앙 집중식 태양광 발전 시스템에 사용됩니다.
설치용량
태양전지를 직렬로 패키징하고 보호하여 넓은 면적의 태양전지 모듈을 형성한 후, 전력 컨트롤러 및 기타 부품과 결합하여 태양광 발전 장치를 형성할 수 있습니다. 이 장치에서 생산되는 전력은 설치 용량입니다.
용량 비율
태양광발전소의 구성요소 용량과 인버터 용량의 비율(용량비=태양광발전시스템 설치용량/태양광발전시스템 정격용량)입니다. 특정 범위 내에서 용량 비율을 적절하게 늘리면 다른 장비의 활용률을 높이고 투자 비용을 희석하며 건설 비용과 발전 비용을 줄이고 출력을 원활하게 만들고 그리드 친화성을 향상시킬 수 있습니다.
증권 시세 표시기
AGC(자동 발전 제어), 즉 능동 전력 제어 시스템은 급전에서 발행한 원격 조정 지시에 응답하고 AGC 모듈 종합 전략을 통해 계산을 최적화하여 운영 데이터가 급전 및 계통 연결 요구 사항을 충족하도록 합니다.
증권 시세 표시기
자동 전압 제어(AVC), 즉 무효 전압 조정은 계통 전압 곡선에 따라 디스패치 명령에 신속하게 응답하고 무효 전력, 무효 보상 장치 및 기타 제어 전략과 응답 시간을 자동으로 조정하여 전압 조정 목표를 달성합니다. 네트워크 손실을 줄입니다.
태양광 발전소 저전압 라이드 스루(Ride-Through) 기술
이는 태양광 발전소 계통 연결 지점의 전압이 계통 장애 또는 교란으로 인해 변동될 경우 일정 범위 내에서 태양광 발전소를 계통에 중단 없이 연결할 수 있음을 의미합니다.
평균 변환 효율성
태양전지가 빛 에너지를 전기 에너지로 변환하는 능력을 측정하는 지표입니다. 태양전지의 최적 출력 전력과 표면에 입사되는 태양 복사 전력의 비율입니다.
킬로와트시당 균등화된 비용
킬로와트시당 비용으로 축약됩니다. 프로젝트 생애주기별 비용과 발전량을 먼저 평준화한 후 발전비용, 즉 생애주기별 비용의 현재가치/ 생애주기별 발전량의 현재가치를 계산한다. .
그리드에 대한 패리티 액세스
발전측 패리티와 사용자측 패리티라는 두 가지 의미를 포함합니다. 발전 측면 패리티는 태양광 발전이 기존 에너지의 계통 연계 전력 가격(보조금 없음)에 따라 구매하더라도 합리적인 이익을 얻을 수 있음을 의미하고, 사용자 측면 패리티는 태양광 발전 비용이 전력 생산 비용보다 낮다는 것을 의미합니다. 판매 가격. 사용자 유형과 전력 구입 비용에 따라 산업용, 상업용, 가정용 사용자측 패리티로 나눌 수 있습니다.
벤치마크 그리드 연결 전력 가격
국가발전개혁위원회는 중앙 집중식 태양광 발전소의 계통 연결 발전을 위한 전력망 회사의 구매 가격(세금 포함)을 공식화합니다.
발전설비 이용시간
특정 기간 동안 전부하 운전 조건에서 해당 지역의 평균 발전설비 용량의 가동시간 수, 즉 평균 설비용량 대비 발전량의 비율은 해당 지역의 발전설비 가동률을 반영합니다. 지역. 공식은 사용 시간=발전량/설치 용량입니다.
연간 이용시간
1년 동안 발전기 세트의 평균 전부하 작동 시간: 연간 8760시간 중 발전 장비의 활용 시간 비율, "장비 활용률"이라고도 합니다.
전용회선 접속
분산 전원 액세스 포인트에는 변전소, 스위치 스테이션, 배전실 버스바 또는 링 네트워크 캐비닛에 대한 분산 전원의 직접 액세스와 같은 분산 전원 전용 스위치기어가 장착되어 있습니다.
컬렉터 라인
분산형 반전 및 중앙집중형 그리드 연결형 태양광 발전 시스템에서, 각 태양광 모듈 스트링의 전력 출력을 컴바이너 박스를 통해 인버터로 결합하고, 이를 인버터 출력단을 통해 발전 버스바로 수집하는 DC 및 AC 송전선로 콜렉터 라인이라고 합니다. 컬렉터 라인은 머리 위, 직접 매설 또는 교량 부설을 통해 전송될 수 있습니다.
결합기 상자
DC 결합기 상자와 AC 결합기 상자로 나눌 수 있습니다. DC 결합기 박스는 태양광 모듈의 질서 있는 연결과 융합 기능을 보장하는 배선 장치입니다. AC 결합기 박스는 여러 인버터의 출력 전류를 결합하는 동시에 AC 계통에 연결된 측면/부하로 인한 피해로부터 인버터를 보호하는 동시에 인버터 출력 차단 지점으로 시스템의 안전성을 향상시키고 설치의 안전성을 보호하는 것입니다. 및 유지 보수 인력.
태양광 발전소의 고, 중, 저전압 그리드 연결
일반적으로 400kW 이하에서는 380V의 저전압에서 그리드에 연결할 수 있습니다. 400kW에서 2MW 사이에서는 저전압 계통 연결을 위해 여러 계통 연결 지점을 사용할 수 있습니다. 전력이 2MW를 초과하는 경우 10kV 그리드 연결이 필요합니다. 전력이 6MW를 초과하는 경우 35kV 그리드 연결이 필요합니다(자세한 내용은 현지 전력망 회사의 요구 사항 또는 제안 참조).
AC 및 DC 케이블
전원 공급 장치는 AC와 DC로 나누어져 있으므로 AC 케이블과 DC 케이블로 구분됩니다. AC 케이블은 AC 전원 케이블을 연결하는 데 사용됩니다. DC 케이블은 DC 전송 및 배전 시스템의 케이블에 사용됩니다.
단결정 태양전지
고품질의 단결정 실리콘 소재와 가공 기술을 기반으로 표면 텍스처링, 이미터 패시베이션, 파티션 도핑 등의 기술을 사용하여 태양전지 유형이 일반적으로 개발됩니다.
다결정 태양전지
태양광 등급의 다결정 실리콘 소재를 사용하는 제조 공정은 단결정 실리콘 태양전지와 유사합니다. 현재 광전 변환 효율과 생산 비용은 단결정 태양전지보다 약간 낮습니다.
슁글드
Shingled 모듈은 셀을 절단하고 전도성 접착제로 접착한 후 겹쳐지고 밀집된 디자인으로 설계된 첨단 기술 모듈입니다. 기존 기술의 용접 스트립을 교체하여 셀의 유효 발전 면적을 늘립니다.
양면 모듈
전면과 후면 모두 입사되는 빛을 이용하여 빛 에너지를 생성할 수 있는 모듈입니다. 일반적으로 양면 모듈의 후면 전력은 전면 전력의 60% 이상입니다.
양면 이중 유리 모듈
양면 셀과 양면 유리로 구성된 모듈입니다.
태양광 브래킷
추적 브래킷 및 고정 브래킷을 포함하여 태양광 발전 시스템에서 태양광 모듈을 설치, 지지 및 고정하는 데 사용되는 특수 기능 브래킷입니다.
추적 브래킷/추적 시스템/추적기
기계, 전기, 전자 회로와 프로그램의 복합적인 작용을 통해 입사된 태양광에 대한 태양광 모듈의 평면의 공간각을 실시간으로 조절하여 모듈에 투사되는 태양광의 양을 증가시켜 발전량을 증가시키는 장비입니다.
장기간의 빛에 의한 열화(뚜껑)
장시간 조명으로 인해 발생하는 셀 및 모듈의 출력 전력 감쇠입니다.
골반구
전위에 의한 열화, 즉 모듈의 장기간 고전압으로 인해 유리와 포장재 사이에 누설 전류가 발생하여 셀 표면에 많은 양의 전하가 축적되어 셀의 패시베이션 효과가 저하됩니다. 표면이 손상되어 모듈 성능이 설계 표준보다 낮아집니다.
증권 시세 표시기
주로 실험실에서 사용되는 표준 테스트 조건은 주변 온도 25도, 공기 품질 AM1.5, 풍속=0m/s, 1000W/m²를 나타냅니다.
녹트
정상 작동 셀 온도, 일반 모듈의 NOCT는 45도 ±2도입니다. 태양광 모듈이나 배터리가 개방 회로 상태에 있을 때 도달하는 온도와 (배터리 표면 광도=800W/m, 주변 온도=20 도, 풍속=1 m/s).
BIPV
태양광 건물에 사용되는 태양광 재료인 태양광 건물 일체형(Photovoltaic Building Integration)은 건축자재의 형태로 구현되므로 태양광 건축자재는 발전 기능뿐만 아니라 건축 기능도 수행합니다. 태양전지는 건축 자재와 혼합되어 건물 지붕, 벽 및 기타 인클로저에 직접 적용됩니다.
BAPV
건물 부착형 태양광 발전(건물 부착형 태양광 발전). 이는 BIPV와 대조적으로 정의됩니다. 이는 주로 기존 건물에 설치된 태양광발전 시스템, 즉 "설치된" 태양광발전 건물이라고도 불리는 태양광발전 시스템을 의미합니다. BAPV의 주요 기능은 건물의 기능과 충돌하지 않고 원래 건물의 기능을 파괴하거나 약화시키지 않는 전력을 생산하는 것입니다.
퍼크
이미터 패시베이션 및 후면 접촉 셀. PERC 셀은 약 90%의 시장 점유율을 갖고 있으며 현재 시장에서 가장 주류를 이루는 셀 유형입니다.
탑콘
터널링 산화물 패시베이션 접촉 셀, N형 셀 기술, 높은 이론적 효율 한계 및 PECR과 유사한 공정.
HJT
비정질 층을 갖는 이종접합 셀은 이종접합을 형성하기 위해 다양한 반도체 재료를 사용합니다. 이론적 효율성이 높고 처리 단계가 적지만 매우 높은 처리 요구 사항이 필요합니다.
증권 시세 표시기
서로 맞물린 후면 접촉 셀.
지상 발전소/중앙 발전소
주로 대규모 태양전지 어레이를 사용하여 태양 에너지를 직류로 직접 변환하고, AC 배전 캐비닛, 승압 변압기 및 고전압 개폐 장치를 통해 전력망에 연결하고, 태양광 전력을 전력망 및 전력망에 균일하게 전송합니다. 사용자에게 권한을 할당합니다.
분산 발전소
사용자 근처에 위치한 태양광 발전 프로젝트를 말하며, 생성된 에너지는 지역적으로 사용되며 35kV 이하의 전압 수준에서 전력망에 연결되고 단일 그리드 연결 지점의 총 설치 용량은 일반적으로 6MW를 초과하지 않습니다.
스마트 발전소
5G, 인터넷, 빅데이터, 인공지능 등 신세대 정보기술을 태양광 응용 분야에 심층적으로 통합하여 태양광 발전소가 디지털 기술의 도움을 받아 발전소 소유자와 운영자의 가치를 극대화할 수 있도록 하는 것을 말합니다. 건설부터 운영까지 모든 면에서
자체 생성 및 자체 사용, 그리드에 대한 잉여 전력
이 태양광 발전 시스템 모드는 가장 일반적인 모드이며, 일반적으로 널리 보급되는 태양광 발전 시스템은 주로 이 모드를 채택하고 있습니다. 태양광 발전 시스템에서 생성된 전력은 먼저 자체 부하 사용을 충족할 수 있으며, 초과 전력은 전력망에 판매되어 낭비를 피할 수 있습니다. 태양광 발전 시스템에서 생성된 전력이 부하 사용에 비해 부족한 경우 전력으로 보충됩니다. 전력망에서 공급. 이 모드에서는 그리드가 양방향 스마트 미터를 설치해 태양광발전소의 발전량과 사용자의 전력 소비량을 측정하고, 정책과 협상된 전기요금에 따라 전기요금을 지불하거나 징수한다.
자체 발전 및 자체 사용, 잉여 전력이 그리드에 연결되지 않음
자가발전 및 자가이용 계통연계 방식의 두드러진 특징은 "계통연계는 되지만 계통에 연결되지는 않는다"는 점이다. 이 모드의 액세스 지점은 전체 속성 경계의 개인 측인 그리드 미터의 하단에 있습니다. 이 태양광 발전 시스템 모드는 일반적으로 사용자 측의 전력 부하가 크고 전력 부하가 연속적인 경우에 사용됩니다. 사용자는 태양광 발전소에서 생산된 전력을 낭비 없이 완전히 사용할 수 있습니다.
그리드 연결 전체량
이 계통 연결 모드는 태양광 발전 시스템의 AC 출력을 그리드의 저전압 측 또는 고전압 측, 즉 속성 경계의 그리드 측에 직접 연결하는 것입니다. 이런 방식으로 시스템에서 생성된 전력은 그리드에 직접 판매되며 판매 가격은 일반적으로 지역 평균 그리드 연결 전력 가격을 채택하는 반면 사용자의 전력 가격은 변경되지 않습니다. 소위 "두 라인 소득 및 지출은 각자 자기 계산대로 한다." 전력망에 직접 전기를 판매하는 이 모델은 광전지 응용 분야의 주류이기도 합니다. 재무 모델이 단순하고 상대적으로 신뢰성이 높기 때문에 투자자들의 선호를 받기 쉽습니다.

