Termes courants dans l’industrie photovoltaïque

Effet photovoltaïque/photovoltaïque
Le nom complet est effet photovoltaïque, qui est le phénomène par lequel un objet génère une force électromotrice en raison de l'absorption de photons. Lorsqu'un objet est exposé à la lumière, l'état de répartition des charges à l'intérieur de l'objet change, générant une force et un courant électromoteurs.
Production d'énergie photovoltaïque
Technologie de production d'électricité qui utilise l'effet photovoltaïque pour convertir directement l'énergie solaire en énergie électrique.
Unités de mesure
Watt (W), kilowatt (kW), mégawatt (MW), gigawatt (GW), térawatt (TW)
Formule de calcul
1 TW=1000GW=1000000MW=1000000000kW=1000000000000W.
Unité d'énergie électrique
Kilowattheure (kWh), c'est-à-dire que 1 kWh d'électricité équivaut à 1 kilowattheure.
Onduleur
L'un des dispositifs clés du système de production d'énergie solaire photovoltaïque, sa fonction est de convertir le courant continu généré par la cellule solaire en courant alternatif qui répond aux exigences de qualité d'énergie du réseau électrique.
Onduleur de chaîne
L'onduleur de chaîne effectue un suivi séparé des pics de puissance maximale pour plusieurs groupes (généralement 1-4 groupes) de chaînes photovoltaïques, puis les connecte au réseau électrique CA après inversion. Un onduleur string peut comporter plusieurs modules de suivi des pics de puissance maximale, avec une puissance relativement faible, principalement utilisés dans les systèmes de production d'énergie distribuée et les systèmes de production d'énergie photovoltaïque centralisés.
Capacité installée
Les cellules solaires peuvent être emballées et protégées en série pour former une vaste zone de modules de cellules solaires, puis combinées avec des contrôleurs de puissance et d'autres composants pour former un dispositif de production d'énergie photovoltaïque. La puissance générée par cet appareil correspond à la capacité installée.
Rapport de capacité
Le rapport entre la capacité des composants d'une centrale photovoltaïque et la capacité de l'onduleur (rapport de capacité=capacité installée du système photovoltaïque/capacité nominale du système photovoltaïque). Augmenter correctement le ratio de capacité dans une certaine plage peut améliorer le taux d'utilisation d'autres équipements, diluer le coût d'investissement, réduire le coût de construction et le coût de production d'électricité, rendre la production plus fluide et améliorer la convivialité du réseau.
CAG
Le contrôle automatique de la production (AGC), c'est-à-dire le système de contrôle de la puissance active, répond aux instructions de réglage à distance émises par le répartiteur et optimise le calcul grâce à la stratégie totale du module AGC pour que les données d'exploitation répondent aux exigences de répartition et de connexion au réseau.
AVC
Le contrôle automatique de la tension (AVC), c'est-à-dire la régulation de la tension réactive, répond rapidement aux instructions de répartition en fonction de la courbe de tension du réseau et ajuste automatiquement la puissance réactive, le dispositif de compensation réactive et d'autres stratégies de contrôle et le temps de réponse pour atteindre l'objectif de régulation de tension. et réduire les pertes du réseau.
Technologie de passage à basse tension pour centrale photovoltaïque
Cela signifie que lorsque la tension au point de connexion au réseau de la centrale photovoltaïque fluctue en raison d'une panne ou d'une perturbation du réseau, la centrale photovoltaïque peut être connectée au réseau sans interruption dans une certaine plage.
Efficacité de conversion moyenne
Un indicateur qui mesure la capacité des cellules solaires à convertir l’énergie lumineuse en énergie électrique. Le rapport entre la puissance de sortie optimale d’une cellule solaire et la puissance du rayonnement solaire incident sur sa surface.
Coût actualisé par kilowattheure
Abrégé en coût par kilowattheure. Le coût et la production d'électricité au cours du cycle de vie du projet sont d'abord nivelés, puis le coût de production d'électricité est calculé, c'est-à-dire la valeur actuelle du coût dans le cycle de vie/la valeur actuelle de la production d'électricité au cours du cycle de vie. .
Accès paritaire au réseau
Comprend deux significations : parité côté production d’électricité et parité côté utilisateur. La parité côté production d'électricité signifie que la production d'énergie photovoltaïque peut réaliser des bénéfices raisonnables même si elle est achetée selon le prix de l'énergie traditionnelle connectée au réseau (sans subventions) : la parité côté utilisateur signifie que le coût de la production d'énergie photovoltaïque est inférieur à celui de l'énergie. prix de vente. Selon le type d'utilisateur et son coût d'achat d'électricité, il peut être divisé en parité côté utilisateur industriel et commercial et résidentiel.
Prix de référence de l’électricité connectée au réseau
La Commission nationale du développement et de la réforme détermine le prix d'achat (taxes incluses) de la société de réseau électrique pour la production d'électricité connectée au réseau des centrales photovoltaïques centralisées.
Heures d'utilisation des équipements de production d'électricité
Le nombre d'heures de fonctionnement de la capacité moyenne des équipements de production d'électricité dans une région dans des conditions de fonctionnement à pleine charge sur une certaine période de temps, c'est-à-dire le rapport entre la production d'électricité et la capacité installée moyenne, reflète le taux d'utilisation des équipements de production d'électricité dans la région. région. La formule est la suivante : heures d'utilisation=production d'électricité/capacité installée.
Heures d'utilisation annuelles
La durée moyenne de fonctionnement à pleine charge du groupe électrogène sur un an : la proportion des heures d'utilisation de l'équipement de production d'électricité dans les 8 760 heures par an, également connue sous le nom de « taux d'utilisation de l'équipement ».
Accès à une ligne dédiée
Les points d'accès à l'alimentation distribuée sont équipés d'appareillages de commutation dédiés à l'alimentation distribuée, tels que l'accès direct de l'alimentation distribuée aux sous-stations, aux postes de commutation, aux jeux de barres des salles de distribution ou aux armoires de réseau en anneau.
Lignes de collecteur
Dans un système de production d'énergie photovoltaïque avec inversion décentralisée et connexion centralisée au réseau, les lignes de transmission CC et CA qui combinent la puissance de sortie de chaque chaîne de modules photovoltaïques à l'onduleur via le boîtier de combinaison et la collectent vers la barre omnibus de production d'énergie via l'extrémité de sortie de l'onduleur. sont appelées lignes collectrices. La ligne collectrice peut être envoyée par voie aérienne, par enfouissement direct ou par pose de pont.
Boîte de combinaison
Il peut être divisé en boîtier de combinaison DC et boîtier de combinaison AC. Le boîtier de combinaison DC est un dispositif de câblage qui assure la connexion ordonnée et la fonction de convergence des modules photovoltaïques ; le boîtier de combinaison AC doit combiner le courant de sortie de plusieurs onduleurs, tout en protégeant l'onduleur contre les dommages causés par le côté/la charge connecté au réseau AC, en tant que point de déconnexion de sortie de l'onduleur, améliorant la sécurité du système et protégeant la sécurité de l'installation et le personnel d'entretien.
Raccordement au réseau haute, moyenne et basse tension des centrales photovoltaïques
Généralement, 400 kW et moins peuvent être connectés au réseau à basse tension de 380 V. Entre 400 kW et 2 MW, plusieurs points de connexion au réseau peuvent être utilisés pour le raccordement au réseau basse tension. Si la puissance dépasse 2 MW, une connexion au réseau 10 kV est requise. Si la puissance dépasse 6 MW, une connexion au réseau de 35 kV est requise (se référer aux exigences ou aux suggestions de la société de réseau électrique locale pour plus de détails).
Câbles AC et DC
L'alimentation électrique est divisée en AC et DC, elle est donc divisée en câbles AC et câbles DC. Les câbles AC sont utilisés pour connecter les câbles d'alimentation AC : les câbles DC sont utilisés pour les câbles dans les systèmes de transmission et de distribution DC.
Cellules solaires monocristallines
Basé sur des matériaux de silicium monocristallin de haute qualité et une technologie de traitement, un type de cellule solaire est généralement développé à l'aide de technologies telles que la texturation de surface, la passivation de l'émetteur et le dopage de séparation.
Cellules solaires polycristallines
Utilisant des matériaux en silicium polycristallin de qualité solaire, le processus de fabrication est similaire à celui des cellules solaires en silicium monocristallin. L’efficacité actuelle de la conversion photoélectrique et le coût de production sont légèrement inférieurs à ceux des cellules solaires monocristallines.
Bardeaux
Les modules en bardeaux sont des modules de technologie avancée conçus avec une conception superposée et compacte une fois les cellules coupées et collées avec de la colle conductrice. Remplacez la bande de soudage de la technologie traditionnelle pour augmenter la zone de production d'énergie efficace des cellules.
Modules bifaciaux
Modules capables d'utiliser la lumière incidente sur les faces avant et arrière pour générer de l'énergie lumineuse. Habituellement, la puissance arrière des modules bifaciaux représente plus de 60 % de la puissance avant.
Modules bifaces à double vitrage
Modules constitués de cellules bifaces et de verre double face.
Supports photovoltaïques
Supports à fonction spéciale utilisés pour installer, soutenir et fixer des modules photovoltaïques dans les systèmes de production d'énergie photovoltaïque, y compris les supports de suivi et les supports fixes.
Supports de suivi/Systèmes de suivi/Trackers
Équipement qui ajuste l'angle spatial du plan du module solaire par rapport à la lumière solaire incidente en temps réel grâce à l'action combinée de circuits et de programmes mécaniques, électriques et électroniques pour augmenter la quantité de lumière solaire projetée sur le module et augmenter la production d'énergie.
Dégradation induite par la lumière à long terme(COUVERCLE)
L'atténuation de la puissance de sortie des cellules et des modules causée par un éclairage à long terme.
PID
Dégradation induite par le potentiel, c'est-à-dire que la haute tension à long terme du module provoque un courant de fuite entre le verre et le matériau d'emballage, et une grande quantité de charge s'accumule à la surface de la cellule, ce qui détériore l'effet de passivation de la cellule. Surface et rend les performances du module inférieures à la norme de conception.
ITS
Les conditions de test standard, principalement utilisées dans les laboratoires, font référence à la température ambiante de 25 degrés, à la qualité de l'air AM1,5, à la vitesse du vent=0 m/s, 1 000 W/m².
NOCT
Température de fonctionnement normale des cellules, le NOCT des modules normaux est de 45 degrés ± 2 degrés. Il fait référence à la température atteinte lorsque le module solaire ou la batterie est en circuit ouvert et (intensité lumineuse de la surface de la batterie=800 W/m, température ambiante=20 degrés degrés, vitesse du vent=1 MS).
BIPV
Building Integrated Photovoltaic (intégration de bâtiments photovoltaïques), les matériaux photovoltaïques utilisés dans les bâtiments photovoltaïques sont incorporés sous la forme de matériaux de construction, de sorte que les matériaux de construction photovoltaïques ont non seulement la fonction de production d'électricité, mais jouent également une fonction de construction. Les cellules solaires sont mélangées à des matériaux de construction et directement appliquées sur les toits, les murs et autres enceintes des bâtiments.
BAPV
Immeuble Photovoltaïque Attenant (immeuble photovoltaïque attenant). Il est défini contrairement au BIPV. Il s'agit principalement des systèmes de production d'énergie solaire photovoltaïque installés sur des bâtiments existants, également appelés bâtiments solaires photovoltaïques « installés ». La fonction principale du BAPV est de produire de l’électricité qui n’entre pas en conflit avec la fonction du bâtiment et ne détruit ni n’affaiblit la fonction du bâtiment d’origine.
PERC
Passivation de l'émetteur et cellule de contact arrière. Les cellules PERC détiennent une part de marché d’environ 90 % et constituent le type de cellule le plus répandu sur le marché actuel.
TOPcon
Cellule de contact à passivation à oxyde tunnel, technologie de cellule de type N, limite d'efficacité théorique élevée et processus similaire au PECR.
HJT
Les cellules à hétérojonction avec des couches amorphes utilisent différents matériaux semi-conducteurs pour former des hétérojonctions. Ils ont une efficacité théorique élevée et peu d’étapes de traitement, mais ils nécessitent des exigences de processus extrêmement élevées.
GRV
Cellules de contact arrière interdigitées.
Centrale électrique au sol/centrale électrique centralisée
Utilise principalement des réseaux de cellules solaires à grande échelle pour convertir directement l'énergie solaire en courant continu, se connecte au réseau électrique via des armoires de distribution CA, des transformateurs élévateurs et un appareillage haute tension, transmet l'énergie photovoltaïque au réseau électrique et au réseau électrique de manière uniforme. attribue le pouvoir aux utilisateurs.
Centrale électrique distribuée
Désigne les projets de production d'énergie photovoltaïque situés à proximité des utilisateurs, où l'énergie générée est utilisée localement, connectée au réseau électrique à un niveau de tension inférieur à 35 kV ou inférieur, et où la capacité totale installée d'un seul point de connexion au réseau ne dépasse généralement pas 6 MW.
Centrale électrique intelligente
Fait référence à l'intégration profonde des technologies de l'information de nouvelle génération telles que la 5G, Internet, le Big Data et l'intelligence artificielle dans l'application du photovoltaïque, afin que les centrales photovoltaïques puissent maximiser la valeur des propriétaires et des exploitants de centrales électriques grâce à l'aide de la technologie numérique dans tous les aspects, de la construction à l'exploitation.
Autoproduction et auto-utilisation, électricité excédentaire vers le réseau
Ce mode de système photovoltaïque est le mode le plus courant, et les systèmes de production d'énergie photovoltaïque généralement distribués adoptent principalement ce mode. L'énergie générée par le système photovoltaïque peut d'abord répondre à sa propre utilisation de charge, et l'énergie excédentaire peut être vendue au réseau électrique pour éviter le gaspillage : si l'énergie générée par le système photovoltaïque est insuffisante pour l'utilisation de la charge, elle sera complétée par de l'électricité. alimentation à partir du réseau électrique. Dans ce mode, le réseau installe un compteur intelligent bidirectionnel pour mesurer la production d'électricité de la centrale photovoltaïque et la consommation électrique de l'utilisateur, et paie ou perçoit les frais d'électricité conformément aux politiques et aux prix de l'électricité négociés.
Autoproduction et auto-utilisation, l'électricité excédentaire n'est pas connectée au réseau
La caractéristique principale du mode connecté au réseau d'autoproduction et d'auto-utilisation est « connecté au réseau mais non connecté au réseau ». Le point d'accès de ce mode se trouve à l'extrémité inférieure du compteur de grille, qui correspond au côté privé de la limite complète de la propriété. Ce mode de système photovoltaïque est généralement utilisé lorsque la charge électrique du côté utilisateur est importante et que la charge électrique est continue. L'utilisateur est pleinement capable d'utiliser l'énergie générée par la centrale photovoltaïque sans provoquer de gaspillage.
Quantité totale de connectés au réseau
Ce mode connecté au réseau consiste à connecter directement la sortie CA du système photovoltaïque au côté basse tension ou au côté haute tension du réseau, c'est-à-dire le côté réseau de la limite de propriété. De cette manière, l'électricité produite par le système est directement vendue au réseau, et le prix de vente adopte généralement le prix moyen local de l'électricité connectée au réseau, tandis que le prix de l'électricité pour l'utilisateur reste inchangé, ce que l'on appelle « les deux lignes de revenu et dépenses, chacun calculant son propre compte". Ce modèle de vente d’électricité directement au réseau est également le modèle dominant des applications photovoltaïques ; parce que son modèle financier est simple et relativement fiable, il est facile d’être favorisé par les investisseurs.

