Τα τελευταία χρόνια, με τη συνεχή εμβάθυνση των δράσεων αιχμής άνθρακα και ουδετερότητας άνθρακα, η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών έχει επιτύχει αξιόλογα αποτελέσματα. Υπό την καθοδήγηση των εθνικών πολιτικών, διάφορες περιοχές έχουν θέσει αναπτυξιακούς στόχους για τα φωτοβολταϊκά και όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και χρήστες επιλέγουν να εισέλθουν στον κλάδο των φωτοβολταϊκών.
Παρακάτω, έχουμε συνοψίσει τους επαγγελματικούς όρους στη βιομηχανία φωτοβολταϊκών για αναφορά και εκμάθηση. Αν είσαι και φωτοβολταϊκός, αυτοί οι επαγγελματικοί όροι πρέπει να μαζευτούν καλά!
Μέρος 1: Κοινοί όροι στη βιομηχανία φωτοβολταϊκών

Φωτοβολταϊκά/Φωτοβολταϊκά Φαινόμενα
Το πλήρες όνομα είναι το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, το οποίο είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο ένα αντικείμενο απορροφά φωτόνια και παράγει μια ηλεκτροκινητική δύναμη. Όταν ένα αντικείμενο φωτίζεται, η κατανομή των φορτίων μέσα στο αντικείμενο αλλάζει, με αποτέλεσμα την επίδραση της ηλεκτροκινητικής δύναμης και του ρεύματος.
Φωτοβολταϊκή παραγωγή ενέργειας
Μια τεχνολογία παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιεί το φωτοβολταϊκό φαινόμενο για να μετατρέψει απευθείας την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια.
Μονάδα μέτρησης
Watt (W), κιλοβάτ (kW), μεγαβάτ (MW), γιγαβάτ (GW), τεραβάτ (TW).
Τύπος υπολογισμού
1TW=1000GW=1000000MW=100000000kW=10000000000W.
Η μονάδα ενέργειας για την ηλεκτρική ενέργεια
Κιλοβατώρα (kWh), που σημαίνει ότι 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ισοδυναμεί με 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας.
Αντιστροφέας
Ένας από τους βασικούς εξοπλισμούς στα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας, η λειτουργία του είναι να μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τις ηλιακές κυψέλες σε εναλλασσόμενο ρεύμα που ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις του ηλεκτρικού δικτύου.
Μετατροπέας χορδών
Ο μετατροπέας στοιχειοσειρών είναι μια συσκευή που παρακολουθεί τη μέγιστη αιχμή ισχύος πολλών συνόλων (συνήθως 1-4 σετ) φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών χωριστά και στη συνέχεια τις συγχωνεύει στο ηλεκτρικό δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος μετά την αναστροφή. Ένας μετατροπέας στοιχειοσειρών μπορεί να έχει πολλαπλές μονάδες ανίχνευσης αιχμής μέγιστης ισχύος με σχετικά χαμηλή ισχύ, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα κατανεμημένης παραγωγής ενέργειας και σε κεντρικά συστήματα παραγωγής φωτοβολταϊκών ενέργειας.
Εγκατεστημένη χωρητικότητα
Αφού συνδεθούν σε σειρά και εγκλωβιστούν για προστασία, οι ηλιακές κυψέλες μπορούν να σχηματίσουν μονάδες ηλιακών κυψελών μεγάλης περιοχής, οι οποίες, όταν συνδυάζονται με ελεγκτές ισχύος και άλλα εξαρτήματα, σχηματίζουν φωτοβολταϊκές συσκευές παραγωγής ενέργειας. Η ισχύς που παράγεται από αυτή τη συσκευή είναι η εγκατεστημένη χωρητικότητα.
Αναλογία χωρητικότητας
Η αναλογία χωρητικότητας εξαρτημάτων προς χωρητικότητα μετατροπέα φωτοβολταϊκού σταθμού (αναλογία χωρητικότητας=εγκατεστημένης χωρητικότητας του φωτοβολταϊκού συστήματος/ονομαστικής χωρητικότητας του φωτοβολταϊκού συστήματος). Η κατάλληλη αύξηση της αναλογίας χωρητικότητας εντός ενός συγκεκριμένου εύρους μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό χρήσης του άλλου εξοπλισμού, να μειώσει το κόστος επένδυσης, να μειώσει το κόστος και το κόστος παραγωγής ενέργειας και επίσης να κάνει την έξοδο πιο ομαλή, βελτιώνοντας τη φιλικότητα του δικτύου.
ΑΓΚ
Το Automatic Generation Control (AGC), γνωστό και ως σύστημα ενεργού ελέγχου ισχύος, ανταποκρίνεται στις οδηγίες τηλεχειρισμού που εκδίδονται από την αποστολή και βελτιστοποιεί τον υπολογισμό της συνολικής στρατηγικής μέσω της μονάδας AGC για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα λειτουργίας πληρούν τις απαιτήσεις αποστολής και δικτύου σύνδεση.
AVC
Ο αυτόματος έλεγχος τάσης, γνωστός και ως ρύθμιση άεργου τάσης, ανταποκρίνεται γρήγορα στις οδηγίες αποστολής που βασίζονται στην καμπύλη τάσης του δικτύου ισχύος, προσαρμόζει αυτόματα τις στρατηγικές ελέγχου και τους χρόνους απόκρισης, όπως η άεργη ισχύς και οι συσκευές άεργου αντιστάθμισης για την επίτευξη των στόχων ρύθμισης τάσης και τη μείωση των απωλειών δικτύου .
Βόλτα χαμηλής τάσης μέσω τεχνολογίας για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής
Αναφέρεται στην ικανότητα των φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής να συνδέονται συνεχώς με το δίκτυο εντός ορισμένου εύρους, όταν οι διακυμάνσεις της τάσης στο σημείο σύνδεσης του δικτύου προκαλούνται από σφάλματα ή διαταραχές του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
Μέση απόδοση μετατροπής
Ένα μέτρο της ικανότητας των ηλιακών κυψελών να μετατρέπουν την φωτεινή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο λόγος της βέλτιστης ισχύος εξόδου ενός ηλιακού στοιχείου προς την ισχύ της ηλιακής ακτινοβολίας που προβάλλεται στην επιφάνειά του.
Ισοπέδωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας
Συντομεύεται ως κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανά κιλοβατώρα. Ισοστάθμιση του κόστους και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου και, στη συνέχεια, υπολογισμός του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι η παρούσα αξία του κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής διαιρούμενη με την παρούσα αξία της παραγωγής ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής.
Προσιτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Περιλαμβάνει δύο επίπεδα σημασίας: ισοτιμία παραγωγής ενέργειας και ισοτιμία χρήστη. Η ισοτιμία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρεται στην ικανότητα της φωτοβολταϊκής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να επιτυγχάνει λογικά κέρδη ακόμη και αν αγοράζεται στην τιμή δικτύου των παραδοσιακών πηγών ενέργειας (χωρίς επιδοτήσεις). Η ισοτιμία από την πλευρά του χρήστη αναφέρεται στην κατάσταση όπου το κόστος παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας είναι χαμηλότερο από την τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάλογα με τον τύπο του χρήστη και το κόστος αγοράς του, μπορεί να χωριστεί σε εμπορική και οικιακή ισοτιμία χρήστη.
Σημείο αναφοράς για την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο
Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων έχει ορίσει την τιμή αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του φόρου) για κεντρικούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που συνδέονται στο δίκτυο από εταιρείες ηλεκτρικού δικτύου.
Ώρες χρήσης εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής
Οι μέσες ώρες λειτουργίας της χωρητικότητας του εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μιας περιοχής υπό συνθήκες πλήρους φορτίου κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου, δηλαδή ο λόγος της παραγωγής ενέργειας προς τη μέση εγκατεστημένη ισχύ, αντικατοπτρίζει το ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής. Ο τύπος είναι: ώρες χρήσης=παραγωγής/εγκατεστημένης ισχύος.
Ετήσιες ώρες χρήσης
Ο μέσος χρόνος λειτουργίας πλήρους φορτίου της γεννήτριας ορίζεται εντός ενός έτους. Το ποσοστό των ωρών χρήσης του εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 8760 ώρες ετησίως, γνωστό και ως "ποσοστό χρησιμοποίησης εξοπλισμού".
Πρόσβαση αποκλειστικής γραμμής
Τα σημεία πρόσβασης κατανεμημένης ισχύος είναι εξοπλισμένα με ειδικές συσκευές διακόπτη για κατανεμημένη ισχύ, όπως απευθείας σύνδεση κατανεμημένης ισχύος σε υποσταθμούς, σταθμούς μεταγωγής, ζυγούς δωματίων διανομής ή κύριες μονάδες δακτυλίου.
Συλλεκτική γραμμή
Σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας με αποκεντρωμένους μετατροπείς και κεντρικές συνδέσεις δικτύου, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από κάθε στοιχειοσειρά φωτοβολταϊκών μονάδων συγκλίνει στον μετατροπέα μέσω ενός κιβωτίου συνδυασμού και στη συνέχεια συλλέγεται στις γραμμές μετάδοσης DC και AC του ζυγού παραγωγής ενέργειας μέσω του τερματικό εξόδου μετατροπέα, το οποίο ονομάζεται γραμμή συλλογής. Η μετάδοση των γραμμών συλλογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εναέριας κυκλοφορίας, απευθείας ταφής ή τοποθέτησης γεφυρών.
Κουτί συνδυασμού
Μπορεί να χωριστεί σε κιβώτιο συνδυασμού DC και σε κιβώτιο συνδυασμού AC. Το κιβώτιο συνδυασμού DC είναι μια συσκευή καλωδίωσης που εξασφαλίζει εύρυθμη σύνδεση και λειτουργία συνδυαστή φωτοβολταϊκών μονάδων. Το κιβώτιο συνδυασμού AC χρησιμοποιείται για τη σύγκλιση των ρευμάτων εξόδου πολλαπλών μετατροπέων, ενώ προστατεύει τους μετατροπείς από ζημιές από την πλευρά/φορτίο του δικτύου AC. Ως σημείο αποσύνδεσης εξόδου για τους μετατροπείς, βελτιώνει την ασφάλεια του συστήματος και προστατεύει την ασφάλεια του προσωπικού εγκατάστασης και συντήρησης.
Σύνδεση δικτύου υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης φωτοβολταϊκών σταθμών
Οι γενικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις με ισχύ 400kW και κάτω μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση δικτύου χαμηλής τάσης 380V. Μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλά σημεία σύνδεσης δικτύου μεταξύ 400 kW-2MW για σύνδεση δικτύου χαμηλής τάσης. Εάν η ισχύς υπερβαίνει τα 2 MW, απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο 10 kV και εάν υπερβαίνει τα 6 MW, απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο 35 kV (ανατρέξτε στις απαιτήσεις ή τις συστάσεις της τοπικής εταιρείας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για λεπτομέρειες).
Καλώδιο AC/DC
Οι πηγές ισχύος χωρίζονται σε AC και DC, επομένως χωρίζονται σε καλώδια AC και καλώδια DC. Τα καλώδια AC είναι καλώδια που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση πηγών εναλλασσόμενου ρεύματος. Τα καλώδια DC χρησιμοποιούνται ως καλώδια σε συστήματα μεταφοράς και διανομής ισχύος DC.
Ηλιακό κύτταρο μονοκρυστάλλου
Ένα ηλιακό κύτταρο που αναπτύχθηκε με βάση υψηλής ποιότητας υλικά μονοκρυσταλλικού πυριτίου και τεχνικές επεξεργασίας, γενικά χρησιμοποιώντας τεχνολογίες υφής επιφάνειας, παθητικοποίησης εκπομπών και ντόπινγκ ζωνών.
Πολυκρυσταλλικά ηλιακά κύτταρα
Χρησιμοποιώντας υλικά ηλιακής ποιότητας πολυκρυσταλλικού πυριτίου και διαδικασίες κατασκευής παρόμοιες με ηλιακές κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυριτίου, η τρέχουσα απόδοση φωτοηλεκτρικής μετατροπής και το κόστος παραγωγής είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τα μονοκρυσταλλικά ηλιακά κύτταρα.
Μέρος 2: Ορολογία σχετική με φωτοβολταϊκά πλαίσια

Μονάδα μέτρησης
Οι ηλιακές μονάδες αποτελούνται από πολλές μονάδες παραγωγής ηλιακής ενέργειας συνδεδεμένες σε σειρά και παράλληλα. Η λειτουργία του είναι να ενισχύει μονάδες παραγωγής ηλιακής ενέργειας χαμηλής κατανάλωσης σε αυτόνομες οπτοηλεκτρονικές συσκευές, συνήθως υψηλής ισχύος, οι οποίες μπορούν να φορτίζουν διαφορετικούς τύπους μπαταριών χωριστά ή να χρησιμοποιούνται σε σειρά ή παράλληλα ως μονάδες παραγωγής ενέργειας για ηλιακή ενέργεια εκτός δικτύου ή συνδεδεμένη στο δίκτυο συστήματα τροφοδοσίας.
Στοιβαγμένα πλακάκια
Το εξάρτημα στοιβαγμένων πλακιδίων είναι ένα εξάρτημα προηγμένης τεχνολογίας που σχεδιάστηκε με τη διαίρεση των στοιχείων της μπαταρίας και τη συγκόλληση μεταξύ τους μέσω αγώγιμης κόλλας για να σχηματίσουν μια πυκνή διάταξη. Αντικατάσταση της παραδοσιακής τεχνολογίας με λωρίδες συγκόλλησης για ενίσχυση της αποτελεσματικής περιοχής παραγωγής ενέργειας των στοιχείων της μπαταρίας.
Εξαρτήματα διπλής όψης
Ένα εξάρτημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το φως που προσπίπτει τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω πλευρά για να παράγει φωτεινή ενέργεια. Κανονικά, η ισχύς της πίσω πλευράς ενός εξαρτήματος διπλής όψης είναι πάνω από το 60% της μετωπικής ισχύος.
Εξάρτημα διπλής όψης διπλού γυαλιού
Συστατικά που παρασκευάζονται με μπαταρίες διπλής όψης και γυαλί διπλής όψης.
Φωτοβολταϊκός βραχίονας
Ειδικοί λειτουργικοί βραχίονες που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση, τη στήριξη και τη στερέωση φωτοβολταϊκών μονάδων σε φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων παρακολούθησης και των σταθερών στηριγμάτων.
Βάση παρακολούθησης/σύστημα παρακολούθησης/ιχνηλάτης
Μια συσκευή που προσαρμόζει τη χωρική γωνία του επιπέδου της ηλιακής μονάδας σε σχέση με το προσπίπτον ηλιακό φως σε πραγματικό χρόνο μέσω της συνδυασμένης δράσης μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και προγραμμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η ποσότητα του ηλιακού φωτός που προβάλλεται στη μονάδα και να βελτιωθεί η ισχύς παραγωγή.
Μακροπρόθεσμη φωτοεπαγόμενη εξασθένηση (LID)
Η εξασθένηση της ισχύος εξόδου της μπαταρίας και των εξαρτημάτων που προκαλείται από την παρατεταμένη έκθεση στο φως.
PID
Η πιθανή επαγόμενη υποβάθμιση αναφέρεται στο ρεύμα διαρροής μεταξύ γυαλιού και υλικών συσκευασίας που προκαλείται από μακροχρόνια έκθεση εξαρτημάτων σε υψηλή τάση, με αποτέλεσμα μεγάλη ποσότητα φορτίου να συσσωρεύεται στην επιφάνεια του στοιχείου της μπαταρίας και να επιδεινώνει το φαινόμενο παθητικοποίησης της επιφάνειας της μπαταρίας. που οδηγεί σε απόδοση εξαρτημάτων κάτω από τα πρότυπα σχεδιασμού.
ΣΤC
Οι τυπικές συνθήκες δοκιμής, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε εργαστήρια, αναφέρονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 βαθμών, ατμοσφαιρική ποιότητα AM1,5, ταχύτητα ανέμου 0m/s και 1000 W/m ².
ΝΟΚΤ
Κανονική θερμοκρασία κυψέλης λειτουργίας, η NOCT των κανονικών εξαρτημάτων είναι στους 45 βαθμούς ± 2 βαθμούς. Αναφέρεται στη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται όταν η ηλιακή μονάδα ή η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση ανοιχτού κυκλώματος και σε (ένταση φωτός επιφάνειας μπαταρίας=800W/m², θερμοκρασία περιβάλλοντος=20 βαθμός, ταχύτητα ανέμου{{4} }m/s).
BIPV
Ολοκληρωμένα Φωτοβολταϊκά κτιρίων, τα φωτοβολταϊκά υλικά που χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά κτίρια αντανακλώνται με τη μορφή δομικών υλικών, έτσι τα φωτοβολταϊκά δομικά υλικά όχι μόνο αναλαμβάνουν λειτουργίες παραγωγής ενέργειας, αλλά εξυπηρετούν και κτιριακές λειτουργίες. Σύνθετες ηλιακές κυψέλες με δομικά υλικά και άμεση εφαρμογή τους στις κατασκευές του περιβλήματος όπως στέγες και τοίχους κτιρίων.
BAPV
Το Φωτοβολταϊκό Προσαρτημένο Κτιρίου ορίζεται διαφορετικά από το BIPV. Αναφέρεται κυρίως σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας που είναι εγκατεστημένα σε υπάρχοντα κτίρια, γνωστά και ως ηλιακά φωτοβολταϊκά κτίρια «τύπου εγκατάστασης». Η κύρια λειτουργία του BAPV είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις λειτουργίες των κτιρίων και δεν βλάπτει ή αποδυναμώνει τις λειτουργίες των υπαρχόντων κτιρίων.
ΠΕΡΚ
Παθητικοποίηση εκπομπού και μπαταρία επαφής στο πίσω μέρος. Οι κυψέλες PERC έχουν μερίδιο αγοράς περίπου 90% και είναι επί του παρόντος ο πιο συνηθισμένος τύπος ηλιακών κυψελών στην αγορά.
TOPcon
Μπαταρία επαφής παθητικοποίησης οξειδίου σήραγγας, τεχνολογία μπαταρίας τύπου Ν, με υψηλό θεωρητικό όριο απόδοσης και παρόμοια διαδικασία με το PECR.
ΗΤΤ
Οι κυψέλες ετεροσύνδεσης με άμορφα στρώματα χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά ημιαγωγών για να σχηματίσουν ετερογενείς συνδέσεις PN, οι οποίες έχουν υψηλή θεωρητική απόδοση, λίγα βήματα επεξεργασίας, αλλά εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις διεργασίας.
IBC
Μπαταρία επαφής σταυρού δακτύλου.
Μέρος Τρίτοε: Τρόπος Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού

Επίγειος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής/κεντρικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής
Η κύρια χρήση των συστοιχιών ηλιακών κυψελών μεγάλης κλίμακας είναι η απευθείας μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε συνεχές ρεύμα, το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω ντουλαπιών διανομής εναλλασσόμενου ρεύματος, μετασχηματιστών κλιμάκωσης και διακοπτών υψηλής τάσης για την παροχή φωτοβολταϊκής ενέργειας στο δίκτυο , το οποίο στη συνέχεια κατανέμεται ομοιόμορφα από το δίκτυο για την παροχή ρεύματος στους χρήστες.
Κατανεμημένος σταθμός παραγωγής ενέργειας
Έργο παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας που βρίσκεται κοντά στον χρήστη, όπου η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται επιτόπου και συνδέεται με το δίκτυο σε επίπεδα τάσης κάτω των 35 kV ή χαμηλότερα και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ενός μόνο σημείου σύνδεσης στο δίκτυο δεν υπερβαίνει γενικά τα 6MW.
Έξυπνος σταθμός παραγωγής ενέργειας
Αναφέρεται στη βαθιά ενοποίηση με το 5G, το Διαδίκτυο, τα μεγάλα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες πληροφοριών νέας γενιάς στην εφαρμογή του φωτοβολταϊκού πεδίου, έτσι ώστε όλοι οι σύνδεσμοι του φωτοβολταϊκού σταθμού από την κατασκευή έως τη λειτουργία να μπορούν να βοηθηθούν από την ψηφιακή τεχνολογία για τη μεγιστοποίηση του αξία των πελατών που κατέχουν και εκμεταλλεύονται τον σταθμό παραγωγής ενέργειας.
Ιδιοχρησιμοποίηση και πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια συνδεδεμένη στο διαδίκτυο
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας φωτοβολταϊκού συστήματος είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος λειτουργίας και τα γενικά κατανεμημένα συστήματα παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας υιοθετούν κυρίως αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί πρώτα να καλύψει τη δική τους χρήση φορτίου και η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να πωληθεί στο δίκτυο για να αποφευχθεί η σπατάλη. Εάν η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά είναι ανεπαρκής για χρήση φορτίου, θα συμπληρώνεται με παροχή ρεύματος από το δίκτυο. Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει την εγκατάσταση αμφίδρομων έξυπνων μετρητών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι αντίστοιχα μετρούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των φωτοβολταϊκών σταθμών και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των χρηστών και πληρώνουν ή εισπράττουν λογαριασμούς ρεύματος σύμφωνα με τις πολιτικές και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας με διαπραγμάτευση.
Ιδιοχρησία, χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο για πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια
Το σημαντικό χαρακτηριστικό της αυθόρμητης λειτουργίας σύνδεσης στο δίκτυο είναι "σύνδεση δικτύου χωρίς σύνδεση δικτύου". Το σημείο πρόσβασης αυτής της λειτουργίας βρίσκεται στο κάτω άκρο του μετρητή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι η ιδιωτική πλευρά του πλήρους ορίου του ακινήτου. Αυτή η λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος εφαρμόζεται γενικά σε καταστάσεις όπου η πλευρά του χρήστη έχει μεγάλο και συνεχές ηλεκτρικό φορτίο και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας χωρίς να προκαλεί σπατάλη.
Πλήρης πρόσβαση στο διαδίκτυο
Αυτή η λειτουργία σύνδεσης δικτύου συνδέει απευθείας την έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος του φωτοβολταϊκού συστήματος με την πλευρά χαμηλής τάσης ή υψηλής τάσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι η πλευρά του δικτύου όπου διαιρούνται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτό το σύστημα πωλείται απευθείας στο δίκτυο και η τιμή πώλησης βασίζεται συνήθως στην τοπική μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος του χρήστη παραμένει αμετάβλητη, όπως λέει και η παροιμία, «υπάρχουν δύο γραμμές εσόδων και δαπανών, καθεμία από τις οποίες υπολογίζει τον δικό της λογαριασμό». Αυτός ο τρόπος απευθείας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Διαδίκτυο είναι επίσης το κύριο ρεύμα των φωτοβολταϊκών εφαρμογών. Γιατί το οικονομικό της μοντέλο είναι απλό, σχετικά αξιόπιστο και ευνοείται εύκολα από τους επενδυτές.





