ข้อกำหนดทั่วไปในอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

ผลกระทบจากไฟฟ้าโซลาร์เซลล์/ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
ชื่อเต็มคือปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่วัตถุสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนื่องจากการดูดซับโฟตอน เมื่อวัตถุสัมผัสกับแสง สถานะการกระจายประจุภายในวัตถุจะเปลี่ยนไป ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
การผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เอฟเฟกต์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง
หน่วยวัด
วัตต์ (W), กิโลวัตต์ (kW), เมกะวัตต์ (MW), กิกะวัตต์ (GW), เทราวัตต์ (TW)
สูตรการคำนวณ
1TW=1000GW=1000000เมกะวัตต์=1000000000กิโลวัตต์=1000000000000วัตต์
หน่วยพลังงานไฟฟ้า
กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) นั่นคือ 1kWh ของไฟฟ้าคือ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
อินเวอร์เตอร์
หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ มีหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่สร้างโดยเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สตริงอินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์แบบสตริงทำการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดสูงสุดแยกกันสำหรับหลายกลุ่ม (โดยปกติคือ 1-4 กลุ่ม) ของสตริงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้ากระแสสลับหลังจากการผกผัน อินเวอร์เตอร์แบบสตริงสามารถมีโมดูลการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดสูงสุดได้หลายโมดูล โดยมีกำลังค่อนข้างน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายและระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบรวมศูนย์
ความจุที่ติดตั้ง
เซลล์แสงอาทิตย์สามารถบรรจุและป้องกันเป็นอนุกรมเพื่อสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่ของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ จากนั้นรวมกับตัวควบคุมพลังงานและส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อสร้างอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ พลังงานที่สร้างโดยอุปกรณ์นี้คือความจุที่ติดตั้ง
อัตราส่วนความจุ
อัตราส่วนของความจุส่วนประกอบของสถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ต่อความจุอินเวอร์เตอร์ (อัตราส่วนความจุ=กำลังการผลิตติดตั้งของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์/ความจุพิกัดของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์) การเพิ่มอัตราส่วนกำลังการผลิตอย่างเหมาะสมภายในช่วงที่กำหนดสามารถปรับปรุงอัตราการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ลดต้นทุนการลงทุน ลดต้นทุนการก่อสร้างและต้นทุนการผลิตไฟฟ้า และทำให้ผลผลิตราบรื่นขึ้น และปรับปรุงความเป็นมิตรต่อกริด
เอจีซี
การควบคุมการสร้างอัตโนมัติ (AGC) ซึ่งก็คือระบบควบคุมกำลังแบบแอ็คทีฟ ตอบสนองต่อคำแนะนำในการปรับระยะไกลที่ออกโดยฝ่ายจัดส่ง และปรับการคำนวณให้เหมาะสมผ่านกลยุทธ์รวมของโมดูล AGC เพื่อให้ข้อมูลการปฏิบัติงานตรงตามข้อกำหนดการจัดส่งและการเชื่อมต่อกริด
เอวีซี
การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVC) ซึ่งก็คือการควบคุมแรงดันไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำแนะนำในการจัดส่งตามกราฟแรงดันไฟฟ้าของกริด และปรับกำลังรีแอกทีฟ อุปกรณ์ชดเชยปฏิกิริยา และกลยุทธ์การควบคุมอื่นๆ และเวลาตอบสนองโดยอัตโนมัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการควบคุมแรงดันไฟฟ้า และลดการสูญเสียเครือข่าย
สถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เทคโนโลยี Ride-Through แรงดันต่ำ
หมายความว่าเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่จุดที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความผันผวนเนื่องจากโครงข่ายขัดข้องหรือการรบกวน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายได้อย่างต่อเนื่องภายในช่วงที่กำหนด
ประสิทธิภาพการแปลงโดยเฉลี่ย
ตัวบ่งชี้ที่วัดความสามารถของเซลล์แสงอาทิตย์ในการแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า อัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่เหมาะสมที่สุดของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อกำลังของการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนพื้นผิว
ต้นทุนปรับระดับต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
เรียกย่อว่าต้นทุนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ต้นทุนและการผลิตไฟฟ้าในวงจรชีวิตของโครงการอยู่ในระดับแรก จากนั้นจึงคำนวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้า นั่นคือ มูลค่าปัจจุบันของต้นทุนในวงจรชีวิต/มูลค่าปัจจุบันของการผลิตไฟฟ้าในวงจรชีวิต .
การเข้าถึงความเท่าเทียมกันในตาราง
ประกอบด้วยสองความหมาย: ความเท่าเทียมกันด้านการผลิตไฟฟ้า และความเท่าเทียมกันด้านผู้ใช้ ความเท่าเทียมกันด้านการผลิตไฟฟ้าหมายความว่าการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถบรรลุผลกำไรที่สมเหตุสมผลแม้ว่าจะซื้อตามราคาไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายของพลังงานแบบดั้งเดิม (โดยไม่มีเงินอุดหนุน): ความเท่าเทียมกันด้านผู้ใช้หมายความว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ต่ำกว่าพลังงาน ราคาขาย. ตามประเภทของผู้ใช้และต้นทุนการซื้อไฟฟ้า มันสามารถแบ่งได้เป็นความเท่าเทียมกันด้านผู้ใช้อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
ราคาไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับกริดมาตรฐาน
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติกำหนดราคาซื้อ (รวมภาษี) ของบริษัทโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อโครงข่ายของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์
ชั่วโมงการใช้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
จำนวนชั่วโมงการทำงานของกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ยในภูมิภาคภายใต้สภาวะการทำงานเต็มกำลังในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งก็คือ อัตราส่วนของการผลิตไฟฟ้าต่อกำลังการผลิตติดตั้งโดยเฉลี่ย สะท้อนถึงอัตราการใช้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าใน ภูมิภาค. สูตรคือ: ชั่วโมงการใช้งาน=กำลังการผลิตไฟฟ้า/กำลังการผลิตติดตั้ง
ชั่วโมงการใช้งานประจำปี
เวลาทำงานเต็มกำลังเฉลี่ยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ตั้งไว้ในหนึ่งปี: สัดส่วนของชั่วโมงการใช้งานของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าใน 8760 ชั่วโมงต่อปีหรือที่เรียกว่า "อัตราการใช้อุปกรณ์"
การเข้าถึงสายเฉพาะ
จุดเข้าถึงพลังงานแบบกระจายมีการติดตั้งสวิตช์เกียร์สำหรับพลังงานแบบกระจายโดยเฉพาะ เช่น การเข้าถึงโดยตรงของพลังงานแบบกระจายไปยังสถานีย่อย สถานีสวิตช์ บัสบาร์ห้องจ่ายไฟ หรือตู้เครือข่ายแบบวงแหวน
สายสะสม
ในระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่มีการผกผันแบบกระจายอำนาจและการเชื่อมต่อกริดแบบรวมศูนย์ สายส่งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับที่รวมเอาต์พุตกำลังของชุดโมดูลโฟโตโวลตาอิกแต่ละชุดเข้ากับอินเวอร์เตอร์ผ่านกล่องรวมและรวบรวมไว้ที่บัสบาร์สำหรับสร้างพลังงานผ่านปลายเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ เรียกว่าสายสะสม แนวรวบรวมสามารถส่งออกได้โดยการวางเหนือศีรษะ การฝังโดยตรง หรือการวางสะพาน
กล่องรวม
สามารถแบ่งออกเป็นกล่องรวม DC และกล่องรวม AC กล่อง DC Combiner เป็นอุปกรณ์สายไฟที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่เป็นระเบียบและฟังก์ชันการลู่เข้าของโมดูลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ กล่องรวม AC คือการรวมกระแสเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์หลายตัว ในขณะเดียวกันก็ปกป้องอินเวอร์เตอร์จากอันตรายจากด้าน/โหลดที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นจุดตัดการเชื่อมต่อเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบและปกป้องความปลอดภัยของการติดตั้ง และพนักงานซ่อมบำรุง
การเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง ปานกลาง และต่ำของสถานีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
โดยทั่วไปแล้ว ขนาด 400kW และต่ำกว่าสามารถเชื่อมต่อกับกริดที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ 380V ระหว่าง 400kW ถึง 2MW สามารถใช้จุดเชื่อมต่อกริดหลายจุดสำหรับการเชื่อมต่อกริดแรงดันต่ำ หากกำลังไฟฟ้าเกิน 2MW จำเป็นต้องเชื่อมต่อโครงข่ายขนาด 10kV หากไฟฟ้าเกิน 6MW จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า 35kV (ดูรายละเอียดในข้อกำหนดหรือคำแนะนำของบริษัทโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่)
สายไฟ AC และ DC
แหล่งจ่ายไฟแบ่งออกเป็น AC และ DC ดังนั้นจึงแบ่งออกเป็นสาย AC และสาย DC สายไฟ AC ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายไฟ AC: สายไฟ DC ใช้สำหรับสายเคเบิลในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้ากระแสตรง
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์
จากวัสดุซิลิกอนโมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูงและเทคโนโลยีการประมวลผล โดยทั่วไปเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทหนึ่งได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี เช่น การสร้างพื้นผิว การสร้างทู่ของตัวปล่อยพลังงาน และการเติมพาร์ติชัน
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์
การใช้วัสดุโพลีคริสตัลไลน์ซิลิคอนเกรดพลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการผลิตจะคล้ายคลึงกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ประสิทธิภาพการแปลงโฟโตอิเล็กทริคในปัจจุบันและต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์เล็กน้อย
งูสวัด
โมดูล Shingled เป็นโมดูลเทคโนโลยีขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยมีการออกแบบที่ทับซ้อนกันและปิดสนิทหลังจากที่เซลล์ถูกตัดและยึดติดด้วยกาวนำไฟฟ้า แทนที่แถบเชื่อมของเทคโนโลยีดั้งเดิมเพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพของเซลล์
โมดูลสองหน้า
โมดูลที่สามารถใช้แสงตกกระทบทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อสร้างพลังงานแสง โดยปกติแล้ว กำลังด้านหลังของโมดูลสองหน้าจะมากกว่า 60% ของกำลังด้านหน้า
โมดูลกระจกสองชั้นสองหน้า
โมดูลที่ทำจากเซลล์สองหน้าและกระจกสองด้าน
วงเล็บไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
ขายึดฟังก์ชันพิเศษที่ใช้ในการติดตั้ง รองรับ และซ่อมโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ รวมถึงขายึดติดตามและขายึดแบบตายตัว
วงเล็บติดตาม/ระบบติดตาม/ตัวติดตาม
อุปกรณ์ที่ปรับมุมเชิงพื้นที่ของระนาบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สัมพันธ์กับแสงแดดที่ตกกระทบแบบเรียลไทม์ ผ่านการทำงานร่วมกันของวงจรเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณแสงแดดที่ฉายบนโมดูลและเพิ่มการผลิตไฟฟ้า
การย่อยสลายที่เกิดจากแสงในระยะยาว(ฝา)
การลดทอนกำลังเอาต์พุตของเซลล์และโมดูลที่เกิดจากการส่องสว่างในระยะยาว
พีไอดี
การย่อยสลายที่อาจเกิดขึ้นนั่นคือแรงดันไฟฟ้าสูงในระยะยาวของโมดูลทำให้เกิดกระแสรั่วไหลระหว่างแก้วและวัสดุบรรจุภัณฑ์ และประจุจำนวนมากสะสมบนพื้นผิวของเซลล์ ซึ่งทำให้ผลการสร้างฟิล์มของเซลล์ลดลง พื้นผิวและทำให้ประสิทธิภาพของโมดูลต่ำกว่ามาตรฐานการออกแบบ
สทช
เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในห้องปฏิบัติการ หมายถึงอุณหภูมิแวดล้อม 25 องศา คุณภาพอากาศ AM1.5 ความเร็วลม=0เมตร/วินาที 1,000 วัตต์/ตรม.
NOCT
อุณหภูมิเซลล์ปฏิบัติการปกติ NOCT ของโมดูลปกติคือ 45 องศา ± 2 องศา องศา หมายถึงอุณหภูมิที่ถึงเมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือแบตเตอรี่อยู่ในสถานะวงจรเปิด และ (ความเข้มแสงพื้นผิวแบตเตอรี่=800W/m อุณหภูมิแวดล้อม=20 องศา องศา ความเร็วลม=1 เมตร/วินาที)
บีไอพีวี
การสร้างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบบูรณาการ (การรวมอาคารไฟฟ้าโซลาร์เซลล์) วัสดุไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ใช้ในอาคารไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบของวัสดุก่อสร้าง ดังนั้นวัสดุก่อสร้างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ผลิตพลังงานเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการก่อสร้างด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยวัสดุก่อสร้างและนำไปใช้โดยตรงกับหลังคาและผนังอาคารและเปลือกอื่นๆ
บีเอพีวี
อาคารติดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (อาคารติดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์) มันถูกกำหนดตรงกันข้ามกับ BIPV ส่วนใหญ่หมายถึงระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในอาคารที่มีอยู่หรือที่เรียกว่าอาคารไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบ "ติดตั้ง" หน้าที่หลักของ BAPV คือการผลิตไฟฟ้าซึ่งไม่ขัดแย้งกับการทำงานของอาคาร และไม่ทำลายหรือทำให้การทำงานของอาคารเดิมลดลง
ป.ร
ทู่ของตัวส่งสัญญาณและเซลล์สัมผัสด้านหลัง เซลล์ PERC มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 90% และเป็นเซลล์ประเภทกระแสหลักที่สุดในตลาดปัจจุบัน
ท็อปคอน
เซลล์สัมผัสทู่แบบทันเนลลิ่งออกไซด์ เทคโนโลยีเซลล์ชนิด N ขีดจำกัดประสิทธิภาพทางทฤษฎีที่สูง และกระบวนการที่คล้ายกับ PECR
ฮจต
เซลล์ทางแยกเฮเทอโรจังก์ชั่นที่มีชั้นอสัณฐานใช้วัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างทางแยกเฮเทอโรจังชั่น มีประสิทธิภาพทางทฤษฎีสูงและขั้นตอนการประมวลผลน้อย แต่ต้องการข้อกำหนดกระบวนการที่สูงมาก
ไอบีซี
เซลล์สัมผัสด้านหลังที่เชื่อมต่อกัน
สถานีไฟฟ้าภาคพื้นดิน/สถานีไฟฟ้าส่วนกลาง
ส่วนใหญ่ใช้อาร์เรย์เซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยตรง เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าผ่านตู้จ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงแบบสเต็ปอัพ และสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง ส่งสัญญาณไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไปยังโครงข่ายไฟฟ้า และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ จัดสรรอำนาจให้กับผู้ใช้
สถานีไฟฟ้าแบบกระจาย
หมายถึงโครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับผู้ใช้ ซึ่งพลังงานที่สร้างขึ้นนั้นถูกใช้ในท้องถิ่น เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 35kV หรือต่ำกว่า และกำลังการผลิตติดตั้งรวมของจุดเชื่อมต่อโครงข่ายเดียวโดยทั่วไปจะไม่เกิน 6MW
สถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ
หมายถึงการบูรณาการเชิงลึกของเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ เช่น 5G อินเทอร์เน็ต บิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์ ในการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับเจ้าของและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้า ผ่านความช่วยเหลือของเทคโนโลยีดิจิทัลใน ทุกด้านตั้งแต่การก่อสร้างจนถึงการดำเนินงาน
การสร้างตนเองและการใช้ตนเอง พลังส่วนเกินสู่กริด
โหมดระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นี้เป็นโหมดที่พบบ่อยที่สุด และระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบกระจายโดยทั่วไปจะใช้โหมดนี้เป็นหลัก พลังงานที่สร้างโดยระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สามารถตอบสนองการใช้โหลดของตัวเองได้ก่อน และพลังงานส่วนเกินสามารถขายให้กับโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลือง: หากพลังงานที่สร้างโดยระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไม่เพียงพอต่อการใช้โหลด ก็จะเสริมด้วยพลังงาน จ่ายไฟจากโครงข่ายไฟฟ้า ในโหมดนี้ กริดจะติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะแบบสองทางเพื่อวัดการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการใช้พลังงานของผู้ใช้ และชำระหรือเก็บค่าไฟฟ้าตามนโยบายและราคาไฟฟ้าที่ตกลงกันไว้
การสร้างตนเองและการใช้ตนเอง พลังงานส่วนเกินไม่ได้เชื่อมต่อกับกริด
คุณลักษณะเด่นของโหมดการเชื่อมต่อกริดด้วยตนเองและแบบใช้เองคือ "เชื่อมต่อกับกริดแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับกริด" จุดเข้าใช้งานของโหมดนี้อยู่ที่ด้านล่างสุดของมิเตอร์กริด ซึ่งเป็นด้านส่วนตัวของขอบเขตทรัพย์สินทั้งหมด โหมดระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นี้โดยทั่วไปจะใช้เมื่อโหลดพลังงานทางฝั่งผู้ใช้มีขนาดใหญ่และโหลดพลังงานต่อเนื่อง ผู้ใช้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ก่อให้เกิดของเสีย
เชื่อมต่อกริดเต็มจำนวน
โหมดเชื่อมต่อกริดนี้มีไว้เพื่อเชื่อมต่อเอาต์พุต AC ของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เข้ากับด้านไฟฟ้าแรงต่ำหรือไฟฟ้าแรงสูงของกริดโดยตรง ซึ่งก็คือด้านกริดของขอบเขตคุณสมบัติ ด้วยวิธีนี้ พลังงานที่สร้างโดยระบบจะขายให้กับโครงข่ายโดยตรง และราคาขายมักจะใช้ราคาไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายโดยเฉลี่ยในท้องถิ่น ในขณะที่ราคาไฟฟ้าของผู้ใช้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกว่า "รายได้สองบรรทัดและ รายจ่ายต่างคำนวณบัญชีกันเอง" การขายไฟฟ้าโดยตรงไปยังโครงข่ายไฟฟ้ารูปแบบนี้ถือเป็นกระแสหลักของการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เช่นกัน เนื่องจากรูปแบบทางการเงินนั้นเรียบง่ายและค่อนข้างเชื่อถือได้ จึงเป็นเรื่องง่ายที่นักลงทุนจะชื่นชอบ

