在PID預防及恢復中,PID的材料成分原理主要是提供氧化鈉,可以降低玻璃的熔制溫度;再者是石灰石即碳酸鈣和氧化鎂,他們的主要作用是調整玻璃的黏度在一個合適的值,使玻璃成型時間縮短或延長,以滿足成型的要求;還引入氧化鋁原料,提高玻璃的物理化學性能,如強度、化學穩定性等;然后是碳和芒硝,兩個聯合使用,主要作用是作為澄清劑,以排除玻璃中的氣泡,是玻璃中的氣泡盡量少,以用來提高玻璃的透過率。總體而言,由封裝材料對電池進行封裝后所形成的絕緣系統對于上述漏電流而言是不完善的,同時推測來自于鈉鈣玻璃的金屬離子是形成具有PID效應的漏電流的主要載流介質。光伏組件功率的衰減是指隨著光照時間的增長,組件輸出功率逐漸下降的現象。河南光伏組件PID預防及恢復治理
在PID預防及恢復的實際應用場合中,晶體硅光伏組件的PID現象已經被觀察到,基于其電池結構和其他構成組件的材料以及設計形式的不同,PID現象可能是在其電路與金屬接地邊框成正向電壓偏置的條件下發生,也可能是成反向偏置的條件下發生。光伏組件在實際的應用條件下,早晨太陽初升后的一段時間內,是PID效應相對強烈的時段,其原因是晶體硅光伏組件在經歷了一個不發電的夜晚以后,由于晝夜溫差,空氣中的水蒸氣會冷凝在其表面會有凝露現象發生(特別是夏、秋季節的露水),會造成光伏系統在早晨太陽初升后的一段時間內,在其表面較為潮濕的情況下,承受前面提及的系統偏置電壓。西寧光伏組件PID預防及恢復ANTIPID設備可實現在太陽能電池不發電時對太陽能電池組件進行PID恢復。
在PID預防及恢復中,光伏組件并網后,出現電池串中性點接地的現象。越靠近負極,電池片內部對地負電壓越高。越靠近正極,電池片內部對地正電壓越高。當電池片對地呈負電壓時,封裝材料中的正離子就會聚集到電池片表面。高溫、高濕條件加速離子遷移。對于P型硅電池片,表面負離子的聚集通常會影響到PN結的電荷分布,從而影響到電池片對外輸出電子,造成組件功率的降低。產生PID后,組件功率有可能衰減50%以上。PID現象是一種可逆的表面極化現象,即出現PID現象的組件在使用EL檢測設備測試時會發現電池片發黑,功率大幅下降。但通過一定試驗方法可將組件功率基本恢復至之前功率值。
在PID預防及恢復中,目前除非對組件進行PID測試,尚無直接的測試方法可以判斷哪種EVA可以減小PID效應;在日夜交替的循環的溫度變化下(逐漸結晶而使透明度緩慢下降),透光率是否還能長期保持尚無實驗數據的支持;吸熱,在光伏組件的使用溫度范圍中有部分分子熔融或移動。PID測試有兩種加速老化的方式,在特定的溫度、濕度下,在組件玻璃表面覆蓋鋁箔、銅箔或者濕布,在組件的輸出端和表面覆蓋物之間施加電壓一定的時間。在85%濕度,85攝氏度或者是60攝氏度,或85攝氏度的環境下,將-1000V直流電施加在組件輸出端和鋁框上九十六個小時。在PID預防及恢復裝置中,電源鉗位單元的輸出端與逆變器的直流側相連。
在PID預防及恢復中,二極管綜合性能測試儀滿足IEC61215-2016標準中4.18條款,IEC61730標準中MST25條款規定的二極管熱性能測試要求及IEC62979規定的二極管熱失控測試要求。模擬STC條件及1.25倍STC條件下電流,控制組件的溫度到規定的范圍。監控二極管表面及組件表面溫度,監控二極管電流及二極管兩端壓降;監控二極管的反響漏電電流。隨著太陽能電池應用的越來越普遍,人們對太陽能電池長期耐久性要求越來越高。對于一塊組件或一個陣列的所有太陽能電池來說,電性能完全一致的難度非常大。即使在制備過程中電性能基本保持一致,在長期使用過程中,由于各個電池片的衰減性能不一定一致,造成了部分電池片性能與大多數電池性能有了較大差距。另外,系統在工作過程中,出現部分電池片表面出現陰影、垃圾或其他雜物遮擋的現象。這些情況都會造成局部電池片與其他電池片電性能不一致,產生熱斑效應,影響整個系統的發電性能。PID預防及恢復中的PID就是潛在電勢誘導衰減。湖北質衛科技PID預防及恢復性價比
在PID預防及恢復中,除了驗證新產品之外,還建議定期從系統現場取部分樣品進行檢驗。河南光伏組件PID預防及恢復治理
PID預防及恢復既能夠保障負極接地的可靠性,又能使逆變器具備完善的保護功能,被稱為防PID效應套件。防PID效應套件是由絕緣監測系統和接地保護系統兩部分構成,假設電池板PV+對大地的絕緣阻抗為Rx(因負極接地,故無需監測PV-對地阻抗)。首先為PV+并聯已知電阻R1,其次測量并聯后PV+對大地電壓,然后計算出Rx值。一旦Rx低于閾值時,逆變器立刻報警停機,防止絕緣阻抗過低造成的短路風險。目前光伏行業比較認可的認可的一種PID效應成因是,隨著光伏系統大規模應用,系統電壓越來愈高,電池組件往往20-22塊串聯才能達到逆變器的MPPT工作電壓。這就導致了很高的開路電壓和工作電壓。河南光伏組件PID預防及恢復治理
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