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山東太陽能組件PID預防及恢復可靠性

來源: 發(fā)布時間:2022-02-26

在PID預防及恢復中,集中式與組串式逆變器均可采用負極虛擬接地方案來抑制組件PID。由于集中式與組串式逆變器的組網形式不同,使得兩種類型逆變器的負極虛擬接地方案在防PID裝置交流接入點、安裝位置、獲取負極對地電壓方式等方面有區(qū)別。利用組件PID的可逆性原理,在夜間逆變器停止工作時段內,利用單獨的直流源對電池板施加反向電壓,修復白天發(fā)生PID現(xiàn)象的電池板,該方案需每臺逆變器增加一臺直流源,成本較高,且只在逆變器不工作時,對電池板進行修復,屬于“事后處理”的被動方案。通過在逆變器中集成PID防護模塊,可以有效的避免組件發(fā)生PID現(xiàn)象,減少電站發(fā)電量損失。同時,PID模塊具有修復功能,可以對已發(fā)生PID問題的組件進行修復,使組件各項指標參數(shù)恢復正常。PID預防及恢復中的PID效應是光伏電池板的一種特性。山東太陽能組件PID預防及恢復可靠性

PID效應并非不可預防和恢復,目前很多工程施工中都有著很好的PID預防及恢復措施,比如集中式逆變器的負極接地解決方案;組串逆變器并聯(lián)時的單點接地解決方案;由于整個系統(tǒng)負極接地,如果絕緣出現(xiàn)故障,正極就會對地放電,由于是1000V的高壓對地放電的故障是非常危險的,所以逆變器應采用具有GFDI裝置的內部接地設計,如果發(fā)生PV+對地故障,可以將GFDI保險絲熔斷或者使短路開關跳脫。依據(jù)UL1741標準大于250kW的太陽能系統(tǒng)較大對地故障電流為5A,在GFDI線路中使用5A的熔斷器或者斷路器。系統(tǒng)正常工作時,熔斷器或者斷路器兩端的電壓為零.如果發(fā)生故障熔斷器或斷路器的端電壓變?yōu)楣夥绷鱾认到y(tǒng)電壓。電壓瞬變產生了I/O信號,逆變器產生了報警信號,逆變器停止運行,接地故障的電池組件整列被切除。安徽太陽能電池PID預防及恢復案例在PID預防及恢復中,可以采用相關電阻阻斷漏電流通路的形成。

PID預防及恢復措施,主要就是采用微型逆變器:系統(tǒng)電壓降低,且每臺隔離型微逆直流負端可以接地,產生的PID效應應該可以降低甚至忽略不計;含Si多的減反層比含N多的減反層更可以抵抗PID現(xiàn)象。改變折射率成為抗PID的手段之一,但改變電池減反層的折射率會改變電池生產成本和電池的發(fā)電效率,在不提高成本并且基本不改變效率的情況下做到抗PID對電池廠是一個非常大的難度。在組件中替換玻璃(降低Na+),但成本太高幾乎不可行。替換EVA,但新材料帶來成本提高和使用中的持續(xù)風險。PID預防及恢復措施在目前的光伏組件應用中是很常見的,因為PID現(xiàn)象嚴重時,會引起一塊組件功率衰減50%以上,從而影響整個組串的功率輸出。高溫、高濕、高鹽堿的沿海地區(qū)比較容易發(fā)生PID現(xiàn)象。

為了做好PID預防及恢復,在光伏組件安裝前檢查組件是否有陰影和灰塵;檢測每一塊組件的功率是否足夠;調整組件的安裝角度和朝向;檢測組件串聯(lián)后電壓是否在電壓范圍內,電壓過低系統(tǒng)效率會降低;多路組串安裝前,先檢查各路組串的開路電壓,相差不超過5V,如果發(fā)現(xiàn)電壓不對,要檢查線路和接頭;安裝時,可以分批接入,每一組接入時,記錄每一組的功率,組串之間功率相差不超過2%。如果這些方法不行,還有可能是:安裝地方通風不暢通,逆變器熱量沒有及時散播出去,或者直接在陽光下曝露,造成逆變器溫度過高;電纜接頭接觸不良,電纜過長,線徑過細,有電壓損耗,然后造成功率損耗;光伏電站并網交流開關容量過小,達不到逆變器輸出要求。采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封裝材料可以在一定程度上減少PID效應。

在PID預防及恢復中,漏電流對于PID效應的驗證,由于銅箔的存在,玻璃表面的絕緣性能被銅箔破壞,覆蓋到銅箔的玻璃區(qū)域,漏電流直接通過銅箔到達鋁邊框并流出,相當于該區(qū)域的玻璃(或該區(qū)域玻璃下面的電池片)被短路了,漏電流因而較大增加,造成了電池片的PID效應。不管是不是漏電流,所有電流的大小都與該回路的電壓、電阻有關:電壓越大,漏電流越大;電阻越大,漏電流越小。因此,除了增加系統(tǒng)電壓(從500V到1000V再到1500V)會增加漏電流外,回路上的電阻也會影響漏電流的大小。影響回路電阻的因素包括封裝材料的體積電阻、玻璃的Na+離子含量、環(huán)境濕度、玻璃表面電阻、邊框密封膠的電阻、鋁邊框的體積電阻和表面電阻等。從組件側考慮進行PID預防及恢復處理,可以采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的體電阻。光伏系統(tǒng)PID預防及恢復

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一般的情況下,PID修復及預防設備可通過向組件施加電壓,使組件的功率得到恢復。光伏組件的轉換率越高發(fā)電效果越好。組件主流的材料是硅,硅材料轉化率的經典理論極限是29%。而在實驗室創(chuàng)造的記錄是25%,光伏組件安裝要盡量面向太陽,輻射量較大的角度和方向,安裝角度一般是當?shù)氐木暥燃?度,安裝的方面角一般是正南稍偏西一點。光伏電站的發(fā)電量直接與太陽輻射量有關,傾斜面上的太陽輻射總量Ht是由直接太陽輻射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射輻射量Hrt部分組成。掌握給電站降溫的方法才能確保電站穩(wěn)定發(fā)電、收益較大。山東太陽能組件PID預防及恢復可靠性

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