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光伏系統PID預防及恢復性價比

來源: 發布時間:2022-03-03

在PID預防及恢復中,電源部分中的一個模塊是400-1000V可調直流升壓電源電路,該部分的電壓輸出模式、時間、大小受控制單元控制,它為光伏組件提供400V-1000V直流偏壓。雖然目前國內外的電池組件生產廠家、科研機構、各大光伏實驗室和測試機構都沒與找出造成PID效應的真正原因。但是,要想徹底解決PID效應,業內公認的研究方向是EVA、玻璃、背板材料、封裝材料的重新組合。光伏組件PID測試是指在高溫高濕環境下(85°C和85%RH)給組件內部帶電體與邊框之間施加等于組件較大系統額定電壓(±1000V或±1500V)的電壓偏差,當內部光伏電路相對于地面為負偏壓時,框架和電池之間的電壓可導致玻璃中的鈉離子向電池表面漂移,電池表面通常具有氮化硅(SiN)抗反射涂層,如果這個涂層上的縫隙足夠大,允許鈉離子進入電池或電荷流向玻璃,形成的漏電流就會通過邊框或安裝支架流入大地,從而出現PID效應。在PID預防及恢復裝置中,控制單元可以將光伏陣列的負極對大地電壓調節為預設值。光伏系統PID預防及恢復性價比

PID預防及恢復措施,主要是對組件進行功率、濕漏電測試并EL成像。老化結束后,再次進行功率、濕漏電測試并EL成像。將測試前后的結果進行比較,從而得出PID在設定條件下的發生情況。比較多的用于實驗機構,而后一種方式比較多的被光伏組件廠采用。當PID現象發生時,從EL成像可以看到部分電池片發黑。判定依據于較大功率與初始值比,衰減不超過5%;沒有目測不合格現象;濕漏電流測試;試驗結束后組件功能完整。PID的真正原因到目前為止沒有明確的定論,但比較容易在潮濕的環境下發生,并且活躍程度與潮濕程度相關;同時組件表面被導電性、酸性、堿性以及帶有離子的物體的污染程度,也與PID現象的發生有關。據推測,來自于鈉鈣玻璃的金屬離子是形成上述具有PID效應的漏電流的主要載流介質。江蘇光伏電站PID預防及恢復質保在PID預防及恢復中,關于光伏系統中產生的PID效應的完整機理仍有待研究。

在PID預防及恢復中,局部陰影對光伏組件性能會有一定的影響,如果組件面積有10%的陰影遮擋可導致80%甚至更高的功率損失,遮擋面積達到20%及以上時,組件的輸出功率幾乎為零。相同面積的陰影遮擋時,集中遮擋造成的組件輸出特性衰減遠大于分散遮擋,而且遮擋越分散造成組件輸出特性的衰減越小;陰影在不同的電池子串組上分布均勻時,特性曲線趨勢正常,分布不均勻時,子串組間電流不均衡,使得組件I-V曲線呈階梯狀,P-V曲線出現多峰;在被遮擋的單體電池上,陰影所占的面積比例越大,組件的功率損失越大。在光伏產業蓬勃發展的目前,光伏組件測試設備顯得尤為重要,而PID預防及恢復主要就是控制光伏產品質量。

對于PID預防及恢復,也需要考慮好季節的影響,持續高溫的天氣還會使電站產生PID效應,造成組件失效,PID效應又稱電勢誘導衰減,是電池組件的封裝材料和其上表面及下表面的材料,電池片與其接地金屬邊框之間的高電壓作用下出現離子遷移,而造成組件性能衰減的現象。當PID效應產生要及時處理,否則直接影響您的收益,而ANTIPID產品可用于電站現場進行PID效應的預防和恢復,通過夜間加壓技術,避免外界離子遷移到電池片表面,起到治理PID效應的效果,是行業內相當專業的PID預防及恢復設備,ANTIPID產品已在全球范圍內得到普遍的應用,與多個逆變器有很好的配合,使業主的發電量得到明顯的提升。所以,安裝光伏電站的用戶要知道,夏季高溫并不等于電站高電量,反而會給電站增負,帶來諸多不良影響。掌握給電站降溫的方法才能確保電站穩定發電、收益較大。在PID預防及恢復中,PID效應與組件構成、封裝材料、所處環境溫度、濕度和電壓有著緊密的聯系。

在PID預防及恢復中,從材料上抑制PID效應,安全、可靠,但非Na、Ca玻璃的成本高昂。另外新材料的穩定性問題也是未知數,目前無法推廣應用。從逆變器側考慮,采用組件負極接地的方式,防止負偏壓造成的漏電流形成。負偏壓和正偏壓下組件PID效應對比處置方案簡便、成本低、效果明顯,但負極直接接地會造成安全隱患,威脅電站的正常運行和運維安全。逆變器負極接地后,若發生組件正極接地故障則會造成電池板短路,而運維人員如若接觸到正極則會發生電擊危險,所以負極接地電路必須具有異常電流監測及分斷保護系統,方可在抑制PID效應的同時保障電站設備的運行安全。在PID預防及恢復中,夜間加壓方法相對于負極直接接地,負極間接接地等方法有一定的優勢。石家莊太陽能組件PID預防及恢復

PID預防及恢復中的PID效應是光伏電池板的一種特性。光伏系統PID預防及恢復性價比

在PID預防及恢復中,杜絕離子產生的源頭,采用石英玻璃,低鈉玻璃等;降低組串電壓;小規模項目可考慮使用微型逆變器,降低組串電壓。盡管可分別從電池、組件和系統端減弱或避免PID,但PID效應的影響然后還是體現在電池片上。因此,建議電池廠家對產品進行更全方面的研究,上下游結合,整體考慮性價比高的解決方案。比如,系統集成商如果采用負極接地,則需要使用帶隔離變壓器的逆變器,采用這種逆變器首先成本高,其次效率也會降低,造成整體系統的PR(系統效率)值降低,這是大家不愿意看到的結果,因此建議由組件廠家為終端客戶提供建議方案。光伏系統PID預防及恢復性價比

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