PID預防及恢復裝置由其控制單元獲得光伏發電系統中光伏陣列的負極對大地電壓的采集值,并通過閉環調節控制開關電源的輸出電壓,以將光伏陣列的負極對大地電壓調節為預設值,進而使得光伏陣列對大地電壓得到補償;根據預設值的不同,可以分別實現對于光伏電池板的PID預防和修復兩種功能。PID問題是太陽能電站不可避免的問題,隨著太陽能電站的運行,越來越嚴重;夜間加壓方法相對于負極直接接地,負極間接接地,負極虛擬接地,組件大地隔離等方法有一定的優勢;在PV-和大地間施加電壓的方法較并聯加壓法,PV+和大地間施加電壓法有一定的優勢;ANTIPID既可將電壓加到PV+和大地之間,又可將電壓加到PV-和大地之間,是太陽能電站PID恢復和預防領域較專業的設備等。PID預防及恢復在光伏組件系統中很常見。云南光伏電站PID預防及恢復
在PID預防及恢復中,接地保護系統設備由分斷器件+高精度傳感器組成,分斷器件負責在故障電流出現時,分斷負極接地電路;傳感器負責檢測負極接地電路中的異常電流。當檢測到負極接地電路中有異常電流通過時,分斷器件瞬時切斷負極接地電路,切斷漏電流通路,保護運維人員安全。PID效應作為光伏電站發電量的重要影響因素,發生的根本原因是與環境因素和組件封裝材料有關。相信未來組件廠商定能夠找到一種更加可靠的材料,從根源上阻斷PID效應的發生。但是在當下,負極接地無疑是較可靠的抑制PID效應的方法,為光伏行業的持續性發展提供可靠的技術保障。浙江電池片PID預防及恢復性價比根據對PID效應的分析可以得出兩種PID預防及恢復處理方案。
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,修復白天發生PID現象的電池板,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生PID現象,減少電站發電量損失。同時,PID模塊具有修復功能,可以對已發生PID問題的組件進行修復,使組件各項指標參數恢復正常。
在PID預防及恢復中,PID效應顧名思義就應該和電壓有關。經研究表明,導致組件PID的漏電流會隨著系統電壓的增加而增大,因而PID的風險也就越大。選取相同批次、相同材料的3塊組件(X、Y、Z),組件玻璃面無銅箔覆蓋,組件在60℃/85%RH環境中分別施加500V、1000V、1500V的偏壓1.5小時后測試組件功率,在500V和1000V負偏壓下未發生PID效應的組件,其同款在1500V負偏壓下產生了PID效應。如果進一步分析每塊組件的漏電流可以發現,1500V系統電壓下的漏電流較大,其次是1000V,再次是500V,從根本上來說,電池片發生PID是由于漏電流造成的電池片極化效應,漏電流越大,極化的影響也就越大。沒有銅箔覆蓋時,漏電流從電池片到封裝膠膜,到玻璃表面,再通過玻璃表面到達鋁邊框,然后通過鋁邊框的接地孔流出。PID預防及恢復中的PID就是潛在電勢誘導衰減。
通過PID預防及恢復的證明,PID現象是一種可逆現象,在將實驗所加1000V直流電壓由負壓變為正壓,進行恢復性試驗。已出現PID現象影響的問題組件功率得到絕大部分的恢復。而對于PID的檢測,包括斷開組串與逆變器的連接后,檢測不同組串的電壓;如果不同的組串有不同的電壓,那這可能是由于PID引起的;檢測低電壓組串內每一塊組件的電壓,組件的Voc偏低是由于PID引起的。還可以通過EL測試和IV測試來檢測。而其中所用到的設備能夠智能控制電流的大小,可控制電源輸出脈沖時間小于1ms的電流;在脈沖電流階段,采集脈沖電流、二極管壓降、接線盒溫度等參數;自動用小二乘法模擬VD與TJ的關系;獲取75℃,ID=Isc時VD數據,計算75℃下TJ數值;所有數據可以EXCEL形式導出,方便進行數據處理和分析;可測試二極管正向伏安特性。正向電源轉反向電源的時間≤10ms;高速采集卡采集轉換階段電壓、電流和溫度數據;測試過程程控設計;與環境箱通訊,設定環境箱溫度,程序控制環境箱運行。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。江蘇PID預防及恢復成本
在PID預防及恢復裝置中,控制單元的輸出端與開關電源的控制端相連。云南光伏電站PID預防及恢復
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。云南光伏電站PID預防及恢復
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