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。在PID預防及恢復中,PID效應又稱電勢誘導衰減。湖北光伏電站PID預防及恢復ANTIPID03
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,但可以比較確定的是,單個電池片或組件的電壓比較低,但多個組件串聯之后,形成了較高的電壓,經過長時間的作用,產生了兩類意外的問題,原PN結電場情況改變,或存在其它的電流通道,造成實際流過PN結的光生電流減小;器件受到離子遷移的影響,材料性能發生了不可恢復的變化,和原始制造出的組件相比,輸出功率變小。PID也說明了單個產品和由多個產品構成的系統之間性能的巨大差異。增強組件的絕緣和防水性能,減小漏電流,例如采用穩定性能更好的封裝材料,不使用金屬邊框,增加電池的體電阻,改進鈍化膜的厚度和特性,在器件中增加阻擋層等。呼和浩特ZealwePID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。
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。
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;檢測組件串聯后電壓是否在電壓范圍內,電壓過低系統效率會降低;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,如果發現電壓不對,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。在PID預防及恢復裝置中,控制單元通過閉環調節控制開關電源的輸出電壓。
在PID預防及恢復中,進行組件PID測試時,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,這樣才能清楚地了解組件實際使用時的情況。此外,建議根據不同的使用場合,例如風沙大的地區,高溫高濕地區,海島高腐蝕性地區等,制備不同標準的產品,而并不一定非要采用性能較好的原材料。因此,建議電池(組件)廠家在保證安全、可靠的基礎上,綜合考慮性價比。到目前為止,漏電流形成的機理實際上還不是十分的清楚,光伏太陽能玻璃的原料成份首先是二氧化硅,其主要是起著網絡形成體的作用,所以其用量占玻璃組分中的一大半。在PID預防及恢復中,采用組件負極接地的方式,可以防止負偏壓造成的漏電流形成。湖北光伏電站PID預防及恢復ANTIPID03
在PID預防及恢復中,提供氧化鈉可以降低光伏組件中玻璃的熔制溫度。湖北光伏電站PID預防及恢復ANTIPID03
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,安裝角度一般是當地的緯度加5度,安裝的方面角一般是正南稍偏西一點。光伏電站的發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定發電、收益較大。湖北光伏電站PID預防及恢復ANTIPID03
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