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江蘇antipidPID預防及恢復案例

來源: 發布時間:2022-04-22

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。在PID預防及恢復中,可分別從電池、組件和系統端減弱或避免PID。江蘇antipidPID預防及恢復案例

為將PID影響降低,PID預防及恢復措施的研究已受到高度重視。傳統P型光伏組件的抗PID技術大致可分為三類,即從電池片層面、組件層面和系統層面分別考慮對抗PID效應。對于已投運光伏項目來說,從系統層面考慮PID效應的預防和修復是行之有效的方法。PID預防及恢復裝置主要包括方陣電壓檢測單元,功能設定單元,ARM單元,狀態指示單元,絕緣阻抗監測單元,PID修復單元和PID預防單元,通過將方陣絕緣阻抗監測,電池板PID效應預防和電池板PID效應修復集于一體,不只可以監測光伏方陣的絕緣阻抗,修復具有PID效應的電池板以及預防電池板PID效應的產生,而且可根據逆變器接入電網的不同形式及電池板的PID效應程度選取不同的PID效應消除方法。寧夏antipidPID預防及恢復在PID預防及恢復中,ANTIPID既可將電壓加到PV+和大地之間。

在PID預防及恢復中,對組件發生PID效應的真正原因說法不一,其中潮濕、高溫的環境容易產生水蒸氣,水蒸氣通過封邊硅膠或背板進入組件內部;EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)的酯鍵在遇到水后發生反應,生成可自由移動的醋酸;醋酸和玻璃中的純堿(Na2CO3)反應將Na+析出,在電池內部電場作用下移動至電池表面,造成玻璃體電阻降低;無論采用任何技術的P型晶硅電池片,組件在負偏壓下均有發生電勢誘導衰減的風險。因為光伏陣列的組件邊框通常都是接地的,造成單個組件和邊框之間形成偏壓,所以越靠近負極輸出端的組件承受負偏壓現象越明顯。在負偏壓的作用下,漏電流通路因此形成,漏電流由電池片→EVA→玻璃表面→邊框→支架,然后流向大地。

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,ANTIPID是太陽能電站PID恢復和預防領域較專業的設備等。

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,控制單元用于采集光伏發電系統中光伏陣列的負極對大地電壓。湖南分布式電站PID預防及恢復質保

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。江蘇antipidPID預防及恢復案例

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。江蘇antipidPID預防及恢復案例

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