在PID預防及恢復中,面積灰對光伏組件性能也有一定的影響,積累灰塵的時間越長造成的透光率衰減越大,在350~2750nm光譜范圍上衰減明顯,水平面上積累30天灰塵時玻璃的透光率平均衰減21.8%,40天時平均衰減45.5%。光伏組件蓋板表面積累的灰塵越多,組件的功率損失越大,積灰量為5.65g/m2時,功率損失達到15.2%。然后安裝角度及調節方式對光伏組件采光效率也會有一定的影響。為了全方面評估光伏組件在不同條件下的發電量,IEC(國際電工委員會)提出了新的評估發電量的標準——IEC61853,標準提出了在不同溫度、輻照度、入射角變化、光譜分布、對光伏組件性能進行測試,實際數據的測量,光伏組件在不同為的溫度、輻照度條件下,室內太陽模擬器的實測結果,觀察不同條件對光伏組件產生的影響。以及不同角度下,光伏組件的光譜響應度的變化趨勢。PID預防及恢復裝置主要應用于光伏發電系統。安徽分布式電站PID預防及恢復質保
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。南昌光伏組件PID預防及恢復在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。
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。
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。在PID預防及恢復中,光伏陣列的組件邊框通常都是接地的。
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。從系統上而言,PID預防及恢復可以采用串聯組件的負極接地方式來降低PID影響。湖北太陽能電池PID預防及恢復可靠性
在PID預防及恢復中,可以采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封裝材料對PID效應進行處理。安徽分布式電站PID預防及恢復質保
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。安徽分布式電站PID預防及恢復質保
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