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山東太陽能電池PID預防及恢復系統

來源: 發布時間:2022-05-14

PID預防及恢復裝置連接于光伏陣列的正極與負極之間;光伏電池板的PID預防及恢復裝置包括隔離裝置、一阻抗元件、第二隔離裝置、第二阻抗元件、第三阻抗元件及直流電源;其中隔離裝置和第二隔離裝置均包括導通和關斷兩種狀態;隔離裝置與一阻抗元件串聯成正極支路;第二隔離裝置與第二阻抗元件串聯成負極支路;正極支路的一端與光伏陣列的正極相連,負極支路的一端與光伏陣列的負極相連;正極支路的另一端與負極支路的另一端相連,連接點作為光伏電池板的PID預防及恢復裝置的虛擬中性點;第三阻抗元件連接于虛擬中性點和直流電源的正極之間,直流電源的負極接地;或者,第三阻抗元件連接于直流電源的負極與地之間,直流電源的正極與虛擬中性點相連。在PID預防及恢復的實際應用場合中,晶體硅光伏組件的PID現象已經被觀察到。山東太陽能電池PID預防及恢復系統

對光伏電池板的PID預防及恢復包括脈沖修復法。從固體物理上來講,任何絕緣層在足夠高的電壓下都可以被擊穿。一旦絕緣層被擊穿,粗大的硫酸鉛就會呈現導電狀態。如果對高電阻率的絕緣施加瞬間的高電壓,也可以擊穿大的硫酸鉛結晶。如果這個高電壓足夠短,并且進行限流,在打穿絕緣層的條件下,充電電流不大,也不至于形成大量析氣。電池析氣量強正相關于充電電流和充電時間,如果脈沖寬度足夠短,占空比足夠大,就可以在保證擊穿粗大硫酸鉛結晶的條件下,同時發生的微充電來不及形成析氣。這樣就實現了脈沖消除硫化。為了抑制PID效應,組件廠家從材料、結構等方面做了大量的工作并取得了一定的進展。南寧質衛PID預防及恢復PID預防及恢復在光伏組件系統中很常見。

在PID預防及恢復中,存在于晶體硅光伏組件中的電路與其接地金屬邊框之間的高電壓,會造成組件的光伏性能的持續衰減。造成此類衰減的機理是多方面的,例如在高電壓的作用下,組件電池的封裝材料和組件上表面層及下表面層的材料中出現的離子遷移現象;電池中出現的熱載流子現象;電荷的載分配削減了電池的活性層;相關的電路被腐蝕等等。這些引起衰減的機理被稱之為電位誘發衰減、極性化、電解腐蝕和電化學腐蝕。環境原理大多數比較容易在潮濕的條件下發生,且其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,也與衰減現象發生有關。

在PID預防及恢復的實際應用場合中,晶體硅光伏組件的PID現象已經被觀察到,基于其電池結構和其他構成組件的材料以及設計形式的不同,PID現象可能是在其電路與金屬接地邊框成正向電壓偏置的條件下發生,也可能是成反向偏置的條件下發生。光伏組件在實際的應用條件下,早晨太陽初升后的一段時間內,是PID效應相對強烈的時段,其原因是晶體硅光伏組件在經歷了一個不發電的夜晚以后,由于晝夜溫差,空氣中的水蒸氣會冷凝在其表面會有凝露現象發生(特別是夏、秋季節的露水),會造成光伏系統在早晨太陽初升后的一段時間內,在其表面較為潮濕的情況下,承受前面提及的系統偏置電壓。PID預防及恢復中的PID指在高溫多濕環境下,高電壓流經太陽能電池單元便會導致輸出下降的現象。

在PID預防及恢復中,二極管綜合性能測試儀滿足IEC61215-2016標準中4.18條款,IEC61730標準中MST25條款規定的二極管熱性能測試要求及IEC62979規定的二極管熱失控測試要求。模擬STC條件及1.25倍STC條件下電流,控制組件的溫度到規定的范圍。監控二極管表面及組件表面溫度,監控二極管電流及二極管兩端壓降;監控二極管的反響漏電電流。隨著太陽能電池應用的越來越普遍,人們對太陽能電池長期耐久性要求越來越高。對于一塊組件或一個陣列的所有太陽能電池來說,電性能完全一致的難度非常大。即使在制備過程中電性能基本保持一致,在長期使用過程中,由于各個電池片的衰減性能不一定一致,造成了部分電池片性能與大多數電池性能有了較大差距。另外,系統在工作過程中,出現部分電池片表面出現陰影、垃圾或其他雜物遮擋的現象。這些情況都會造成局部電池片與其他電池片電性能不一致,產生熱斑效應,影響整個系統的發電性能。在PID預防及恢復中,隨著微逆變器的使用,系統電壓降低,產生的PID效應也許可以忽略不計。湖南太陽能電池PID預防及恢復制造商

在PID預防及恢復中,組件的PID效應作為影響電站發電量的重要因素之一。山東太陽能電池PID預防及恢復系統

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。山東太陽能電池PID預防及恢復系統

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