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光伏電站PID預防及恢復質保

來源: 發布時間:2022-05-21

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。PID預防及恢復在光伏組件系統中很常見。光伏電站PID預防及恢復質保

PID效應(PotentialInducedDegradation)全稱為電勢誘導衰減。PID直接危害就是大量電荷聚集在電池片表面,使電池表面鈍化效果惡化,從而導致電池片的填充因子、開路電壓、短路電流降低,電池組件功率衰減。2005年Sunpower公司就發現晶硅N型電池在組件中施加正高壓后存在PID現象。2008年,Evergreen公司報道了P型電池組件的PID效應。但是目前還沒有明確的證據能夠證明一個工作了五年的光伏電站,組件的輸出功率驟降就是因為PID效應引起的。不過近年光伏行業對電池組件的PID效應還是引起了足夠的重視。德國測試企業TUV發布了他們的建議標準:TC82標準化(82/685/NP)溫度、濕度、偏置電壓、導體,上述參數測試的主要環境數據。河南水面電站PID預防及恢復解決方案對PID效應的PID預防及恢復處理可以從組件側考慮。

PID預防及恢復中的PID就是潛在電勢誘導衰減,是光伏電池板的一種特性,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。與環境因素、組件材料以及逆變器陣列接地方式等有關。從系統上而言,可以采用串聯組件的負極接地方式來降低PID影響;將逆變器直流側接地,但是現在的逆變器技術并不允許直流側接地,主要是因為無變壓器的逆變器對直流、交流不能進行隔離,所以不能接地;組件在正向偏壓下PID影響相對于負偏壓下影響很小,因此一種方法是使任意一塊組件均處于正偏壓。PID主要指的是組件電勢誘導衰減(也叫電位誘發衰減)。PID是電池組件長期在高電壓作用下,使玻璃、封裝材料之間存在漏電流,大量電荷聚集在電池片表面,使得電池表面的鈍化效果變差,易使產生的光生載流子復合,從而導致組件性能低于設計標準。

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。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。

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%。要是這些方法還不行得話,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,控制單元可以將光伏陣列的負極對大地電壓調節為預設值。湖北antipidPID預防及恢復對比

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。光伏電站PID預防及恢復質保

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。光伏電站PID預防及恢復質保

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