在PID預防及恢復中,光伏組件在漏電流的作用下,帶正電的載流子穿過玻璃,通過邊框流向地面,使得負電荷在電池片表面堆積,吸引光電載流子(空穴)流向N型硅的表面聚集起來,而不是像正常狀態下一樣流向正極(P極)。這種表面極化現象而引起的輸出功率衰減就是PID效應。了解到PID效應對光伏電站發電量的巨大影響,抑制PID效應更加刻不容緩。根據對PID效應的分析可以得出兩種處理方案,一種是從組件側考慮,另一種是從逆變器側考慮,從組件側考慮,采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的體電阻,阻斷漏電流通路的形成;采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封裝材料。在PID預防及恢復中,ANTIPID可將電壓加到PV-和大地之間。太陽能板PID預防及恢復可靠性
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,因此也不能接地;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)。安徽質衛PID預防及恢復生產廠PID避免組件在潮濕環境下使用。
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。
PID恢復及預防組件包括PID恢復系統、若干太陽能電池串和與太陽能電池串相對應的逆變器,太陽能電池串與逆變器連接,PID恢復系統包括直流電源、輸出電壓跳轉裝置、電壓檢測裝置、通訊裝置、多通道間的隔離斷路裝置和多通道間的隔離二極管裝置,直流電源的正極輸出端連接輸出電壓跳轉裝置的輸入端,直流電源的負極輸出端接地,輸出電壓跳轉裝置的輸出端有兩個,主要分別為一輸出端和第二輸出端,輸出電壓跳轉裝置的一輸出端連接電壓檢測裝置之后連接到其中一個逆變器的正極,輸出電壓跳轉裝置的第二輸出端依次連接多通道間的隔離斷路裝置和多通道間的隔離二極管裝置后分別連接到每一個逆變器的負極上,電壓檢測裝置和通訊裝置均連接直流電源。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。
在PID預防及恢復中,目前除非對組件進行PID測試,尚無直接的測試方法可以判斷哪種EVA可以減小PID效應;在日夜交替的循環的溫度變化下(逐漸結晶而使透明度緩慢下降),透光率是否還能長期保持尚無實驗數據的支持;吸熱,在光伏組件的使用溫度范圍中有部分分子熔融或移動。PID測試有兩種加速老化的方式,在特定的溫度、濕度下,在組件玻璃表面覆蓋鋁箔、銅箔或者濕布,包括在組件的輸出端和表面覆蓋物之間施加電壓一定的時間。在85%濕度,85攝氏度或者是60攝氏度,或85攝氏度的環境下,將-1000V直流電施加在組件輸出端和鋁框上九十六個小時。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。江蘇光伏系統PID預防及恢復解決方案
PID預防及恢復措施,主要就是采用微型逆變器。太陽能板PID預防及恢復可靠性
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,還有就是要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。太陽能板PID預防及恢復可靠性
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