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。PID預防及恢復裝置主要應用于光伏發電系統。上海PID預防及恢復治理
在PID預防及恢復中,杜絕離子產生的源頭,采用石英玻璃,低鈉玻璃等;降低組串電壓;小規模項目可考慮使用微型逆變器,降低組串電壓。盡管可分別從電池、組件和系統端減弱或避免PID,但PID效應的影響然后還是體現在電池片上。因此,建議電池廠家對產品進行更全方面的研究,上下游結合,整體考慮性價比高的解決方案。比如,系統集成商如果采用負極接地,則需要使用帶隔離變壓器的逆變器,采用這種逆變器首先成本非常的高,其次效率也會降低,造成整體系統的PR(系統效率)值降低,這是大家不愿意看到的結果,因此建議由組件廠家為終端客戶提供建議方案。質衛PID預防及恢復價格在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。
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;如可采用抗PID材料、防PID電池和封裝技術等。采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封裝材料、采用無邊框組件或雙玻組件等,都可以在一定程度上減少PID效應。實踐中,PID問題的防治更多的是從逆變器端進行。從逆變器角度可采用以下方案:負極直接接地方案,將光伏組件或逆變器的負極通過電阻或保險絲直接接地,使電池板負極對大地的電壓與接地金屬邊框保持在等電位,消除負偏壓,該方案多用于集中式逆變器,負極虛擬接地方案,逆變電路原理圖,據此可得交流中性點N電位UN比直流側負極電壓U-高2Ud/3,利用模擬中性點裝置和電壓調整裝置,等效將UN抬升,使得U-大于0,消除負偏壓。
在PID預防及恢復中,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;如可采用抗PID材料、防PID電池和封裝技術等。采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封裝材料、采用無邊框組件或雙玻組件等,都可以在一定程度上減少PID效應。實踐中,PID問題的防治更多的是從逆變器端進行。負極直接接地方案將光伏組件或逆變器的負極通過電阻或保險絲直接接地,這樣就使電池板負極對大地的電壓與接地金屬邊框保持在等電位,消除負偏壓,該方案多用于集中式逆變器。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。
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,但可以比較確定的是,單個電池片或組件的電壓比較低,但是多個組件串聯之后,形成了較高的電壓,經過長時間的作用,產生了兩類意外的問題,原PN結電場情況改變,或存在其它的電流通道,造成實際流過PN結的光生電流減小;器件受到離子遷移的影響,材料性能發生了不可恢復的變化,和原始制造出的組件相比,輸出功率變小。PID也說明了單個產品和由多個產品構成的系統之間性能的巨大差異。增強組件的絕緣和防水性能,減小漏電流,例如采用穩定性能更好的封裝材料,不使用金屬邊框,增加電池的體電阻,改進鈍化膜的厚度和特性,在器件中增加阻擋層等。PID預防及恢復中的PID效應是光伏電池板的一種特性。浙江PID預防及恢復成本
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。上海PID預防及恢復治理
在PID預防及恢復中,從材料上抑制PID效應,安全、可靠,但非Na、Ca玻璃的成本高昂。另外新材料的穩定性問題也是未知數,目前也是無法推廣應用。從逆變器側考慮,采用組件負極接地的方式,防止負偏壓造成的漏電流形成。負偏壓和正偏壓下組件PID效應對比處置方案簡便、成本低、效果明顯,但負極直接接地會造成安全隱患,威脅電站的正常運行和運維安全。逆變器負極接地后,若發生組件正極接地故障則會造成電池板短路,而運維人員如若接觸到正極則會發生電擊危險,所以負極接地電路必須具有異常電流監測及分斷保護系統,方可在抑制PID效應的同時保障電站設備的運行安全。上海PID預防及恢復治理
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