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安徽光伏系統PID預防及恢復產品

來源: 發布時間:2022-07-04

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。要是這個高電壓足夠短,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。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。安徽光伏系統PID預防及恢復產品

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,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,負極虛擬接地方案利用模擬中性點裝置和電壓調整裝置。河南質衛PID預防及恢復成本PID采用低Na+離子含量的玻璃,甚至石英玻璃。

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,要是組件面積有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。

PID預防及恢復裝置主要應用于光伏發電系統,其中就包括控制單元、開關電源、限流單元及電源鉗位單元;其中控制單元的輸入端與光伏發電系統中逆變器的通訊端相連;控制單元的輸出端與開關電源的控制端相連;開關電源的輸出端正極通過限流單元與電源鉗位單元的輸入端相連;開關電源的輸出端負極接大地;電源鉗位單元的輸出端與逆變器的直流側相連;控制單元用于采集光伏發電系統中光伏陣列的負極對大地電壓,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;電源鉗位單元用于在逆變器處于關機狀態時,控制逆變器中的電容承受正壓。在PID預防及恢復中,改變折射率成為抗PID的手段之一。

在PID預防及恢復中,電池組件在封裝的層壓過程分為5層。從外到內為:玻璃、EVA、電池片、EVA、背板。由于EVA材料不可能做到100%的絕緣,特別是在潮濕環境下水氣通過作為封邊用途的硅膠或背板進入組件內部。EVA的酯鍵在遇到水后按下面的過程發生分解,產生可以自由移動的醋酸。醋酸和玻璃表面堿反應后,產生了鈉離子。鈉離子在外加電場的作用下向電池片表面移動并富集到減反層而導致PID現象的產生。已經衰減的電池組件在100℃左右的溫度下烘干100小時以后,由PID引起的衰減現象消失了。從而得到一個結論:某些引起PID衰減的過程是可逆的。當然在實際工程中,高溫加熱組件的這種方式不現實,不可能大規模應用。PID預防及恢復措施,其主要就是采用微型逆變器。對PID效應機理和PID效應的對組件性能影響的探索已逐步深入,不久的將來PID效應將會得到徹底解決。陜西光伏系統PID預防及恢復

對于PID預防及恢復可以采用串聯組件的負極接地或是在晚間對組件和大地之間施加正電壓。安徽光伏系統PID預防及恢復產品

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。目前光伏行業比較認可的一種PID效應成因是:隨著光伏系統大規模應用,系統電壓越來愈高,電池組件往往20-22塊串聯才能達到逆變器的MPPT工作電壓。這就導致了很高的開路電壓和工作電壓.以STC環境下300WP的72片電池組件為例,20串電池組件的開路電壓高達860V,工作電壓為720V.由于防雷工程的需要,對于一般組件的鋁合金邊框都要求接地,這樣在電池片和鋁框之間就形成了接近1000V的直流高壓。安徽光伏系統PID預防及恢復產品

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