為了通過PID預防及恢復提高光伏電站發電量,可以對組件使用單晶硅。單晶硅的轉換率是17-24%,通常的多晶硅轉換率是12-14.8%,單晶硅比多晶硅的轉換率高5-10%,成本增加約10-20%,發電量可以提高約10-30%左右;地區光照條件,選取合適的場地;特別是安裝時要計算出正確合適的斜角度;如果空間充足,可以加裝太陽追蹤儀,成本增加10-20%,發電量也可以提高約10-30%左右;及時清理電池板上面的灰塵污圬等。盡可能增加光伏板安裝面積,提高裝機容量。其次就是,朝向排布面向太陽光多照射朝向。當PID效應產生要及時處理,否則直接影響收益的。PID恢復及預防組件通訊裝置的通訊方式包括I/O方式、RS4S5方式、RS2:32方式。河南太陽能組件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。湖北ZealwePID預防及恢復價格對于PID預防及恢復,可以從三個方面進行預防,分別是系統、組件和電池。
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。
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之下,承受前面提及的系統偏置電壓。在PID預防及恢復中,在PV-和大地間施加電壓的方法較并聯加壓法有一定的優勢。
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。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。陜西光伏電站PID預防及恢復
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。河南太陽能組件PID預防及恢復可靠性
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,等效將UN抬升,使得U-大于0,消除負偏壓,達到負極虛擬接地的目的。一個河南太陽能組件PID預防及恢復可靠性
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