PID恢復(fù)及預(yù)防組件包括PID恢復(fù)系統(tǒng)、若干太陽(yáng)能電池串和與太陽(yáng)能電池串相對(duì)應(yīng)的逆變器,太陽(yáng)能電池串與逆變器連接,PID恢復(fù)系統(tǒng)包括直流電源、輸出電壓跳轉(zhuǎn)裝置、電壓檢測(cè)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(zhuǎn)裝置的輸入端,直流電源的負(fù)極輸出端接地,輸出電壓跳轉(zhuǎn)裝置的輸出端有兩個(gè),分別為一輸出端和第二輸出端,輸出電壓跳轉(zhuǎn)裝置的一輸出端連接電壓檢測(cè)裝置之后連接到其中一個(gè)逆變器的正極,輸出電壓跳轉(zhuǎn)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(gè)逆變器的負(fù)極上,電壓檢測(cè)裝置和通訊裝置均連接直流電源。...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,對(duì)組件發(fā)生PID效應(yīng)的真正原因說(shuō)法不一,其中潮濕、高溫的環(huán)境容易產(chǎn)生水蒸氣,水蒸氣通過(guò)封邊硅膠或背板進(jìn)入組件內(nèi)部;EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)的酯鍵在遇到水后發(fā)生反應(yīng),生成可自由移動(dòng)的醋酸;醋酸和玻璃中的純堿(Na2CO3)反應(yīng)將Na+析出,在電池內(nèi)部電場(chǎng)作用下移動(dòng)至電池表面,造成玻璃體電阻降低;無(wú)論采用任何技術(shù)的P型晶硅電池片,組件在負(fù)偏壓下均有發(fā)生電勢(shì)誘導(dǎo)衰減的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)楣夥嚵械慕M件邊框通常都是接地的,造成單個(gè)組件和邊框之間形成偏壓,所以越靠近負(fù)極輸出端的組件承受負(fù)偏壓現(xiàn)象越明顯。在負(fù)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,...
對(duì)于PID預(yù)防及恢復(fù),也需要考慮好季節(jié)的影響,持續(xù)高溫的天氣還會(huì)使電站產(chǎn)生PID效應(yīng),造成組件失效,PID效應(yīng)又稱電勢(shì)誘導(dǎo)衰減,是電池組件的封裝材料和其上表面及下表面的材料,電池片與其接地金屬邊框之間的高電壓作用下出現(xiàn)離子遷移,而造成組件性能衰減的現(xiàn)象。當(dāng)PID效應(yīng)產(chǎn)生要及時(shí)處理,否則直接影響您的收益,而ANTIPID產(chǎn)品可用于電站現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行PID效應(yīng)的預(yù)防和恢復(fù),通過(guò)夜間加壓技術(shù),避免外界離子遷移到電池片表面,起到治理PID效應(yīng)的效果,是行業(yè)內(nèi)相當(dāng)專業(yè)的PID預(yù)防及恢復(fù)設(shè)備,ANTIPID產(chǎn)品已在全球范圍內(nèi)得到普遍的應(yīng)用,與多個(gè)逆變器有很好的配合,使業(yè)主的發(fā)電量得到明顯的提升。所以,安裝光伏電...
PID預(yù)防及恢復(fù)的方法包括了增大EVA、POE等封裝材料的體積電阻;采用低Na+離子含量的玻璃,甚至石英玻璃;避免組件在潮濕環(huán)境下使用;玻璃表面經(jīng)常清潔;增加邊框密封膠體積電阻,減少空隙和氣泡;鋁邊框表面鈍化處理,氧化膜要厚;鋁邊框表面避免采用導(dǎo)電金屬附件;鋁邊框接地孔遠(yuǎn)離組件下沿;隨著大組件、大電流、1500V系統(tǒng)、雙面發(fā)電越來(lái)越普及,組件的漏電流必然也會(huì)越來(lái)越大,因此我們必須從方方面面來(lái)預(yù)防PID的發(fā)生。行業(yè)對(duì)高體積電阻封裝材料預(yù)防PID已經(jīng)有清晰的認(rèn)識(shí)和成熟的應(yīng)用,但對(duì)組件表面積灰、鋁邊框絕緣性能等對(duì)PID的影響并沒(méi)有十分重視,主要是因?yàn)檫@幾項(xiàng)因素已經(jīng)在系統(tǒng)運(yùn)維層面。當(dāng)光伏系統(tǒng)朝著越來(lái)越...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,并網(wǎng)驗(yàn)收時(shí)檢測(cè):該階段主要測(cè)試項(xiàng)目為外觀檢查、較大功率確定及EL測(cè)試。以上檢測(cè)的進(jìn)行,為電站建設(shè)參與方解決質(zhì)量問(wèn)題提供了技術(shù)保障。運(yùn)行后定期檢測(cè):組件在電站運(yùn)行后數(shù)年內(nèi),定期抽樣送至實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。組件經(jīng)長(zhǎng)期的戶外運(yùn)行,在安全、性能等方面均存在較大的衰退。該階段主要測(cè)試項(xiàng)目為較大功率確定、EL、絕緣試驗(yàn)、濕漏電流試驗(yàn)等性能及安全試驗(yàn)。其中的功率衰減率依舊是關(guān)注的焦點(diǎn)。提高電站發(fā)電量,其組件的衰減盡可能保持一致。ANTIPID設(shè)備是進(jìn)行PID恢復(fù)而設(shè)計(jì)的系統(tǒng)。設(shè)備安裝在逆變器的直流側(cè),適用于分布式電站及大型地面并網(wǎng)電站。通過(guò)時(shí)控、光控、系統(tǒng)電壓控制等方式自動(dòng)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)在太陽(yáng)...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,關(guān)于光伏系統(tǒng)中產(chǎn)生的PID效應(yīng)的完整機(jī)理仍有待研究,但可以比較確定的是,單個(gè)電池片或組件的電壓比較低,但多個(gè)組件串聯(lián)之后,形成了較高的電壓,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的作用,產(chǎn)生了兩類意外的問(wèn)題,原PN結(jié)電場(chǎng)情況改變,或存在其它的電流通道,造成實(shí)際流過(guò)PN結(jié)的光生電流減小;器件受到離子遷移的影響,材料性能發(fā)生了不可恢復(fù)的變化,和原始制造出的組件相比,輸出功率變小。PID也說(shuō)明了單個(gè)產(chǎn)品和由多個(gè)產(chǎn)品構(gòu)成的系統(tǒng)之間性能的巨大差異。增強(qiáng)組件的絕緣和防水性能,減小漏電流,例如采用穩(wěn)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(jìn)鈍化膜的厚度和特性,在器件中增加阻擋層等。PID預(yù)防及恢...
PID預(yù)防及恢復(fù)措施,主要就是采用微型逆變器:系統(tǒng)電壓降低,且每臺(tái)隔離型微逆直流負(fù)端可以接地,產(chǎn)生的PID效應(yīng)應(yīng)該可以降低甚至忽略不計(jì);含Si多的減反層比含N多的減反層更可以抵抗PID現(xiàn)象。改變折射率成為抗PID的手段之一,但改變電池減反層的折射率會(huì)改變電池生產(chǎn)成本和電池的發(fā)電效率,在不提高成本并且基本不改變效率的情況下做到抗PID對(duì)電池廠是一個(gè)非常大的難度。在組件中替換玻璃(降低Na+),但成本太高幾乎不可行。替換EVA,但新材料帶來(lái)成本提高和使用中的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。PID預(yù)防及恢復(fù)措施在目前的光伏組件應(yīng)用中是很常見(jiàn)的,因?yàn)镻ID現(xiàn)象嚴(yán)重時(shí),會(huì)引起一塊組件功率衰減50%以上,從而影響整個(gè)組串的功率...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,首先就是了解PID,從光伏組件的內(nèi)部原因來(lái)說(shuō),系統(tǒng)方面,逆變器接地方式和組件在陣列中的位置,決定了電池片和組件受到正偏壓或者負(fù)偏壓。電站實(shí)際運(yùn)行情況和研究結(jié)果表明:如果整列中間一塊組件和逆變器負(fù)極輸出端之間的所有組件處于負(fù)偏壓下,則越靠近輸出端組件的PID現(xiàn)象越明顯。而在中間一塊組件和逆變器正極輸出端中間的所有組件處于正偏壓下,PID現(xiàn)象不明顯。組件方面,環(huán)境條件如濕度等的影響導(dǎo)致了漏電流的產(chǎn)生。電池方面,電池片由于參雜不均勻?qū)е路綁K電阻不均勻;優(yōu)化電池效率而采用的增加方塊電阻會(huì)使電池片更容易衰減,導(dǎo)致容易發(fā)生PID效應(yīng)。PID預(yù)防及恢復(fù)與環(huán)境因素、組件材料以及逆變器陣列...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,電池組件在封裝的層壓過(guò)程分為5層。從外到內(nèi)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(huán)境下水氣通過(guò)作為封邊用途的硅膠或背板進(jìn)入組件內(nèi)部。EVA的酯鍵在遇到水后按下面的過(guò)程發(fā)生分解,產(chǎn)生可以自由移動(dòng)的醋酸。醋酸和玻璃表面堿反應(yīng)后,產(chǎn)生了鈉離子。鈉離子在外加電場(chǎng)的作用下向電池片表面移動(dòng)并富集到減反層而導(dǎo)致PID現(xiàn)象的產(chǎn)生。已經(jīng)衰減的電池組件在100℃左右的溫度下烘干100小時(shí)以后,由PID引起的衰減現(xiàn)象消失了。從而得到一個(gè)結(jié)論:某些引起PID衰減的過(guò)程是可逆的。當(dāng)然在實(shí)際工程中,高溫加熱組件的這種方式不現(xiàn)實(shí),不可能大規(guī)模應(yīng)用。...
PID效應(yīng)并非不可預(yù)防和恢復(fù),目前很多工程施工中都有著很好的PID預(yù)防及恢復(fù)措施,比如集中式逆變器的負(fù)極接地解決方案;組串逆變器并聯(lián)時(shí)的單點(diǎn)接地解決方案;由于整個(gè)系統(tǒng)負(fù)極接地,如果絕緣出現(xiàn)故障,正極就會(huì)對(duì)地放電,由于是1000V的高壓對(duì)地放電的故障是非常危險(xiǎn)的,所以逆變器應(yīng)采用具有GFDI裝置的內(nèi)部接地設(shè)計(jì),如果發(fā)生PV+對(duì)地故障,可以將GFDI保險(xiǎn)絲熔斷或者使短路開(kāi)關(guān)跳脫。依據(jù)UL1741標(biāo)準(zhǔn)大于250kW的太陽(yáng)能系統(tǒng)較大對(duì)地故障電流為5A,在GFDI線路中使用5A的熔斷器或者斷路器。系統(tǒng)正常工作時(shí),熔斷器或者斷路器兩端的電壓為零.如果發(fā)生故障熔斷器或斷路器的端電壓變?yōu)楣夥绷鱾?cè)系統(tǒng)電壓。電...
PID預(yù)防及恢復(fù)中的PID就是潛在電勢(shì)誘導(dǎo)衰減,是光伏電池板的一種特性,指在高溫多濕環(huán)境下,高電壓流經(jīng)太陽(yáng)能電池單元便會(huì)導(dǎo)致輸出下降的現(xiàn)象。與環(huán)境因素、組件材料以及逆變器陣列接地方式等有關(guān)。從系統(tǒng)上而言,可以采用串聯(lián)組件的負(fù)極接地方式來(lái)降低PID影響;將逆變器直流側(cè)接地,但是現(xiàn)在的逆變器技術(shù)并不允許直流側(cè)接地,主要是因?yàn)闊o(wú)變壓器的逆變器對(duì)直流、交流不能進(jìn)行隔離,所以不能接地;組件在正向偏壓下PID影響相對(duì)于負(fù)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(shì)誘導(dǎo)衰減(也叫電位誘發(fā)衰減)。PID是電池組件長(zhǎng)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...
PID預(yù)防及恢復(fù)在光伏組件系統(tǒng)中很常見(jiàn),隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)展,光伏電站的應(yīng)用地從荒無(wú)人煙的戈壁大漠到陽(yáng)光燦爛的內(nèi)陸、沿海城市,應(yīng)用環(huán)境的不同造成了光伏電站的發(fā)電效率的差異性。組件的PID效應(yīng)作為影響電站發(fā)電量的重要因素之一,受到了業(yè)界的普遍關(guān)注。PID效應(yīng)又稱電勢(shì)誘導(dǎo)衰減,是電池組件的封裝材料和其上表面及下表面的材料,電池片與其接地金屬邊框之間的高電壓作用下出現(xiàn)離子遷移,而造成組件性能衰減的現(xiàn)象。通過(guò)對(duì)比可以看出PID效應(yīng)對(duì)太陽(yáng)能電池組件的輸出功率影響巨大,通過(guò)光伏電池組件廠商和研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)表明,PID效應(yīng)與組件構(gòu)成、封裝材料、所處環(huán)境溫度、濕度和電壓有著緊密的聯(lián)系。想要提高光伏電站發(fā)電量...
PID預(yù)防及恢復(fù)裝置主要應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng),包括控制單元、開(kāi)關(guān)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(fā)電系統(tǒng)中逆變器的通訊端相連;控制單元的輸出端與開(kāi)關(guān)電源的控制端相連;開(kāi)關(guān)電源的輸出端正極通過(guò)限流單元與電源鉗位單元的輸入端相連;開(kāi)關(guān)電源的輸出端負(fù)極接大地;電源鉗位單元的輸出端與逆變器的直流側(cè)相連;控制單元用于采集光伏發(fā)電系統(tǒng)中光伏陣列的負(fù)極對(duì)大地電壓,并通過(guò)閉環(huán)調(diào)節(jié)控制開(kāi)關(guān)電源的輸出電壓,以將光伏陣列的負(fù)極對(duì)大地電壓調(diào)節(jié)為預(yù)設(shè)值;電源鉗位單元用于在逆變器處于關(guān)機(jī)狀態(tài)時(shí),控制逆變器中的電容承受正壓。對(duì)于PID預(yù)防及恢復(fù),可以從三個(gè)方面進(jìn)行預(yù)防,分別是系統(tǒng)、組件和電池。安徽an...
為將PID影響降低,PID預(yù)防及恢復(fù)措施的研究已受到高度重視。傳統(tǒng)P型光伏組件的抗PID技術(shù)大致可分為三類,即從電池片層面、組件層面和系統(tǒng)層面分別考慮對(duì)抗PID效應(yīng)。對(duì)于已投運(yùn)光伏項(xiàng)目來(lái)說(shuō),從系統(tǒng)層面考慮PID效應(yīng)的預(yù)防和修復(fù)是行之有效的方法。PID預(yù)防及恢復(fù)裝置主要包括方陣電壓檢測(cè)單元,功能設(shè)定單元,ARM單元,狀態(tài)指示單元,絕緣阻抗監(jiān)測(cè)單元,PID修復(fù)單元和PID預(yù)防單元,通過(guò)將方陣絕緣阻抗監(jiān)測(cè),電池板PID效應(yīng)預(yù)防和電池板PID效應(yīng)修復(fù)集于一體,不只可以監(jiān)測(cè)光伏方陣的絕緣阻抗,修復(fù)具有PID效應(yīng)的電池板以及預(yù)防電池板PID效應(yīng)的產(chǎn)生,而且可根據(jù)逆變器接入電網(wǎng)的不同形式及電池板的PID效應(yīng)...
PID預(yù)防及恢復(fù)包括光伏產(chǎn)品檢測(cè)系統(tǒng),電站現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試系統(tǒng),電站PID治理系統(tǒng),S-MPPT控制器產(chǎn)品等,其中的光伏組件測(cè)試設(shè)備應(yīng)在各個(gè)階段對(duì)光伏組件進(jìn)行的檢測(cè),及時(shí)進(jìn)行更換和維護(hù),使其在全生命周期中高效運(yùn)行,創(chuàng)造更高的價(jià)值和財(cái)富。采用先進(jìn)的DC-DC電器結(jié)構(gòu)和控制軟件,能精確追蹤電池串的較佳工作點(diǎn),安裝在組串和逆變器之間,跟蹤每一串的較大工作點(diǎn),使每一串都在較佳狀態(tài)工作,避免的組串間的相互干擾,提升整個(gè)電站的發(fā)電量。提升發(fā)電量;提高屋頂或土地利用率;無(wú)需特殊安裝設(shè)計(jì)和額外配件;長(zhǎng)期可靠性驗(yàn)證。備安裝在逆變器的直流側(cè),適用于分布式電站及大型地面并網(wǎng)電站。通過(guò)時(shí)控、光控、系統(tǒng)電壓控制等方式自動(dòng)運(yùn)行,...
怎樣才能提高一分布式光伏電站的發(fā)電量呢?又有哪些主要的因素呢?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。我們生活中會(huì)看見(jiàn)這個(gè)人的眼睛很漂亮,那個(gè)人的鼻子很漂亮,那個(gè)人的嘴巴很漂亮,但是如果將這些漂亮的組織都拼湊在一起,也不一定好看,還可能會(huì)很別扭。因?yàn)榫退阌檬袌?chǎng)上較好的集成部件拼湊在一起,也并不是一套完美系統(tǒng)。一套完美的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)一定是經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次的匹配試驗(yàn)、數(shù)據(jù)對(duì)比、系統(tǒng)調(diào)試、安裝論證,之后達(dá)到一個(gè)完美而穩(wěn)定的發(fā)電量,才形成了一套完美的系統(tǒng),這樣的系統(tǒng)才叫標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。在PID預(yù)防及恢復(fù)中,隨著微逆變器的使用,系統(tǒng)電壓降低,產(chǎn)生的PID效應(yīng)也許可以忽略不計(jì)。銀川質(zhì)衛(wèi)PID預(yù)防及恢復(fù)一般的情況下,PID修復(fù)及預(yù)防設(shè)備可通過(guò)向組...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,對(duì)組件發(fā)生PID效應(yīng)的真正原因說(shuō)法不一,其中潮濕、高溫的環(huán)境容易產(chǎn)生水蒸氣,水蒸氣通過(guò)封邊硅膠或背板進(jìn)入組件內(nèi)部;EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)的酯鍵在遇到水后發(fā)生反應(yīng),生成可自由移動(dòng)的醋酸;醋酸和玻璃中的純堿(Na2CO3)反應(yīng)將Na+析出,在電池內(nèi)部電場(chǎng)作用下移動(dòng)至電池表面,造成玻璃體電阻降低;無(wú)論采用任何技術(shù)的P型晶硅電池片,組件在負(fù)偏壓下均有發(fā)生電勢(shì)誘導(dǎo)衰減的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)楣夥嚵械慕M件邊框通常都是接地的,造成單個(gè)組件和邊框之間形成偏壓,所以越靠近負(fù)極輸出端的組件承受負(fù)偏壓現(xiàn)象越明顯。在負(fù)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,...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,PID效應(yīng)的表現(xiàn)形式是漏電流將使電池片的載流子及耗盡層狀態(tài)發(fā)生變化、電路中的接觸電阻和封裝材料受到電化學(xué)腐蝕,出現(xiàn)電池片功率衰減、串聯(lián)電阻增大、透光率降低、脫層等現(xiàn)象影響組件發(fā)電量及壽命。PID效應(yīng)對(duì)光伏組件的輸出功率影響巨大,因此,PID測(cè)試已成為光伏組件檢測(cè)項(xiàng)目中必不可少的項(xiàng)目之一。其標(biāo)準(zhǔn)IEC62804是由光伏組件性能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)IEC61215和光伏組件安全測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)IEC61730結(jié)合而成,能夠很好的預(yù)判光伏組件在使用過(guò)程中是否會(huì)發(fā)生PID效應(yīng)。光伏組件的PID效應(yīng)到目前為止仍然存在,但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對(duì)PID效應(yīng)機(jī)理和PID效應(yīng)的對(duì)組件性能影響的探索已逐步深入,...
PID預(yù)防及恢復(fù)措施,主要就是采用微型逆變器:系統(tǒng)電壓降低,且每臺(tái)隔離型微逆直流負(fù)端可以接地,產(chǎn)生的PID效應(yīng)應(yīng)該可以降低甚至忽略不計(jì);含Si多的減反層比含N多的減反層更可以抵抗PID現(xiàn)象。改變折射率成為抗PID的手段之一,但改變電池減反層的折射率會(huì)改變電池生產(chǎn)成本和電池的發(fā)電效率,在不提高成本并且基本不改變效率的情況下做到抗PID對(duì)電池廠是一個(gè)非常大的難度。在組件中替換玻璃(降低Na+),但成本太高幾乎不可行。替換EVA,但新材料帶來(lái)成本提高和使用中的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。PID預(yù)防及恢復(fù)措施在目前的光伏組件應(yīng)用中是很常見(jiàn)的,因?yàn)镻ID現(xiàn)象嚴(yán)重時(shí),會(huì)引起一塊組件功率衰減50%以上,從而影響整個(gè)組串的功率...
PID恢復(fù)及預(yù)防組件包括PID恢復(fù)系統(tǒng)、若干太陽(yáng)能電池串和與太陽(yáng)能電池串相對(duì)應(yīng)的逆變器,太陽(yáng)能電池串與逆變器連接,PID恢復(fù)系統(tǒng)包括直流電源、輸出電壓跳轉(zhuǎn)裝置、電壓檢測(cè)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(zhuǎn)裝置的輸入端,直流電源的負(fù)極輸出端接地,輸出電壓跳轉(zhuǎn)裝置的輸出端有兩個(gè),分別為一輸出端和第二輸出端,輸出電壓跳轉(zhuǎn)裝置的一輸出端連接電壓檢測(cè)裝置之后連接到其中一個(gè)逆變器的正極,輸出電壓跳轉(zhuǎn)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(gè)逆變器的負(fù)極上,電壓檢測(cè)裝置和通訊裝置均連接直流電源。...
為了做好PID預(yù)防及恢復(fù),就要清楚影響光伏電站輸出功率因素,包括太陽(yáng)輻射量,電池組件的傾斜角度,灰塵和陰影阻擋,組件的溫度特性等。因系統(tǒng)配置安裝不當(dāng)造成系統(tǒng)功率偏小。另外,在夏季要記得時(shí)常記得維護(hù)電站,給電站降降溫擦擦土。只有認(rèn)真的維護(hù),光伏電站才會(huì)經(jīng)久耐用,源源不斷的提供清潔的電流。組串功率優(yōu)化器(S-MPPT)產(chǎn)品是用于電池串較大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)的設(shè)備,可安裝在電池串與逆變器之間。一方面,可調(diào)整電池串電壓和電流,使電池串在較大功率點(diǎn)工作,另一方面,控制輸出端的電壓在同一水平,消除不同電池串電壓失配的影響,提升太陽(yáng)能電廠的發(fā)電量。一般而言,PID組件功率在較高的環(huán)境溫度、濕度和施加電壓...
PID恢復(fù)及預(yù)防組件的PID恢復(fù)系統(tǒng)包括操作顯示面板,操作顯示面板分別與輸出電壓跳轉(zhuǎn)裝置、電壓檢測(cè)裝置、通訊裝置和時(shí)鐘裝置連接。PID恢復(fù)及預(yù)防組件的PID恢復(fù)系統(tǒng)還包括限流電阻,直流電源的負(fù)極輸出端連接限流電阻之后接地。PID恢復(fù)及預(yù)防組件的PID恢復(fù)系統(tǒng)包括保險(xiǎn)絲,直流電源的負(fù)極輸出端依次連接限流電阻和保險(xiǎn)絲之后接地。PID恢復(fù)及預(yù)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、總線方式和無(wú)線通訊方式中的一種或多種,通訊裝置與遠(yuǎn)程電站系統(tǒng)連接。針對(duì)電站建設(shè)的不同階段,PID預(yù)防及恢復(fù)需要做一些不同項(xiàng)目的測(cè)試。在PID預(yù)防及恢復(fù)裝置中,控制單元的輸出端與開(kāi)關(guān)電源的控...
PID預(yù)防及恢復(fù)裝置包括PID效應(yīng)能量恢復(fù)單元,PID效應(yīng)能量恢復(fù)單元接入電網(wǎng),由PID效應(yīng)能量恢復(fù)單元將電網(wǎng)電壓轉(zhuǎn)換為高壓直流電后輸出,PID效應(yīng)能量恢復(fù)單元的正極輸出端連接光伏電池組串的負(fù)極,PID效應(yīng)能量恢復(fù)單元的負(fù)極輸出端連接至光伏電池組串的邊框所接的保護(hù)地,從而形成PID效應(yīng)能量恢復(fù)回路,由開(kāi)關(guān)單元將該P(yáng)ID效應(yīng)能量恢復(fù)回路導(dǎo)通或斷開(kāi),從而將PID效應(yīng)能量恢復(fù)單元從光伏發(fā)電系統(tǒng)中切入或切出。在不影響光伏逆變器工作的前提下,恢復(fù)因光伏電池組件PID現(xiàn)象導(dǎo)致光伏電池板輸出功率衰減的問(wèn)題。在PID預(yù)防及恢復(fù)中,關(guān)于光伏系統(tǒng)中產(chǎn)生的PID效應(yīng)的完整機(jī)理仍有待研究。湖北太陽(yáng)能電池PID預(yù)防及恢...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,關(guān)于光伏系統(tǒng)中產(chǎn)生的PID效應(yīng)的完整機(jī)理仍有待研究,但可以比較確定的是,單個(gè)電池片或組件的電壓比較低,但多個(gè)組件串聯(lián)之后,形成了較高的電壓,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的作用,產(chǎn)生了兩類意外的問(wèn)題,原PN結(jié)電場(chǎng)情況改變,或存在其它的電流通道,造成實(shí)際流過(guò)PN結(jié)的光生電流減??;器件受到離子遷移的影響,材料性能發(fā)生了不可恢復(fù)的變化,和原始制造出的組件相比,輸出功率變小。PID也說(shuō)明了單個(gè)產(chǎn)品和由多個(gè)產(chǎn)品構(gòu)成的系統(tǒng)之間性能的巨大差異。增強(qiáng)組件的絕緣和防水性能,減小漏電流,例如采用穩(wěn)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(jìn)鈍化膜的厚度和特性,在器件中增加阻擋層等。在溫度高、濕度...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,對(duì)組件發(fā)生PID效應(yīng)的真正原因說(shuō)法不一,其中潮濕、高溫的環(huán)境容易產(chǎn)生水蒸氣,水蒸氣通過(guò)封邊硅膠或背板進(jìn)入組件內(nèi)部;EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)的酯鍵在遇到水后發(fā)生反應(yīng),生成可自由移動(dòng)的醋酸;醋酸和玻璃中的純堿(Na2CO3)反應(yīng)將Na+析出,在電池內(nèi)部電場(chǎng)作用下移動(dòng)至電池表面,造成玻璃體電阻降低;無(wú)論采用任何技術(shù)的P型晶硅電池片,組件在負(fù)偏壓下均有發(fā)生電勢(shì)誘導(dǎo)衰減的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)楣夥嚵械慕M件邊框通常都是接地的,造成單個(gè)組件和邊框之間形成偏壓,所以越靠近負(fù)極輸出端的組件承受負(fù)偏壓現(xiàn)象越明顯。在負(fù)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,...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,電池組件在封裝的層壓過(guò)程分為5層。從外到內(nèi)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(huán)境下水氣通過(guò)作為封邊用途的硅膠或背板進(jìn)入組件內(nèi)部。EVA的酯鍵在遇到水后按下面的過(guò)程發(fā)生分解,產(chǎn)生可以自由移動(dòng)的醋酸。醋酸和玻璃表面堿反應(yīng)后,產(chǎn)生了鈉離子。鈉離子在外加電場(chǎng)的作用下向電池片表面移動(dòng)并富集到減反層而導(dǎo)致PID現(xiàn)象的產(chǎn)生。已經(jīng)衰減的電池組件在100℃左右的溫度下烘干100小時(shí)以后,由PID引起的衰減現(xiàn)象消失了。從而得到一個(gè)結(jié)論:某些引起PID衰減的過(guò)程是可逆的。當(dāng)然在實(shí)際工程中,高溫加熱組件的這種方式不現(xiàn)實(shí),不可能大規(guī)模應(yīng)用。...
PID恢復(fù)及預(yù)防組件的多通道間的隔1?斷路裝置內(nèi)包括右干隔尚開(kāi)關(guān),多通道間的隔離二極管裝置內(nèi)包括若千反向截止二極管,隔離開(kāi)關(guān)與反向截止二極管—一對(duì)應(yīng),輸出電壓跳轉(zhuǎn)裝置的第二輸出端依次連接其中一個(gè)隔離開(kāi)關(guān)和一個(gè)反向截止二極管后通過(guò)電壓檢測(cè)裝置連接到逆變器的負(fù)極,輸出電壓跳轉(zhuǎn)裝置的第二輸出端依次連接剩余任何一個(gè)隔離開(kāi)關(guān)和剩余任何一個(gè)反向截止二極管后直接連接到其他任何一個(gè)逆變器的負(fù)極。PID恢復(fù)及預(yù)防組件的隔離開(kāi)關(guān)是繼電器、斷路器或接觸器中的一種。PID恢復(fù)及預(yù)防組件的PID恢復(fù)系統(tǒng)還包括時(shí)鐘裝置,時(shí)鐘裝置與直流電源連接。在PID預(yù)防及恢復(fù)中,改變折射率成為抗PID的手段之一。太陽(yáng)能組件PID預(yù)防及...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,存在于晶體硅光伏組件中的電路與其接地金屬邊框之間的高電壓,會(huì)造成組件的光伏性能的持續(xù)衰減。造成此類衰減的機(jī)理是多方面的,例如在高電壓的作用下,組件電池的封裝材料和組件上表面層及下表面層的材料中出現(xiàn)的離子遷移現(xiàn)象;電池中出現(xiàn)的熱載流子現(xiàn)象;電荷的載分配削減了電池的活性層;相關(guān)的電路被腐蝕等等。這些引起衰減的機(jī)理被稱之為電位誘發(fā)衰減、極性化、電解腐蝕和電化學(xué)腐蝕。環(huán)境原理大多數(shù)比較容易在潮濕的條件下發(fā)生,且其活躍程度與潮濕程度相關(guān);同時(shí)組件表面被導(dǎo)電性、酸性、堿性以及帶有離子的物體的污染程度,也與衰減現(xiàn)象發(fā)生有關(guān)。ANTIPID安裝在逆變器的直流側(cè),在夜間對(duì)太陽(yáng)能電站施加電壓...
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,鋁邊框表面鈍化處理的氧化膜厚度要有保障;鋁邊框表面要避免使用導(dǎo)電金屬附件;必須使用導(dǎo)電金屬附件時(shí)要保證和鋁邊框表面做絕緣隔。隨著光伏電站建設(shè)的飛速發(fā)展,系統(tǒng)電壓不斷增高,光伏組件的性能會(huì)產(chǎn)生持續(xù)的衰減,電勢(shì)誘導(dǎo)衰減效應(yīng)作為引起組件功率下降的主要原因而引起普遍的關(guān)注,光伏組件測(cè)試設(shè)備中PID測(cè)試系統(tǒng)檢測(cè)出PID現(xiàn)象直接會(huì)影響到組件的功率,使其下降明顯。因此尋找功率下降的原因,尋找解決功率衰減的方法,成為廣大業(yè)內(nèi)人士研究的方向。PID現(xiàn)象作為眾多引發(fā)組件功率衰減的主因之一,引起了普遍的關(guān)注。影響光伏電站輸出功率因素很多,包括太陽(yáng)輻射量,電池組件的傾斜角度,灰塵和陰影阻擋,組件...
對(duì)于PID預(yù)防及恢復(fù),可以從三個(gè)方面進(jìn)行預(yù)防,分別是系統(tǒng)、組件和電池。可以采用串聯(lián)組件的負(fù)極接地或是在晚間對(duì)組件和大地之間施加正電壓。另一個(gè)可能的情況是,隨著微逆變器的使用,系統(tǒng)電壓降低,產(chǎn)生的PID效應(yīng)也許可以忽略不計(jì)。由于濕度是PID現(xiàn)象產(chǎn)生的因素之一,所以封裝的方式也非常關(guān)鍵。優(yōu)化EVA生產(chǎn)工藝、篩選原料和優(yōu)化原料的配比,可以提高EVA膠膜對(duì)組件抗PID的效果。電池本身毋庸置疑是比較重要的抵抗PID的關(guān)鍵因素,可以考慮改變發(fā)射極和SiN減反層,但兩個(gè)改進(jìn)都帶來(lái)發(fā)電效率的變化和額外設(shè)備的增加。ANTIPID產(chǎn)品已在全球范圍內(nèi)得到普遍的應(yīng)用。西寧太陽(yáng)能組件PID預(yù)防及恢復(fù)在PID預(yù)防及恢復(fù)中...