在PID預防及恢復中,集中式與組串式逆變器均可采用負極虛擬接地方案來抑制組件PID。由于集中式與組串式逆變器的組網(wǎng)形式不同,使得兩種類型逆變器的負極虛擬接地方案在防PID裝置交流接入點、安裝位置、獲取負極對地電壓方式等方面有區(qū)別。利用組件PID的可逆性原理,在夜間逆變器停止工作時段內(nèi),利用單獨的直流源對電池板施加反向電壓,修復白天發(fā)生PID現(xiàn)象的電池板,該方案需每臺逆變器增加一臺直流源,成本較高,且只在逆變器不工作時,對電池板進行修復,屬于“事后處理”的被動方案。通過在逆變器中集成PID防護模塊,可以有效的避免組件發(fā)生PID現(xiàn)象,減少電站發(fā)電量損失。同時,PID模塊具有修復功能,可以對已發(fā)生PID問題的組件進行修復,使組件各項指標參數(shù)恢復正常。在PID預防及恢復中,接地保護系統(tǒng)設備由分斷器件+高精度傳感器組成。安徽太陽能組件PID預防及恢復成本
在PID預防及恢復中,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,會造成組件的光伏性能的持續(xù)衰減。造成此類衰減的機理是多方面的,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;相關的電路被腐蝕等等。這些引起衰減的機理被稱之為電位誘發(fā)衰減、極性化、電解腐蝕和電化學腐蝕。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;同時組件表面被導電性、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。西寧antipidPID預防及恢復在PID預防及恢復中,改變折射率成為抗PID的手段之一。
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(diào)整組件的安裝角度和朝向;檢測組件串聯(lián)后電壓是否在電壓范圍內(nèi),電壓過低系統(tǒng)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(fā)現(xiàn)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%。如果這些方法不行,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(wǎng)交流開關容量過小,達不到逆變器輸出要求。
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(xiàn)象已經(jīng)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(xiàn)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(fā)生,也可能是成反向偏置的條件下發(fā)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(nèi),是PID效應相對強烈的時段,其原因是晶體硅光伏組件在經(jīng)歷了一個不發(fā)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(xiàn)象發(fā)生(特別是夏、秋季節(jié)的露水),會造成光伏系統(tǒng)在早晨太陽初升后的一段時間內(nèi),在其表面較為潮濕的情況下,承受前面提及的系統(tǒng)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(lián)加壓法有一定的優(yōu)勢。
PID預防及恢復措施,主要是對組件進行功率、濕漏電測試并EL成像。老化結束后,再次進行功率、濕漏電測試并EL成像。將測試前后的結果進行比較,從而得出PID在設定條件下的發(fā)生情況。比較多的用于實驗機構,而后一種方式比較多的被光伏組件廠采用。當PID現(xiàn)象發(fā)生時,從EL成像可以看到部分電池片發(fā)黑。判定依據(jù)于較大功率與初始值比,衰減不超過5%;沒有目測不合格現(xiàn)象;濕漏電流測試;試驗結束后組件功能完整。PID的真正原因到目前為止沒有明確的定論,但比較容易在潮濕的環(huán)境下發(fā)生,并且活躍程度與潮濕程度相關;同時組件表面被導電性、酸性、堿性以及帶有離子的物體的污染程度,也與PID現(xiàn)象的發(fā)生有關。據(jù)推測,來自于鈉鈣玻璃的金屬離子是形成上述具有PID效應的漏電流的主要載流介質(zhì)。在PID預防及恢復中,可以從材料上抑制PID效應,安全、可靠。寧夏太陽能電池PID預防及恢復
對PID效應的PID預防及恢復處理可以從逆變器側(cè)考慮。安徽太陽能組件PID預防及恢復成本
PID預防及恢復措施,主要就是采用微型逆變器:系統(tǒng)電壓降低,且每臺隔離型微逆直流負端可以接地,產(chǎn)生的PID效應應該可以降低甚至忽略不計;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對電池廠是一個非常大的難度。在組件中替換玻璃(降低Na+),但成本太高幾乎不可行。替換EVA,但新材料帶來成本提高和使用中的持續(xù)風險。PID預防及恢復措施在目前的光伏組件應用中是很常見的,因為PID現(xiàn)象嚴重時,會引起一塊組件功率衰減50%以上,從而影響整個組串的功率輸出。高溫、高濕、高鹽堿的沿海地區(qū)比較容易發(fā)生PID現(xiàn)象。安徽太陽能組件PID預防及恢復成本
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