在PID預(yù)防及恢復(fù)的實際應(yīng)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(jié)構(gòu)和其他構(gòu)成組件的材料以及設(shè)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(yīng)用條件下,早晨太陽初升后的一段時間內(nèi),是PID效應(yīng)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(yù)防及恢復(fù)中,ANTIPID可將電壓加到PV-和大地之間。山東光伏組件PID預(yù)防及恢復(fù)治理
PID恢復(fù)及預(yù)防組件包括PID恢復(fù)系統(tǒng)、若干太陽能電池串和與太陽能電池串相對應(yīng)的逆變器,太陽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,直流電源的負極輸出端接地,輸出電壓跳轉(zhuǎn)裝置的輸出端有兩個,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裝置之后連接到其中一個逆變器的正極,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逆變器的負極上,電壓檢測裝置和通訊裝置均連接直流電源。貴州ZealwePID預(yù)防及恢復(fù)在PID預(yù)防及恢復(fù)中,為了避免極化效應(yīng),太陽電池的組件采取正極接地。
PID預(yù)防及恢復(fù)中的PID就是潛在電勢誘導(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)太陽能電池單元便會導(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)組件的負極接地方式來降低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,主要是因為無變壓器的逆變器對直流、交流不能進行隔離,所以不能接地;組件在正向偏壓下PID影響相對于負偏壓下影響很小,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誘導(dǎo)衰減(也叫電位誘發(fā)衰減)。PID是電池組件長期在高電壓作用下,使玻璃、封裝材料之間存在漏電流,大量電荷聚集在電池片表面,使得電池表面的鈍化效果變差,易使產(chǎn)生的光生載流子復(fù)合,從而導(dǎo)致組件性能低于設(shè)計標準。
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,面積灰對光伏組件性能也有一定的影響,積累灰塵的時間越長造成的透光率衰減越大,在350~2750nm光譜范圍上衰減明顯,水平面上積累30天灰塵時玻璃的透光率平均衰減21.8%,40天時平均衰減45.5%。光伏組件蓋板表面積累的灰塵越多,組件的功率損失越大,積灰量為5.65g/m2時,功率損失達到15.2%。然后安裝角度及調(diào)節(jié)方式對光伏組件采光效率也會有一定的影響。為了全方面評估光伏組件在不同條件下的發(fā)電量,IEC(國際電工委員會)提出了新的評估發(fā)電量的標準——IEC61853,標準提出了在不同溫度、輻照度、入射角變化、光譜分布、對光伏組件性能進行測試,實際數(shù)據(jù)的測量,光伏組件在不同為的溫度、輻照度條件下,室內(nèi)太陽模擬器的實測結(jié)果,觀察不同條件對光伏組件產(chǎn)生的影響。以及不同角度下,光伏組件的光譜響應(yīng)度的變化趨勢。在PID預(yù)防及恢復(fù)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。
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,進行組件PID測試時,除了驗證新產(chǎn)品之外,還建議定期從系統(tǒng)現(xiàn)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(jù)不同的使用場合,例如風(fēng)沙大的地區(qū),高溫高濕地區(qū),海島高腐蝕性地區(qū)等,制備不同標準的產(chǎn)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(chǔ)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(wǎng)絡(luò)形成體的作用,所以其用量占玻璃組分中的一大半。在PID預(yù)防及恢復(fù)中,夜間加壓方法相對于負極直接接地,負極間接接地等方法有一定的優(yōu)勢。安徽太陽能電站PID預(yù)防及恢復(fù)ANTIPID03
在PID預(yù)防及恢復(fù)裝置中,電源鉗位單元的輸出端與逆變器的直流側(cè)相連。山東光伏組件PID預(yù)防及恢復(fù)治理
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,漏電流對于PID效應(yīng)的驗證,由于銅箔的存在,玻璃表面的絕緣性能被銅箔破壞,覆蓋到銅箔的玻璃區(qū)域,漏電流直接通過銅箔到達鋁邊框并流出,相當于該區(qū)域的玻璃(或該區(qū)域玻璃下面的電池片)被短路了,漏電流因而較大增加,造成了電池片的PID效應(yīng)。不管是不是漏電流,所有電流的大小都與該回路的電壓、電阻有關(guān):電壓越大,漏電流越大;電阻越大,漏電流越小。因此,除了增加系統(tǒng)電壓(從500V到1000V再到1500V)會增加漏電流外,回路上的電阻也會影響漏電流的大小。影響回路電阻的因素包括封裝材料的體積電阻、玻璃的Na+離子含量、環(huán)境濕度、玻璃表面電阻、邊框密封膠的電阻、鋁邊框的體積電阻和表面電阻等。山東光伏組件PID預(yù)防及恢復(fù)治理
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