PID预防及恢复措施,主要是对组件进行功率、湿漏电测试并EL成像。老化结束后,再次进行功率、湿漏电测试并EL成像。将测试前后的结果进行比较,从而得出PID在设定条件下的发生情况。比较多的用于实验机构,而后一种方式比较多的被光伏组件厂采用。当PID现象发生时,从EL成像可以看到部分电池片发黑。判定依据于较大功率与初始值比,衰减不超过5%;没有目测不合格现象;湿漏电流测试;试验结束后组件功能完整。PID的真正原因到目前为止没有明确的定论,但比较容易在潮湿的环境下发生,并且活跃程度与潮湿程度相关;同时组件表面被导电性、酸性、碱性以及带有离子的物体的污染程度,也与PID现象的发生有关。据推测,来自于钠钙玻璃的金属离子是形成上述具有PID效应的漏电流的主要载流介质。在PID预防及恢复中,PID效应与组件构成、封装材料、所处环境温度、湿度和电压有着紧密的联系。福州光伏组件PID预防及恢复
在PID预防及恢复中,设备会检测到接地故障,然后断开故障电流,发出故障警示信号,断开接地故障的电池组件,停机。非隔离型并网逆变器需要在开机前进行组件的绝缘阻抗检测,市场主流的500K逆变器一般都会采用BenderISO侦测器。在绝缘检测前,逆变器断开电池组件接地的熔断器或断路器,检测完成后再闭合接地的熔断器或断路器。当负极接地后,输出交流防雷器耐压值由原来的交流300V上升为直流侧系统电压(500V-1000V左右)需要更换交流侧防雷。对于SPD原来正极接地,正极对地防雷由A和C串联组成,负极对地防雷由B和C串联组成,正极对负极的防雷由A和B串联组成。将负极接地后正极对地防雷由A和B//C串联组成,防雷结构发生了变化,直流侧SPD也需要进行合适的选型。河南水面电站PID预防及恢复收益在PID预防及恢复中,首先就是了解PID。
通过PID预防及恢复的证明,PID现象是一种可逆现象,在将实验所加1000V直流电压由负压变为正压,进行恢复性试验。已出现PID现象影响的问题组件功率得到绝大部分的恢复。而对于PID的检测,包括断开组串与逆变器的连接后,检测不同组串的电压;如果不同的组串有不同的电压,那这可能是由于PID引起的;检测低电压组串内每一块组件的电压,组件的Voc偏低是由于PID引起的。还可以通过EL测试和IV测试来检测。而其中所用到的设备能够智能控制电流的大小,可控制电源输出脉冲时间小于1ms的电流;在脉冲电流阶段,采集脉冲电流、二极管压降、接线盒温度等参数;自动用小二乘法模拟VD与TJ的关系;获取75℃,ID=Isc时VD数据,计算75℃下TJ数值;所有数据可以EXCEL形式导出,方便进行数据处理和分析;可测试二极管正向伏安特性。正向电源转反向电源的时间≤10ms;高速采集卡采集转换阶段电压、电流和温度数据;测试过程程控设计;与环境箱通讯,设定环境箱温度,程序控制环境箱运行。
PID预防及恢复装置连接于光伏阵列的正极与负极之间;光伏电池板的PID预防及恢复装置包括隔离装置、一阻抗元件、第二隔离装置、第二阻抗元件、第三阻抗元件及直流电源;其中隔离装置和第二隔离装置均包括导通和关断两种状态;隔离装置与一阻抗元件串联成正极支路;第二隔离装置与第二阻抗元件串联成负极支路;正极支路的一端与光伏阵列的正极相连,负极支路的一端与光伏阵列的负极相连;正极支路的另一端与负极支路的另一端相连,连接点作为光伏电池板的PID预防及恢复装置的虚拟中性点;第三阻抗元件连接于虚拟中性点和直流电源的正极之间,直流电源的负极接地;或者,第三阻抗元件连接于直流电源的负极与地之间,直流电源的正极与虚拟中性点相连。在PID预防及恢复中,PID测试有两种加速老化的方式。
在PID预防及恢复中,铝边框表面钝化处理的氧化膜厚度要有保障;铝边框表面要避免使用导电金属附件;必须使用导电金属附件时要保证和铝边框表面做绝缘隔。随着光伏电站建设的飞速发展,系统电压不断增高,光伏组件的性能会产生持续的衰减,电势诱导衰减效应作为引起组件功率下降的主要原因而引起普遍的关注,光伏组件测试设备中PID测试系统检测出PID现象直接会影响到组件的功率,使其下降明显。因此寻找功率下降的原因,寻找解决功率衰减的方法,成为广大业内人士研究的方向。PID现象作为众多引发组件功率衰减的主因之一,引起了普遍的关注。在PID预防及恢复装置中,开关电源的输出端负极接大地。福州光伏组件PID预防及恢复
PID预防及恢复中的PID就是潜在电势诱导衰减。福州光伏组件PID预防及恢复
PID预防及恢复中的PID就是潜在电势诱导衰减,是光伏电池板的一种特性,指在高温多湿环境下,高电压流经太阳能电池单元便会导致输出下降的现象。与环境因素、组件材料以及逆变器阵列接地方式等有关。从系统上而言,可以采用串联组件的负极接地方式来降低PID影响;将逆变器直流侧接地,但是现在的逆变器技术并不允许直流侧接地,主要是因为无变压器的逆变器对直流、交流不能进行隔离,所以不能接地;组件在正向偏压下PID影响相对于负偏压下影响很小,因此一种方法是使任意一块组件均处于正偏压。PID主要指的是组件电势诱导衰减(也叫电位诱发衰减)。PID是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷聚集在电池片表面,使得电池表面的钝化效果变差,易使产生的光生载流子复合,从而导致组件性能低于设计标准。福州光伏组件PID预防及恢复
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