在PID预防及恢复中,分布式系统使用组串式逆变器,PID现象的发生同样不可避免。负极接地同样是一种行之有效的预防措施,由于组串逆变器系统和集中式逆变器系统的差异,需要另一种接地方。N个组串式并联的逆变系统中如果输出侧同接一个双绕组变压器,那么这个系统只要将其中一台逆变器的负极接地,整个系统中所有并联的逆变器负极电位也为基本零,这样的接地系统被称为虚拟接地系统。由于组串式逆变器本身都有漏电流保护功能,在“单点虚拟接地”系统中,只要1台逆变器直流输入负极单点接地,其他组串式逆变器漏电流保护功能仍然能够正常工作,同时组串逆变器的功率不是特别大,漏电流很小。假设正极对大地放电,组串逆逆变的漏电流不会很大,也就不会出现不可控的后果。在PID预防及恢复中,除了验证新产品之外,还建议定期从系统现场取部分样品进行检验。上海太阳能电池PID预防及恢复PV Booster
在PID预防及恢复中,电池组件在封装的层压过程分为5层。从外到内为:玻璃、EVA、电池片、EVA、背板。由于EVA材料不可能做到100%的绝缘,特别是在潮湿环境下水气通过作为封边用途的硅胶或背板进入组件内部。EVA的酯键在遇到水后按下面的过程发生分解,产生可以自由移动的醋酸。醋酸和玻璃表面碱反应后,产生了钠离子。钠离子在外加电场的作用下向电池片表面移动并富集到减反层而导致PID现象的产生。已经衰减的电池组件在100℃左右的温度下烘干100小时以后,由PID引起的衰减现象消失了。从而得到一个结论:某些引起PID衰减的过程是可逆的。当然在实际工程中,高温加热组件的这种方式不现实,不可能大规模应用。上海太阳能电池PID预防及恢复PV Booster在PID预防及恢复中,ANTIPID可将电压加到PV-和大地之间。
在PID预防及恢复中,二极管综合性能测试仪满足IEC61215-2016标准中4.18条款,IEC61730标准中MST25条款规定的二极管热性能测试要求及IEC62979规定的二极管热失控测试要求。模拟STC条件及1.25倍STC条件下电流,控制组件的温度到规定的范围。监控二极管表面及组件表面温度,监控二极管电流及二极管两端压降;监控二极管的反响漏电电流。随着太阳能电池应用的越来越普遍,人们对太阳能电池长期耐久性要求越来越高。对于一块组件或一个阵列的所有太阳能电池来说,电性能完全一致的难度非常大。即使在制备过程中电性能基本保持一致,在长期使用过程中,由于各个电池片的衰减性能不一定一致,造成了部分电池片性能与大多数电池性能有了较大差距。另外,系统在工作过程中,出现部分电池片表面出现阴影、垃圾或其他杂物遮挡的现象。这些情况都会造成局部电池片与其他电池片电性能不一致,产生热斑效应,影响整个系统的发电性能。
在PID预防及恢复中,组件厂家从材料、结构等方面做了大量的工作并取得了一定的进展;如可采用抗PID材料、防PID电池和封装技术等。采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封装材料、采用无边框组件或双玻组件等,都可以在一定程度上减少PID效应。实践中,PID问题的防治更多的是从逆变器端进行。负极直接接地方案将光伏组件或逆变器的负极通过电阻或保险丝直接接地,使电池板负极对大地的电压与接地金属边框保持在等电位,消除负偏压,该方案多用于集中式逆变器,负极虚拟接地方案利用模拟中性点装置和电压调整装置,等效将UN抬升,使得U-大于0,消除负偏压,达到负极虚拟接地的目的。在PID预防及恢复的实际应用场合中,晶体硅光伏组件的PID现象已经被观察到。
对于PID预防及恢复,可以从三个方面进行预防,分别是系统、组件和电池。可以采用串联组件的负极接地或是在晚间对组件和大地之间施加正电压。另一个可能的情况是,随着微逆变器的使用,系统电压降低,产生的PID效应也许可以忽略不计。由于湿度是PID现象产生的因素之一,所以封装的方式也非常关键。优化EVA生产工艺、筛选原料和优化原料的配比,可以提高EVA胶膜对组件抗PID的效果。电池本身毋庸置疑是比较重要的抵抗PID的关键因素,可以考虑改变发射极和SiN减反层,但两个改进都带来发电效率的变化和额外设备的增加。在PID预防及恢复中,关于光伏系统中产生的PID效应的完整机理仍有待研究。内蒙古质卫PID预防及恢复
PID预防及恢复中的PID效应是光伏电池板的一种特性。上海太阳能电池PID预防及恢复PV Booster
在PID预防及恢复中,通常会用到很多设备,比如其中的扭矩测试仪适用于多种螺丝结构;适用于多种螺丝材料;数位扭力读取值;可以顺时针及逆时针操作;峰值保持及追随模式;蜂鸣器及LED指示(达到预订扭力值时);有四种工程单位互转(N-m、ft-lb、in-lb、kgf-cm);50笔可储存记录值;具备通讯功能,5分钟自动睡眠可使用充电电池。在使用的时候要正确的维护保养,可以降低损坏/维修率,扭力测试仪自然而然的就延长了自身的使用寿命。对于PID预防及恢复,也需要考虑好季节的影响,很多用户普遍认为:光伏电站在气温高且日照时间长的条件下发电量会提升,也就是温度越高发电量越大。但实际上光伏电站也“怕热”,闷热、潮湿的持续高温天气会导致设备运行和安全隐患,从而会影响发电。上海太阳能电池PID预防及恢复PV Booster
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