为了通过PID预防及恢复提高光伏电站发电量,可以对组件使用单晶硅。单晶硅的转换率是17-24%,通常的多晶硅转换率是12-14.8%,单晶硅比多晶硅的转换率高5-10%,成本增加约10-20%,发电量可以提高约10-30%左右;地区光照条件,选取合适的场地;特别是安装时要计算出正确合适的斜角度;如果空间充足,可以加装太阳追踪仪,成本增加10-20%,发电量也可以提高约10-30%左右;及时清理电池板上面的灰尘污圬等。尽可能增加光伏板安装面积,提高装机容量。其次就是,朝向排布面向太阳光多照射朝向。当PID效应产生要及时处理,否则直接影响收益。在PID预防及恢复中,组件的PID效应作为影响电站发电量的重要因素之一。湖南太阳能板PID预防及恢复修复
在PID预防及恢复中,并网验收时检测:该阶段主要测试项目为外观检查、较大功率确定及EL测试。以上检测的进行,为电站建设参与方解决质量问题提供了技术保障。运行后定期检测:组件在电站运行后数年内,定期抽样送至实验室进行检测。组件经长期的户外运行,在安全、性能等方面均存在较大的衰退。该阶段主要测试项目为较大功率确定、EL、绝缘试验、湿漏电流试验等性能及安全试验。其中的功率衰减率依旧是关注的焦点。提高电站发电量,其组件的衰减尽可能保持一致。ANTIPID设备是进行PID恢复而设计的系统。设备安装在逆变器的直流侧,适用于分布式电站及大型地面并网电站。通过时控、光控、系统电压控制等方式自动运行,实现在太阳能电池不发电时对太阳能电池组件进行PID恢复。大幅提高电站的发电量,明显提高了客户受益。上海质卫环保PID预防及恢复产品PID预防及恢复中的PID主要指的是组件电势诱导衰减(也叫电位诱发衰减)。
在PID预防及恢复中,PVOB的中心器件是CPU控制单元和电源模块,其它各模块辅助PVOM模块实现其既定功能。CPU控制单元通过对PV+、PV-、LN、FE等信号的采集及对模式选择模块信号的分析,进行状态和模式判断,以确定系统控制操作的项目类型;CPU控制单元同时可以控制400V-1000V电压源模块的输出,以完成设备的中心偏压供电功能。控制部分是PVOB的中心控制单元,它通过CPU控制单元对输入信号PV+、PV-、LN、FE等进行采集,并进行数据分析,已确认PV偏压的输出模式、开始时间、电压大小和结束时间等,并根据各种信息进行运行状态和告警判断,并输出相应的状态信息。电源部分有两个模块组成,一个模块式交流直流转换电路,该部分实现86V-264V的交流电源输入,输出12V直流电压供控制电路和400-1000V升压电路使用。
在PID预防及恢复中,首先就是了解PID,从光伏组件的内部原因来说,系统方面,逆变器接地方式和组件在阵列中的位置,决定了电池片和组件受到正偏压或者负偏压。电站实际运行情况和研究结果表明:如果整列中间一块组件和逆变器负极输出端之间的所有组件处于负偏压下,则越靠近输出端组件的PID现象越明显。而在中间一块组件和逆变器正极输出端中间的所有组件处于正偏压下,PID现象不明显。组件方面,环境条件如湿度等的影响导致了漏电流的产生。电池方面,电池片由于参杂不均匀导致方块电阻不均匀;优化电池效率而采用的增加方块电阻会使电池片更容易衰减,导致容易发生PID效应。在PID预防及恢复中,可分别从电池、组件和系统端减弱或避免PID。
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。在PID预防及恢复装置中,控制单元的输入端与光伏发电系统中逆变器的通讯端相连。太阳能板PID预防及恢复对比
对于PID预防及恢复,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。湖南太阳能板PID预防及恢复修复
在PID预防及恢复中,电源部分中的一个模块是400-1000V可调直流升压电源电路,该部分的电压输出模式、时间、大小受控制单元控制,它为光伏组件提供400V-1000V直流偏压。虽然目前国内外的电池组件生产厂家、科研机构、各大光伏实验室和测试机构都没与找出造成PID效应的真正原因。但是,要想彻底解决PID效应,业内公认的研究方向是EVA、玻璃、背板材料、封装材料的重新组合。光伏组件PID测试是指在高温高湿环境下(85°C和85%RH)给组件内部带电体与边框之间施加等于组件较大系统额定电压(±1000V或±1500V)的电压偏差,当内部光伏电路相对于地面为负偏压时,框架和电池之间的电压可导致玻璃中的钠离子向电池表面漂移,电池表面通常具有氮化硅(SiN)抗反射涂层,如果这个涂层上的缝隙足够大,允许钠离子进入电池或电荷流向玻璃,形成的漏电流就会通过边框或安装支架流入大地,从而出现PID效应。湖南太阳能板PID预防及恢复修复
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