PID恢复及预防组件的PID恢复系统包括操作显示面板,操作显示面板分别与输出电压跳转装置、电压检测装置、通讯装置和时钟装置连接。PID恢复及预防组件的PID恢复系统还包括限流电阻,直流电源的负极输出端连接限流电阻之后接地。PID恢复及预防组件的PID恢复系统包括保险丝,直流电源的负极输出端依次连接限流电阻和保险丝之后接地。PID恢复及预防组件通讯装置的通讯方式包括I/O方式、RS4S5方式、RS2:32方式、总线方式和无线通讯方式中的一种或多种,通讯装置与远程电站系统连接。针对电站建设的不同阶段,PID预防及恢复需要做一些不同项目的测试。使用负极接地方法可以阻止PID的继续发生。山东电池片PID预防及恢复修复
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。浙江质卫科技PID预防及恢复质保在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。
在PID预防及恢复中,进行组件PID测试时,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,这样才能清楚地了解组件实际使用时的情况。此外,建议根据不同的使用场合,例如风沙大的地区,高温高湿地区,海岛高腐蚀性地区等,制备不同标准的产品,而并不一定非要采用性能较好的原材料。因此,建议电池(组件)厂家在保证安全、可靠的基础上,综合考虑性价比。到目前为止,漏电流形成的机理实际上还不是十分的清楚,光伏太阳能玻璃的原料成份首先是二氧化硅,其主要是起着网络形成体的作用,所以其用量占玻璃组分中的一大半。
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。对PID效应的PID预防及恢复处理可以从组件侧考虑。
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。湖北光伏电站PID预防及恢复antipid
在PID预防及恢复中,ANTIPID既可将电压加到PV+和大地之间。山东电池片PID预防及恢复修复
在PID预防及恢复中,漏电流对于PID效应的验证,由于铜箔的存在,玻璃表面的绝缘性能被铜箔破坏,覆盖到铜箔的玻璃区域,漏电流直接通过铜箔到达铝边框并流出,相当于该区域的玻璃(或该区域玻璃下面的电池片)被短路了,漏电流因而较大增加,造成了电池片的PID效应。不管是不是漏电流,所有电流的大小都与该回路的电压、电阻有关:电压越大,漏电流越大;电阻越大,漏电流越小。因此,除了增加系统电压(从500V到1000V再到1500V)会增加漏电流外,回路上的电阻也会影响漏电流的大小。影响回路电阻的因素包括封装材料的体积电阻、玻璃的Na+离子含量、环境湿度、玻璃表面电阻、边框密封胶的电阻、铝边框的体积电阻和表面电阻等。山东电池片PID预防及恢复修复
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