PID预防及恢复装置主要应用于光伏发电系统,包括控制单元、开关电源、限流单元及电源钳位单元;其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;控制单元的输出端与开关电源的控制端相连;开关电源的输出端正极通过限流单元与电源钳位单元的输入端相连;开关电源的输出端负极接大地;电源钳位单元的输出端与逆变器的直流侧相连;控制单元用于采集光伏发电系统中光伏阵列的负极对大地电压,并通过闭环调节控制开关电源的输出电压,以将光伏阵列的负极对大地电压调节为预设值;电源钳位单元用于在逆变器处于关机状态时,控制逆变器中的电容承受正压。光伏组件衰减与组件本身的特性有关。安徽质卫科技PID预防及恢复
在PID预防及恢复中,PID的材料成分原理主要是提供氧化钠,可以降低玻璃的熔制温度;再者是石灰石即碳酸钙和氧化镁,他们的主要作用是调整玻璃的黏度在一个合适的值,使玻璃成型时间缩短或延长,以满足成型的要求;还引入氧化铝原料,提高玻璃的物理化学性能,如强度、化学稳定性等;然后是碳和芒硝,两个联合使用,主要作用是作为澄清剂,以排除玻璃中的气泡,是玻璃中的气泡尽量少,以用来提高玻璃的透过率。总体而言,由封装材料对电池进行封装后所形成的绝缘系统对于上述漏电流而言是不完善的,同时推测来自于钠钙玻璃的金属离子是形成具有PID效应的漏电流的主要载流介质。山东电池片PID预防及恢复产品了解到PID效应对光伏电站发电量的巨大影响,进行PID预防及恢复更加刻不容缓。
在PID预防及恢复中,光伏组件在漏电流的作用下,带正电的载流子穿过玻璃,通过边框流向地面,使得负电荷在电池片表面堆积,吸引光电载流子(空穴)流向N型硅的表面聚集起来,而不是像正常状态下一样流向正极(P极)。这种表面极化现象而引起的输出功率衰减就是PID效应。了解到PID效应对光伏电站发电量的巨大影响,抑制PID效应更加刻不容缓。根据对PID效应的分析可以得出两种处理方案,一种是从组件侧考虑,另一种是从逆变器侧考虑,从组件侧考虑,采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的体电阻,阻断漏电流通路的形成;采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封装材料。
在PID预防及恢复中,接地保护系统设备由分断器件+高精度传感器组成,分断器件负责在故障电流出现时,分断负极接地电路;传感器负责检测负极接地电路中的异常电流。当检测到负极接地电路中有异常电流通过时,分断器件瞬时切断负极接地电路,切断漏电流通路,保护运维人员安全。PID效应作为光伏电站发电量的重要影响因素,发生的根本原因是与环境因素和组件封装材料有关。相信未来组件厂商定能够找到一种更加可靠的材料,从根源上阻断PID效应的发生。但是在当下,负极接地无疑是较可靠的抑制PID效应的方法,为光伏行业的持续性发展提供可靠的技术保障。在PID预防及恢复中,含Si多的减反层比含N多的减反层更可以抵抗PID现象。
PID预防及恢复装置包括PID效应能量恢复单元,PID效应能量恢复单元接入电网,由PID效应能量恢复单元将电网电压转换为高压直流电后输出,PID效应能量恢复单元的正极输出端连接光伏电池组串的负极,PID效应能量恢复单元的负极输出端连接至光伏电池组串的边框所接的保护地,从而形成PID效应能量恢复回路,由开关单元将该PID效应能量恢复回路导通或断开,从而将PID效应能量恢复单元从光伏发电系统中切入或切出。在不影响光伏逆变器工作的前提下,恢复因光伏电池组件PID现象导致光伏电池板输出功率衰减的问题。在PID预防及恢复中,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。福建光伏系统PID预防及恢复
光伏电站发电量的高低是很多因素综合决定的。安徽质卫科技PID预防及恢复
PID恢复及预防组件包括PID恢复系统、若干太阳能电池串和与太阳能电池串相对应的逆变器,太阳能电池串与逆变器连接,PID恢复系统包括直流电源、输出电压跳转装置、电压检测装置、通讯装置、多通道间的隔离断路装置和多通道间的隔离二极管装置,直流电源的正极输出端连接输出电压跳转装置的输入端,直流电源的负极输出端接地,输出电压跳转装置的输出端有两个,分别为一输出端和第二输出端,输出电压跳转装置的一输出端连接电压检测装置之后连接到其中一个逆变器的正极,输出电压跳转装置的第二输出端依次连接多通道间的隔离断路装置和多通道间的隔离二极管装置后分别连接到每一个逆变器的负极上,电压检测装置和通讯装置均连接直流电源。安徽质卫科技PID预防及恢复
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