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。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。安徽分布式电站PID预防及恢复解决方案
PID预防及恢复可用于电站现场进行PID效应的预防和恢复,通过夜间加压技术,避免外界离子迁移到电池片表面,起到治理PID效应的效果,并且已在全球范围内得到普遍的应用。针对PID现象的成因,从组件的封装工艺、原材料的选取、电站系统的配置及项目安装等方面的改善来降低电势差导致的功率衰减对太阳能组件的影响。已达到改善光伏系统的衰减趋势,增加组件的使用寿命的目的。在能源危机形式不断严峻的形势下,可再生能源和绿色新能源的应用越来越引起人们的重视。近几年,太阳能作为取之不尽用之不竭的绿色能源得到了普遍的应用,其中以太阳能发电尤为明显,各地大小光伏电站层出不穷,有效地降低了对传统能源的使用。与此同时,光伏行业应运而起。安徽antipidPID预防及恢复性价比在PID预防及恢复中,ANTIPID可将电压加到PV-和大地之间。
PID预防及恢复包括光伏产品检测系统,电站现场测试系统,电站PID治理系统,S-MPPT控制器产品等,其中的光伏组件测试设备应在各个阶段对光伏组件进行的检测,及时进行更换和维护,使其在全生命周期中高效运行,创造更高的价值和财富。采用先进的DC-DC电器结构和控制软件,能精确追踪电池串的较佳工作点,安装在组串和逆变器之间,跟踪每一串的较大工作点,使每一串都在较佳状态工作,避免的组串间的相互干扰,提升整个电站的发电量。提升发电量;提高屋顶或土地利用率;无需特殊安装设计和额外配件;长期可靠性验证。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。
一般的情况下,PID修复及预防设备可通过向组件施加电压,使组件的功率得到恢复。光伏组件的转换率越高发电效果越好。组件主流的材料是硅,硅材料转化率的经典理论极限是29%。而在实验室创造的记录是25%,光伏组件安装要尽量面向太阳,辐射量较大的角度和方向,安装角度一般是当地的纬度加5度,安装的方面角一般是正南稍偏西一点。光伏电站的发电量直接与太阳辐射量有关,倾斜面上的太阳辐射总量Ht是由直接太阳辐射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射辐射量Hrt部分组成。掌握给电站降温的方法才能确保电站稳定发电、收益较大。PID预防及恢复与环境因素、组件材料以及逆变器阵列接地方式等有关。
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。在PID预防及恢复装置中,电源钳位单元的输出端与逆变器的直流侧相连。银川antipidPID预防及恢复
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。安徽分布式电站PID预防及恢复解决方案
PID预防及恢复的方法包括了增大EVA、POE等封装材料的体积电阻;采用低Na+离子含量的玻璃,甚至石英玻璃;避免组件在潮湿环境下使用;玻璃表面经常清洁;增加边框密封胶体积电阻,减少空隙和气泡;铝边框表面钝化处理,氧化膜要厚;铝边框表面避免采用导电金属附件;铝边框接地孔远离组件下沿;随着大组件、大电流、1500V系统、双面发电越来越普及,组件的漏电流必然也会越来越大,因此我们必须从方方面面来预防PID的发生。行业对高体积电阻封装材料预防PID已经有清晰的认识和成熟的应用,但对组件表面积灰、铝边框绝缘性能等对PID的影响并没有十分重视,主要是因为这几项因素已经在系统运维层面。当光伏系统朝着越来越不利于抗PID的方向发展,各种防微杜渐的措施就必须引起重视。安徽分布式电站PID预防及恢复解决方案
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