为将PID影响降低,PID预防及恢复措施的研究已受到高度重视。传统P型光伏组件的抗PID技术大致可分为三类,即从电池片层面、组件层面和系统层面分别考虑对抗PID效应。对于已投运光伏项目来说,从系统层面考虑PID效应的预防和修复是行之有效的方法。PID预防及恢复装置主要包括方阵电压检测单元,功能设定单元,ARM单元,状态指示单元,绝缘阻抗监测单元,PID修复单元和PID预防单元,通过将方阵绝缘阻抗监测,电池板PID效应预防和电池板PID效应修复集于一体,不只可以监测光伏方阵的绝缘阻抗,修复具有PID效应的电池板以及预防电池板PID效应的产生,而且可根据逆变器接入电网的不同形式及电池板的PID效应程度选取不同的PID效应消除方法。在PID预防及恢复中,PID效应与组件构成、封装材料、所处环境温度、湿度和电压有着紧密的联系。河南质卫科技PID预防及恢复设备
在PID预防及恢复中,对组件发生PID效应的真正原因说法不一,其中潮湿、高温的环境容易产生水蒸气,水蒸气通过封边硅胶或背板进入组件内部;EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)的酯键在遇到水后发生反应,生成可自由移动的醋酸;醋酸和玻璃中的纯碱(Na2CO3)反应将Na+析出,在电池内部电场作用下移动至电池表面,造成玻璃体电阻降低;无论采用任何技术的P型晶硅电池片,组件在负偏压下均有发生电势诱导衰减的风险。因为光伏阵列的组件边框通常都是接地的,造成单个组件和边框之间形成偏压,所以越靠近负极输出端的组件承受负偏压现象越明显。在负偏压的作用下,漏电流通路因此形成,漏电流由电池片→EVA→玻璃表面→边框→支架,然后流向大地。湖南太阳能组件PID预防及恢复性价比通过在逆变器中集成PID防护模块,可以有效的避免组件发生PID现象,减少电站发电量损失。
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。
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。当PID效应产生要及时处理,否则直接影响您的收益。
PID预防及恢复措施,主要就是采用微型逆变器:系统电压降低,且每台隔离型微逆直流负端可以接地,产生的PID效应应该可以降低甚至忽略不计;含Si多的减反层比含N多的减反层更可以抵抗PID现象。改变折射率成为抗PID的手段之一,但改变电池减反层的折射率会改变电池生产成本和电池的发电效率,在不提高成本并且基本不改变效率的情况下做到抗PID对电池厂是一个非常大的难度。在组件中替换玻璃(降低Na+),但成本太高几乎不可行。替换EVA,但新材料带来成本提高和使用中的持续风险。PID预防及恢复措施在目前的光伏组件应用中是很常见的,因为PID现象严重时,会引起一块组件功率衰减50%以上,从而影响整个组串的功率输出。高温、高湿、高盐碱的沿海地区比较容易发生PID现象。从组件侧考虑进行PID预防及恢复处理,可以采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的体电阻。河南电池片PID预防及恢复制造商
提高光伏发电量要考虑到太阳能辐射强度、光谱特性,以及气候情况。河南质卫科技PID预防及恢复设备
在PID预防及恢复中,PID效应的产生原因还是组件在受到负偏压时,由漏电流阳极离子(一般为Na离子)流入电池片,降低电池的并联电阻。即,半导体内出现了杂质,这些杂质会形成电池内部的导电通道,降低了组件的电流输出。另外光伏组件的边缘部分容易有水气进入,EVA发生水解后会生成醋酸,醋酸和玻璃中的Na反应,可以生成大量的自由移动的Na离子,会与电池片表面的银栅线发生反应,从而腐蚀电池栅线,导致串联电阻的升高,导致组件性能衰减,此类衰减不可恢复。如果给组件施加负偏压(电池片电压相对边框为负值),则可以把积累的负电荷排出到地面上,电池性能得到恢复,这就是电池性能可恢复的极化效应。在组件进行串联使用时,为了避免极化效应,太阳电池的组件采取正极接地,p型前表面电池的组件采用负极接地。河南质卫科技PID预防及恢复设备
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