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。主要是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。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。江苏电池片PID预防及恢复收益
为了做好PID预防及恢复,在光伏组件安装前检查组件是否有阴影和灰尘;检测每一块组件的功率是否足够;调整组件的安装角度和朝向;检测组件串联后电压是否在电压范围内,电压过低系统效率会降低;多路组串安装前,先检查各路组串的开路电压,相差不超过5V,如果发现电压不对,要检查线路和接头;安装时,可以分批接入,每一组接入时,记录每一组的功率,组串之间功率相差不超过2%。要是这些方法还不行得话,还有可能是:安装地方通风不畅通,逆变器热量没有及时散播出去,或者直接在阳光下曝露,造成逆变器温度过高;电缆接头接触不良,电缆过长,线径过细,有电压损耗,然后造成功率损耗;光伏电站并网交流开关容量过小,达不到逆变器输出要求。湖南太阳能板PID预防及恢复报价了解到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,面积灰对光伏组件性能也有一定的影响,积累灰尘的时间越长造成的透光率衰减越大,在350~2750nm光谱范围上衰减明显,水平面上积累30天灰尘时玻璃的透光率平均衰减21.8%,40天时平均衰减45.5%。光伏组件盖板表面积累的灰尘越多,组件的功率损失越大,积灰量为5.65g/m2时,功率损失达到15.2%。然后安装角度及调节方式对光伏组件采光效率也会有一定的影响。为了全方面评估光伏组件在不同条件下的发电量,IEC(国际电工委员会)提出了新的评估发电量的标准——IEC61853,标准得提出了在不同温度、辐照度、入射角变化、光谱分布、对光伏组件性能进行测试,实际数据的测量,光伏组件在不同为的温度、辐照度条件下,室内太阳模拟器的实测结果,观察不同条件对光伏组件产生的影响。
PID恢复及预防组件的多通道间的隔1¾断路装置内包括右干隔尚开关,多通道间的隔离二极管装置内包括若千反向截止二极管,隔离开关与反向截止二极管—一对应的,输出电压跳转装置的第二输出端依次连接其中一个隔离开关和一个反向截止二极管后通过电压检测装置连接到逆变器的负极,输出电压跳转装置的第二输出端依次连接剩余任何一个隔离开关和剩余任何一个反向截止二极管后直接连接到其他任何一个逆变器的负极。PID恢复及预防组件的隔离开关是继电器、断路器或接触器中的一种。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,局部阴影对光伏组件性能会有一定的影响,要是组件面积有10%的阴影遮挡可导致80%甚至更高的功率损失,遮挡面积达到20%及以上时,组件的输出功率几乎为零。相同面积的阴影遮挡时,集中遮挡造成的组件输出特性衰减远大于分散遮挡,而且遮挡越分散造成组件输出特性的衰减越小;阴影在不同的电池子串组上分布均匀时,特性曲线趋势正常,分布不均匀时,子串组间电流不均衡,使得组件I-V曲线呈阶梯状,P-V曲线出现多峰;在被遮挡的单体电池上,阴影所占的面积比例越大,组件的功率损失越大。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。安徽质卫科技PID预防及恢复效果
在PID预防及恢复中,采用组件负极接地的方式,可以防止负偏压造成的漏电流形成。江苏电池片PID预防及恢复收益
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。因为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。江苏电池片PID预防及恢复收益
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