在PID预防及恢复中,目前除非对组件进行PID测试,尚无直接的测试方法可以判断哪种EVA可以减小PID效应;在日夜交替的循环的温度变化下(逐渐结晶而使透明度缓慢下降),透光率是否还能长期保持尚无实验数据的支持;吸热,在光伏组件的使用温度范围中有部分分子熔融或移动。PID测试有两种加速老化的方式,在特定的温度、湿度下,在组件玻璃表面覆盖铝箔、铜箔或者湿布,包括在组件的输出端和表面覆盖物之间施加电压一定的时间。在85%湿度,85摄氏度或者是60摄氏度,或85摄氏度的环境下,将-1000V直流电施加在组件输出端和铝框上九十六个小时。对PID效应的PID预防及恢复处理可以从组件侧考虑。浙江太阳能电池PID预防及恢复治理
在PID预防及恢复中,存在于晶体硅光伏组件中的电路与其接地金属边框之间的高电压,会造成组件的光伏性能的持续衰减。造成此类衰减的机理是多方面的,例如在高电压的作用下,组件电池的封装材料和组件上表面层及下表面层的材料中出现的离子迁移现象;电池中出现的热载流子现象;电荷的载分配削减了电池的活性层;相关的电路被腐蚀等等。这些引起衰减的机理被称之为电位诱发衰减、极性化、电解腐蚀和电化学腐蚀。环境原理大多数比较容易在潮湿的条件下发生,且其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,也与衰减现象发生有关的。山东水面电站PID预防及恢复案例持续高温的天气还会使电站产生PID效应,造成组件失效。
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。
在PID预防及恢复中,杜绝离子产生的源头,采用石英玻璃,低钠玻璃等;降低组串电压;小规模项目可考虑使用微型逆变器,降低组串电压。尽管可分别从电池、组件和系统端减弱或避免PID,但PID效应的影响然后还是体现在电池片上。因此,建议电池厂家对产品进行更全方面的研究,上下游结合,整体考虑性价比高的解决方案。比如,系统集成商如果采用负极接地,则需要使用带隔离变压器的逆变器,采用这种逆变器首先成本非常的高,其次效率也会降低,造成整体系统的PR(系统效率)值降低,这是大家不愿意看到的结果,因此建议由组件厂家为终端客户提供建议方案。在PID预防及恢复中,PID测试有两种加速老化的方式。
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,还有就是要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。在PID预防及恢复中,设备会检测到接地故障,然后断开故障电流,发出故障警示信号。山东水面电站PID预防及恢复案例
在PID预防及恢复中,可将逆变器直流侧接地。浙江太阳能电池PID预防及恢复治理
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。浙江太阳能电池PID预防及恢复治理
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