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其两种处理方案,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。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。安徽PID预防及恢复解决方案
在PID预防及恢复中,从材料上抑制PID效应,安全、可靠,但非Na、Ca玻璃的成本高昂。另外新材料的稳定性问题也是未知数,目前也是无法推广应用。从逆变器侧考虑,采用组件负极接地的方式,防止负偏压造成的漏电流形成。负偏压和正偏压下组件PID效应对比处置方案简便、成本低、效果明显,但负极直接接地会造成安全隐患,威胁电站的正常运行和运维安全。逆变器负极接地后,若发生组件正极接地故障则会造成电池板短路,而运维人员如若接触到正极则会发生电击危险,所以负极接地电路必须具有异常电流监测及分断保护系统,方可在抑制PID效应的同时保障电站设备的运行安全。上海太阳能组件PID预防及恢复价格PID测试已成为光伏组件检测项目中必不可少的项目之一。
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。
PID效应(PotentialInducedDegradation)全称为电势诱导衰减。PID直接危害就是大量电荷聚集在电池片表面,使电池表面钝化效果恶化,从而导致电池片的填充因子、开路电压、短路电流降低,电池组件功率衰减。2005年Sunpower公司就发现晶硅N型电池在组件中施加正高压后存在PID现象。2008年,Evergreen公司报道了P型电池组件的PID效应。但是目前还没有明确的证据能够证明一个工作了五年的光伏电站,组件的输出功率骤降就是因为PID效应引起的。不过近年光伏行业对电池组件的PID效应还是引起了足够的重视。德国测试企业TUV发布了他们的建议标准:TC82标准化(82/685/NP)温度、湿度、偏置电压、导体,上述参数测试的主要环境数据。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。
PID效应的危害:为了抑制PID效应,组件厂家从材料、结构等方面做了大量的工作并取得了一定的进展;如可采用抗PID材料、防PID电池和封装技术等。采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封装材料、采用无边框组件或双玻组件等,都可以在一定程度上减少PID效应。选取某实际电站中同一地点,各种条件基本相同的两个光伏方阵,其中9-1区采用的集中式逆变器不具备防PID功能,而9-2区采用的是阳光电源集中式逆变器具备防PID功能。测试发现:安装了PID模块的集中式逆变器可以有效地防止组件PID衰减。在PID预防及恢复中,对于相关的设备的保养是很重要的。河南质卫科技PID预防及恢复代理商
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。安徽PID预防及恢复解决方案
PID预防及恢复装置主要应用于光伏发电系统,其中就包括控制单元、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。安徽PID预防及恢复解决方案
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