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。PID测试已成为光伏组件检测项目中必不可少的项目之一。江苏PID预防及恢复应用
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,它的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。浙江电池片PID预防及恢复性价比针对电站建设的不同阶段,PID预防及恢复需要做一些不同项目的测试。
PID预防及恢复装置的直流电源通过第三阻抗元件抬升虚拟中性点的电势,进而通过一隔离装置与一阻抗元件,和/或,第二隔离装置与第二组抗元件,抬升光伏阵列中各个光伏电池板的正极和/或负极的电势,进而实现白天光伏电池板的PID预防功能或者夜间光伏电池板的PID修复功能。并且,通过抬升虚拟中性点的电势实现各个光伏电池板的正极和负极的电势抬升的过程,即便在该光伏电池板的PID预防及恢复装置与光伏阵列的正极或负极之间的通路出现故障时,也能通过另一条支路来保证光伏阵列的对地电势被抬升,相比现有技术也是提高了PID修复的可靠性。
在PID预防及恢复中,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。实践中,PID问题的防治更多的是从逆变器端进行。负极直接接地方案将光伏组件或逆变器的负极通过电阻或保险丝直接接地,使电池板负极对大地的电压与接地金属边框保持在等电位,消除负偏压,该方案多用于集中式逆变器,负极虚拟接地方案利用模拟中性点装置和电压调整装置。对于PID预防及恢复可以采用串联组件的负极接地或是在晚间对组件和大地之间施加正电压。
在PID预防及恢复中,PID效应的表现形式是漏电流将使电池片的载流子及耗尽层状态发生变化、电路中的接触电阻和封装材料受到电化学腐蚀,出现电池片功率衰减、串联电阻增大、透光率降低、脱层等现象影响组件发电量及寿命。PID效应对光伏组件的输出功率影响巨大,所以,PID测试已成为光伏组件检测项目中必不可少的项目之一。其标准IEC62804是由光伏组件性能测试标准IEC61215和光伏组件安全测试标准IEC61730结合而成,能够很好的预判光伏组件在使用过程中是否会发生PID效应。起到治理PID效应的效果,是行业内相当专业的PID预防及恢复设备。浙江太阳能组件PID预防及恢复厂商
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。江苏PID预防及恢复应用
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。江苏PID预防及恢复应用
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