在PID预防及恢复中,电源部分中的一个模块是400-1000V可调直流升压电源电路,该部分的电压输出模式、时间、大小受控制单元控制,它为光伏组件提供400V-1000V直流偏压。虽然目前国内外的电池组件生产厂家、科研机构、各大光伏实验室和测试机构都没与找出造成PID效应的真正原因。但是,要想彻底解决PID效应,业内公认的研究方向是EVA、玻璃、背板材料、封装材料的重新组合。光伏组件PID测试是指在高温高湿环境下(85°C和85%RH)给组件内部带电体与边框之间施加等于组件较大系统额定电压(±1000V或±1500V)的电压偏差,当内部光伏电路相对于地面为负偏压时,框架和电池之间的电压可导致玻璃中的钠离子向电池表面漂移,电池表面通常具有氮化硅(SiN)抗反射涂层,如果这个涂层上的缝隙足够大,允许钠离子进入电池或电荷流向玻璃,形成的漏电流就会通过边框或安装支架流入大地,从而出现PID效应。对PID效应的PID预防及恢复处理可以从组件侧考虑。湖南光伏电站PID预防及恢复ANTIPID03
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。安徽质卫科技PID预防及恢复报价PID预防及恢复装置主要应用于光伏发电系统。
对于PID预防及恢复,也需要考虑好季节的影响,持续高温的天气还会使电站产生PID效应,造成组件失效,PID效应又称电势诱导衰减,是电池组件的封装材料和其上表面及下表面的材料,电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下出现离子迁移,而造成组件性能衰减的现象。当PID效应产生要及时处理,否则直接影响您的收益,而ANTIPID产品可用于电站现场进行PID效应的预防和恢复,通过夜间加压技术,避免外界离子迁移到电池片表面,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,ANTIPID产品已在全球范围内得到普遍的应用,与多个逆变器有很好的配合,使业主的发电量得到明显的提升。所以,安装光伏电站的用户要知道,夏季高温并不等于电站高电量,反而会给电站增负,带来诸多不良影响。掌握给电站降温的方法才能确保电站稳定发电、收益较大。
在PID预防及恢复中,使用负极接地方法可以阻止PID的继续发生。但是该方法对逆变器有特殊要求,而且该方法只能针对新建设的光伏电站。对于已经发生PID现象的光伏电站,该方法只能阻止PID深化,不能对组件功率进行恢复。PVOB的原理非常简单,由于各种因素导致了电池片中PN结的导电离子大量损失,从而导致电池组件的发电能力大幅度下降。PVOB设备在夜间对组件和大地之间施加正电压(1000V)让白天从PN结中流失的导电离子回到PN结中,从而恢复电池组件的发电能力。由3部分组成,分别为控制部分、电源部分和接口部分。这些部分又分别有CPU控制单元、电源模块(包括交直流转换模块和直流400V-1000V电源转换模块)、信息存储模块、模式选择模块、信号检测模块、告警模块、通信模块和输入输出接口等模块组成。PID预防及恢复中的PID指在高温多湿环境下,高电压流经太阳能电池单元便会导致输出下降的现象。
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。在PID预防及恢复装置中,开关电源的输出端负极接大地。江苏质卫科技PID预防及恢复对比
在PID预防及恢复中,在PV-和大地间施加电压的方法较并联加压法有一定的优势。湖南光伏电站PID预防及恢复ANTIPID03
PID预防及恢复措施,主要是对组件进行功率、湿漏电测试并EL成像。老化结束后,再次进行功率、湿漏电测试并EL成像。将测试前后的结果进行比较,从而得出PID在设定条件下的发生情况。比较多的用于实验机构,而后一种方式比较多的被光伏组件厂采用。当PID现象发生时,从EL成像可以看到部分电池片发黑。判定依据于较大功率与初始值比,衰减不超过5%;没有目测不合格现象;湿漏电流测试;试验结束后组件功能完整。PID的真正原因到目前为止没有明确的定论,但比较容易在潮湿的环境下发生,并且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PID现象的发生有关。据推测,来自于钠钙玻璃的金属离子是形成上述具有PID效应的漏电流的主要载流介质。湖南光伏电站PID预防及恢复ANTIPID03
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