在PID预防及恢复中,首先就是了解PID,从光伏组件的内部原因来说,系统方面,逆变器接地方式和组件在阵列中的位置,决定了电池片和组件受到正偏压或者负偏压。电站实际运行情况和研究结果表明:如果整列中间一块组件和逆变器负极输出端之间的所有组件处于负偏压下,则越靠近输出端组件的PID现象越明显。而在中间一块组件和逆变器正极输出端中间的所有组件处于正偏压下,PID现象不明显。组件方面,环境条件如湿度等的影响导致了漏电流的产生。电池方面,电池片由于参杂不均匀导致方块电阻不均匀;优化电池效率而采用的增加方块电阻会使电池片更容易衰减,导致容易发生PID效应。在PID预防及恢复中,提供氧化钠可以降低光伏组件中玻璃的熔制温度。安徽ZealwePID预防及恢复设备
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。西宁ZealwePID预防及恢复根据预设值的不同,可以分别实现对于光伏电池板的PID预防及修复两种功能。
在PID预防及恢复的实际应用场合中,晶体硅光伏组件的PID现象已经被观察到,基于其电池结构和其他构成组件的材料以及设计形式的不同,PID现象可能是在其电路与金属接地边框成正向电压偏置的条件下发生,也可能是成反向偏置的条件下发生。光伏组件在实际的应用条件下,早晨太阳初升后的一段时间内,是PID效应相对强烈的时段,其原因是晶体硅光伏组件在经历了一个不发电的夜晚以后,由于昼夜温差,空气中的水蒸气会冷凝在其表面会有凝露现象发生(特别是夏、秋季节的露水),会造成光伏系统在早晨太阳初升后的一段时间内,在其表面较为潮湿的情况下,承受前面提及的系统偏置电压。
在PID预防及恢复中,因为电池片和地面之间还隔着EVA和玻璃。一般情况下这两种材料是不导电的(或者其导电性非常差),但电池片电压较高时,也会有很小的电流从电池流向地面,其大小在微安量级;封装材料流向地面的漏电流形成后,在电池减反膜(ARC)表面(如图一中2所示)留下了负离子(也可以看成一定数量的电子从地面流到电池的减反膜表面),造成了负电荷的积累;负电荷积累之后,将会吸引pn结中的一部分空穴(带正电)。根据光伏效应的原理,空穴应该流向电池的p区(正极),所以部分空穴被吸引后,电池将不能达到设计的功率输出,太阳电池的填充因子(FF)、短路电流(Isc)和开路电压(Voc)降低,组件性能低于设计标准值。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。
在PID预防及恢复中,PID效应的产生原因主要是组件串联后可形成较高的系统电压,组件长期在高电压工作,在盖板玻璃、封装材料、边框之间存在漏电流,大量电荷聚集在电池片表面,使得电池片表面的钝化效果恶化,导致填充因子(FF)、短路电流(Isc)、开路电压(Voc)降低,使组件性能低于设计标准。通常称此现象为表面极化效应,但此衰减是可逆的。多个光伏组件串联之后,处于组串末端的光伏组件的工作电压会比较高(400V~900V之间),且组件边框一般都是接地的(电压为0V)。因此,高压组件的电池片和地面之间有可能会形成电流,此电流称为漏电流。PID预防及恢复中的PID主要指的是组件电势诱导衰减(也叫电位诱发衰减)。浙江ZealwePID预防及恢复应用
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。安徽ZealwePID预防及恢复设备
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,如果组件面积有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。在光伏产业蓬勃发展的目前,光伏组件测试设备显得尤为重要,而PID预防及恢复主要就是控制光伏产品质量。安徽ZealwePID预防及恢复设备
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