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,断开接地故障的电池组件,停机。非隔离型并网逆变器需要在开机前进行组件的绝缘阻抗检测,市场主流的500K逆变器一般都会采用BenderISO侦测器。在绝缘检测前,逆变器断开电池组件接地的熔断器或断路器,检测完成后再闭合接地的熔断器或断路器。当负极接地后,输出交流防雷器耐压值由原来的交流300V上升为直流侧系统电压(500V-1000V左右)需要更换交流侧防雷。对于SPD原来正极接地,正极对地防雷由A和C串联组成,负极对地防雷由B和C串联组成,正极对负极的防雷由A和B串联组成。将负极接地后正极对地防雷由A和B//C串联组成,防雷结构发生了变化,直流侧SPD也需要进行合适的选型。对PID效应的PID预防及恢复处理可以从组件侧考虑。湖北光伏组件PID预防及恢复制造商
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。湖北光伏组件PID预防及恢复制造商在PID预防及恢复中,对组件发生PID效应的真正原因说法不一。
PID预防及恢复中的PID就是潜在电势诱导衰减,是光伏电池板的一种特性,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。与环境因素、组件材料以及逆变器阵列接地方式等有关。从系统上而言,可以采用串联组件的负极接地方式来降低PID影响;将逆变器直流侧接地,但是现在的逆变器技术并不允许直流侧接地,主要是因为无变压器的逆变器对直流、交流不能进行隔离,所以不能接地;组件在正向偏压下PID影响相对于负偏压下影响很小,因此一种方法是使任意一块组件均处于正偏压。PID主要指的是组件电势诱导衰减(也叫电位诱发衰减)。PID是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷聚集在电池片表面,使得电池表面的钝化效果变差,易使产生的光生载流子复合,从而导致组件性能低于设计标准。
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。在PID预防及恢复装置中,控制单元可以将光伏阵列的负极对大地电压调节为预设值。
PID预防及恢复既能够保障负极接地的可靠性,又能使逆变器具备完善的保护功能,被称为防PID效应套件。防PID效应套件是由绝缘监测系统和接地保护系统两部分构成,假设电池板PV+对大地的绝缘阻抗为Rx(因负极接地,故无需监测PV-对地阻抗)。首先为PV+并联已知电阻R1,其次测量并联后PV+对大地电压,然后计算出Rx值。一旦Rx低于阈值时,逆变器立刻报警停机,防止绝缘阻抗过低造成的短路风险。目前光伏行业比较认可的认可的一种PID效应成因是,随着光伏系统大规模应用,系统电压越来愈高,电池组件往往20-22块串联才能达到逆变器的MPPT工作电压。这就导致了很高的开路电压和工作电压。根据对PID效应的分析可以得出两种PID预防及恢复处理方案。安徽光伏系统PID预防及恢复报价
从系统上而言,PID预防及恢复可以采用串联组件的负极接地方式来降低PID影响。湖北光伏组件PID预防及恢复制造商
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。湖北光伏组件PID预防及恢复制造商
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