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PID预防及恢复基本参数
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PID预防及恢复企业商机

在PID预防及恢复中,PID效应顾名思义就应该和电压有关。经研究表明,导致组件PID的漏电流会随着系统电压的增加而增大,因而PID的风险也就越大。选取相同批次、相同材料的3块组件(X、Y、Z),组件玻璃面无铜箔覆盖,组件在60℃/85%RH环境中分别施加500V、1000V、1500V的偏压1.5小时后测试组件功率,在500V和1000V负偏压下未发生PID效应的组件,其同款在1500V负偏压下产生了PID效应。如果进一步分析每块组件的漏电流可以发现,1500V系统电压下的漏电流较大,其次是1000V,再次是500V,从根本上来说,电池片发生PID是由于漏电流造成的电池片极化效应,漏电流越大,极化的影响也就越大。没有铜箔覆盖时,漏电流从电池片到封装胶膜,到玻璃表面,再通过玻璃表面到达铝边框,然后通过铝边框的接地孔流出。对PID效应的PID预防及恢复处理可以从组件侧考虑。上海光伏组件PID预防及恢复质保

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。光伏组件PID预防及恢复修复在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,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,在350~2750nm光谱范围上衰减明显,水平面上积累30天灰尘时玻璃的透光率平均衰减21.8%,40天时平均衰减45.5%。光伏组件盖板表面积累的灰尘越多,组件的功率损失越大,积灰量为5.65g/m2时,功率损失达到15.2%。然后安装角度及调节方式对光伏组件采光效率也会有一定的影响。为了全方面评估光伏组件在不同条件下的发电量,IEC(国际电工委员会)提出了新的评估发电量的标准——IEC61853,标准提出了在不同温度、辐照度、入射角变化、光谱分布、对光伏组件性能进行测试,实际数据的测量,光伏组件在不同为的温度、辐照度条件下,室内太阳模拟器的实测结果,观察不同条件对光伏组件产生的影响。以及不同角度下,光伏组件的光谱响应度的变化趋势。

在PID预防及恢复中,通常会用到很多设备,比如其中的扭矩测试仪适用于多种螺丝结构;适用于多种螺丝材料;数位扭力读取值;可以顺时针及逆时针操作;峰值保持及追随模式;蜂鸣器及LED指示(达到预订扭力值时);有四种工程单位互转(N-m、ft-lb、in-lb、kgf-cm);50笔可储存记录值;具备通讯功能,5分钟自动睡眠可使用充电电池。在使用的时候要正确的维护保养,可以降低损坏/维修率,扭力测试仪自然而然的就延长了自身的使用寿命。对于PID预防及恢复,也需要考虑好季节的影响,很多用户普遍认为:光伏电站在气温高且日照时间长的条件下发电量会提升,也就是温度越高发电量越大。但实际上光伏电站也“怕热”,闷热、潮湿的持续高温天气会导致设备运行和安全隐患,从而会影响发电。在PID预防及恢复中,PID测试有两种加速老化的方式。

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预防及恢复措施,主要是对组件进行功率、湿漏电测试并EL成像。湖北PID预防及恢复对比

在PID预防及恢复中,可以从材料上抑制PID效应,安全、可靠。上海光伏组件PID预防及恢复质保

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。上海光伏组件PID预防及恢复质保

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