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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,关于光伏系统中产生的PID效应的完整机理仍有待研究,但可以比较确定的是,单个电池片或组件的电压比较低,但多个组件串联之后,形成了较高的电压,经过长时间的作用,产生了两类意外的问题,原PN结电场情况改变,或存在其它的电流通道,造成实际流过PN结的光生电流减小;器件受到离子迁移的影响,材料性能发生了不可恢复的变化,和原始制造出的组件相比,输出功率变小。PID也说明了单个产品和由多个产品构成的系统之间性能的巨大差异。增强组件的绝缘和防水性能,减小漏电流,例如采用稳定性能更好的封装材料,不使用金属边框,增加电池的体电阻,改进钝化膜的厚度和特性,在器件中增加阻挡层等。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。昆明太阳能板PID预防及恢复

在PID预防及恢复中,二极管综合性能测试仪满足IEC61215-2016标准中4.18条款,IEC61730标准中MST25条款规定的二极管热性能测试要求及IEC62979规定的二极管热失控测试要求。模拟STC条件及1.25倍STC条件下电流,控制组件的温度到规定的范围。监控二极管表面及组件表面温度,监控二极管电流及二极管两端压降;监控二极管的反响漏电电流。随着太阳能电池应用的越来越普遍,人们对太阳能电池长期耐久性要求越来越高。对于一块组件或一个阵列的所有太阳能电池来说,电性能完全一致的难度非常大。即使在制备过程中电性能基本保持一致,在长期使用过程中,由于各个电池片的衰减性能不一定一致,造成了部分电池片性能与大多数电池性能有了较大差距。另外,系统在工作过程中,出现部分电池片表面出现阴影、垃圾或其他杂物遮挡的现象。这些情况都会造成局部电池片与其他电池片电性能不一致,产生热斑效应,影响整个系统的发电性能。上海光伏系统PID预防及恢复厂商对于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,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。

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,等效将UN抬升,使得U-大于0,消除负偏压,达到负极虚拟接地的目的。对PID效应的PID预防及恢复处理可以从组件侧考虑。

在PID预防及恢复中,PID的材料成分原理主要是提供氧化钠,可以降低玻璃的熔制温度;再者是石灰石即碳酸钙和氧化镁,他们的主要作用是调整玻璃的黏度在一个合适的值,使玻璃成型时间缩短或延长,以满足成型的要求;还引入氧化铝原料,提高玻璃的物理化学性能,如强度、化学稳定性等;然后是碳和芒硝,两个联合使用,主要作用是作为澄清剂,以排除玻璃中的气泡,是玻璃中的气泡尽量少,以用来提高玻璃的透过率。总体而言,由封装材料对电池进行封装后所形成的绝缘系统对于上述漏电流而言是不完善的,同时推测来自于钠钙玻璃的金属离子是形成具有PID效应的漏电流的主要载流介质。在PID预防及恢复中,传感器负责检测负极接地电路中的异常电流。河南太阳能电站PID预防及恢复制造商

在PID预防及恢复中,可以采用相关电阻阻断漏电流通路的形成。昆明太阳能板PID预防及恢复

在PID预防及恢复中,集中式与组串式逆变器均可采用负极虚拟接地方案来抑制组件PID。由于集中式与组串式逆变器的组网形式不同,使得两种类型逆变器的负极虚拟接地方案在防PID装置交流接入点、安装位置、获取负极对地电压方式等方面有区别。利用组件PID的可逆性原理,在夜间逆变器停止工作时段内,利用单独的直流源对电池板施加反向电压,修复白天发生PID现象的电池板,该方案需每台逆变器增加一台直流源,成本较高,且只在逆变器不工作时,对电池板进行修复,属于“事后处理”的被动方案。通过在逆变器中集成PID防护模块,可以有效的避免组件发生PID现象,减少电站发电量损失。同时,PID模块具有修复功能,可以对已发生PID问题的组件进行修复,使组件各项指标参数恢复正常。昆明太阳能板PID预防及恢复

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