PID预防及恢复装置连接于光伏阵列的正极与负极之间;光伏电池板的PID预防及恢复装置包括隔离装置、一阻抗元件、第二隔离装置、第二阻抗元件、第三阻抗元件及直流电源;其中隔离装置和第二隔离装置均包括导通和关断两种状态;隔离装置与一阻抗元件串联成正极支路;第二隔离装置与第二阻抗元件串联成负极支路;正极支路的一端与光伏阵列的正极相连,负极支路的一端与光伏阵列的负极相连;正极支路的另一端与负极支路的另一端相连,连接点作为光伏电池板的PID预防及恢复装置的虚拟中性点;第三阻抗元件连接于虚拟中性点和直流电源的正极之间,直流电源的负极接地;或者,第三阻抗元件连接于直流电源的负极与地之间,直流电源的正极与虚拟中性点相连。在PID预防及恢复装置中,开关电源的输出端负极接大地。山东太阳能组件PID预防及恢复收益
PID预防及恢复措施,主要就是采用微型逆变器:系统电压降低,且每台隔离型微逆直流负端可以接地,产生的PID效应应该可以降低甚至忽略不计;含Si多的减反层比含N多的减反层更可以抵抗PID现象。改变折射率成为抗PID的手段之一,但改变电池减反层的折射率会改变电池生产成本和电池的发电效率,在不提高成本并且基本不改变效率的情况下做到抗PID对电池厂是一个非常大的难度。在组件中替换玻璃(降低Na+),但成本太高几乎不可行。替换EVA,但新材料带来成本提高和使用中的持续风险。PID预防及恢复措施在目前的光伏组件应用中是很常见的,因为PID现象严重时,会引起一块组件功率衰减50%以上,从而影响整个组串的功率输出。高温、高湿、高盐碱的沿海地区比较容易发生PID现象。水面电站PID预防及恢复代理商对PID效应的PID预防及恢复处理可以从逆变器侧考虑。
PID预防及恢复装置由其控制单元获得光伏发电系统中光伏阵列的负极对大地电压的采集值,并通过闭环调节控制开关电源的输出电压,以将光伏阵列的负极对大地电压调节为预设值,进而使得光伏阵列对大地电压得到补偿;根据预设值的不同,可以分别实现对于光伏电池板的PID预防和修复两种功能。PID问题是太阳能电站不可避免的问题,随着太阳能电站的运行,越来越严重;夜间加压方法相对于负极直接接地,负极间接接地,负极虚拟接地,组件大地隔离等方法有一定的优势;在PV-和大地间施加电压的方法较并联加压法,PV+和大地间施加电压法有一定的优势;ANTIPID既可将电压加到PV+和大地之间,又可将电压加到PV-和大地之间,是太阳能电站PID恢复和预防领域较专业的设备等。
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预防及恢复装置中,电源钳位单元用于在逆变器处于关机状态时,控制逆变器中的电容承受正压。
PID预防及恢复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,并且已在全球范围内得到普遍的应用。针对PID现象的成因,从组件的封装工艺、原材料的选取、电站系统的配置及项目安装等方面的改善来降低电势差导致的功率衰减对太阳能组件的影响。已达到改善光伏系统的衰减趋势,增加组件的使用寿命的目的。在能源危机形式不断严峻的形势下,可再生能源和绿色新能源的应用越来越引起人们的重视。近几年,太阳能作为取之不尽用之不竭的绿色能源得到了普遍的应用,其中以太阳能发电尤为明显,各地大小光伏电站层出不穷,有效地降低了对传统能源的使用。与此同时,光伏行业应运而起。PID预防及恢复中的PID效应是光伏电池板的一种特性。浙江水面电站PID预防及恢复生产厂
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。山东太阳能组件PID预防及恢复收益
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。山东太阳能组件PID预防及恢复收益
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