安徽太陽能電站PID預防及恢復治理

來源: 發(fā)布時間:2022-03-03

為了做好PID預防及恢復,在光伏組件安裝前檢查組件是否有陰影和灰塵;檢測每一塊組件的功率是否足夠;調整組件的安裝角度和朝向;檢測組件串聯(lián)后電壓是否在電壓范圍內,電壓過低系統(tǒng)效率會降低;多路組串安裝前,先檢查各路組串的開路電壓,相差不超過5V,如果發(fā)現(xiàn)電壓不對,要檢查線路和接頭;安裝時,可以分批接入,每一組接入時,記錄每一組的功率,組串之間功率相差不超過2%。如果這些方法不行,還有可能是:安裝地方通風不暢通,逆變器熱量沒有及時散播出去,或者直接在陽光下曝露,造成逆變器溫度過高;電纜接頭接觸不良,電纜過長,線徑過細,有電壓損耗,然后造成功率損耗;光伏電站并網交流開關容量過小,達不到逆變器輸出要求。對PID效應的PID預防及恢復處理可以從逆變器側考慮。安徽太陽能電站PID預防及恢復治理

在PID預防及恢復中,PVOB的中心器件是CPU控制單元和電源模塊,其它各模塊輔助PVOM模塊實現(xiàn)其既定功能。CPU控制單元通過對PV+、PV-、LN、FE等信號的采集及對模式選擇模塊信號的分析,進行狀態(tài)和模式判斷,以確定系統(tǒng)控制操作的項目類型;CPU控制單元同時可以控制400V-1000V電壓源模塊的輸出,以完成設備的中心偏壓供電功能??刂撇糠质荘VOB的中心控制單元,它通過CPU控制單元對輸入信號PV+、PV-、LN、FE等進行采集,并進行數(shù)據(jù)分析,已確認PV偏壓的輸出模式、開始時間、電壓大小和結束時間等,并根據(jù)各種信息進行運行狀態(tài)和告警判斷,并輸出相應的狀態(tài)信息。電源部分有兩個模塊組成,一個模塊式交流直流轉換電路,該部分實現(xiàn)86V-264V的交流電源輸入,輸出12V直流電壓供控制電路和400-1000V升壓電路使用。浙江太陽能電站PID預防及恢復質保ANTIPID用于對太陽能電站中由PID引起的低功率組件進行恢復和對電站的PID問題進行預防。

對光伏電池板的PID預防及恢復包括脈沖修復法。從固體物理上來講,任何絕緣層在足夠高的電壓下都可以被擊穿。一旦絕緣層被擊穿,粗大的硫酸鉛就會呈現(xiàn)導電狀態(tài)。如果對高電阻率的絕緣施加瞬間的高電壓,也可以擊穿大的硫酸鉛結晶。如果這個高電壓足夠短,并且進行限流,在打穿絕緣層的條件下,充電電流不大,也不至于形成大量析氣。電池析氣量強正相關于充電電流和充電時間,如果脈沖寬度足夠短,占空比足夠大,就可以在保證擊穿粗大硫酸鉛結晶的條件下,同時發(fā)生的微充電來不及形成析氣。這樣就實現(xiàn)了脈沖消除硫化。為了抑制PID效應,組件廠家從材料、結構等方面做了大量的工作并取得了一定的進展。

為了做好PID預防及恢復,就要清楚影響光伏電站輸出功率因素,包括太陽輻射量,電池組件的傾斜角度,灰塵和陰影阻擋,組件的溫度特性等。因系統(tǒng)配置安裝不當造成系統(tǒng)功率偏小。另外,在夏季要記得時常記得維護電站,給電站降降溫擦擦土。只有認真的維護,光伏電站才會經久耐用,源源不斷的提供清潔的電流。組串功率優(yōu)化器(S-MPPT)產品是用于電池串較大功率點跟蹤(MPPT)的設備,可安裝在電池串與逆變器之間。一方面,可調整電池串電壓和電流,使電池串在較大功率點工作,另一方面,控制輸出端的電壓在同一水平,消除不同電池串電壓失配的影響,提升太陽能電廠的發(fā)電量。PID預防及恢復中的PID指在高溫多濕環(huán)境下,高電壓流經太陽能電池單元便會導致輸出下降的現(xiàn)象。

在PID預防及恢復中,PID效應的產生原因還是組件在受到負偏壓時,由漏電流陽極離子(一般為Na離子)流入電池片,降低電池的并聯(lián)電阻。即,半導體內出現(xiàn)了雜質,這些雜質會形成電池內部的導電通道,降低了組件的電流輸出。另外光伏組件的邊緣部分容易有水氣進入,EVA發(fā)生水解后會生成醋酸,醋酸和玻璃中的Na反應,可以生成大量的自由移動的Na離子,會與電池片表面的銀柵線發(fā)生反應,從而腐蝕電池柵線,導致串聯(lián)電阻的升高,導致組件性能衰減,此類衰減不可恢復。如果給組件施加負偏壓(電池片電壓相對邊框為負值),則可以把積累的負電荷排出到地面上,電池性能得到恢復,這就是電池性能可恢復的極化效應。在組件進行串聯(lián)使用時,為了避免極化效應,太陽電池的組件采取正極接地,p型前表面電池的組件采用負極接地。安裝了PID模塊的集中式逆變器可以有效地防止組件PID衰減,大幅度降低發(fā)電量損失。石家莊太陽能組件PID預防及恢復

在PID預防及恢復中,PID測試有兩種加速老化的方式。安徽太陽能電站PID預防及恢復治理

PID預防及恢復可用于電站現(xiàn)場進行PID效應的預防和恢復,通過夜間加壓技術,避免外界離子遷移到電池片表面,起到治理PID效應的效果,并且已在全球范圍內得到普遍的應用。針對PID現(xiàn)象的成因,從組件的封裝工藝、原材料的選取、電站系統(tǒng)的配置及項目安裝等方面的改善來降低電勢差導致的功率衰減對太陽能組件的影響。已達到改善光伏系統(tǒng)的衰減趨勢,增加組件的使用壽命的目的。在能源危機形式不斷嚴峻的形勢下,可再生能源和綠色新能源的應用越來越引起人們的重視。近幾年,太陽能作為取之不盡用之不竭的綠色能源得到了普遍的應用,其中以太陽能發(fā)電尤為明顯,各地大小光伏電站層出不窮,有效地降低了對傳統(tǒng)能源的使用。與此同時,光伏行業(yè)應運而起。安徽太陽能電站PID預防及恢復治理

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