在PID預(yù)防及恢復(fù)中,集中式與組串式逆變器均可采用負(fù)極虛擬接地方案來(lái)抑制組件PID。由于集中式與組串式逆變器的組網(wǎng)形式不同,使得兩種類(lèi)型逆變器的負(fù)極虛擬接地方案在防PID裝置交流接入點(diǎn)、安裝位置、獲取負(fù)極對(duì)地電壓方式等方面有區(qū)別。利用組件PID的可逆性原理,在夜間逆變器停止工作時(shí)段內(nèi),利用單獨(dú)的直流源對(duì)電池板施加反向電壓,修復(fù)白天發(fā)生PID現(xiàn)象的電池板,該方案需每臺(tái)逆變器增加一臺(tái)直流源,成本較高,且只在逆變器不工作時(shí),對(duì)電池板進(jìn)行修復(fù),屬于“事后處理”的被動(dòng)方案。通過(guò)在逆變器中集成PID防護(hù)模塊,可以有效的避免組件發(fā)生PID現(xiàn)象,減少電站發(fā)電量損失。同時(shí),PID模塊具有修復(fù)功能,可以對(duì)已發(fā)生PID問(wèn)題的組件進(jìn)行修復(fù),使組件各項(xiàng)指標(biāo)參數(shù)恢復(fù)正常。在PID預(yù)防及恢復(fù)中,接地保護(hù)系統(tǒng)設(shè)備由分?jǐn)嗥骷?高精度傳感器組成。安徽太陽(yáng)能組件PID預(yù)防及恢復(fù)成本
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,存在于晶體硅光伏組件中的電路與其接地金屬邊框之間的高電壓,會(huì)造成組件的光伏性能的持續(xù)衰減。造成此類(lèi)衰減的機(jī)理是多方面的,例如在高電壓的作用下,組件電池的封裝材料和組件上表面層及下表面層的材料中出現(xiàn)的離子遷移現(xiàn)象;電池中出現(xiàn)的熱載流子現(xiàn)象;電荷的載分配削減了電池的活性層;相關(guān)的電路被腐蝕等等。這些引起衰減的機(jī)理被稱(chēng)之為電位誘發(fā)衰減、極性化、電解腐蝕和電化學(xué)腐蝕。環(huán)境原理大多數(shù)比較容易在潮濕的條件下發(fā)生,且其活躍程度與潮濕程度相關(guān);同時(shí)組件表面被導(dǎo)電性、酸性、堿性以及帶有離子的物體的污染程度,也與衰減現(xiàn)象發(fā)生有關(guān)。西寧antipidPID預(yù)防及恢復(fù)在PID預(yù)防及恢復(fù)中,改變折射率成為抗PID的手段之一。
為了做好PID預(yù)防及恢復(fù),在光伏組件安裝前檢查組件是否有陰影和灰塵;檢測(cè)每一塊組件的功率是否足夠;調(diào)整組件的安裝角度和朝向;檢測(cè)組件串聯(lián)后電壓是否在電壓范圍內(nèi),電壓過(guò)低系統(tǒng)效率會(huì)降低;多路組串安裝前,先檢查各路組串的開(kāi)路電壓,相差不超過(guò)5V,如果發(fā)現(xiàn)電壓不對(duì),要檢查線(xiàn)路和接頭;安裝時(shí),可以分批接入,每一組接入時(shí),記錄每一組的功率,組串之間功率相差不超過(guò)2%。如果這些方法不行,還有可能是:安裝地方通風(fēng)不暢通,逆變器熱量沒(méi)有及時(shí)散播出去,或者直接在陽(yáng)光下曝露,造成逆變器溫度過(guò)高;電纜接頭接觸不良,電纜過(guò)長(zhǎng),線(xiàn)徑過(guò)細(xì),有電壓損耗,然后造成功率損耗;光伏電站并網(wǎng)交流開(kāi)關(guān)容量過(guò)小,達(dá)不到逆變器輸出要求。
在PID預(yù)防及恢復(fù)的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)合中,晶體硅光伏組件的PID現(xiàn)象已經(jīng)被觀(guān)察到,基于其電池結(jié)構(gòu)和其他構(gòu)成組件的材料以及設(shè)計(jì)形式的不同,PID現(xiàn)象可能是在其電路與金屬接地邊框成正向電壓偏置的條件下發(fā)生,也可能是成反向偏置的條件下發(fā)生。光伏組件在實(shí)際的應(yīng)用條件下,早晨太陽(yáng)初升后的一段時(shí)間內(nèi),是PID效應(yīng)相對(duì)強(qiáng)烈的時(shí)段,其原因是晶體硅光伏組件在經(jīng)歷了一個(gè)不發(fā)電的夜晚以后,由于晝夜溫差,空氣中的水蒸氣會(huì)冷凝在其表面會(huì)有凝露現(xiàn)象發(fā)生(特別是夏、秋季節(jié)的露水),會(huì)造成光伏系統(tǒng)在早晨太陽(yáng)初升后的一段時(shí)間內(nèi),在其表面較為潮濕的情況下,承受前面提及的系統(tǒng)偏置電壓。在PID預(yù)防及恢復(fù)中,在PV-和大地間施加電壓的方法較并聯(lián)加壓法有一定的優(yōu)勢(shì)。
PID預(yù)防及恢復(fù)措施,主要是對(duì)組件進(jìn)行功率、濕漏電測(cè)試并EL成像。老化結(jié)束后,再次進(jìn)行功率、濕漏電測(cè)試并EL成像。將測(cè)試前后的結(jié)果進(jìn)行比較,從而得出PID在設(shè)定條件下的發(fā)生情況。比較多的用于實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu),而后一種方式比較多的被光伏組件廠(chǎng)采用。當(dāng)PID現(xiàn)象發(fā)生時(shí),從EL成像可以看到部分電池片發(fā)黑。判定依據(jù)于較大功率與初始值比,衰減不超過(guò)5%;沒(méi)有目測(cè)不合格現(xiàn)象;濕漏電流測(cè)試;試驗(yàn)結(jié)束后組件功能完整。PID的真正原因到目前為止沒(méi)有明確的定論,但比較容易在潮濕的環(huán)境下發(fā)生,并且活躍程度與潮濕程度相關(guān);同時(shí)組件表面被導(dǎo)電性、酸性、堿性以及帶有離子的物體的污染程度,也與PID現(xiàn)象的發(fā)生有關(guān)。據(jù)推測(cè),來(lái)自于鈉鈣玻璃的金屬離子是形成上述具有PID效應(yīng)的漏電流的主要載流介質(zhì)。在PID預(yù)防及恢復(fù)中,可以從材料上抑制PID效應(yīng),安全、可靠。寧夏太陽(yáng)能電池PID預(yù)防及恢復(fù)
對(duì)PID效應(yīng)的PID預(yù)防及恢復(fù)處理可以從逆變器側(cè)考慮。安徽太陽(yáng)能組件PID預(yù)防及恢復(fù)成本
PID預(yù)防及恢復(fù)措施,主要就是采用微型逆變器:系統(tǒng)電壓降低,且每臺(tái)隔離型微逆直流負(fù)端可以接地,產(chǎn)生的PID效應(yīng)應(yīng)該可以降低甚至忽略不計(jì);含Si多的減反層比含N多的減反層更可以抵抗PID現(xiàn)象。改變折射率成為抗PID的手段之一,但改變電池減反層的折射率會(huì)改變電池生產(chǎn)成本和電池的發(fā)電效率,在不提高成本并且基本不改變效率的情況下做到抗PID對(duì)電池廠(chǎng)是一個(gè)非常大的難度。在組件中替換玻璃(降低Na+),但成本太高幾乎不可行。替換EVA,但新材料帶來(lái)成本提高和使用中的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。PID預(yù)防及恢復(fù)措施在目前的光伏組件應(yīng)用中是很常見(jiàn)的,因?yàn)镻ID現(xiàn)象嚴(yán)重時(shí),會(huì)引起一塊組件功率衰減50%以上,從而影響整個(gè)組串的功率輸出。高溫、高濕、高鹽堿的沿海地區(qū)比較容易發(fā)生PID現(xiàn)象。安徽太陽(yáng)能組件PID預(yù)防及恢復(fù)成本
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