在PID預(yù)防及恢復(fù)中,鋁邊框表面鈍化處理的氧化膜厚度要有保障;鋁邊框表面要避免使用導(dǎo)電金屬附件;必須使用導(dǎo)電金屬附件時(shí)要保證和鋁邊框表面做絕緣隔。隨著光伏電站建設(shè)的飛速發(fā)展,系統(tǒng)電壓不斷增高,光伏組件的性能會(huì)產(chǎn)生持續(xù)的衰減,電勢(shì)誘導(dǎo)衰減效應(yīng)作為引起組件功率下降的主要原因而引起普遍的關(guān)注,光伏組件測(cè)試設(shè)備中PID測(cè)試系統(tǒng)檢測(cè)出PID現(xiàn)象直接會(huì)影響到組件的功率,使其下降明顯。因此尋找功率下降的原因,尋找解決功率衰減的方法,成為廣大業(yè)內(nèi)人士研究的方向。PID現(xiàn)象作為眾多引發(fā)組件功率衰減的主因之一,引起了普遍的關(guān)注。在PID預(yù)防及恢復(fù)中,為了避免極化效應(yīng),太陽電池的組件采取正極接地。上海光伏系統(tǒng)PID預(yù)防及恢復(fù)修復(fù)
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,關(guān)于光伏系統(tǒng)中產(chǎn)生的PID效應(yīng)的完整機(jī)理仍有待研究,但可以比較確定的是,單個(gè)電池片或組件的電壓比較低,但多個(gè)組件串聯(lián)之后,形成了較高的電壓,經(jīng)過長時(shí)間的作用,產(chǎn)生了兩類意外的問題,原PN結(jié)電場(chǎng)情況改變,或存在其它的電流通道,造成實(shí)際流過PN結(jié)的光生電流減??;器件受到離子遷移的影響,材料性能發(fā)生了不可恢復(fù)的變化,和原始制造出的組件相比,輸出功率變小。PID也說明了單個(gè)產(chǎn)品和由多個(gè)產(chǎn)品構(gòu)成的系統(tǒng)之間性能的巨大差異。增強(qiáng)組件的絕緣和防水性能,減小漏電流,例如采用穩(wěn)定性能更好的封裝材料,不使用金屬邊框,增加電池的體電阻,改進(jìn)鈍化膜的厚度和特性,在器件中增加阻擋層等。江蘇光伏電站PID預(yù)防及恢復(fù)生產(chǎn)廠在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)裝置主要應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng),包括控制單元、開關(guān)電源、限流單元及電源鉗位單元;其中控制單元的輸入端與光伏發(fā)電系統(tǒng)中逆變器的通訊端相連;控制單元的輸出端與開關(guān)電源的控制端相連;開關(guān)電源的輸出端正極通過限流單元與電源鉗位單元的輸入端相連;開關(guān)電源的輸出端負(fù)極接大地;電源鉗位單元的輸出端與逆變器的直流側(cè)相連;控制單元用于采集光伏發(fā)電系統(tǒng)中光伏陣列的負(fù)極對(duì)大地電壓,并通過閉環(huán)調(diào)節(jié)控制開關(guān)電源的輸出電壓,以將光伏陣列的負(fù)極對(duì)大地電壓調(diào)節(jié)為預(yù)設(shè)值;電源鉗位單元用于在逆變器處于關(guān)機(jī)狀態(tài)時(shí),控制逆變器中的電容承受正壓。
PID效應(yīng)并非不可預(yù)防和恢復(fù),目前很多工程施工中都有著很好的PID預(yù)防及恢復(fù)措施,比如集中式逆變器的負(fù)極接地解決方案;組串逆變器并聯(lián)時(shí)的單點(diǎn)接地解決方案;由于整個(gè)系統(tǒng)負(fù)極接地,如果絕緣出現(xiàn)故障,正極就會(huì)對(duì)地放電,由于是1000V的高壓對(duì)地放電的故障是非常危險(xiǎn)的,所以逆變器應(yīng)采用具有GFDI裝置的內(nèi)部接地設(shè)計(jì),如果發(fā)生PV+對(duì)地故障,可以將GFDI保險(xiǎn)絲熔斷或者使短路開關(guān)跳脫。依據(jù)UL1741標(biāo)準(zhǔn)大于250kW的太陽能系統(tǒng)較大對(duì)地故障電流為5A,在GFDI線路中使用5A的熔斷器或者斷路器。系統(tǒng)正常工作時(shí),熔斷器或者斷路器兩端的電壓為零.如果發(fā)生故障熔斷器或斷路器的端電壓變?yōu)楣夥绷鱾?cè)系統(tǒng)電壓。電壓瞬變產(chǎn)生了I/O信號(hào),逆變器產(chǎn)生了報(bào)警信號(hào),逆變器停止運(yùn)行,接地故障的電池組件整列被切除。為將PID影響降低,PID預(yù)防及恢復(fù)措施的研究已受到高度重視。
PID預(yù)防及恢復(fù)在光伏組件系統(tǒng)中很常見,隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)展,光伏電站的應(yīng)用地從荒無人煙的戈壁大漠到陽光燦爛的內(nèi)陸、沿海城市,應(yīng)用環(huán)境的不同造成了光伏電站的發(fā)電效率的差異性。組件的PID效應(yīng)作為影響電站發(fā)電量的重要因素之一,受到了業(yè)界的普遍關(guān)注。PID效應(yīng)又稱電勢(shì)誘導(dǎo)衰減,是電池組件的封裝材料和其上表面及下表面的材料,電池片與其接地金屬邊框之間的高電壓作用下出現(xiàn)離子遷移,而造成組件性能衰減的現(xiàn)象。通過對(duì)比可以看出PID效應(yīng)對(duì)太陽能電池組件的輸出功率影響巨大,通過光伏電池組件廠商和研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)表明,PID效應(yīng)與組件構(gòu)成、封裝材料、所處環(huán)境溫度、濕度和電壓有著緊密的聯(lián)系。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。質(zhì)衛(wèi)科技PID預(yù)防及恢復(fù)系統(tǒng)
在PID預(yù)防及恢復(fù)裝置中,控制單元的輸入端與光伏發(fā)電系統(tǒng)中逆變器的通訊端相連。上海光伏系統(tǒng)PID預(yù)防及恢復(fù)修復(fù)
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,對(duì)組件發(fā)生PID效應(yīng)的真正原因說法不一,其中潮濕、高溫的環(huán)境容易產(chǎn)生水蒸氣,水蒸氣通過封邊硅膠或背板進(jìn)入組件內(nèi)部;EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)的酯鍵在遇到水后發(fā)生反應(yīng),生成可自由移動(dòng)的醋酸;醋酸和玻璃中的純堿(Na2CO3)反應(yīng)將Na+析出,在電池內(nèi)部電場(chǎng)作用下移動(dòng)至電池表面,造成玻璃體電阻降低;無論采用任何技術(shù)的P型晶硅電池片,組件在負(fù)偏壓下均有發(fā)生電勢(shì)誘導(dǎo)衰減的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)楣夥嚵械慕M件邊框通常都是接地的,造成單個(gè)組件和邊框之間形成偏壓,所以越靠近負(fù)極輸出端的組件承受負(fù)偏壓現(xiàn)象越明顯。在負(fù)偏壓的作用下,漏電流通路因此形成,漏電流由電池片→EVA→玻璃表面→邊框→支架,然后流向大地。上海光伏系統(tǒng)PID預(yù)防及恢復(fù)修復(fù)
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