在PID預(yù)防及恢復(fù)中,首先就是了解PID,從光伏組件的內(nèi)部原因來說,系統(tǒng)方面,逆變器接地方式和組件在陣列中的位置,決定了電池片和組件受到正偏壓或者負偏壓。電站實際運行情況和研究結(jié)果表明:如果整列中間一塊組件和逆變器負極輸出端之間的所有組件處于負偏壓下,則越靠近輸出端組件的PID現(xiàn)象越明顯。而在中間一塊組件和逆變器正極輸出端中間的所有組件處于正偏壓下,PID現(xiàn)象不明顯。在組件方面,環(huán)境條件如濕度等的影響導(dǎo)致了漏電流的產(chǎn)生。PID預(yù)防及恢復(fù)裝置主要應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng)。湖南光伏系統(tǒng)PID預(yù)防及恢復(fù)效果
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,對組件發(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)部電場作用下移動至電池表面,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,組件在負偏壓下均有發(fā)生電勢誘導(dǎo)衰減的風(fēng)險。主要是因為光伏陣列的組件邊框通常都是接地的,造成單個組件和邊框之間形成偏壓,所以越靠近負極輸出端的組件承受負偏壓現(xiàn)象越明顯。河南太陽能組件PID預(yù)防及恢復(fù)質(zhì)保在PID預(yù)防及恢復(fù)中,面積灰對光伏組件性能也有一定的影響,積累灰塵的時間越長造成的透光率衰減越大。
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,杜絕離子產(chǎn)生的源頭,采用石英玻璃,低鈉玻璃等;降低組串電壓;小規(guī)模項目可考慮使用微型逆變器,降低組串電壓。盡管可分別從電池、組件和系統(tǒng)端減弱或避免PID,但PID效應(yīng)的影響然后還是體現(xiàn)在電池片上。因此,建議電池廠家對產(chǎn)品進行更全方面的研究,上下游結(jié)合,整體考慮性價比高的解決方案。比如,系統(tǒng)集成商如果采用負極接地,這樣就需要使用帶隔離變壓器的逆變器,采用這種逆變器首先成本高,其次效率也會降低,造成整體系統(tǒng)的PR(系統(tǒng)效率)值降低,這是大家不愿意看到的結(jié)果。
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極接地解決方案;組串逆變器并聯(lián)時的單點接地解決方案;由于整個系統(tǒng)負極接地,如果絕緣出現(xiàn)故障,正極就會對地放電,由于是1000V的高壓對地放電的故障是非常危險的,所以逆變器應(yīng)采用具有GFDI裝置的內(nèi)部接地設(shè)計,如果發(fā)生PV+對地故障,可以先將GFDI保險絲熔斷或者使短路開關(guān)跳脫。依據(jù)UL1741標準大于250kW的太陽能系統(tǒng)較大對地故障電流為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,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,逆變器產(chǎn)生了報警信號,逆變器停止運行,接地故障的電池組件整列被切除。了解到PID效應(yīng)對光伏電站發(fā)電量的巨大影響,進行PID預(yù)防及恢復(fù)更加刻不容緩。
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)的完整機理仍有待研究,但可以比較確定的是,單個電池片或組件的電壓比較低,但是多個組件串聯(lián)之后,形成了較高的電壓,經(jīng)過長時間的作用,產(chǎn)生了兩類意外的問題,原PN結(jié)電場情況改變,或存在其它的電流通道,造成實際流過PN結(jié)的光生電流減小;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也說明了單個產(chǎn)品和由多個產(chǎn)品構(gòu)成的系統(tǒng)之間性能的巨大差異。增強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,改進鈍化膜的厚度和特性,在器件中增加阻擋層等。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。湖北光伏組件PID預(yù)防及恢復(fù)PV Booster
采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封裝材料、采用的無邊框組件或雙玻組件等,都可以一定程度上減少PID效應(yīng)。湖南光伏系統(tǒng)PID預(yù)防及恢復(fù)效果
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,PID效應(yīng)的產(chǎn)生原因主要是組件串聯(lián)后可形成較高的系統(tǒng)電壓,組件長期在高電壓工作,在蓋板玻璃、封裝材料、邊框之間存在漏電流,大量電荷聚集在電池片表面,使得電池片表面的鈍化效果惡化,導(dǎo)致填充因子(FF)、短路電流(Isc)、開路電壓(Voc)降低,使組件性能低于設(shè)計標準。通常稱此現(xiàn)象為表面極化效應(yīng),但此衰減是可逆的。多個光伏組件串聯(lián)之后,處于組串末端的光伏組件的工作電壓會比較高(400V~900V之間),而且組件邊框一般都是接地的(電壓為0V)。湖南光伏系統(tǒng)PID預(yù)防及恢復(fù)效果
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