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貴陽太陽能電站PID預(yù)防及恢復(fù)

來源: 發(fā)布時間:2022-08-10

PID效應(yīng)(PotentialInducedDegradation)全稱為電勢誘導(dǎo)衰減。PID直接危害就是大量電荷聚集在電池片表面,使電池表面鈍化效果惡化,從而導(dǎo)致電池片的填充因子、開路電壓、短路電流降低,電池組件功率衰減。2005年Sunpower公司就發(fā)現(xiàn)晶硅N型電池在組件中施加正高壓后存在PID現(xiàn)象。2008年,Evergreen公司報道了P型電池組件的PID效應(yīng)。但是目前還沒有明確的證據(jù)能夠證明一個工作了五年的光伏電站,組件的輸出功率驟降就是因為PID效應(yīng)引起的。不過近年光伏行業(yè)對電池組件的PID效應(yīng)還是引起了足夠的重視。德國測試企業(yè)TUV發(fā)布了他們的建議標準:TC82標準化(82/685/NP)溫度、濕度、偏置電壓、導(dǎo)體,上述參數(shù)測試的主要環(huán)境數(shù)據(jù)。在PID預(yù)防及恢復(fù)中,對于相關(guān)的設(shè)備的保養(yǎng)是很重要的。貴陽太陽能電站PID預(yù)防及恢復(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。太陽能板PID預(yù)防及恢復(fù)設(shè)備PID預(yù)防及恢復(fù)措施,主要是對組件進行功率、濕漏電測試并EL成像。

PID預(yù)防及恢復(fù)包括光伏產(chǎn)品檢測系統(tǒng),電站現(xiàn)場測試系統(tǒng),電站PID治理系統(tǒng),S-MPPT控制器產(chǎn)品等別的,其中的光伏組件測試設(shè)備應(yīng)在各個階段對光伏組件進行的檢測,及時進行更換和維護,使其在全生命周期中高效運行,創(chuàng)造更高的價值和財富。采用先進的DC-DC電器結(jié)構(gòu)和控制軟件,能精確追蹤電池串的較佳工作點,安裝在組串和逆變器之間,跟蹤每一串的較大工作點,使每一串都在較佳狀態(tài)工作,避免的組串間的相互干擾,提升整個電站的發(fā)電量。提升發(fā)電量;提高屋頂或土地利用率;無需特殊安裝設(shè)計和額外配件;長期可靠性驗證。備安裝在逆變器的直流側(cè),適用于分布式電站及大型地面并網(wǎng)電站。

在PID預(yù)防及恢復(fù)中,組件廠家從材料、結(jié)構(gòu)等方面做了大量的工作并取得了一定的進展;如可采用抗PID材料、防PID電池和封裝技術(shù)等。采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封裝材料、采用無邊框組件或雙玻組件等,都可以在一定程度上減少PID效應(yīng)。實踐中,PID問題的防治更多的是從逆變器端進行。負極直接接地方案將光伏組件或逆變器的負極通過電阻或保險絲直接接地,使電池板負極對大地的電壓與接地金屬邊框保持在等電位,消除負偏壓,該方案多用于集中式逆變器,負極虛擬接地方案利用模擬中性點裝置和電壓調(diào)整裝置,等效將UN抬升,使得U-大于0,消除負偏壓,達到負極虛擬接地的目的。一個為了做好PID預(yù)防檢測組件串聯(lián)后電壓是否在電壓范圍內(nèi),電壓過低系統(tǒng)效率會降低。

PID效應(yīng)(PotentialInducedDegradation)全稱為電勢誘導(dǎo)衰減。PID直接危害就是大量電荷聚集在電池片表面,使電池表面鈍化效果惡化,從而導(dǎo)致電池片的填充因子、開路電壓、短路電流降低,電池組件功率衰減。目前光伏行業(yè)比較認可的一種PID效應(yīng)成因是:隨著光伏系統(tǒng)大規(guī)模應(yīng)用,系統(tǒng)電壓越來愈高,電池組件往往20-22塊串聯(lián)才能達到逆變器的MPPT工作電壓。這就導(dǎo)致了很高的開路電壓和工作電壓.以STC環(huán)境下300WP的72片電池組件為例,20串電池組件的開路電壓高達860V,工作電壓為720V.由于防雷工程的需要,對于一般組件的鋁合金邊框都要求接地,這樣在電池片和鋁框之間就形成了接近1000V的直流高壓。在PID預(yù)防及恢復(fù)中,使用負極接地方法可以阻止PID的繼續(xù)發(fā)生。河南電池片PID預(yù)防及恢復(fù)收益

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。貴陽太陽能電站PID預(yù)防及恢復(fù)

PID預(yù)防及恢復(fù)裝置的直流電源通過第三阻抗元件抬升虛擬中性點的電勢,進而通過一隔離裝置與一阻抗元件,和/或,第二隔離裝置與第二組抗元件,抬升光伏陣列中各個光伏電池板的正極和/或負極的電勢,進而實現(xiàn)白天光伏電池板的PID預(yù)防功能或者夜間光伏電池板的PID修復(fù)功能。并且,通過抬升虛擬中性點的電勢實現(xiàn)各個光伏電池板的正極和負極的電勢抬升的過程,即便在該光伏電池板的PID預(yù)防及恢復(fù)裝置與光伏陣列的正極或負極之間的通路出現(xiàn)故障時,也能通過另一條支路來保證光伏陣列的對地電勢被抬升,相比現(xiàn)有技術(shù)也是提高了PID修復(fù)的可靠性。貴陽太陽能電站PID預(yù)防及恢復(fù)

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