在PID預防及恢復中,電源部分中的一個模塊是400-1000V可調直流升壓電源電路,該部分的電壓輸出模式、時間、大小受控制單元控制,它為光伏組件提供400V-1000V直流偏壓。雖然目前國內外的電池組件生產廠家、科研機構、各大光伏實驗室和測試機構都沒與找出造成...
在PID預防及恢復中,PID的材料成分原理主要是提供氧化鈉,可以降低玻璃的熔制溫度;再者是石灰石即碳酸鈣和氧化鎂,他們的主要作用是調整玻璃的黏度在一個合適的值,使玻璃成型時間縮短或延長,以滿足成型的要求;還引入氧化鋁原料,提高玻璃的物理化學性能,如強度、化學穩...
PID預防及恢復可用于電站現場進行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現象的成因,從組件的封裝工藝、原材料的選取、電站系統的配置及項目安裝等方面的改善來降...
PID預防及恢復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,進而實現白天光伏電池板的PID預防功能或者夜間光伏電池板的PID修復功能...
隨著光伏技術的發展與進步,光伏發電的規模逐漸擴大,這就對光伏檢測的需求逐漸加大。上海質衛環保科技有限公司根據光伏行業的發展狀況和行業標準要求,提出光伏檢測實驗室的建設方法和組建方案。上海質衛環保科技有限公司具有為客戶提供專業的光伏實驗室的建設團隊。中國的太陽能...
光伏組件常見的幾種問題檢測方法:其功率衰減分類及檢測方法:光伏組件功率衰減是指隨著光照時間的增長,組件輸出功率逐漸下降的現象。光伏組件的功率衰減現象大致可分為三類:第1類,由于破壞性因素導致的組件功率衰減;第二類,組件初始的光致衰減;第三類,組件的老化衰減。其...
光伏檢測實驗室日常維護的注意事項:光伏組件表面應保持清潔,應使用干燥或潮濕的柔軟潔凈的布料擦拭光伏組件,嚴禁使用腐蝕性溶劑或硬物擦拭光伏組件。應在輻照度低于200W/㎡的情況下清潔光伏組件,不宜使用與組件溫差較大的液體清洗組件。光伏組件應定期檢查,若發現下列問...
在PID預防及恢復中,對組件發生PID效應的真正原因說法不一,其中潮濕、高溫的環境容易產生水蒸氣,水蒸氣通過封邊硅膠或背板進入組件內部;EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)的酯鍵在遇到水后發生反應,生成可自由移動的醋酸;醋酸和玻璃中的純堿(Na2CO3)反應將Na+...
PID預防及恢復在光伏組件系統中很常見,隨著光伏行業的不斷發展,光伏電站的應用地從荒無人煙的戈壁大漠到陽光燦爛的內陸、沿海城市,應用環境的不同造成了光伏電站的發電效率的差異性。組件的PID效應作為影響電站發電量的重要因素之一,受到了業界的普遍關注。PID效應又...
在PID預防及恢復中,對組件發生PID效應的真正原因說法不一,其中潮濕、高溫的環境容易產生水蒸氣,水蒸氣通過封邊硅膠或背板進入組件內部;EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)的酯鍵在遇到水后發生反應,生成可自由移動的醋酸;醋酸和玻璃中的純堿(Na2CO3)反應將Na+...
對于PID預防及恢復,也需要考慮好季節的影響,持續高溫的天氣還會使電站產生PID效應,造成組件失效,PID效應又稱電勢誘導衰減,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離子遷移,而造成組件性能衰減的現象。當PI...
PID預防及恢復在光伏組件系統中很常見,隨著光伏行業的不斷發展,光伏電站的應用地從荒無人煙的戈壁大漠到陽光燦爛的內陸、沿海城市,應用環境的不同造成了光伏電站的發電效率的差異性。組件的PID效應作為影響電站發電量的重要因素之一,受到了業界的普遍關注。PID效應又...
在PID預防及恢復中,因為電池片和地面之間還隔著EVA和玻璃。一般情況下這兩種材料是不導電的(或者其導電性非常差),但電池片電壓較高時,也會有很小的電流從電池流向地面,其大小在微安量級;封裝材料流向地面的漏電流形成后,在電池減反膜(ARC)表面(如圖一中2所示...
PID預防及恢復措施,主要是對組件進行功率、濕漏電測試并EL成像。老化結束后,再次進行功率、濕漏電測試并EL成像。將測試前后的結果進行比較,從而得出PID在設定條件下的發生情況。比較多的用于實驗機構,而后一種方式比較多的被光伏組件廠采用。當PID現象發生時,從...
PID預防及恢復的方法包括了增大EVA、POE等封裝材料的體積電阻;采用低Na+離子含量的玻璃,甚至石英玻璃;避免組件在潮濕環境下使用;玻璃表面經常清潔;增加邊框密封膠體積電阻,減少空隙和氣泡;鋁邊框表面鈍化處理,氧化膜要厚;鋁邊框表面避免采用導電金屬附件;鋁...
PID恢復及預防組件的PID恢復系統包括操作顯示面板,操作顯示面板分別與輸出電壓跳轉裝置、電壓檢測裝置、通訊裝置和時鐘裝置連接。PID恢復及預防組件的PID恢復系統還包括限流電阻,直流電源的負極輸出端連接限流電阻之后接地。PID恢復及預防組件的PID恢復系統包...
為了通過PID預防及恢復提高光伏電站發電量,可以對組件使用單晶硅。單晶硅的轉換率是17-24%,通常的多晶硅轉換率是12-14.8%,單晶硅比多晶硅的轉換率高5-10%,成本增加約10-20%,發電量可以提高約10-30%左右;地區光照條件,選取合適的場地;特...
PID預防及恢復裝置包括PID效應能量恢復單元,PID效應能量恢復單元接入電網,由PID效應能量恢復單元將電網電壓轉換為高壓直流電后輸出,PID效應能量恢復單元的正極輸出端連接光伏電池組串的負極,PID效應能量恢復單元的負極輸出端連接至光伏電池組串的邊框所接的...
PID恢復及預防組件的多通道間的隔1?斷路裝置內包括右干隔尚開關,多通道間的隔離二極管裝置內包括若千反向截止二極管,隔離開關與反向截止二極管—一對應,輸出電壓跳轉裝置的第二輸出端依次連接其中一個隔離開關和一個反向截止二極管后通過電壓檢測裝置連接到逆變器的負極,...
在PID預防及恢復中,從材料上抑制PID效應,安全、可靠,但非Na、Ca玻璃的成本高昂。另外新材料的穩定性問題也是未知數,目前無法推廣應用。從逆變器側考慮,采用組件負極接地的方式,防止負偏壓造成的漏電流形成。負偏壓和正偏壓下組件PID效應對比處置方案簡便、成本...
PID恢復及預防組件包括PID恢復系統、若干太陽能電池串和與太陽能電池串相對應的逆變器,太陽能電池串與逆變器連接,PID恢復系統包括直流電源、輸出電壓跳轉裝置、電壓檢測裝置、通訊裝置、多通道間的隔離斷路裝置和多通道間的隔離二極管裝置,直流電源的正極輸出端連接輸...
在PID預防及恢復的實際應用場合中,晶體硅光伏組件的PID現象已經被觀察到,基于其電池結構和其他構成組件的材料以及設計形式的不同,PID現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生,也可能是成反向偏置的條件下發生。光伏組件在實際的應用條件下,早晨...
在PID預防及恢復中,光伏組件并網后,出現電池串中性點接地的現象。越靠近負極,電池片內部對地負電壓越高。越靠近正極,電池片內部對地正電壓越高。當電池片對地呈負電壓時,封裝材料中的正離子就會聚集到電池片表面。高溫、高濕條件加速離子遷移。對于P型硅電池片,表面負離...
在PID預防及恢復中,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350~2750nm光譜范圍上衰減明顯,水平面上積累30天灰塵時玻璃的透光率平均衰減21.8%,40天時平均衰減45.5%。光伏組件蓋板表面積累的灰塵越多,組件...
在PID預防及恢復中,集中式與組串式逆變器均可采用負極虛擬接地方案來抑制組件PID。由于集中式與組串式逆變器的組網形式不同,使得兩種類型逆變器的負極虛擬接地方案在防PID裝置交流接入點、安裝位置、獲取負極對地電壓方式等方面有區別。利用組件PID的可逆性原理,在...
為將PID影響降低,PID預防及恢復措施的研究已受到高度重視。傳統P型光伏組件的抗PID技術大致可分為三類,即從電池片層面、組件層面和系統層面分別考慮對抗PID效應。對于已投運光伏項目來說,從系統層面考慮PID效應的預防和修復是行之有效的方法。PID預防及恢復...
PID預防及恢復裝置連接于光伏陣列的正極與負極之間;光伏電池板的PID預防及恢復裝置包括隔離裝置、一阻抗元件、第二隔離裝置、第二阻抗元件、第三阻抗元件及直流電源;其中隔離裝置和第二隔離裝置均包括導通和關斷兩種狀態;隔離裝置與一阻抗元件串聯成正極支路;第二隔離裝...
通過PID預防及恢復的證明,PID現象是一種可逆現象,在將實驗所加1000V直流電壓由負壓變為正壓,進行恢復性試驗。已出現PID現象影響的問題組件功率得到絕大部分的恢復。而對于PID的檢測,包括斷開組串與逆變器的連接后,檢測不同組串的電壓;如果不同的組串有不同...
PID預防及恢復裝置由其控制單元獲得光伏發電系統中光伏陣列的負極對大地電壓的采集值,并通過閉環調節控制開關電源的輸出電壓,以將光伏陣列的負極對大地電壓調節為預設值,進而使得光伏陣列對大地電壓得到補償;根據預設值的不同,可以分別實現對于光伏電池板的PID預防和修...
在PID預防及恢復中,集中式與組串式逆變器均可采用負極虛擬接地方案來抑制組件PID。由于集中式與組串式逆變器的組網形式不同,使得兩種類型逆變器的負極虛擬接地方案在防PID裝置交流接入點、安裝位置、獲取負極對地電壓方式等方面有區別。利用組件PID的可逆性原理,在...