在PID預防及恢復中,PVOB的中心器件是CPU控制單元和電源模塊,其它各模塊輔助PVOM模塊實現其既定功能。CPU控制單元通過對PV+、PV-、LN、FE等信號的采集及對模式選擇模塊信號的分析,進行狀態(tài)和模式判斷,以確定系統控制操作的項目類型;CPU控制單元同時可以控制400V-1000V電壓源模塊的輸出,以完成設備的中心偏壓供電功能。控制部分是PVOB的中心控制單元,它通過CPU控制單元對輸入信號PV+、PV-、LN、FE等進行采集,并進行數據分析,已確認PV偏壓的輸出模式、開始時間、電壓大小和結束時間等,并且可以根據各種信息進行運行狀態(tài)和告警判斷,并輸出相應的狀態(tài)信息。為了做好PID預防及恢復,在光伏組件安裝前檢查組件是否有陰影和灰塵。山東水面電站PID預防及恢復ANTIPID03
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預防及恢復裝置主要包括方陣電壓檢測單元,功能設定單元,ARM單元,狀態(tài)指示單元,絕緣阻抗監(jiān)測單元,PID修復單元和PID預防單元,通過將方陣絕緣阻抗監(jiān)測,電池板PID效應預防和電池板PID效應修復集于一體,不單可以監(jiān)測光伏方陣的絕緣阻抗,修復具有PID效應的電池板以及預防電池板PID效應的產生,而且可根據逆變器接入電網的不同形式及電池板的PID效應程度選取不同的PID效應消除方法。湖北質衛(wèi)科技PID預防及恢復收益對PID效應的PID預防及恢復處理可以從逆變器側考慮。
為了通過PID預防及恢復提高光伏電站發(fā)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(fā)電量可以提高約10-30%左右;地區(qū)光照條件,選取合適的場地;特別是安裝時要計算出正確合適的斜角度;如果空間充足,可以加裝太陽追蹤儀,成本增加10-20%,發(fā)電量也可以提高約10-30%左右;及時清理電池板上面的灰塵污圬等。盡可能增加光伏板安裝面積,提高裝機容量。其次就是,朝向排布面向太陽光多照射朝向。當PID效應產生要及時處理,否則直接影響收益的。
在PID預防及恢復中,光伏組件在漏電流的作用下,帶正電的載流子穿過玻璃,通過邊框流向地面,使得負電荷在電池片表面堆積,吸引光電載流子(空穴)流向N型硅的表面聚集起來,而不是像正常狀態(tài)下一樣流向正極(P極)。這種表面極化現象而引起的輸出功率衰減就是PID效應。了解到PID效應對光伏電站發(fā)電量的巨大影響,抑制PID效應更加刻不容緩。根據對PID效應的分析可以得出其兩種處理方案,一種是從組件側考慮,另一種是從逆變器側考慮,從組件側考慮,采用非Na、Ca玻璃提高玻璃的體電阻,阻斷漏電流通路的形成;采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封裝材料。在PID預防及恢復中,PID測試有兩種加速老化的方式。
在PID預防及恢復中,組件廠家從材料、結構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。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。antipidPID預防及恢復原理
在PID預防及恢復中,為了避免極化效應,太陽電池的組件采取正極接地。山東水面電站PID預防及恢復ANTIPID03
在PID預防及恢復中,PID效應的表現形式是漏電流將使電池片的載流子及耗盡層狀態(tài)發(fā)生變化、電路中的接觸電阻和封裝材料受到電化學腐蝕,出現電池片功率衰減、串聯電阻增大、透光率降低、脫層等現象影響組件發(fā)電量及壽命。PID效應對光伏組件的輸出功率影響巨大,因此,PID測試已成為光伏組件檢測項目中必不可少的項目之一。其標準IEC62804是由光伏組件性能測試標準IEC61215和光伏組件安全測試標準IEC61730結合而成,能夠很好的預判光伏組件在使用過程中是否會發(fā)生PID效應。光伏組件的PID效應到目前為止仍然存在,但是隨著光伏產業(yè)的發(fā)展,對PID效應機理和PID效應的對組件性能影響的探索已逐步深入,相信在不久的將來PID效應將會得到徹底解決。在PID預防及恢復中,PID效應與組件構成、封裝材料、所處環(huán)境溫度、濕度和電壓有著緊密的聯系。山東水面電站PID預防及恢復ANTIPID03
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