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(biāo)準(zhǔn):TC82標(biāo)準(zhǔn)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(jī)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(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。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(jìn)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(jìn)行的檢測,及時進(jìn)行更換和維護(hù),使其在全生命周期中高效運(yùn)行,創(chuàng)造更高的價值和財富。采用先進(jìn)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(jìn)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(jìn)行。負(fù)極直接接地方案將光伏組件或逆變器的負(fù)極通過電阻或保險絲直接接地,使電池板負(fù)極對大地的電壓與接地金屬邊框保持在等電位,消除負(fù)偏壓,該方案多用于集中式逆變器,負(fù)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(fù)偏壓,達(dá)到負(fù)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(rèn)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(dá)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(dá)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(fù)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(jìn)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(fù)極的電勢,進(jìn)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(fù)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(fù)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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