在PID預防及恢復中,杜絕離子產生的源頭,采用石英玻璃,低鈉玻璃等;降低組串電壓;小規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、組件和系統端減弱或避免PID,但PID效應的影響然后還是體現在電池片上。因此,建議電池廠家對產品進行更全方面的研究,上下游結合,整體考慮性價比高的解決方案。比如,系統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,造成整體系統的PR(系統效率)值降低,這是大家不愿意看到的結果。在PID預防及恢復中,隨著微逆變器的使用,系統電壓降低,產生的PID效應也許可以忽略不計的。山東光伏組件PID預防及恢復對比
在PID預防及恢復中,電池組件在封裝的層壓過程分為5層。從外到內為:玻璃、EVA、電池片、EVA、背板。由于EVA材料不可能做到100%的絕緣,特別是在潮濕環境下水氣通過作為封邊用途的硅膠或背板進入組件內部。EVA的酯鍵在遇到水后按下面的過程發生分解,產生可以自由移動的醋酸。醋酸和玻璃表面堿反應后,產生了鈉離子。鈉離子在外加電場的作用下向電池片表面移動并富集到減反層而導致PID現象的產生。已經衰減的電池組件在100℃左右的溫度下烘干100小時以后,由PID引起的衰減現象消失了。從而得到一個結論:某些引起PID衰減的過程是可逆的。當然在實際工程中,高溫加熱組件的這種方式不現實,不可能大規模應用。PID預防及恢復措施,其主要就是采用微型逆變器。湖南光伏電站PID預防及恢復效果對于PID預防及恢復,可以采用串聯組件的負極接地或是在晚間對組件和大地之間施加正電壓。
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和告警判斷,并輸出相應的狀態信息。
一般的情況下,PID修復及預防設備可通過向組件施加電壓,使組件的功率得到恢復。光伏組件的轉換率越高發電效果越好。組件主流的材料是硅,硅材料轉化率的經典理論極限是29%。而在實驗室創造的記錄是25%,光伏組件安裝要盡量面向太陽,輻射量較大的角度和方向,它的安裝角度一般是當地的緯度加5度,安裝的方面角一般是正南稍偏西一點。光伏電站的發電量直接與太陽輻射量有關,傾斜面上的太陽輻射總量Ht是由直接太陽輻射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射輻射量Hrt部分組成。在PID預防及恢復中,提供氧化鈉可以降低光伏組件中玻璃的熔制溫度。
為了抑制PID效應,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。從逆變器角度可采用以下方案: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,逆變電路原理圖,據此可得交流中性點N電位UN比直流側負極電壓U-高2Ud/3,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。PID預防及恢復在光伏組件系統中很常見。上海antipidPID預防及恢復成本
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。山東光伏組件PID預防及恢復對比
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恢復系統包括保險絲,直流電源的負極輸出端依次連接限流電阻和保險絲之后接地。PID恢復及預防組件通訊裝置的通訊方式包括I/O方式、RS4S5方式、RS2:32方式、總線方式和無線通訊方式中的一種或多種,通訊裝置與遠程電站系統連接。山東光伏組件PID預防及恢復對比
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