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上海光伏系統(tǒng)PID預防及恢復成本

來源: 發(fā)布時間:2022-04-12

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)留下了負離子(也可以看成一定數量的電子從地面流到電池的減反膜表面),造成了負電荷的積累;負電荷積累之后,將會吸引pn結中的一部分空穴(帶正電)。根據光伏效應的原理,空穴應該流向電池的p區(qū)(正極),所以部分空穴被吸引后,電池將不能達到設計的功率輸出,太陽電池的填充因子(FF)、短路電流(Isc)和開路電壓(Voc)降低,組件性能低于設計標準值。PID預防及恢復在光伏組件系統(tǒng)中很常見。上海光伏系統(tǒng)PID預防及恢復成本

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(tài);隔離裝置與一阻抗元件串聯(lián)成正極支路;第二隔離裝置與第二阻抗元件串聯(lián)成負極支路;正極支路的一端與光伏陣列的正極相連,負極支路的一端與光伏陣列的負極相連;正極支路的另一端與負極支路的另一端相連,連接點作為光伏電池板的PID預防及恢復裝置的虛擬中性點;第三阻抗元件連接于虛擬中性點和直流電源的正極之間,直流電源的負極接地;或者,第三阻抗元件連接于直流電源的負極與地之間,直流電源的正極與虛擬中性點相連。山東PID預防及恢復價格在PID預防及恢復裝置中,開關電源的輸出端負極接大地。

PID預防及恢復在光伏組件系統(tǒng)中很常見,隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)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(huán)境的不同造成了光伏電站的發(fā)電效率的差異性。組件的PID效應作為影響電站發(fā)電量的重要因素之一,受到了業(yè)界的普遍關注。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。通過對比可以看出PID效應對太陽能電池組件的輸出功率影響巨大,通過光伏電池組件廠商和研究機構的數據表明,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(lián)系。

PID預防及恢復裝置由其控制單元獲得光伏發(fā)電系統(tǒng)中光伏陣列的負極對大地電壓的采集值,并通過閉環(huán)調節(jié)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(jié)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預防和修復兩種功能。PID問題是太陽能電站不可避免的問題,隨著太陽能電站的運行,越來越嚴重;夜間加壓方法相對于負極直接接地,負極間接接地,負極虛擬接地,組件大地隔離等方法有一定的優(yōu)勢;在PV-和大地間施加電壓的方法較并聯(lián)加壓法,PV+和大地間施加電壓法有一定的優(yōu)勢;ANTIPID既可將電壓加到PV+和大地之間,又可將電壓加到PV-和大地之間,是太陽能電站PID恢復和預防領域較專業(yè)的設備等。在PID預防及恢復中,PID測試有兩種加速老化的方式。

PID恢復及預防組件的PID恢復系統(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)連接。針對電站建設的不同階段,PID預防及恢復需要做一些不同項目的測試。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(lián)系。上海光伏系統(tǒng)PID預防及恢復成本

PID預防及恢復裝置主要應用于光伏發(fā)電系統(tǒng)。上海光伏系統(tǒng)PID預防及恢復成本

對光伏電池板的PID預防及恢復包括脈沖修復法。從固體物理上來講,任何絕緣層在足夠高的電壓下都可以被擊穿。一旦絕緣層被擊穿,粗大的硫酸鉛就會呈現導電狀態(tài)。如果對高電阻率的絕緣施加瞬間的高電壓,也可以擊穿大的硫酸鉛結晶。如果這個高電壓足夠短,并且進行限流,在打穿絕緣層的條件下,充電電流不大,也不至于形成大量析氣。電池析氣量強正相關于充電電流和充電時間,如果脈沖寬度足夠短,占空比足夠大,就可以在保證擊穿粗大硫酸鉛結晶的條件下,同時發(fā)生的微充電來不及形成析氣。這樣就實現了脈沖消除硫化。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。上海光伏系統(tǒng)PID預防及恢復成本

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