光伏组件常见的几种问题检测方法:热斑形成原因及检测方法:光伏组件热斑是指组件在阳光照射下,由于部分电池片受到遮挡无法工作,使得被遮盖的部分升温远远大于未被遮盖部分,致使温度过高出现烧坏的暗斑。光伏组件热斑的形成主要由两个内在因素构成,即内阻和电池片自身暗电流。热斑耐久试验是为确定太阳电池组件承受热斑加热效应能力的检测试验。通过合理的时间和...
查看详细 >>光伏发电具有出力不稳定和间歇性的特点,长距离输送中电力潮流变化将会给电网的电压控制增加难度,为此电力系统需要有足够备用容量来调节,通常采用相应的火电机组承担旋转备用,但是这样处理会消耗煤炭!油气等化石能源,造成污染物及温室气体的排放。为解决光伏发电存在的问题,在青海研发了水光互补、协调运行控制系统,依托水电站发展光伏发电站,两种电站互相补...
查看详细 >>在PID预防及恢复中,关于光伏系统中产生的PID效应的完整机理仍有待研究,但可以比较确定的是,单个电池片或组件的电压比较低,但是多个组件串联之后,形成了较高的电压,经过长时间的作用,产生了两类意外的问题,原PN结电场情况改变,或存在其它的电流通道,造成实际流过PN结的光生电流减小;器件受到离子迁移的影响,材料性能发生了不可恢复的变化,和原...
查看详细 >>在PID预防及恢复中,进行组件PID测试时,除了验证新产品之外,还有就是要建议定期从系统现场取部分样品进行检验,这样才能清楚地了解组件实际使用时的情况。此外,建议根据不同的使用场合,例如风沙大的地区,高温高湿地区,海岛高腐蚀性地区等,制备不同标准的产品,而并不一定非要采用性能较好的原材料。因此,建议电池(组件)厂家在保证安全、可靠的基础上...
查看详细 >>在PID预防及恢复中,PID效应的表现形式是漏电流将使电池片的载流子及耗尽层状态发生变化、电路中的接触电阻和封装材料受到电化学腐蚀,出现电池片功率衰减、串联电阻增大、透光率降低、脱层等现象影响组件发电量及寿命。PID效应对光伏组件的输出功率影响巨大,所以,PID测试已成为光伏组件检测项目中必不可少的项目之一。其标准IEC62804是由光伏...
查看详细 >>在PID预防及恢复中,面积灰对光伏组件性能也有一定的影响,积累灰尘的时间越长造成的透光率衰减越大,在350~2750nm光谱范围上衰减明显,水平面上积累30天灰尘时玻璃的透光率平均衰减21.8%,40天时平均衰减45.5%。光伏组件盖板表面积累的灰尘越多,组件的功率损失越大,积灰量为5.65g/m2时,功率损失达到15.2%。然后安装角度...
查看详细 >>PID恢复及预防组件的多通道间的隔1¾断路装置内包括右干隔尚开关,多通道间的隔离二极管装置内包括若千反向截止二极管,隔离开关与反向截止二极管—一对应的,输出电压跳转装置的第二输出端依次连接其中一个隔离开关和一个反向截止二极管后通过电压检测装置连接到逆变器的负极,输出电压跳转装置的第二输出端依次连接剩余任何一个隔离开关和剩余任何一个反向截止...
查看详细 >>在PID预防及恢复中,铝边框表面钝化处理的氧化膜厚度要有保障;铝边框表面要避免使用导电金属附件;必须使用导电金属附件时要保证和铝边框表面做绝缘隔。随着光伏电站建设的飞速发展,系统电压不断增高,光伏组件的性能会产生持续的衰减,电势诱导衰减效应作为引起组件功率下降的主要原因而引起普遍的关注,光伏组件测试设备中PID测试系统检测出PID现象直接...
查看详细 >>太阳能光伏发电性能影响因素:化石能源的大量应用是人类物质文明飞速发展的基础,而化石能源的有限储量和日益枯竭的趋势,以及随之而来日益加剧的环境污染,使得新型替代能源及清洁能源的开发与大规模应用已经迫在眉睫。太阳能凭借分布普遍、储量巨大、无需运输等优点成为新能源的重要部分,太阳能光伏发电的能量转化过程更为简便,直接将太阳辐射能转化为电能,因而...
查看详细 >>在PID预防及恢复中,存在于晶体硅光伏组件中的电路与其接地金属边框之间的高电压,会造成组件的光伏性能的持续衰减。造成此类衰减的机理是多方面的,例如在高电压的作用下,组件电池的封装材料和组件上表面层及下表面层的材料中出现的离子迁移现象;电池中出现的热载流子现象;电荷的载分配削减了电池的活性层;相关的电路被腐蚀等等。这些引起衰减的机理被称之为...
查看详细 >>PID预防及恢复的方法包括了增大EVA、POE等封装材料的体积电阻;采用低Na+离子含量的玻璃,甚至石英玻璃;避免组件在潮湿环境下使用;玻璃表面经常清洁;增加边框密封胶体积电阻,减少空隙和气泡;铝边框表面钝化处理,氧化膜要厚;铝边框表面避免采用导电金属附件;铝边框接地孔远离组件下沿;随着大组件、大电流、1500V系统、双面发电越来越普及,...
查看详细 >>在PID预防及恢复中,杜绝离子产生的源头,采用石英玻璃,低钠玻璃等;降低组串电压;小规模项目可考虑使用微型逆变器,降低组串电压。尽管可分别从电池、组件和系统端减弱或避免PID,但PID效应的影响然后还是体现在电池片上。因此,建议电池厂家对产品进行更全方面的研究,上下游结合,整体考虑性价比高的解决方案。比如,系统集成商如果采用负极接地,则需...
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