一般的情况下,PID修复及预防设备可通过向组件施加电压,使组件的功率得到恢复。光伏组件的转换率越高发电效果越好。组件主流的材料是硅,硅材料转化率的经典理论极限是29%。而在实验室创造的记录是25%,光伏组件安装要尽量面向太阳,辐射量较大的角度和方向,它的安装角度一般是当地的纬度加5度,安装的方面角一般是正南稍偏西一点。光伏电站的发电量直接与太阳辐射量有关,倾斜面上的太阳辐射总量Ht是由直接太阳辐射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射辐射量Hrt部分组成。在PID预防及恢复中,可以采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封装材料对PID效应进行处理。上海光伏电站PID预防及恢复ANTIPID04
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,则需要使用带隔离变压器的逆变器,采用这种逆变器首先成本非常的高,其次效率也会降低,造成整体系统的PR(系统效率)值降低,这是大家不愿意看到的结果,因此建议由组件厂家为终端客户提供建议方案。上海光伏电站PID预防及恢复ANTIPID04对于PID预防及恢复,可以采用串联组件的负极接地或是在晚间对组件和大地之间施加正电压。
在PID预防及恢复中,设备会检测到接地故障,然后断开故障电流,发出故障警示信号之后,断开接地故障的电池组件,停机。非隔离型并网逆变器需要在开机前进行组件的绝缘阻抗检测,市场主流的500K逆变器一般都会采用BenderISO侦测器。在绝缘检测前,逆变器断开电池组件接地的熔断器或断路器,检测完成后再闭合接地的熔断器或断路器。当负极接地后,输出交流防雷器耐压值由原来的交流300V上升为直流侧系统电压(500V-1000V左右)需要更换交流侧防雷。对于SPD原来正极接地,正极对地防雷由A和C串联组成,负极对地防雷由B和C串联组成,正极对负极的防雷由A和B串联组成。
在PID预防及恢复中,对组件发生PID效应的真正原因说法不一,其中潮湿、高温的环境容易产生水蒸气,水蒸气通过封边硅胶或背板进入组件内部;EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)的酯键在遇到水后发生反应,生成可自由移动的醋酸;醋酸和玻璃中的纯碱(Na2CO3)反应将Na+析出,在电池内部电场作用下移动至电池表面,造成玻璃体电阻降低;无论采用任何技术的P型晶硅电池片,组件在负偏压下均有发生电势诱导衰减的风险。主要是因为光伏阵列的组件边框通常都是接地的,造成单个组件和边框之间形成偏压,所以越靠近负极输出端的组件承受负偏压现象越明显。在PID预防及恢复装置中,控制单元通过闭环调节控制开关电源的输出电压。
在PID预防及恢复中,从材料上抑制PID效应,安全、可靠,但非Na、Ca玻璃的成本高昂。另外新材料的稳定性问题也是未知数,目前也是无法推广应用。从逆变器侧考虑,采用组件负极接地的方式,防止负偏压造成的漏电流形成。负偏压和正偏压下组件PID效应对比处置方案简便、成本低、效果明显,但负极直接接地会造成安全隐患,威胁电站的正常运行和运维安全。逆变器负极接地后,若发生组件正极接地故障则会造成电池板短路,而运维人员如若接触到正极则会发生电击危险,所以负极接地电路必须具有异常电流监测及分断保护系统,方可在抑制PID效应的同时保障电站设备的运行安全。在PID预防及恢复中,接地保护系统设备由分断器件+高精度传感器组成。上海光伏电站PID预防及恢复ANTIPID04
PID预防及恢复在光伏组件系统中很常见。上海光伏电站PID预防及恢复ANTIPID04
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二极管后直接连接到其他任何一个逆变器的负极。PID恢复及预防组件的隔离开关是继电器、断路器或接触器中的一种。上海光伏电站PID预防及恢复ANTIPID04
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