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PID预防及恢复基本参数
  • 品牌
  • 质卫科技
  • 型号
  • AntiPID
PID预防及恢复企业商机

通过PID预防及恢复的证明,PID现象是一种可逆现象,在将实验所加1000V直流电压由负压变为正压,进行恢复性试验。已出现PID现象影响的问题组件功率得到绝大部分的恢复。而对于PID的检测,包括断开组串与逆变器的连接后,检测不同组串的电压;如果不同的组串有不同的电压,那这可能是由于PID引起的;检测低电压组串内每一块组件的电压,组件的Voc偏低是由于PID引起的。还可以通过EL测试和IV测试来检测。而其中所用到的设备能够智能控制电流的大小,可控制电源输出脉冲时间小于1ms的电流;在脉冲电流阶段,可以采集脉冲电流、二极管压降、接线盒温度等参数;自动用小二乘法模拟VD与TJ的关系;获取75℃,ID=Isc时VD数据,计算75℃下TJ数值;所有数据可以EXCEL形式导出,方便进行数据处理和分析;可测试二极管正向伏安特性。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。江苏水面电站PID预防及恢复ANTIPID04

为了通过PID预防及恢复提高光伏电站发电量,可以对组件使用单晶硅。单晶硅的转换率是17-24%,通常的多晶硅转换率是12-14.8%,单晶硅比多晶硅的转换率高5-10%,成本增加约10-20%,发电量可以提高约10-30%左右;地区光照条件,选取合适的场地;特别是安装时要计算出正确合适的斜角度;如果空间充足,可以加装太阳追踪仪,成本增加10-20%,发电量也可以提高约10-30%左右;及时清理电池板上面的灰尘污圬等。尽可能增加光伏板安装面积,提高装机容量。其次就是,朝向排布面向太阳光多照射朝向。当PID效应产生要及时处理,否则直接影响收益的。湖北光伏电站PID预防及恢复PV Booster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。

为了做好PID预防及恢复,在光伏组件安装前检查组件是否有阴影和灰尘;检测每一块组件的功率是否足够;调整组件的安装角度和朝向;检测组件串联后电压是否在电压范围内,电压过低系统效率会降低;多路组串安装前,先检查各路组串的开路电压,相差不超过5V,如果发现电压不对,要检查线路和接头;安装时,可以分批接入,每一组接入时,记录每一组的功率,组串之间功率相差不超过2%。要是这些方法还不行得话,还有可能是:安装地方通风不畅通,逆变器热量没有及时散播出去,或者直接在阳光下曝露,造成逆变器温度过高;电缆接头接触不良,电缆过长,线径过细,有电压损耗,然后造成功率损耗;光伏电站并网交流开关容量过小,达不到逆变器输出要求。

为将PID影响降低,PID预防及恢复措施的研究已受到高度重视。传统P型光伏组件的抗PID技术大致可分为三类,即从电池片层面、组件层面和系统层面分别考虑对抗PID效应。对于已投运光伏项目来说,从系统层面考虑PID效应的预防和修复是行之有效的方法。PID预防及恢复装置主要包括方阵电压检测单元,功能设定单元,ARM单元,状态指示单元,绝缘阻抗监测单元,PID修复单元和PID预防单元,通过将方阵绝缘阻抗监测,电池板PID效应预防和电池板PID效应修复集于一体,不单可以监测光伏方阵的绝缘阻抗,修复具有PID效应的电池板以及预防电池板PID效应的产生,而且可根据逆变器接入电网的不同形式及电池板的PID效应程度选取不同的PID效应消除方法。PID也说明了单个产品和由多个产品构成的系统之间性能的巨大差异。

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,和原始制造出的组件相比,输出功率变小。PID也说明了单个产品和由多个产品构成的系统之间性能的巨大差异。增强组件的绝缘和防水性能,减小漏电流,例如采用稳定性能更好的封装材料,不使用金属边框,增加电池的体电阻,改进钝化膜的厚度和特性,在器件中增加阻挡层等。当然在实际工程中,高温加热组件的这种方式不现实,不可能大规模应用。江苏水面电站PID预防及恢复ANTIPID04

PID避免组件在潮湿环境下使用。江苏水面电站PID预防及恢复ANTIPID04

在PID预防及恢复中,PID效应的产生原因还是组件在受到负偏压时,由漏电流阳极离子(一般为Na离子)流入电池片,从而降低电池的并联电阻。即,半导体内出现了杂质,这些杂质会形成电池内部的导电通道,降低了组件的电流输出。另外光伏组件的边缘部分容易有水气进入,EVA发生水解后会生成醋酸,醋酸和玻璃中的Na反应,可以生成大量的自由移动的Na离子,会与电池片表面的银栅线发生反应,从而腐蚀电池栅线,导致串联电阻的升高,导致组件性能衰减,此类衰减不可恢复。如果给组件施加负偏压(电池片电压相对边框为负值),则可以把积累的负电荷排出到地面上,电池性能得到恢复,这就是电池性能可恢复的极化效应。江苏水面电站PID预防及恢复ANTIPID04

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