在PID預(yù)防及恢復(fù)中,局部陰影對(duì)光伏組件性能會(huì)有一定的影響,要是組件面積有10%的陰影遮擋可導(dǎo)致80%甚至更高的功率損失,遮擋面積達(dá)到20%及以上時(shí),組件的輸出功率幾乎為零。相同面積的陰影遮擋時(shí),集中遮擋造成的組件輸出特性衰減遠(yuǎn)大于分散遮擋,而且遮擋越分散造成組件輸出特性的衰減越小;陰影在不同的電池子串組上分布均勻時(shí),特性曲線趨勢(shì)正常,分布不均勻時(shí),子串組間電流不均衡,使得組件I-V曲線呈階梯狀,P-V曲線出現(xiàn)多峰;在被遮擋的單體電池上,陰影所占的面積比例越大,組件的功率損失越大。PID效應(yīng)對(duì)光伏組件的輸出功率影響巨大。上海太陽(yáng)能電站PID預(yù)防及恢復(fù)優(yōu)點(diǎn)
在PID預(yù)防及恢復(fù)中,設(shè)備會(huì)檢測(cè)到接地故障,然后斷開(kāi)故障電流,發(fā)出故障警示信號(hào)之后,斷開(kāi)接地故障的電池組件,停機(jī)。非隔離型并網(wǎng)逆變器需要在開(kāi)機(jī)前進(jìn)行組件的絕緣阻抗檢測(cè),市場(chǎng)主流的500K逆變器一般都會(huì)采用BenderISO偵測(cè)器。在絕緣檢測(cè)前,逆變器斷開(kāi)電池組件接地的熔斷器或斷路器,檢測(cè)完成后再閉合接地的熔斷器或斷路器。當(dāng)負(fù)極接地后,輸出交流防雷器耐壓值由原來(lái)的交流300V上升為直流側(cè)系統(tǒng)電壓(500V-1000V左右)需要更換交流側(cè)防雷。對(duì)于SPD原來(lái)正極接地,正極對(duì)地防雷由A和C串聯(lián)組成,負(fù)極對(duì)地防雷由B和C串聯(lián)組成,正極對(duì)負(fù)極的防雷由A和B串聯(lián)組成。上海太陽(yáng)能電站PID預(yù)防及恢復(fù)優(yōu)點(diǎn)采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封裝材料、采用的無(wú)邊框組件或雙玻組件等,都可以一定程度上減少PID效應(yīng)。
通過(guò)PID預(yù)防及恢復(fù)的證明,PID現(xiàn)象是一種可逆現(xiàn)象,在將實(shí)驗(yàn)所加1000V直流電壓由負(fù)壓變?yōu)檎龎海M(jìn)行恢復(fù)性試驗(yàn)。已出現(xiàn)PID現(xiàn)象影響的問(wèn)題組件功率得到絕大部分的恢復(fù)。而對(duì)于PID的檢測(cè),包括斷開(kāi)組串與逆變器的連接后,檢測(cè)不同組串的電壓;如果不同的組串有不同的電壓,那這可能是由于PID引起的;檢測(cè)低電壓組串內(nèi)每一塊組件的電壓,組件的Voc偏低是由于PID引起的。還可以通過(guò)EL測(cè)試和IV測(cè)試來(lái)檢測(cè)。而其中所用到的設(shè)備能夠智能控制電流的大小,可控制電源輸出脈沖時(shí)間小于1ms的電流;在脈沖電流階段,可以采集脈沖電流、二極管壓降、接線盒溫度等參數(shù);自動(dòng)用小二乘法模擬VD與TJ的關(guān)系;獲取75℃,ID=Isc時(shí)VD數(shù)據(jù),計(jì)算75℃下TJ數(shù)值;所有數(shù)據(jù)可以EXCEL形式導(dǎo)出,方便進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析;可測(cè)試二極管正向伏安特性。
為了通過(guò)PID預(yù)防及恢復(fù)提高光伏電站發(fā)電量,可以對(duì)組件使用單晶硅。單晶硅的轉(zhuǎn)換率是17-24%,通常的多晶硅轉(zhuǎn)換率是12-14.8%,單晶硅比多晶硅的轉(zhuǎn)換率高5-10%,成本增加約10-20%,發(fā)電量可以提高約10-30%左右;地區(qū)光照條件,選取合適的場(chǎng)地;特別是安裝時(shí)要計(jì)算出正確合適的斜角度;如果空間充足,可以加裝太陽(yáng)追蹤儀,成本增加10-20%,發(fā)電量也可以提高約10-30%左右;及時(shí)清理電池板上面的灰塵污圬等。盡可能增加光伏板安裝面積,提高裝機(jī)容量。其次就是,朝向排布面向太陽(yáng)光多照射朝向。當(dāng)PID效應(yīng)產(chǎn)生要及時(shí)處理,否則直接影響收益的。PID也說(shuō)明了單個(gè)產(chǎn)品和由多個(gè)產(chǎn)品構(gòu)成的系統(tǒng)之間性能的巨大差異。
為了抑制PID效應(yīng),組件廠家從材料、結(jié)構(gòu)等方面做了大量的工作并取得了一定的進(jìn)展;如可采用抗PID材料、防PID電池和封裝技術(shù)等。采用非乙烯—醋酸乙烯共聚物的封裝材料、采用無(wú)邊框組件或雙玻組件等,都可以在一定程度上減少PID效應(yīng)。實(shí)踐中,PID問(wèn)題的防治更多的是從逆變器端進(jìn)行。從逆變器角度可采用以下方案:負(fù)極直接接地方案,將光伏組件或逆變器的負(fù)極通過(guò)電阻或保險(xiǎn)絲直接接地,使電池板負(fù)極對(duì)大地的電壓與接地金屬邊框保持在等電位,消除負(fù)偏壓,該方案多用于集中式逆變器,負(fù)極虛擬接地方案,逆變電路原理圖,據(jù)此可得交流中性點(diǎn)N電位UN比直流側(cè)負(fù)極電壓U-高2Ud/3,利用模擬中性點(diǎn)裝置和電壓調(diào)整裝置,等效將UN抬升,使得U-大于0,消除負(fù)偏壓。在PID預(yù)防及恢復(fù)中,在PV-和大地間施加電壓的方法較并聯(lián)加壓法有一定的優(yōu)勢(shì)。上海太陽(yáng)能電站PID預(yù)防及恢復(fù)優(yōu)點(diǎn)
為了做好PID預(yù)防及恢復(fù),在光伏組件安裝前檢查組件是否有陰影和灰塵。上海太陽(yáng)能電站PID預(yù)防及恢復(fù)優(yōu)點(diǎn)
PID預(yù)防及恢復(fù)既能夠保障負(fù)極接地的可靠性,又能使逆變器具備完善的保護(hù)功能,被稱為防PID效應(yīng)套件。防PID效應(yīng)套件是由絕緣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和接地保護(hù)系統(tǒng)兩部分構(gòu)成,假設(shè)電池板PV+對(duì)大地的絕緣阻抗為Rx(因負(fù)極接地,故無(wú)需監(jiān)測(cè)PV-對(duì)地阻抗)。首先為PV+并聯(lián)已知電阻R1,其次測(cè)量并聯(lián)后PV+對(duì)大地電壓,然后計(jì)算出Rx值。一旦Rx低于閾值時(shí),逆變器立刻報(bào)警停機(jī),防止絕緣阻抗過(guò)低造成的短路風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前光伏行業(yè)比較認(rèn)可的認(rèn)可的一種PID效應(yīng)成因是,隨著光伏系統(tǒng)大規(guī)模應(yīng)用,系統(tǒng)電壓越來(lái)愈高,電池組件往往20-22塊串聯(lián)才能達(dá)到逆變器的MPPT工作電壓。上海太陽(yáng)能電站PID預(yù)防及恢復(fù)優(yōu)點(diǎn)
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