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【干货】如何降低PID效应带来的光伏发电损耗

发表时间:2023年03月03日浏览量:

本文摘要:随着行业大大发展,光伏发电成本渐渐上升,与之对应问题也来了。2013年以前行业内很少有人提到的组件PID问题开始经常萦绕在我们耳边,而光伏电站早已建设到沿海城市使得组件PID问题越发相当严重,雪上加霜的是并网电价每年都在调整。 如何在电价下调的同时增加电站发电损失提高收益?——解决问题PID问题是提高发电量的关键。

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随着行业大大发展,光伏发电成本渐渐上升,与之对应问题也来了。2013年以前行业内很少有人提到的组件PID问题开始经常萦绕在我们耳边,而光伏电站早已建设到沿海城市使得组件PID问题越发相当严重,雪上加霜的是并网电价每年都在调整。  如何在电价下调的同时增加电站发电损失提高收益?——解决问题PID问题是提高发电量的关键。

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  PID效应(PotentialInducedDegradation)又称电势诱导波动,是电池组件的PCB材料和其上表面及下表面的材料,电池片与其短路金属边框之间的高电压起到下经常出现离子迁入,而导致组件性能波动的现象。PID效应最更容易经常出现在干燥的环境条件下,且该现象活跃程度与温度、干燥程度于是以涉及;同时波动现象与组件表面被导电性、酸性、碱性以及具有离子的物体污染有关。

  PID带给的损失  右图就是指某实验室获取经过PID实验(196h)测试的组件,EL测试呈现出的照片。  显而易见,组件若经常出现长年PID波动现象,必定不会造成整个电站发电量损失,甚至不发电。

  目前PID波动现象在国内已不是个例,特别是在是在高温高湿地区,最更容易经常出现PID现象。  PID解决方案——系统级  本文没从组件本身解决方案考虑到,而是由整个系统PID解决方案应从。

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  1、逆变器(于是以)负极短路  此方案应用于时间较早于,目前行业内大多数逆变器厂商都可以获取此解决方案。  工作原理:针对P型组件,组串负极与地构成大约300V-500V的电势差,这个电势差不会持续造成组件表面的离子迁入;右图是将逆变器负极通过熔丝特断路器与地连接,这样使组件负极对地电势差下沉至0V左右,从而防止PID波动。


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