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安徽光伏電站PID預防及恢復系統(tǒng)

來源: 發(fā)布時間:2022-04-25

在PID預防及恢復中,接地保護系統(tǒng)設備由分斷器件+高精度傳感器組成,分斷器件負責在故障電流出現(xiàn)時,分斷負極接地電路;傳感器負責檢測負極接地電路中的異常電流。當檢測到負極接地電路中有異常電流通過時,分斷器件瞬時切斷負極接地電路,切斷漏電流通路,保護運維人員安全。PID效應作為光伏電站發(fā)電量的重要影響因素,發(fā)生的根本原因是與環(huán)境因素和組件封裝材料有關。相信未來組件廠商定能夠找到一種更加可靠的材料,從根源上阻斷PID效應的發(fā)生。但是在當下,負極接地無疑是較可靠的抑制PID效應的方法,為光伏行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展提供可靠的技術保障。根據(jù)對PID效應的分析可以得出兩種PID預防及恢復處理方案。安徽光伏電站PID預防及恢復系統(tǒng)

為了通過PID預防及恢復提高光伏電站發(fā)電量,可以對組件使用單晶硅。單晶硅的轉換率是17-24%,通常的多晶硅轉換率是12-14.8%,單晶硅比多晶硅的轉換率高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,選取合適的場地;特別是安裝時要計算出正確合適的斜角度;如果空間充足,可以加裝太陽追蹤儀,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,提高裝機容量。其次就是,朝向排布面向太陽光多照射朝向。當PID效應產(chǎn)生要及時處理,否則直接影響收益。南京分布式電站PID預防及恢復PID預防及恢復中的PID指在高溫多濕環(huán)境下,高電壓流經(jīng)太陽能電池單元便會導致輸出下降的現(xiàn)象。

在PID預防及恢復中,并網(wǎng)驗收時檢測:該階段主要測試項目為外觀檢查、較大功率確定及EL測試。以上檢測的進行,為電站建設參與方解決質量問題提供了技術保障。運行后定期檢測:組件在電站運行后數(shù)年內,定期抽樣送至實驗室進行檢測。組件經(jīng)長期的戶外運行,在安全、性能等方面均存在較大的衰退。該階段主要測試項目為較大功率確定、EL、絕緣試驗、濕漏電流試驗等性能及安全試驗。其中的功率衰減率依舊是關注的焦點。提高電站發(fā)電量,其組件的衰減盡可能保持一致。ANTIPID設備是進行PID恢復而設計的系統(tǒng)。設備安裝在逆變器的直流側,適用于分布式電站及大型地面并網(wǎng)電站。通過時控、光控、系統(tǒng)電壓控制等方式自動運行,實現(xiàn)在太陽能電池不發(fā)電時對太陽能電池組件進行PID恢復。大幅提高電站的發(fā)電量,明顯提高了客戶受益。

PID效應并非不可預防和恢復,目前很多工程施工中都有著很好的PID預防及恢復措施,比如集中式逆變器的負極接地解決方案;組串逆變器并聯(lián)時的單點接地解決方案;由于整個系統(tǒng)負極接地,如果絕緣出現(xiàn)故障,正極就會對地放電,由于是1000V的高壓對地放電的故障是非常危險的,所以逆變器應采用具有GFDI裝置的內部接地設計,如果發(fā)生PV+對地故障,可以將GFDI保險絲熔斷或者使短路開關跳脫。依據(jù)UL1741標準大于250kW的太陽能系統(tǒng)較大對地故障電流為5A,在GFDI線路中使用5A的熔斷器或者斷路器。系統(tǒng)正常工作時,熔斷器或者斷路器兩端的電壓為零.如果發(fā)生故障熔斷器或斷路器的端電壓變?yōu)楣夥绷鱾认到y(tǒng)電壓。電壓瞬變產(chǎn)生了I/O信號,逆變器產(chǎn)生了報警信號,逆變器停止運行,接地故障的電池組件整列被切除。了解到PID效應對光伏電站發(fā)電量的巨大影響,進行PID預防及恢復更加刻不容緩。

在PID預防及恢復中,杜絕離子產(chǎn)生的源頭,采用石英玻璃,低鈉玻璃等;降低組串電壓;小規(guī)模項目可考慮使用微型逆變器,降低組串電壓。盡管可分別從電池、組件和系統(tǒng)端減弱或避免PID,但PID效應的影響然后還是體現(xiàn)在電池片上。因此,建議電池廠家對產(chǎn)品進行更全方面的研究,上下游結合,整體考慮性價比高的解決方案。比如,系統(tǒng)集成商如果采用負極接地,則需要使用帶隔離變壓器的逆變器,采用這種逆變器首先成本高,其次效率也會降低,造成整體系統(tǒng)的PR(系統(tǒng)效率)值降低,這是大家不愿意看到的結果,因此建議由組件廠家為終端客戶提供建議方案。在PID預防及恢復中,傳感器負責檢測負極接地電路中的異常電流。湖南光伏組件PID預防及恢復收益

在PID預防及恢復中,PID效應又稱電勢誘導衰減。安徽光伏電站PID預防及恢復系統(tǒng)

在PID預防及恢復中,對組件發(fā)生PID效應的真正原因說法不一,其中潮濕、高溫的環(huán)境容易產(chǎn)生水蒸氣,水蒸氣通過封邊硅膠或背板進入組件內部;EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)的酯鍵在遇到水后發(fā)生反應,生成可自由移動的醋酸;醋酸和玻璃中的純堿(Na2CO3)反應將Na+析出,在電池內部電場作用下移動至電池表面,造成玻璃體電阻降低;無論采用任何技術的P型晶硅電池片,組件在負偏壓下均有發(fā)生電勢誘導衰減的風險。因為光伏陣列的組件邊框通常都是接地的,造成單個組件和邊框之間形成偏壓,所以越靠近負極輸出端的組件承受負偏壓現(xiàn)象越明顯。在負偏壓的作用下,漏電流通路因此形成,漏電流由電池片→EVA→玻璃表面→邊框→支架,然后流向大地。安徽光伏電站PID預防及恢復系統(tǒng)

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