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光伏组件是光伏发电中最重要的设备。如果日常安装和维护过程中存在特殊情况,将导致光伏组件的热点效应和潜在的衰减效应(PID),这将给业主带来损失。因此,在安装和日常维护中应注意光伏电站控制。光伏组件的影响因素让户用光伏发电厂家告诉你。
一、热斑效应
一系列分支中的阴影太阳能电池组件将用作负载以消耗由其他发光太阳能电池组件产生的能量,并且此时阴影太阳能电池组件将被加热,这是热效应。这种效应会严重损害太阳能电池。由太阳能电池产生的一些能量可能被模糊电池消耗。而造成热斑效应的,可能仅仅是一块鸟粪。
为了防止太阳能电池被热点效应损坏,最好在太阳能电池模块的正极和负极之间并联旁路二极管,以避免光学模块产生的能量被屏蔽部件消耗。当热点效应严重时,旁路二极管可能会损坏,导致元件烧毁。
二,PID效果
电位诱导衰减(PEA)是电池组件的长期高压效应,可导致玻璃和封装材料之间的漏电流。大量电荷扫过电池表面,导致电池表面钝化效果的恶化,导致模块的性能低于设计标准。当PID现象严重时,一个元件的功率衰减将超过50%,这将影响整个组的功率输出。 PID现象最有可能发生在高温,高湿度和高盐度的沿海地区。
产生PID效应后,部分电池具有较高的电阻,导致元件PID现象主要表现在以下三个方面:
一是系统设计的原因:光伏电站的防雷接地是通过将模块的侧框架接地来实现的,这导致单个模块与框架之间的偏差。偏置电压越高,PID现象越严重。对于P型硅元件,消除元件框架相对于电池的正偏压将有效防止变压器逆变器负极接地发生PID现象,但逆变器的负接地会增加相应的系统建设成本。
其次,光伏模块的原因是外部环境的高温和高湿度导致电池和接地框架之间的漏电流。漏电流通道形成在包装材料,背板,玻璃和框架之间。这是通过改变醋酸乙烯酯(EVA)绝缘膜来实现PID电阻的方法之一。在使用不同EVA包装膜的条件下,组件的抗PID性能会有所不同。另外,光伏组件的玻璃主要是钙钠玻璃,而玻璃对光伏组件PID现象的影响尚不清楚。
第三,电池的原因:电阻的均匀性,抗反射层的厚度和电池的折射率对PID的性能有不同的影响。在上述PID现象的三个方面中,由光伏系统中的部件的边界和内部之间的电位差引起的分量PID现象被工业界认可。但是,元件和电池中元件PID现象的机理尚不清楚,进一步提高元件抗PID性能的相应措施尚不清楚。
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