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PID效应成因和解决方案

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PID效应成因和解决方案_第1页
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效应的发现和成因效应( )全称为电势诱导衰减直接危害就是大量电荷聚 集在电池片表面,使电池表面的钝化效,从而导致电池片的填充因子、开路电压、 短路电流降低,电池组件功率衰减年公司就发现晶硅型电池在组件中施加正高压后存在现象 年, 公司报道了型电池组件的效应但是目前还没有明确的证据能够证明一个 工作了五年的光伏电站,组件的输出功率骤降就是因为效应引起的不过近年光 伏行业对电池组件的效应还是引起了足够的重视德国测试企业发布了他们的建 议标准: 标准化()温度、湿度、偏置电压、导体,上述参数测试的主要 环境数据目前光伏行业比较认可的认可的一种效应成因是:随着光伏系 统大规模应用,系统电压越来愈高,电池组件往往块串联才能达到逆变器的工作 电压这就导致了很高的开路电压和工作电压环境下的片电池组件为例,串电池 组件的开路电压高达,工作电压为•由于防雷工程的需要,一般组件的铝合金边 框都要求接地,这样在电池片和铝框之间就形成了接近的直流高压电池组件在封装的层压过程中,分为层从外到内为:玻璃、、 电池片、、背板由于材料不可能做到的绝缘,特别是在潮湿环境下水气通过作 为封边用途的硅胶或背板进入组件内部的酯键在遇到水后按下面的过程发生分 解,产生可以自由移动的醋酸。

醋酸和玻璃表面碱反应后,产生了钠离子钠离 子在外加电场的作用下向电池片表面移动并富集到减反层而导致现象的产生(图 为效应产生的原理图)图文献口中提到了一个化学现象已经衰减的电池组件在C左 右的温度下烘干小时以后,由引起的衰减现象消失了从而得到一个结论:某些 引起衰减的过程是可逆的当然在实际工程中,高温加热组件的这种方式不现实, 不可能大规模应用德国的一个专利技术是针对效应的“可逆性”发明的,那就 是在晚间对组件和大地之间施加正电压该方法需要一个叫 的设备,使用时需 要把 并联在组件正负极上夜间, 将组件的正负极进行短接,同时在电池组件与大地之间施加左右的直流正压,让白天迁移到电池片上的离子移出电池片, 恢复电池片节中的电子如图连接示例Connection ExampleANTIPIDPV PlantDC CafalniBlInverter图效应的危害和测试方法 效应的危害效应的危害使得电池组件的功率急剧衰减使得电池组件的填 充因子()、开路电压、短路电流减少减少太阳能电站的输出功率,减少发电量 减少太阳能发电站的电站收益天合光能光伏能源图 所示由于结中的电子损失的越来越多,导电性能越来越差。

导致电池组件的发电性能下降最多能达到甚至更高图所示 编号为 电池组件,生产厂商为中盛光电,项目地点 为江苏泗洪的某渔光互补电站铺设在鱼塘上面)图所示 编号为 电池组件,生产厂商为中盛光电,项目地点 为以色列的阿卡某屋顶电站地中海沿岸城市,高盐雾高湿度)图所示 编号为电池组件,生产厂商为中盛光电,项目地点为 内蒙古鄂尔多斯市某大型地面电站正常环境)图、分别为组件退回厂家后,在实验室使用测试仪测试的红 外图图为现场拆卸返厂后的测试的红外图图中发亮的电池片为有效片,发暗、 全黑的电池片为无效片由图可见,在潮湿、盐雾高的地区衰减的现象特别严重, 干燥的地区的情况完全正常•I能源图图测试原理电致发光,又称场致发光,英文名为,简称目前,电致发光 成像技术已被绝大部分太阳能电池和组件厂家使用,用于检测产品的潜在缺陷, 控制产品质量的测试原理如图所示,晶硅太阳电池外加正向偏置电压,电源 向太阳电池注入非平衡载流子,电致发光依靠从扩散区注入的大量非平衡载流子 不断地复合发光,放出光子;再利用相机捕捉到这些光子,通过计算机进行处理 后显示出来,整个的测试过程是在暗室中进行图像的亮度正比于电池片的少子扩散长度与电流密度,有缺陷 的地方,少子扩散长度较低,所以显示出来的图像亮度较暗。

通过图像的分析可 以有效地发现电池组件中的电池片缺陷效应的预防和恢复方案效应并非不可预防和恢复,目前国内外工程施工中为了预防效 应很多逆变器厂家都推出了自己的解决方案比如集中式逆变器的负极接地解决 方案;组串逆变器并联时的单点接地解决方案;以为代表的夜间补偿解决方案集中式逆变器负极接地负极接地方案,被多家逆变器供应厂商应用后证明是一个解决 衰减的有效方案特别是国内使用逆变器的大型地面电站负极接地有非常重要 的使用意义.目前国内 大功率集中型逆变器均采用非隔电路结构,通过隔 离升压变压器并网•为了满足, 等国际主流逆变器规范的需求在负极接地的 同时应该做几点改造:()增加(直流对地故障检测)由于整个系统负极接地,如果绝缘出现故障,正极就会对地放 电,由于是的高压对地放电的故障是非常危险的,所以逆变器应采用具有 装置 的内部接地设计,如果发生对地故障,可以将保险丝熔断或者使短路开关跳 脱依据 标准大于 的太阳能系统最大对地故障电流为,在 线路中使用 的 熔断器或者断路器系统正常工作时,熔断器或者断路器两端的电压为零•如果 发生故障熔断器或断路器的端电压变为光伏直流侧系统电压电压瞬变产生了信号,逆变器产生了报警信号•逆变器停止运行•接地故障的电池组件整列被切 除•(图所示)。

流程如下:检测到接地故障 断开故障电流发出故障警示 停机1T端接地故障璜地导线 裁地故障漏电iffik信号 断开接地故障的电池组件图()增加(绝缘检测)功能:依据,非隔离型并网逆变器需要在开机前进行组件的绝缘阻抗 检测,市场主流的 逆变器一般都会采用 侦测器•在绝缘检测前,逆变器断开 电池组件接地的熔断器或断路器,检测完成后再闭合接地的熔断器或断路器 ()防雷改造当负极接地后,输出交流防雷器耐压值由原来的交流上升为直 流侧系统电压(左右)需要更换交流侧防雷对于原来正极接地,正极对地防雷 由和串联组成,负极对地防雷由和串联组成,正极对负极的防雷由和串联组成 将负极接地后(图所示)正极对地防雷由和串联组成,防雷结构发生了变化,直流 侧也需要进行合适的选型A £t占亡.::,三三*詁呵I .'P图 组串式逆变器并联后负极接地在分布式系统中,使用组串式逆变器现象的发生同样不可避免• 负极接地同样是一种行之有效的预防措施,由于组串逆变器系统和集中式逆变器 系统的差异,需要另一种接地方国外的一些逆变器厂家提出了一种虚拟接地的 方式如图m +m —PV2 +PV2 —图)光伏逆变器的负极接地;)逆变器的输出端与逆变器的输出端并联后与一个隔离变压器(双绕组)的输 入端相连;)隔离变压器的输出端接入电网。

内部中点对负极电压的电压为,即)内部中点对其负极电压的电压为,即)三相平衡系统中,有 (为变压器系统中性点点位))因可得一) 接入的电池组件数量相等,可得~)接地,所以 因此一也约等于)并联系统中,光伏逆变器负极接地,电位为零则光伏逆变器的负极也约等 于零上述台逆变器接地的推导过程,同理可以得出:个组串式并联的逆变系统中如果输出侧同接一个双绕组变压 器,那么这个系统只要将其中一台逆变器的负极接地,整个系统中所有并联的逆 变器负极电位也为基本零,这样的接地系统被称为虚拟接地系统由于组串式逆变器本身都有漏电流保护功能,在“单点虚拟 接地”系统中,只要台逆变器直流输入负极单点接地,其他组串式逆变器漏电流 保护功能仍然能够正常工作,同时组串逆变器的功率不是特别大,漏电流很小 假设正极对大地放电,组串逆逆变的漏电流不会很大,也就不会出现不可控的后 果恢复方案使用负极接地方法可以阻止的继续发生•但是该方法对逆变器 有特殊要求•而且该方法只能针对新建设的光伏电站对于已经发生现象的光伏 电站,该方法只能阻止深化,不能对组件功率进行恢复目前很多厂家都开发出了自己的效应恢复设备,比如就推出 了 (下称)恢复产品。

笔者所在公司已使用过该产品,恢复效果良好的原理 非常简单:由于各种因素导致了电池片中结的导电离子大量损失,从而导致电池 组件的发电能力大幅度下降设备在夜间对组件和大地之间施加正电压()让白 天从结中流失的导电离子回到结中,从而恢复电池组件的发电能力 系统整体框图设备系统构成如图所示,它由部分组成,分别为控制部分、电 源部分和接口部分•这些部分又分别有控制单元、电源模块(包括交直流转换模 块和直流电源转换模块)、信息存储模块、模式选择模块、信号检测模块、告警 模块、通信模块和输入输出接口等模块组成其核心器件是控制单元和电源模块, 其它各模块辅助模块实现其既定功能其工作原理:控制单元通过对、、、等信号的采集及对模式选 择模块信号的分析,进行状态和模式判断,以确定系统控制操作的项目类型;控 制单元同时可以控制电压源模块的输出,以完成设备的核心偏压供电功能下面分别说明各部分的功能及硬件实现原理图控制部分控制部分是的核心控制单元,它通过控制单元对输入信号、、、 等进行采集,并进行数据分析,已确认偏压的输出模式、开始时间、电压大小和 结束时间等,并根据各种信息进行运行状态和告警判断,并输出相应的状态信息。

其硬件控制框图如图信号放大 誉LN”,信号比较 信号输入等处理信号 => 采集CPU处理器 (ARMtg 处 理器)A运行状态输出<=>参数存储模块PWIV1■直流1000V电■■芦—X -1 r源模块•伏誕潟模式选择输入信号 乙吐电源输入图电源部分电源部分有两个模块组成,一个模块式交流直流转换电路,该 部分实现的交流电源输入,输出直流电压供控制电路和升压电路使用;一个模块 是可调直流升压电源电路,该部分的电压输出模式、时间、大小受控制单元控制, 它为光伏组件提供直流偏压220V AC屯源输入涮C■防护吐路(T代管、压敏电阻、气体放电管等)交亡流转换电路2电源转换电路(M1C52OS.XZSZ电源转换电路(M1C5205)电源转换电路<)采样\模拟\数字电路电路电源.电源电源4. 3V /3 0V\ 3. 0VHgFET驱动管 (TC4427)供 电电源 12VM俯FET驱动管(TC4427)金入整流电Q1 (DE10SA) J[电源转换模Q■ (TNY274)< )仙整流电»直流电压输出5.85V4. 43V20V88VXZMOSFET (W4N150. FQ15F20)管、功 率电感、脉冲屯容器图mdnoov-1OOOV可调.氏流]艳伏能源恢复效果图 所示编号为 电池组件从项目现场返厂以后测试红外图片(左)使用产品恢复天后测试红外图片(中);使用产品恢复天后测试红外图 片(右)图组件编 号测试设 备温度照度初始天后天后初始天后天后图图 所示编号为电池组件从项目现场返厂以后测试红外图 片(左)使用的产品恢复天后测试红外图片(中);使用的产品恢复天 后测试红外图片(右)表所示,在天、天的恢复以后,受到影响的电池组件性能得 到了很大的恢复。

实验证明电池组件恢复设备,在恢复电池组件发电能力的效果 是明显的小结本章主要内容介绍了影响太阳能发电效能的现象和危害•用 工程应用的实例介绍了现象的测试方法,并从电站设计的角度介绍了目前能够大 面积推广的“负极接地”预防措施,通过简单的改造逆变器使得新建太阳能发电 站免受效应的影响最后介绍了一种效应恢复方法,并通过实际的实验室数据和 照片,证明了这项技术的可行性同时需要指出的是,目前国内外的电池组件生产厂家、科研机 构、各大光伏实验室和测试机构都没与找出造成效应的真正原因但是,要想彻 底解决效应,业内公认的研究方向是、玻璃、背板材料、封装材料的重新组合〃• , • , • • • ,参考文献:【】张喆 徐亮效应的原因和解决办法[]•科技研究()【】曹培亮.浅谈晶体硅太阳电池组件效应.[期刊论文]•科技风()〃【】〃〃。

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