光伏组件一二三:参数、热斑效应和pid效应、运营后检测

光伏组件一二三:参数、热斑效应和pid效应、运营后检测

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时间:2018-09-08

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1、太阳库专注为您建光伏电站http://www.solarstock.cn/  光伏组件一二三:参数、热斑效应和PID效应、运营后检测  毫无疑问,光伏组件是光伏电站最重要的设备之一,今天来说说常用的多晶硅光伏组件,包含:光伏组件的关键参数、热斑效应和PID效应、运营后检测。  一、光伏组件技术规格书中的关键参数  1、功率我们常说,采用255Wp光伏组件。下表的“p”为peak的缩写,代表其峰值功率为255W。所有的技术规格书中都会标注“标准测试条件”的。下图为广东太阳库的光伏组件技术规格书一部分(250W,下同)。

2、太阳库专注为您建光伏电站http://www.solarstock.cn/  只有在标准测试条件(辐照度为1000W/m2,电池温度25℃)时,光伏组件的输出功率才是“标称功率”(250W),辐照度和温度变化时,功率肯定会变化。另外,功率误差为正负3%,说明组件的实际功率是242.5~257.5W都是增长的。不过,这个组件的功率偏差为正偏差3%。在非标准条件下,光伏组件的输出功率一般不是标称功率,如下图。  辐照度为800W/m2,电池温度20℃时,250W的组件输出功率只有183W,为标况下的73.2%。  2、效

3、率理论上,尺寸、标称功率相同的组件,效率肯定是相同的。光伏组件是由电池片组成,一块光伏组件通常由60片(6×10)或72片太阳库专注为您建光伏电站http://www.solarstock.cn/(6×10)电池片组成,面积分别为1.638m2(0.992m×1.652m)和3.895m2(0.992m×1.956m)。  辐照度为1000W/m2时,1.638m2组件上接收的功率为1638W,当输出为250W时,效率为15.3%,255W时为15.6%。  3、电压与温度系数  电压分开路电压和MPPT电压,温度系

4、数分电压温度系数和功率温度系数。在进行串并联方案设计时,要用开路电压、工作电压、温度系数、当地极端温度(最好是昼间)进行最大开路电压和MPPT电压范围的计算,与逆变器进行匹配。  二、影响光伏组件的两个效应太阳库专注为您建光伏电站http://www.solarstock.cn/  1、热斑效应  一串联支路中被遮蔽的太阳电池组件,将被当作负载消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量,被遮蔽的太阳电池组件此时会发热,这就是热斑效应。  这种效应能严重的破坏太阳电池。有光照的太阳电池所产生的部分能量,都可能被遮蔽的电池

5、所消耗。而造成热斑效应的,可能仅仅是一块鸟粪。为了防止太阳电池由于热斑效应而遭受破坏,最好在太阳电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。当热斑效应严重时,旁路二极管可能会被击穿,令组件烧毁,如下图(图片来自于TUV-Rheinland)。太阳库专注为您建光伏电站http://www.solarstock.cn/  2、PID效应  (参考何宝华等《晶体硅光伏组件抗PID技术研究》中内容)  电位诱发衰减效应(PID,PotentialInducedDegradation)

6、是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷狙击在电池片表面,使得电池表面的钝化效果恶化,导致组件性能低于设计标准。PID现象严重时,会引起一块组件功率衰减50%以上,从而影响整个组串的功率输出。高温、高湿、高盐碱的沿海地区最易发生PID现象。  造成组件PID现象的原因主要有以下三个方面:太阳库专注为您建光伏电站http://www.solarstock.cn/  1)系统设计原因:光伏电站的防雷接地是通过将方阵边缘的组件边框接地实现的,这就造成在单个组件和边框之间形成偏压,组件所处偏压越

7、高则发生PID现象越严重。对于P型晶硅组件,通过有变压器的逆变器负极接地,消除组件边框相对于电池片的正向偏压会有效的预防PID现象的发生,但逆变器负极接地会增加相应的系统建设成本;  2)光伏组件原因:高温、高湿的外界环境使得电池片和接地边框之间形成漏电流,封装材料、背板、玻璃和边框之间形成了漏电流通道。通过使用改变绝缘胶膜乙烯醋酸乙烯酯(EVA)是实现组件抗PID的方式之一,在使用不同EVA封装胶膜条件下,组件的抗PID性能会存在差异。另外,光伏组件中的玻璃主要为钙钠玻璃,玻璃对光伏组件的PID现象的影响至今尚不明

8、确;  3)电池片原因:电池片方块电阻的均匀性、减反射层的厚度和折射率等对PID性能都有着不同的影响。  上述引起PID现象的三方面中,由在光伏系统中的组件边框与组件内部的电势差而引起的组件PID现象被行业所公认,但在组件和电池片两个方面组件产生PID现象的机理尚不明确,相应的进一步提升组件的抗PID性能的措施仍不清楚。  三、光伏组件性能的检

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