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光伏組件PID漏電流檢測

作者:楊濤 時間:2018-08-17 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

   摘要

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201808/390722.htm

  6月1日,國家能源局等部門印發(fā)《關(guān)于2018年發(fā)電有關(guān)事項的通知》(因落款日期為5月31日,業(yè)內(nèi)稱為“5·31新政”),提出暫不安排2018年普通電站建設(shè)規(guī)模,僅安排10GW左右的分布式建設(shè)規(guī)模,進一步降低光伏發(fā)電的補貼強度。這突如其來的新政猶如一盆涼水,讓一度沉浸在瘋狂狀態(tài)的光伏行業(yè)逐漸清醒。

  壓力催生動力,新政的發(fā)布意味著光伏企業(yè)需要轉(zhuǎn)變發(fā)展方向,通過更多的技術(shù)升級降低光伏發(fā)電成本,同時這也是一個契機,企業(yè)也要更加沉下心來去解決之前光伏系統(tǒng)里遇到的問題,本文讓我們一起來探討一下光伏組件的問題。

  關(guān)鍵詞:光伏;;

  圖 1 光伏組件產(chǎn)生示意圖

  (Potentian Induced Degradation)是一種電勢誘導(dǎo)衰減現(xiàn)象,最早由SunPower發(fā)現(xiàn),是指組件長期在高電壓下使得玻璃,封裝材料之間存在,大量電荷聚集在電池表面。使得電池表面的鈍化效果惡化,導(dǎo)致填充因子(FF), 短路電流(Isc),開路電壓(Voc)降低,使得組件的性能低于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),發(fā)電能力也隨之下降。2010年,NREL和Solon證實了無論組件采取何種技術(shù)的P型晶硅電池,組件在負(fù)偏壓下都有PID的風(fēng)險。

  PID形成的原因有很多,外部可能由于潮濕的環(huán)境,還有組件表面被導(dǎo)電性、酸性、堿性、以及帶有離子的物體污染,也可能發(fā)生衰減現(xiàn)象,導(dǎo)致漏電流的產(chǎn)生。系統(tǒng)方面,逆變器接地方式和組件在陣列中的位置,決定了電池片和組件受到正偏壓或者負(fù)偏壓。電站實際運行情況和研究結(jié)果表明:如果整列中間一塊組件和逆變器負(fù)極輸出端之間的所有組件處于負(fù)偏壓下,則越靠近輸出端組件的PID現(xiàn)象越明顯。而在中間一塊組件和逆變器正極輸出端中間的所有組件處于正偏壓下,PID現(xiàn)象不明顯。電池方面,電池片由于參雜不均勻?qū)е路綁K電阻不均勻;優(yōu)化電池效率而采用的增加方塊電阻會使電池片更容易衰減,導(dǎo)致容易發(fā)生PID效應(yīng)。

  根據(jù)某組件公司實驗室模擬PID效應(yīng),監(jiān)控組件功率變化和漏電流大小,發(fā)現(xiàn)隨著PID效應(yīng)的加劇,組件功率急劇減小,漏電流迅速增大。

  圖 2 組件PID測試漏電流曲線

  圖 3 組件PID前后功率變化

  目前光伏行業(yè)內(nèi)解決PID的方法,主要采用優(yōu)化光伏組件電池材料,使用密封性更好的封裝材料和薄膜發(fā)電組件負(fù)極接地的方式,另外還有附加PID修復(fù)裝置的做法。

  圖 4 PID修復(fù)裝置(PID-BOX)接線示意圖

  PID修復(fù)裝置與逆變器直流輸入并聯(lián),在光伏組件的負(fù)級和地之間施加一個高電壓,并且支持輸出固定電壓和輸出智能調(diào)節(jié)的電壓。在夜間,它能把光伏組件在白天因為負(fù)極與地之間的負(fù)偏壓所積累下來的電荷釋放掉,持續(xù)運轉(zhuǎn),PID-BOX 將會修復(fù)那些因為PID 效應(yīng)導(dǎo)致效率衰減的電池組件。

  其實光伏組件漏電流的大小影響著衰減現(xiàn)象,監(jiān)控組件實時漏電流的大小,能夠有效反映出組件衰減程度并以此做調(diào)節(jié)。但這對能夠檢測該漏電流大小的方案要求非常高,第一組件漏電流非常小,uA級別;第二,組件一般放在室外,光照條件較好的地方,造成運行工況比較惡劣,所以對電流傳感器廠家提出了更高的要求。Magtron是All Programamble PGA Sensor、磁電傳感SoC的全球領(lǐng)先企業(yè),致力于實現(xiàn)新一代更智能的、高功率密度和差異化的磁電傳感系統(tǒng)方案。在整個行業(yè)向工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和傳感智能化的大趨勢推動下,Magtron的創(chuàng)新技術(shù)Quadcore,RCMU,iShunt等創(chuàng)新技術(shù)使得磁電傳感,特別是電流傳感器應(yīng)用既高度集成易用,同時實現(xiàn)高功率密度化,也首次實現(xiàn)傳感器高速軟件化。

  作者:浙江巨磁Magtron 楊濤



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