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如何理解光伏产业热词“PID效应” ?

2015-12-24 08:31
kumsing
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  1)原PN结电场情况改变,或存在其它的电流通道,造成实际流过PN结的光生电流减小;

  2)器件受到离子迁移的影响,材料性能发生了不可恢复的变化,和原始制造出的组件相比,输出功率变小。

  PID也说明了单个产品和由多个产品构成的系统之间性能的巨大差异。

  三、如何减缓或避免PID效应

  1、组件接地

  如果给组件施加负偏压(电池片电压相对边框为负值),则可以把上述积累的负电荷排出到地面上,电池性能得到恢复,这就是电池性能可恢复的极化效应。

  基于上述分析,在组件进行串联使用时,为了避免极化效应,SunPower提出n型前表面太阳电池的组件采取正极接地,p型前表面电池的组件采用负极接地。

  2、增强组件的绝缘和防水性能,减小漏电流:例如采用稳定性能更好的封装材料,不使用金属边框,增加电池的体电阻,改进钝化膜的厚度和特性,在器件中增加阻挡层等;

  3、杜绝离子产生的源头:采用石英玻璃,低钠玻璃等

  4、降低组串电压

  小规模项目可考虑使用微型逆变器,降低组串电压。

  四、设想和建议

  尽管可分别从电池、组件和系统端减弱或避免PID,但PID效应的影响最终还是体现在电池片上。因此,建议电池厂家对产品进行更全方位的研究,上下游结合,整体考虑性价比高的解决方案。比如,系统集成商如果采用负极接地,则需要使用带隔离变压器的逆变器,采用这种逆变器首先成本高,其次效率也会降低,造成整体系统的PR(系统效率)值降低,这是大家不愿意看到的结果,因此建议由组件厂家为终端客户提供建议方案。

  进行组件PID测试时,除了验证新产品之外,还建议定期从系统现场取部分样品进行检验,这样才能清楚地了解组件实际使用时的情况。此外,建议根据不同的使用场合,例如风沙大的地区,高温高湿地区,海岛高腐蚀性地区等,制备不同标准的产品,而并不一定非要采用性能最好的原材料。因此,建议电池(组件)厂家在保证安全、可靠的基础上,综合考虑性价比。 

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