PID效应的成因和解决方案130006.pdf
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1、以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。旧唐书魏征列传丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。杜甫1.1 PID 效应的发现和成因 PID 效应(Potential Induced Degradation)全称为电势诱导衰减。PID 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。2005 年 Sun power 公司就发现晶硅 N 型电池在组件中施加正高压后存在 PID 现象。2008 年,Ever green 公司报道了 P 型电池组件的 PID效应。但是目前还没有明确的证据能够证明一个工作了五
2、年的光伏电站,组件的输出功率骤降就是因为 PID 效应引起的。不过近年光伏行业对电池组件的 PID效应还是引起了足够的重视。德国测试企业 TUV 发布了他们的建议标准:TC82标准化(82/685/NP)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 PID 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 20-22 块串联才能达到逆变器的MPPT工作电压。这就导致了很高的开路电压和工作电压.STC环境下300WP的 72 片电池组件为例,20 串电池组件的开路电压高达 860V,工作电压为 720V.由于防雷工程的需要,一般组件的
3、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 1000V 的直流高压。电池组件在封装的层压过程中,分为 5 层。从外到内为:玻璃、EVA、电池片、EVA、背板。由于 EVA 材料不可能做到 100%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。EVA 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 PID 现象的产生(图 1-1 为 PID 效应产生的原理图)。图 1-1 文献2中提到了一个化学现象。已经衰减的电池组件在100左右的温度下烘干
4、100 小时以后,由 PID 引起的衰减现象消失了。从而得到一个结论:某些引起 PID 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 SAM 一个专利技术是针对 PID丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。杜甫穷则独善其身,达则兼善天下。孟子效应的“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 PID BOX 的设备,使用时需要把 PID BOX 并联在组件正负极上。夜间,PID BOX 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 1000V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 P/N节
5、中的电子。如图 1-2 图 1-2 1.2 PID 效应的危害和测试方法 1.2.1 PID 效应的危害 PID 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(FF)、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。图 1-3 人不知而不愠,不亦君子乎?论语古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。苏轼 图 1-4 良辰美景奈何天,便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷,似水流年。汤显祖古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。苏轼 图 1-5 图 1-3 所示由于 PN 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
6、件的发电性能下降。最多能达到 50%甚至更高。图 1-4 所示 编号为 ET-P660FLZW845723 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 1-5 所示 编号为 ET-P660FLZW797159 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 1-6 所示 编号为 ET-P660FLZW797470 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 1-4、4-5 分别为组件退回厂家后,在 EL 实验室使用 EL测试仪测试的红外图。图 1-5 为现
7、场拆卸返厂后的 EL 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 PID 衰减的现象特别严重,干燥的地区的情况完全正常。勿以恶小而为之,勿以善小而不为。刘备宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。洪应明 图 1-6 志不强者智不达,言不信者行不果。墨翟云路鹏程九万里,雪窗萤火二十年。王实甫 图 1-7 1.2.2 EL 测试原理 电致发光,又称场致发光,英文名为 Electroluminescence,简称 EL。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。EL 的测试原理
8、如图 1-7 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 CCD 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。EL 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 EL 图像的分析可以有效地发现电池组件中的电池片缺陷。1.3 PID 效应的预防和恢复方案 PID 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 PID 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
9、方案;组串逆变器并联时的单点接地解决方案;以SMA为代表的PID夜间补偿解决方案。1.3.1 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PID 衰减的有效方案。特别是国内使用 500KW 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 500kW 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 IEC62109,UL1741 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:(I)增加 GFDI(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 1000V 的高压对地放电的故障是
10、非常危险的,所以逆变器应采用具有GFDI 装置的内部接地设计,如果发生 PV+对地故障,可以将 GFDI 保险丝熔断或者使短路开关跳脱。依据 UL1741 标准大于 250kW 的太阳能系统最大对地故障电流为 5A,在 GFDI 线路中使用 5A 的熔断器或者断路器。系统正常工作我尽一杯,与君发三愿:一愿世清平,二愿身强健,三愿临老头,数与君相见。白居易非淡泊无以明志,非宁静无以致远。诸葛亮时,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 I/O 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 1-8
11、所示)。流程如下:检测到接地故障 断开故障电流 发出故障警示信号 断开接地故障的电池组件 停机 图 1-8(II)增加 ISO(绝缘检测)功能:依据 IEC62109,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 500K 逆变器一般都会采用 Bender ISO 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。(III)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 300V 上升为直流侧系统电压(500V-1000V 左右)需要更换交流侧防雷。对于 SPD 原来正极接地,正极对地防雷由 A 和 C 串联组成,
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