光伏組件pid效應是長期外電壓下電池功率衰減現象,由系統高電壓和封裝工藝不絕緣導致。光伏pid是如何形成的呢?為了確保光伏組件能夠在長期使用中保持高效穩定的性能,進行pid測試非常必要。
光伏組件pid測試介紹
光伏組件PID測試是指在高溫高濕環境下(85℃和85%RH)給組件內部帶電體與邊框之間施加等于組件最大系統額定電壓(±1000V或±1500V)的電壓偏差。
當內部光伏電路相對于地面為負偏壓時,框架和電池之間的電壓可導致玻璃中的鈉離子向電池表面漂移,電池表面通常具有氮化硅(SiN)抗反射涂層。
如果這個涂層上的縫隙足夠大,允許鈉離子進入電池或電荷流向玻璃,形成的漏電流就會通過邊框或安裝支架流入大地,從而出現PID效應。
漏電流將使電池片的載流子及耗盡層狀態發生變化、電路中的接觸電阻和封裝材料受到電化學腐蝕,出現電池片功率衰減、串聯電阻增大、透光率降低、脫層等現象影響組件發電量及壽命。
光伏pid形成機理
PID效應現象最容易在潮濕的條件下發生,且其活躍程度與潮濕程度相關;同時組件表面被導電性、酸性、堿性以及帶有離子的物體的污染程度,也與上述衰減現象發生有關。
在實際的應用場合,晶體硅光伏組件的PID現象已經被觀察到,基于其電池結構和其他構成組件的材料及設計型式的不同,PID現象可能是在其電路與金屬接地邊框存在電壓偏置的條件下發生。
光伏組件PID測試步驟
1.將光伏組件暴露在高溫高濕環境下,如85℃、85%RH,持續48小時。
2.在測試前后測量光伏組件的電流、電壓和功率,記錄基準值。
3.在測試結束后,再次測量光伏組件的電流、電壓和功率,與基準值進行比較。
4.如果光伏組件的功率損失超過5%,則認為該組件存在PID效應。
5.進行PID修復措施,如使用PID修復設備或進行電場調整等。
6.再次測試修復后的光伏組件,確保PID效應得到有效修復。
7.記錄測試結果和修復措施,以便后續分析和改進。
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