光伏应用越来越多,电站规模越来越大,近年来“渔光互补”这种新型光伏发电 形式也在东部地区开始普遍应用,上层用于光伏发电,下层用于水产养殖。由于只要将光伏面板支架立体布置于水面上方及鱼塘沿岸,因此不仅节约了土地,提高了单位面积土地经济价值,在发电的同时也不会影响水产养殖,具有“一地两用,渔光互补”的特点。
随着新能源的不断发展,晶硅组件的应用也越来越广泛,但是组件长期在高电压作用下,会出现PID的风险:玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量的电荷聚集在 电池片表面,使得电池板表面的钝化效果恶化,导致FF, Isc, Voc降低,使组件性能低于设计标准,无论组件采用何种技术的P型晶硅电池片,组件在负偏压下都有PID的风险。
光伏行业发展至今,电站装机量不断上升,然而在过去的几十年里,越来越多的光伏电厂在运营三四年后发生效率的突然衰减,造成了重大的损失
PID效应作为光伏电站发电量的可怕杀手,发生的根本原因是与环境因素和组件封装材料有关。相信未来组件厂商定能够找到一种更加可靠的材料,从根源上阻断PID效应的发生。但是在当下,负极接地无疑是最可靠的抑制PID效应的方法。
9月,正泰电源系统申报的“一种预防光伏电池板PID效应的实现方法”荣获国家知识产权局授予的实用新型专利证书。同时,此项技术已申报发明专利,并进入了实审阶段。
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。
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
随着光伏行业的不断发展,光伏电站的应用地从荒无人烟的戈壁大漠到阳光灿烂的内陆、沿海城市,应用环境的不同造成了光伏电站的发电效率的差异性。组件的PID效应作为影响电站发电量的重要因素之一,受到了业界的广泛关注。那么PID效应的成因和危害是什么?究竟什么方案是抑制PID效应最可靠的方法呢?
茂迪(6244) 宣布使用其太阳能逆变器PVMate 2900U~7500U系列的太阳能发电系统,可防止模组与地面产生电位差,以提升太阳能系统的发电