?我先把各个问题点总结为三类问题,一个是发电量的保证问题,第二是可靠性的问题,一类是运维的问题。发电量的问题主要分为六大类,第一个问题最突出就是串并联失配引起的木桶效应。第二是PID问题,25年来
1320个电池片的木桶效应。这个影响会超乎想象,解决这个影响,发电量的提升大家可以想象得当吗。我在家的屋顶做了十个月的对比,差异可以达到25%以上的发电能力的差异。80%的PR值里面各种失配损失、衰减
德国莱茵tuv日前颁发了大中华区首张太阳能电池电势诱发衰减效应pid认证证书,通过这一史上最严格pid测试的,是天合光能有限公司的peg14/pdg14双玻太阳能组件。这不仅是德国莱茵tuv在华颁出
仅是德国莱茵tuv在华颁出的首张pid证书,也是天合光能研发的光伏产品通过最严苛测试的明证。pid即电势诱发衰减效应,是太阳能电池的特有现象。在高温多湿环境下,高电压流经太阳能电池单元便会导致功率输出
金属边框之间形成的高电压,会造成光伏组件性能的持续衰减,业内称之为电势差诱导衰减,即PID效应。一旦发生PID效应,会大大影响电站的运营及投资收益,因而PID成为当前光伏投资商及业内普遍关注的热门话题
中的电路与接地金属边框之间形成的高电压,会造成光伏组件性能的持续衰减,业内称之为电势差诱导衰减,即PID效应。一旦发生PID效应,会大大影响电站的运营及投资收益,因而PID成为当前光伏投资商及业内普遍
调度,不利于电站的远端调度管理; 集中式逆变器:每兆瓦仅对2台逆变器调度,较为方便。 (4)PID效应抑制策略 目前公认的最为可靠抑制PID效应的解决方法:逆变器负极接地 组串式
,回应速度均相应较慢。组串式逆变器:每兆瓦需对40台逆变器调度,不利于电站的远端调度管理;集中式逆变器:每兆瓦仅对2台逆变器调度,较为方便。(4)PID效应抑制策略目前公认的最为可靠抑制PID效应的
。 光照可能从两方面对组件的PID产生作用。 一是当光照时组件本身的发电情景,此时组件内部是有电流通过的,而现有PID试验是将组件的正负极短接后进行实验的,这到底有什么区别?有说法是产生PID效应
接地金属边框之间形成的高电压,会造成光伏组件性能的持续衰减,业内称之为电势差诱导衰减,即PID效应。 一旦发生PID效应,会大大影响电站的运营及投资收益,因而PID成为当前光伏投资商及业内普遍关注的
光伏电站调度对比 (4)PID效应抑制策略问题 逆变器负极接地是目前公认的最为可靠抑制PID效应的解决方法。对于组串式逆变器来说,通常采用虚拟负极接地电路的方式来抑制PID效应,如虚拟电路发生