,就可以解释这一切。PID现象主要表现为电化学腐蚀,极化及离子迁移,根本原因是EVA膜中的杂志导致,不考虑电池片因素,如隐裂等等。 刚刚很多专家介绍了热斑,大家都说是遮挡、掩盖而导致,实际上背板膜
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
制造的电池板。据称,合适的性价比及对名为PID(电位诱发衰减,Potential Induced Degradation)现象的太阳能电池板劣化现象的应对措施,以及该企业的稳定性等魅力,是决定采用的原因
电势差诱导衰减)电池和封装材料,免除了 PID 现象的困扰。由于不使用金属组件框架,它也不需要进行地面安装,因此也就不会引起 PID 现象。此外,Diamond 组件还能经受住严酷环境的考验,包括高湿度
电势差诱导衰减)电池和封装材料,免除了PID现象的困扰。由于不使用金属组件框架,它也不需要进行地面安装,因此也就不会引起PID现象。此外,Diamond组件还能经受住严酷环境的考验,包括高湿度、高温
(潜在电势差诱导衰减)电池和封装材料,免除了 PID 现象的困扰。由于不使用金属组件框架,它也不需要进行地面安装,因此也就不会引起 PID 现象。此外,Diamond 组件还能经受住严酷环境的考验,包括
、更低成本,在商业屋顶和地面电站均可使用。此外,Diamond双玻组件使用了抗PID的电池片和封装材料,进一步避免了PID现象的出现。阿特斯新一代Diamond双玻组件在高温、高压、潮湿环境,以及紫外
构成一个自给供电的孤岛的现象。GB/T19964-2012标准要求电站具有防孤岛保护设备,通常情况下逆变器采用主动+被动双重防孤岛保护,以保障在任何情况下逆变器能可靠地断开与电网的连接。主动保护通常采用
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
孤岛效应:是指当电网的部分线路因故障或维修而停电时,停电线路由所连的并网发电装置继续供电,并连同周围负载构成一个自给供电的孤岛的现象。GB/T19964-2012标准要求电站具有防孤岛保护设备
,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
的差异及不确定性,出现了一系列的电站发电量降低,组件功率下降的问题。其中,在高温高湿环境中出现的组件的PID现象引起了广泛关注。PID现象严重时可以引发一块组件功率衰减50%以上,从而影响整个电站的