、沙漠等恶劣环境下使用。边框部分,采用独特塑料边框取代传统组件的铝合金边框,消除了组件因边框接地问题导致PID(Potential induced degradation)的原因,同时实现更快安装
、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
阿特斯阳光电力(Canadian Solar)将于本周在拉斯维加斯的SPI上展现一款新的Diamond组件。 该公司表示,该无框电池板将无电势诱发衰减(PID)。 该组件将使用热增强玻璃
合作伙伴,使用阿特斯优质产品。自2010年以来,阿特斯系列组件产品在美国加州PTC 测试中一直蝉联行业榜首。此外,阿特斯系列组件产品,连续第四年以一流的测试结果通过潜在电势诱导衰减(PID)测试,证明了阿特斯组件在高温、潮湿等严苛环境下,依然能保证高效的功率输出和卓越的性能。
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
组件衰减了7%,那么失配就仅在该7%衰减组件与其他组件串联时产生,其他同步衰减5%的组件之间没有失配。在同一阵列内一般采用同一批次的光伏组件,衰减离散性相对较小,影响比较小。其中一种衰减是由PID
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
同一批次的光伏组件,衰减离散性相对较小,影响比较小。其中一种衰减是由PID(Potential Induced Degradation)引发的,使用有抗PID功能的逆变器,可以一定程度恢复组件的衰减
PID(PotentialInducedDegradation)引发的,使用有抗PID功能的逆变器,可以一定程度恢复组件的衰减,进一步降低组件衰减的离散性。组件非正常损坏少数情况下,由于异物粘着组件表面
PID(Potential Induced Degradation)引发的,使用有抗PID功能的逆变器,可以一定程度恢复组件的衰减,进一步降低组件衰减的离散性。 组件非正常损坏少数情况下,由于异物粘着
其他原因造成的发电量异常,故剔除该日资料。
通过对某电站逆变器的实际资料,从组串输出功率、元件衰减程度、交直流线损三个因素综合考虑,组串式逆变器与A、B两家厂商的相比均低于1%以上,而与C厂家相比
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