由于電勢(shì)誘發(fā)衰減(PID)會(huì)大大降低光伏系統(tǒng)的輸出功率,PID已經(jīng)成為太陽能行業(yè)關(guān)注的重要問題。PID認(rèn)證可以測(cè)量出太陽能發(fā)電廠中的太陽能光伏電池組件抵御環(huán)境條件的能力,某些條件可能會(huì)影響單個(gè)模塊的性能以及光伏系統(tǒng)的發(fā)電量。
一系列的測(cè)試先從基礎(chǔ)測(cè)試開始,其中包括最大功率測(cè)定、電致發(fā)光影像和接地連續(xù)性測(cè)試。此后,在不同的環(huán)境和不同的電壓級(jí)別/嚴(yán)酷程度下,施加電壓至模塊。最后,檢查模塊,并獲得它們對(duì)PID效應(yīng)的抵抗能力的測(cè)試結(jié)果。
據(jù)了解,在晶體硅光伏組件中,因雜散電流而導(dǎo)致的PID效應(yīng)有可能引起光伏系統(tǒng)性能的衰減,甚至高達(dá)30%的功率損耗。除了太陽能光伏電池本身的結(jié)構(gòu)之外,產(chǎn)生有害漏電電流的原因還包括單個(gè)光伏模塊的接地電壓。
在大多數(shù)不接地的光伏系統(tǒng)中,具有接地正電壓或負(fù)電壓的光伏模塊會(huì)產(chǎn)生PID效應(yīng)。PID效應(yīng)大多發(fā)生在接地負(fù)電壓條件下,而且高的系統(tǒng)電壓、高溫、高濕度會(huì)加速這一過程。
一系列的測(cè)試先從基礎(chǔ)測(cè)試開始,其中包括最大功率測(cè)定、電致發(fā)光影像和接地連續(xù)性測(cè)試。此后,在不同的環(huán)境和不同的電壓級(jí)別/嚴(yán)酷程度下,施加電壓至模塊。最后,檢查模塊,并獲得它們對(duì)PID效應(yīng)的抵抗能力的測(cè)試結(jié)果。
據(jù)了解,在晶體硅光伏組件中,因雜散電流而導(dǎo)致的PID效應(yīng)有可能引起光伏系統(tǒng)性能的衰減,甚至高達(dá)30%的功率損耗。除了太陽能光伏電池本身的結(jié)構(gòu)之外,產(chǎn)生有害漏電電流的原因還包括單個(gè)光伏模塊的接地電壓。
在大多數(shù)不接地的光伏系統(tǒng)中,具有接地正電壓或負(fù)電壓的光伏模塊會(huì)產(chǎn)生PID效應(yīng)。PID效應(yīng)大多發(fā)生在接地負(fù)電壓條件下,而且高的系統(tǒng)電壓、高溫、高濕度會(huì)加速這一過程。