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2012-06-15 14:32来源:北极星太阳能光伏网关键词:电位诱发衰减(PID)光伏组件测试光伏收藏点赞
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电位诱发衰减(PID)测试PotentialInducedDegradation(PID)ofC-siPVModules国家光伏质检中心CPVT推出PID测试证明服务在电站实际运行中发现,光伏发电系统的系统电压对基于由丝网印刷的晶体硅太阳能电池所构成的光伏组件(上表面为玻璃)有持续的“电位诱发衰减”作用,严重时会导致功率衰减50%以上,一方面影响电站的实际发电量和投资者的收益,另一方面也会让生产企业遭遇质量投诉,影响自己的品牌和声誉。实际研究表明,电池与封装材料(EVA和玻璃的上表面)和组件边框形成的持续性漏电流被认为是直接诱发原因,如图1、2所示。
图1漏电流的路径图
图2光伏阵列中的对地电压
针对这一光伏企业非常关心的质量缺陷,国家光伏质检中心CPVT经过研究分析,形成了科学的组件PID的测试评估方案,并在测试后向企业发放测试报告和检测结果证书,力助企业提升质量,同时解决供应商后顾之忧。
国家光伏质检中心CPVT评估方案:
1、室温环境下,组件表面覆盖一层金属箔,持续施加一定周期的电压;
2、高温高湿预处理组件后,在一定温湿度情况下,持续施加一定周期的电压;
3、根据客户需求,为客户量身定做评估方案。
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中国上海——道康宁近期扩充了其位于中国商务技术中心(CBTC)的太阳能解决方案实验室,该实验室具备行业领先的光伏(PV)研究与测试能力,其主要目的是为大中华区客户提供深层次支持和服务。在CBTC的太阳能解决方案实验室,道康宁将与客户密切合作,共同推进全球太阳能光伏市场的发展。实验室可实时进行环境试验、新型有机硅封装技术测试和新型组件安装技术测试,以及使用新型光伏有机硅材料优化组件生产工艺。CBTC太阳能解决方案实验室创建于2010年,这是道康宁分布于欧洲、美国和亚洲的先进的全球可再生能源研究网络的一个重要组成部分。该实验室致力于
总部设在慕尼黑的德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会日前对太阳能电池的“电位诱发衰减(PID)现象”进行了验证。结果证实,日本厂商中,京瓷及夏普这两家公司的太阳能电池板未出现电位诱发衰减现象。电位诱发衰减现象是指在高温多湿环境下,高电压流经太阳能电池单元便会导致输出下降的现象,是太阳能电池所特有的现象。欧洲产业用途太阳能系统大多在比日本高的电压下使用,在设置5年后的系统中相继出现该现象,已经成为一个非常严重的课题。发生电位诱发衰减现象的具体原理目前尚未查明,但普遍认为其原因在于,玻璃内部的钠离子的移动使得电力变得易于流向玻璃,从而出现
外部因素作用的连续性;光伏组件上表面的状况(导电性);偏置电压的大小;组件温度(环境温度)的高低。讨论1.实验室加速PID测试中表现出具有抗PID效应的光伏组件,其在实际的应用条件下,也应该有明显的抗PID能了;2.实验室加速PID测试中表面出不具有抗PID效应的光伏组件,其在实际的应用条件下,不一定有明显的PID效应;3.某些组件制造商声称的所谓抗PID技术(APT),目前并没有公布其细节;从目前有关产生PID现象的机理来推测,玻璃和电池是两大值得关注的环节。4.实际应用条件下PID效应的强度由组件本身和系统共同作用所决定,因此可以通过合适的系统配置
本文主要了解,晶体硅光伏组件的电位诱发衰减(PID)之实验室对晶体硅光伏组件的PID测试和评估目前在国际电工委员会(IEC)层面上,还没有出台有关实验室进行PID测试和评估的正式标准,该测试和评估的正式标准,该测试和评估标准正在研究和制定过程中,2011年11月TC82、WG2工作组形成了一个工作文件。下文基于该文件的内容,做一些相关的介绍。1.样品要求作为型式认可的试验样品,如果不确定PID发生的电压极性,则2中极性的偏置电压下,需分别进行试验;反之,则选用已知的PID发生的电压极性。对某个极性的试验包括2个组件(也可能需要一个附加的控制组件),样品
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