上海2014年5月16日電,電勢誘發衰減(PID)已經成為太陽能行業關注的重要問題 -- 因為它會大大降低光伏系統的輸出功率。當系統電壓對地的電壓差高達1000 V,而且在諸如潮濕、高溫等環境條件下,會導致模塊性能在生命周期之內逐漸降低,從而降低光伏系統的輸出功率。
PID認證可以測量出太陽能發電廠中的太陽能電池組件抵御環境條件的能力,某些條件可能會影響單個模塊的性能以及光伏系統的發電量。一系列的測試先從基礎測試開始,其中包括最大功率測定、電致發光影像和接地連續性測試。此后,在不同的環境和不同的電壓級別/嚴酷程度下,施加電壓至模塊。最后,檢查模塊,并獲得它們對PID效應的抵抗能力的測試結果。
在晶體硅光伏組件中,因雜散電流而導致的PID效應有可能引起光伏系統性能的衰減,甚至高達30%的功率損耗。除了太陽能電池本身的結構之外,產生有害漏電電流的原因還包括單個光伏模塊的接地電壓。在大多數不接地的光伏系統中,具有接地正電壓或負電壓的光伏模塊會產生PID效應。PID效應大多發生在接地負電壓條件下,而且高的系統電壓、高溫、高濕度會加速這一過程。
迄今,德國萊茵TUV已針對PID項目開展了廣泛的研究,并發表多篇論文。
PID認證可以測量出太陽能發電廠中的太陽能電池組件抵御環境條件的能力,某些條件可能會影響單個模塊的性能以及光伏系統的發電量。一系列的測試先從基礎測試開始,其中包括最大功率測定、電致發光影像和接地連續性測試。此后,在不同的環境和不同的電壓級別/嚴酷程度下,施加電壓至模塊。最后,檢查模塊,并獲得它們對PID效應的抵抗能力的測試結果。
在晶體硅光伏組件中,因雜散電流而導致的PID效應有可能引起光伏系統性能的衰減,甚至高達30%的功率損耗。除了太陽能電池本身的結構之外,產生有害漏電電流的原因還包括單個光伏模塊的接地電壓。在大多數不接地的光伏系統中,具有接地正電壓或負電壓的光伏模塊會產生PID效應。PID效應大多發生在接地負電壓條件下,而且高的系統電壓、高溫、高濕度會加速這一過程。
迄今,德國萊茵TUV已針對PID項目開展了廣泛的研究,并發表多篇論文。