一、熱斑效應
一串聯(lián)支路中被遮蓋的太陽(yáng)電池組件,將被當作負載耗費其他有光照的太陽(yáng)電池組件所發(fā)生的能量,被遮蓋的太陽(yáng)電池組件此時(shí)會(huì )發(fā)熱,這就是熱斑效應。
這種效應能?chē)谰膿p壞太陽(yáng)電池。有光照的太陽(yáng)電池所發(fā)生的部分能量,都或許被遮蓋的電池所耗費。而構成熱斑效應的,或許僅僅是一塊鳥(niǎo)糞。
為了防止太陽(yáng)電池由于熱斑效應而遭受損壞,最好在太陽(yáng)電池組件的正負極間并聯(lián)一個(gè)旁路二極管,以防止光照組件所發(fā)生的能量被受遮蓋的組件所耗費。當熱斑效應嚴峻時(shí),旁路二極管或許會(huì )被擊穿,令組件燒毀,如下圖:
二、PID效應
電位誘發(fā)衰減效應是電池組件長(cháng)時(shí)間在高電壓效果下,使玻璃、封裝資料之間存在漏電流,大量電荷狙擊在電池片外表,使得電池外表的鈍化效果惡化,導致組件功能低于規劃標準。PID現象嚴峻時(shí),會(huì )引起一塊組件功率衰減50%以上,從而影響整個(gè)組串的功率輸出。高溫、高濕、高鹽堿的沿海地區最易發(fā)生PID現象。
發(fā)生PID效應后有部分電池出現出現了高電阻構成組件PID現象的原因主要有以下三個(gè)方面:
一是體系規劃原因:光伏電站的防雷接地是經(jīng)過(guò)將方陣邊際的組件邊框接地完成的,這就構成在單個(gè)組件和邊框之間構成偏壓,組件所處偏壓越高則發(fā)生PID現象越嚴峻。對于P型晶硅組件,經(jīng)過(guò)有變壓器的逆變器負極接地,消除組件邊框相對于電池片的正向偏壓會(huì )有用的防備PID現象的發(fā)生,但逆變器負極接地會(huì )增加相應的體系建造成本;
二是光伏組件原因:高溫、高濕的外界環(huán)境使得電池片和接地邊框之間構成漏電流,封裝資料、背板、玻璃和邊框之間構成了漏電流通道。經(jīng)過(guò)運用改動(dòng)絕緣膠膜乙烯醋酸乙烯酯(EVA)是完成組件抗PID的方式之一,在運用不同EVA封裝膠膜條件下,組件的抗PID功能會(huì )存在差異。另外,光伏組件中的玻璃主要為鈣鈉玻璃,玻璃對光伏組件的PID現象的影響至今尚不明確;
三是電池片原因:電池片方塊電阻的均勻性、減反射層的厚度和折射率等對PID功能都有著(zhù)不同的影響。上述引起PID現象的三方面中,由在光伏體系中的組件邊框與組件內部的電勢差而引起的組件PID現象被行業(yè)所公認,但在組件和電池片兩個(gè)方面組件發(fā)生PID現象的機理尚不明確,相應的進(jìn)一步提高組件的抗PID功能的措施仍不清楚。