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(1.晶澳太陽能投資(中國)有限公司;2. 中電投江蘇新能源有限公司)
光伏電站的抗PID保護方案和設備研制
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(1.晶澳太陽能投資(中國)有限公司;2. 中電投江蘇新能源有限公司)
針對新疆地區的氣候特點及建筑能耗現狀,提出一種綜合利用太陽能和淺層土壤熱能的熱泵供暖空調系統,介紹系統的運行原理,結合當地的氣象條件和建筑情況對復合系統進行設計過程,并對系統的運行性能進行測試分析。結果表明,該系統基本滿足設計要求,運行費用大幅降低,在新疆地區具有良好的應用前景。
太陽能;地源熱泵;運行原理;運行費用
近年來,光伏發電在我國得到了長足的發展,隨著國家和地方從初裝補貼向度電補貼的政策轉變,電站發電帶來的收益非常可觀,一般光伏電站發電收益占電站營業收入的98%以上,因此發電量就成為系統成本回收周期的最關鍵因素。
組件作為系統造價中最主要的部分,其性能直接影響電站的發電收益。部分光伏電站在運行一段時間后,光伏組件效率衰減明顯大于正常自然衰減速度,尤其以高溫高濕的環境更為顯著,如建設在灘涂、濕地及魚塘等環境的光伏電站[1],這種現象稱為PID效應。
一般情況下,對于組串電極不接地的光伏系統,靠近負極的組件長期在負電勢作用下,會使組件發生PID效應。在光伏電站中,通過在組串電極和大地間施加隔離偏置電壓,抬升整個陣列的對地電勢,可有效去除電勢誘導衰減的誘因,保護組件免于PID衰減[2]。另外,夜間負極電勢被抬升至正極電勢相當,可自動修復已發生的組件衰減。根據這種方法,開發了一種抗PID保護和修復的設備Anti-PID Box,外觀如圖1所示。該設備可用于新建電站的抗PID保護,也可用于已建電站的抗PID保護和修復。該設備已取得CE認證,為配合電站的運維,提供配套遠程網絡監控模塊。

圖1 Anti-PID Box外觀圖
2.1實驗方法
在500 kWp的光伏陣列里選取5塊發生PID衰減的額定功率為230 Wp的組件作為被測對象;用Anti-PID Box修復該陣列,并分兩個階段進行復測。
2.2實驗結果
修復前后峰值功率變化圖如圖2所示。由圖2可知,被測對象初始平均最大功率為額定的38.9%;第一階段修復20天后,平均最大功率為額定的89.3%,約提高了50.4%;第二階段,平均最大功率為額定的97.0%,約提高了58.1%,PID修復效果顯著。

圖2 修復前后峰值功率變化圖
本文開發的Anti-PID Box具有體積小、重量輕、安裝施工簡便、功耗極低的特點,主要應用于不接地的光伏發電系統,既可用于新建電站的抗PID保護,也可用于已建電站的PID修復和保護,實驗結果證明了所提方案的可行性和設備的實用性。
[1] Pingel S, Frank O, Winkler M, et al. Potential induced degradation of solar cells and panels[J]. Photovoltaic Specialists Conference IEEE, 2010, 12(1): 2817-2822.
[2]龔鐵裕,相海濤,黎文.解決光伏電站組件的抗潛在電勢誘導衰減效應的方法[J].電力與能源, 2014, (4): 525-527.
2015-11-20
黎文(1989—),男,研究生,主要從事集中式、分布式太陽能光伏發電及光伏儲能并網系統的研究。liwen@jasolar.com