Kun puhutaan aurinkopaneeleista ja niiden elinikäisestä 19-30 vuoden takuusta, niiden tehokkuus menetetään tänä aikana. Kaikki tietävät tämän, mutta joskus aurinkomoduulisi menettävät tehonsa lyhyessä ajassa, esimerkiksi vuodessa tai kahdessa. Tämä on stressaavaa, mutta jossain sekä valmistaja että asiakas ovat vastuussa tästä. Tietojen puute on toinen asia, mutta sertifioimattoman aurinkopaneelin hankkiminen voi olla mahdollinen syy aurinkopaneelien mahdolliseen heikkenemiseen. Keskustellaan aurinkokennojen ja -paneelien mahdollisesta aiheuttamasta hajoamisesta, sen syistä, testeistä ja ehkäisevistä toimenpiteistä.

Mikä on mahdollinen aiheuttama hajoaminen?

JAN23 mahdollinen aiheuttama hajoaminen

Hajoaminen johtuu suuresta potentiaalierosta kennon (puolijohteen) ja muiden moduulin osien, kuten telineen, alumiinikehyksen ja lasin, välillä. Tämän potentiaalieron seurauksena tapahtuu virtavuoto, joka aiheuttaa positiivisten ja negatiivisten ionien kulkeutumisen.

  • Negatiiviset ionit: Se alkaa vuotaa alumiinirungosta.
  • Positiiviset ionit: Kutsutaan myös natriumioneiksi, ne alkavat siirtyä ja vuotaa kohti solun pintaa.

Tämä vuoto vähentää aurinkosähkövaikutusta saastuttamalla kennoa, mikä johtaa edelleen tehohäviöihin. Mahdollisen indusoidun heikkenemisen aiheuttamat tehohäviöt voivat olla jopa 20 %. Et kuitenkaan välttämättä huomaa sitä heti, ja kestää kuukausia ja vuosia, ennen kuin vika tulee havaittavaksi.

Mikä on aurinkokennojen ja -paneelien mahdollinen aiheuttama hajoaminen?

Useat yhdistetyt aurinkokennot muodostavat aurinkopaneeleja. Keskustelun pääkomponentit ovat aurinkokennot ja niiden alumiinirunko. Aurinkopaneeleissa ja kennoissa voi esiintyä indusoitua hajoamista, kun aurinkopaneeli polarisoidaan suurella negatiivisella jännitteellä. Alumiinirungossa ja kennossa on kuitenkin huomattava jännitemuutos.

Runko on yleensä maadoitettu, joten virralla on 0 potentiaalia. Epäpuhtauksien läsnäolon ja aurinkokennojen ja niiden rungon välisen hyvin lyhyen etäisyyden vuoksi kennon ja rungon väliin muodostuu virta. Tämä johtaa virran vuotamiseen koko aurinkosähkömoduulista.

Katso myös : Mitkä ovat neljä aurinkopaneelityyppiä?

Mikä on PID-vaikutus aurinkoenergiassa? Mikä aiheuttaa PID-häviön aurinkoenergiassa?

Lyhyesti sanottuna se on merkki aurinkokennojen ja -paneelien ikääntymisestä . Se johtaa pohjimmiltaan paneelien suorituskyvyn heikkenemiseen. Mahdollinen indusoitu heikkeneminen on seurausta useista tekijöistä, jotka vaikuttavat yhdessä pitkän ajan kuluessa. Se ei tapahdu yhdessä yössä.

1. Sijainti

Se sisältää talosi sijainnin pituus- ja leveysasteiden sekä ilmasto-olosuhteet. Myös altistuminen kosteudelle ja korkealle kuumuudelle ovat aurinkopaneelien asennuspaikkaan liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät vaihtelevat paikasta toiseen.

2. Mahdolliset aiheuttaman huonontumisen lieventämistoimenpiteet

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu vähentämään PID-häiriön vaikutusta, eivät ole asennettu oikein ja maadoitus on negatiivinen . Paremmat laitteet vähentävät PID-häiriön vaikutusta, muuten se pahenee ajan myötä.

3. Raaka-aineiden laatu

Lasia, kapseloitua materiaalia, epäpuhtauksien (natriumin) läsnäoloa jne. pidetään aurinkokennon raaka-aineina. Raaka-aineiden laadulla on merkitystä, koska ne ovat aurinkokennon rakennuspalikka . Esimerkiksi natriumin läsnäolo lasin valmistuksen aikana aiheuttaa lasille haitallisia vaikutuksia.

4. Aurinkopaneelikomponenttien laatu

Aurinkopaneelien komponenttien laatu, kuten käytettyjen aurinkokennojen tyyppi tai kapseloidun materiaalin materiaali, on myös PID-häiriöitä aiheuttava tekijä. Tähän sisältyy se, onko paneelit sertifioitu PID-kestäviksi vai ei. Ja ovatko nämä komponentit läpäisseet laajat luotettavuustestit?

5. Järjestelmän jännite ja koko

Korkeamman jännitteen järjestelmät tarkoittavat suurempaa mahdollisuutta potentiaalisesti aiheutettuun heikkenemiseen. Kuitenkin 1000 V järjestelmä on pienempi riski kuin 1500 V järjestelmä.

Mikä on potentiaalisen aiheuttaman hajoamisen testi?

JAN23 mahdollinen aiheuttama hajoaminen

Se on eräänlainen valmistettujen aurinkopaneelien laadunvarmistustesti . Sen tarkoituksena on arvioida aurinkopaneelien suorituskykyä erilaisissa olosuhteissa pitkän ajan kuluessa. Aurinkopaneelien PID-testissä moduuli altistetaan seuraaville ehdoille:

  1. Lämpötila 140° Fahrenheit (60° Celsius)
  2. Kosteus noin 85 %
  3. Kuorma alle 1000v
  4. Aikajakso 96 tuntia
  5. Jännitteen esijännitykset +1000 V, -1000 V, +1500 V tai -1500 V (PV-moduulin ominaisuuksien mukaan)

Aikajakso määrittää testin nimen, joka tässä tapauksessa on PID (96h). Tänä aikana moduulit altistetaan edellä mainituille olosuhteille ja niiden vaikutus aurinkomoduulien tehohäviöön otetaan huomioon.

Katso myös : Kuinka testata aurinkopaneeli ilman yleismittaria?

Mitä laitteita aurinkomoduulien PID-testissä käytetään?

Luotettavan testin suorittamiseksi käytetään tiettyjä laitteita mahdollisen hajoamistestin aikana.

1. Elektroluminesenssi (EL)

Tämä on tehokas kuvantamistyökalu , jota käytetään moduulin elektronisten ja optisten ominaisuuksien määrittämiseen. Elektroluminesenssin avulla havaitaan helposti vikoja, kuten PIC:n, mikrohalkeamat ja kennojen murtumat. Havaitun elektroluminesenssin intensiteetti on verrannollinen moduulien vähemmistövarausten määrään.

2. Paneelityypit

PID-testaukseen käytetään yleensä yksikiteistä tai monikiteistä moduulia. Moduulien tyyppi määrittää myös testauksessa käytettävän havainnointitekniikan tyypin.

Kuinka tunnistaa PID?

Elektroluminesenssikuvauksen kaltaisten laitteiden ja tekniikoiden avulla potentiaalisen indusoidun hajoamisen havaitseminen on helpottunut . Aurinkopaneelien IV-valokäyrien mittaukset ennen kuvantamista ja sen jälkeen osoittavat PID-mahdollisuuden. Voc:n muuttuva kulmakerroin osoittaa Rs:n (kokonaisresistanssi) kasvua. IV-käyrien muutokset ovat indikaattoreita tästä.

Mikä on aurinkopaneelien anti-PID? 

Jännitteen aiheuttaman heikkenemisen vaikutuksen vähentämiseksi käytetään anti-PID-boksia . Se on aurinkopaneelien invertteriin kiinnitetty laite. Se polarisoi kaikki aurinkopaneelit, joihin negatiivinen jännite on vaikuttanut vastakkaiseen suuntaan. Tämän laatikon avulla jokainen jono muuttaa jatkuvasti polarisaatiota eikä pysy vakiona polarisaatiossa pitkään.

Anti PID box lisää moduulien mahdollisuuksia toipua jo kärsimästä negatiivisesta potentiaalista. Se myös vähentää PID:n todennäköisyyttä.

Mitä ovat Anti PID -aurinkopaneelit?

Koska PID johtuu useista syistä, materiaalin ja järjestelmän laatu ovat tärkeimmät syyt. Industries päätti valmistaa Anti-PID aurinkopaneeleja. Tätä varten he valitsivat:

  • Aurinkokennot kanssa PID-vapaa mallit
  • Erittäin kestävä moduuli kapselointimateriaalit

Tällaiset aurinkopaneelit on kytketty lankaan, eivätkä ne vaurioidu korkealla jännitteellä. Tämä saa aikaan enemmän aurinkopaneelien tuotantoa pidempään. Hanki anti-PID-aurinkopaneeli täältä

Katso myös : Miksi aurinkoanturilla varustettu seinävalaisin ei toimi?

Mikä on PV-järjestelmän konfigurointi?

Aurinkosähköjärjestelmässä on 5 erilaista kokoonpanoa, jotka on viimeisteltävä ennen aurinkopaneelijärjestelmän asentamista.

1. Verkkoside, joka syöttää kaiken aurinkovoimalla toimivan sähkön verkkoon

Tässä kokoonpanossa kaikki aurinkojärjestelmäsi tuottama sähkö syötetään verkkoon. Sinun on ostettava tarvittava määrä sähköä yrityksiltä. Tällaisen järjestelmän asennuskustannukset ovat alhaisemmat, ja voit jopa ansaita rahaa myymällä sähköä sähköyrityksille syöttötariffin kautta . Tämä tariffijärjestelmä on saatavilla vain tietyissä paikoissa. Siellä missä ne ovat saatavilla, yritykset ostavat sähköä kilowattituntia kohden sovittuun hintaan.

2. Verkkosidos, joka syöttää vain aurinkovoimalla toimivan ylijäämäsähkön verkkoon

Tämän kokoonpanon avulla voit käyttää aurinkopaneelien tuottamaa energiaa. Lisäksi, jos sähköä tuotetaan lisää, se syötetään verkkoon. Sinun on ostettava tarvittava sähkö yritykseltä tarvittaessa. Tämä kokoonpano on hyödyllinen, koska se heikentää suurten sähköyhtiöiden luotettavuutta . Se sopii kuumaan ja aurinkoiseen ilmastoon sekä ihmisille, jotka käyttävät suurimman osan moduulien tuottamasta energiasta. Sähkökatkos verkossa tarkoittaa kuitenkin myös aurinkopaneelien sähkökatkosta.

3. Ritiläkiinnitys paristovarmistuksella

Tätä järjestelmää kutsutaan myös verkkoon kytkettäväksi järjestelmäksi, koska se asennetaan akkupankin kanssa . Sähkökatkosten sattuessa saat jatkuvan virransyötön näihin akkuihin varastoidulla teholla . Se on kalliimpi lisäakkujen ja ohjainten vuoksi.

4. Erillinen verkkovirtalataustoiminnolla

Tällainen kokoonpano sopii parhaiten kotikäyttöön, kun aurinkoenergia ei riitä vaatimusten täyttämiseksi. Tämä järjestelmä lataa akun automaattisesti verkkovirralla (AC).

5. Itsenäinen ilman verkkovirran lataustoimintoa

Tunnetaan myös nimellä off-grid, ja sitä käytetään paikoissa, joissa ei ole muuta lähdettä käytettävissä. Tämä järjestelmä on ainoa virrantoimittaja. Sen huipputeho on alle 1 kilowatti ja yleensä pienempi.

Kuinka ehkäistä mahdollista aiheuttamaa hajoamista?

On määritettävä useita tekijöitä aurinkopaneelien ja -moduulien mahdollisesti aiheuttaman huonontumisen vähentämiseksi tai estämiseksi.

1. sertifiointi

Aurinkopaneelilla on oltava sertifikaatti sisäisestä aurinkopaneelien testauksesta ja International Electrotechnical Commissionin (IEC) sertifikaatti. Nämä järjestelmät testaavat moduuleja PID-resistanssin varalta IEC 62804 -standardin mukaisesti. On erittäin suositeltavaa olla tietoinen järjestelmälle toimitetuista sertifikaateista ja moduuleissa käytettyjen materiaalien luettelosta.

2. Aurinkopaneelien osat

a) Kapselointimateriaalit

Moduulien valmistuksen ja asennuksen aikana tulee käyttää mahdollisen hajoamisen kestäviä kapselimateriaaleja. Kapselointiaine on lisäsuojakerros mahdollista aiheuttamaa hajoamista vastaan. Se varmistaa myös suuremman tehon järjestelmistä eri vuodenaikoina.

b) Aurinkosähkökennot

Aurinkokennot ovat ensisijainen syy ja eniten vaurioitunut komponentti. Siksi käytettyjen aurinkokennojen tulisi olla PID-kestäviksi sertifioituja. On erittäin suositeltavaa, että valmistaja suorittaa lisä-PID-testauksen asennuksen jälkeen. Säännölliset testit tulisi suorittaa erikoistuneella laboratoriolaitteella.

Katso myös : Kuinka käyttää aurinkopaneelia suoraan ilman akkua?

3. Aurinkojärjestelmän suunnittelu

a) Maadoitus

Mahdollisen huonontumisen riskin ja vaikutusten vähentämiseksi on suositeltavaa, että aurinkopaneelijärjestelmien maadoitus on negatiivinen.

b) PID-kestävät laitteet tai Anti-PID- tai PV-offsetlaatikko

Aurinkopaneelijärjestelmän komponentit ovat yhtä tärkeitä PID-ilmiön vaikutuksen vähentämisessä. Siksi tällaisten laitteiden asentaminen on eduksi. Kuten aurinkosähkökytkentärasia, se kääntää aurinkopaneelijärjestelmän jännitteen auringonlaskun jälkeen. Tällä tavoin se varmistaa, että aurinkopaneelit toimivat parhaalla mahdollisella tavalla yli 25 vuoden ajan.

No, mahdollinen heikkeneminen on haitallista aurinkopaneeleille, mutta sinun on kiinnitettävä huomiota siihen aiheuttaviin tekijöihin. Lisäksi on toteutettava ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä lieventävien laitteiden, kuten anti-PID-aurinkopaneelien, avulla. Varovaisuus on parempi kuin häviäminen.

Suositus: Opas aurinkopaneelien mittoihin

Jaa.
mm

Olivia on sitoutunut vihreään energiaan ja auttaa varmistamaan planeettamme pitkän aikavälin asumisen. Hän osallistuu ympäristönsuojeluun kierrättämällä ja välttämällä kertakäyttömuovia.

Jätä vastaus