[发明专利]利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法有效
申请号: | 202010587943.4 | 申请日: | 2020-06-24 |
公开(公告)号: | CN111900930B | 公开(公告)日: | 2021-07-13 |
发明(设计)人: | 王鹤;程晓莉;杨宏 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学;中国电力科学研究院有限公司 |
主分类号: | H02S50/10 | 分类号: | H02S50/10 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 姚咏华 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 利用 组件 反向 饱和 电流 漏电 密度 检测 pid 方法 | ||
1.利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法,其特征在于,
1)将光伏组件的旁路二极管去掉,然后将太阳电池组件的铝边框接到第一电源的正极,太阳电池组件的正负极短路接到第一电源的负极,加电压数小时后,分别进行反向饱和电流密度和漏电流密度测试;
2)测试完成后,再将太阳电池组件的铝边框接到第四电源的负极,太阳电池组件的正负极短路接到第四电源的正极,加电压数小时后,分别进行反向饱和电流密度和漏电流密度测试;
若步骤1)中,太阳电池组件的反向饱和电流密度和漏电流密度随着第一电源的加压时间增加而增加,并且步骤2)中,太阳电池组件的反向饱和电流密度和漏电流密度随着第四电源的加压时间增加而减小,则该太阳电池组件发生了PID现象。
2.根据权利要求1所述的利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法,其特征在于,步骤1)和步骤2)中的太阳电池组件的温度为15℃-30℃,测试时的环境湿度为20%RH-40%RH。
3.根据权利要求1所述的利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法,其特征在于,所述第一电源和第四电源是直流电源,输出电压均为1000-1500V。
4.根据权利要求1所述的利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法,其特征在于,所述加电压的时长均为20-300小时。
5.根据权利要求1所述的利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法,其特征在于,进行反向饱和电流密度的测试时:将太阳电池组件的正极接到第二电源的负极,太阳电池组件的负极与电流表串联后接到第二电源的正极,然后测得反向饱和电流密度。
6.根据权利要求5所述的利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法,其特征在于,所述第二电源的输出电压为100-700V。
7.根据权利要求1所述的利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法,其特征在于,进行漏电流密度的测试时,将太阳电池组件的正负极短路接到第三电源的负极,太阳电池组件的铝边框与采样电阻串联后接到第三电源的正极,并在采样电阻的两端并联一个电压表,然后测得漏电流密度。
8.根据权利要求7所述的利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法,其特征在于,所述第三电源的输出电压为1000-1500V。
9.根据权利要求1所述的利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法,其特征在于,所述太阳电池组件中的电池为多晶硅太阳电池或单晶硅太阳电池。
10.根据权利要求1所述的利用光伏组件反向饱和电流和漏电流密度检测PID方法,其特征在于,所述太阳电池组件中的电池的个数为54、60或72。
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