CN204167913U - 防pid效应逆变器装置 - Google Patents

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Abstract

防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置用于光伏电站防止光伏组件产生的PID效应,该装置采用普通光伏逆变器,再其内部增加一个直流发生器,直流发生器与逆变器并联,直流发生器一端于逆变器的直流滤波器前面,一端连接于逆变器交流输出段端,白天光伏组件发电时,直流发生器与逆变器处于断开状态,逆变器正常将光伏组件转换的直流电进行逆变为交流电,在夜晚光伏组件不发电时,逆变器处于断开的状态,直流发生器将市电转换为直流电输送至光伏组件,使其光伏组件加上反向电压,中和光伏组件表面上积累的电荷,消除光伏组件上的电离层,避免光伏组件的PID效益,从而提高光伏电站的发电功率,延长光伏组件的使用寿命。

Description

防PID效应逆变器装置
技术领域
[0001] 本实用新型应用于光伏电池组件发电系统电站系统建设领域,特别涉及防PID效应逆变器装置。
背景技术
[0002]目前,由于世界能源危机和环境污染严重,在寻找一种能够解决目前能源紧缺并能长久使用的新型能源,而这样只有风能和太阳能是可持续再生能源,并是清洁无污染、能源丰富的特点。因此为了地球的环境保护以及人们能源的需求的满足,国内外开始热门于太阳能发电电站建设,但是,全球建设各种大型、小型光伏电站中,发现了一个急需迫切解决的问题,特别是针对经过太阳电池,发现大面积的电站中都存在一个严重的PID效应,由于光伏电站的光伏组件在白天发电输送至逆变器进行逆变为交流电,供给负载使用,但是,在此过程中,光伏组件封装材料和薄膜之间会慢慢积累电荷,积累的电荷越来越多,就形成了电离层,将影响光伏电池的转换效率,从而降低了光伏组件功率,严重的情况下会出现不发电的电现象。
[0003] PID现象的是目前所有电站均发现的问题,不仅仅降低了发电效率,同时,还会影响光伏组件的使用寿命。PID效应是一种在组件上面加上高强度负电压而使组件性能降低的现象,其产生的原因是:封装所用的钢化玻璃中的Na离子水解后,通过扩散进入EVA内部,光伏组件边框与电池之间存在一定的电势差,促使Na离子向电池的表面迁移,Na离子在电池的表面富集,甚至进入电池片的表层,形成电离层,降低电池片的激发区的活性,导致光伏组件的功率下降,因此,要解决PID效应必须将其表面积累的电荷中和消除,否则,光伏组件的活性区域失去活性,其光转换为电的效率明显降低。
发明内容
[0004] 针对上述问题,本实用新型防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置用于光伏电站防止光伏组件产生的PID效应,该装置采用普通光伏逆变器,在其内部增加一个直流发生器,直流发生器与逆变器并联,直流发生器一端与逆变器的直流滤波器连接,一端连接于逆变器交流输出段端,白天光伏组件发电时,直流发生器与逆变器处于断开状态,逆变器正常将光伏组件转换的直流电进行逆变为交流电,在夜晚光伏组件不发电时,逆变器处于断开的状态,直流发生器将市电转换为直流电输送至光伏组件,使其光伏组件加上反向电压,中和光伏组件表面上积累的电荷,消除光伏组件上的电离层,避免光伏组件的PID效益,从而提高光伏电站的发电功率。
[0005] 所述的防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置由逆变器和直流发生器组成,其中直流发生器是属于市场购买即可。
[0006] 所述的防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置的直流发生器并联接入点在逆变器的光伏直流输入端直流开关后,在逆变器的直流滤波器前面,采用2个直流开关控制电流通断方向,主要控制有光伏直流电输入时,断开直流发生器,连通逆变器进行光伏直流电逆变为交流电。
[0007] 所述防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置的直流发生器与市电网和逆变器交流输出端并联,采用2个断路器开关,用于切换逆变器交流电输入至市电网时,并联的直流发生器处于断开状态,逆变器不工作状态时,市电网连通直流发生器,直流发生器将市网的交流点转换为直流电输送至光伏组件上,使光伏组件加上反向电压,消除PID效应。
附图说明
[0008] 图1本实用新型实例结构示意图图。
具体实施方式
[0009] 结合结构示意图对本实用新型防PID效应逆变器装置进行详细应用实例说明。
[0010] 本实用新型防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置用于光伏电站防止光伏组件产生的PID效应,该装置采用普通光伏逆变器,再其内部增加一个直流发生器,直流发生器与逆变器并联,直流发生器一端于逆变器的直流滤波器前面,一端连接于逆变器交流输出段端,白天光伏组件发电时,直流发生器与逆变器处于断开状态,逆变器正常将光伏组件转换的直流电进行逆变为交流电,在夜晚光伏组件不发电时,逆变器处于断开的状态,直流发生器将市电转换为直流电输送至光伏组件,使其光伏组件加上反向电压,中和光伏组件表面上积累的电荷,消除光伏组件上的电离层,避免光伏组件的PID效益,从而提闻光伏电站的发电功率。
[0011 ] 所述的防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置由逆变器和直流发生器组成,其中直流发生器是属于市场购买即可。
[0012] 所述的防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置的直流发生器与逆变器的光伏直流输入端直流开关后,在逆变器的直流滤波器前面,采用2个直流开关控制电流通断方向,主要控制有光伏直流电输入时,断开直流发生器,连通逆变器进行光伏直流电逆变为交流电。
[0013] 所述防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置的直流发生器与市电网和逆变器交流输出端并联,采用2个断路器开关,用于切换逆变器交流电输入至市电网时,并联的直流发生器处于断开状态,逆变器不工作状态时,市电网连通直流发生器,直流发生器将市网的交流点转换为直流电输送至光伏组件上,使光伏组件加上反向电压,消除PID效应。
[0014] 如图1案例所示:本实用新型采用直流发生器为市场所购买的500V的,直流发生器与逆变器进行并联,发生器的输入端于逆变器输出端并联与市网电路,此处,电路切换采用断路器开关16控制接通和断开逆变器逆与市网,断路器开关21控制直流发生器与市网的通断,直流开关10控制光伏组件与逆变器的通断,直流开关20控制直流发生器与光伏组件的通断,其工作的原理是:白天,光伏组件发电,直流开关10处于闭合状态,直流开关20处于断开状态,断路器16处于闭合状态,断路器开关21处于断开状态,此时,是光伏组件发的电通过逆变器逆变为交流电输送至市网。晚上,光伏组件不发电时,直流开关10处于断开状态,直流开关20处于闭合状态,断路器开关16处于断开状态,断路器开关21处于闭合状态,此时,是直流发生器将市网的交流点转换为直流,输送至光伏组件,光伏组件加上反向电压,使其释放出富集的电荷,消除电离层,达到消除PID效应,提高光伏组件的功率。
[0015] 本实用新型案例所述的逆变器,其特征在于:逆变器包含直流开关、直流滤波器、直流整合器、短路开关保护器、交流滤波器、交流整合器组成。起作用是将光伏组件发出的直流电转换为交流电。
[0016] 本实用新型案例所述的直流发生器,其特征在于:直流发生器采用的是220KV、100KV 的。
[0017] 所述的光伏电站,其特征在于:光伏电站包含光伏组件、汇流箱、逆变器、电控柜、市网,其中光伏组件将光能转换为电能后,通过汇流箱汇流形成高压直流输入逆变器,逆变器将直流电转换为交流电,交流电通过电控柜控制输送至电网,电网的电供给给负载使用。

Claims (4)

1.防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置用于光伏电站防止光伏组件产生的PID效应,该装置采用普通光伏逆变器,在其内部增加一个直流发生器,直流发生器与逆变器并联,直流发生器一端与逆变器的直流滤波器连接,一端连接于逆变器交流输出段端,白天光伏组件发电时,直流发生器与逆变器处于断开状态,逆变器正常将光伏组件转换的直流电进行逆变为交流电,在夜晚光伏组件不发电时,逆变器处于断开的状态,直流发生器将市电转换为直流电输送至光伏组件,使其光伏组件加上反向电压,中和光伏组件表面上积累的电荷,消除光伏组件上的电离层,避免光伏组件的PID效益,从而提高光伏电站的发电功率。
2.如权利要求1所述的防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置由逆变器和直流发生器组成,其中直流发生器是属于市场购买即可。
3.如权利要求1所述的防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置的直流发生器并联接入点在逆变器的光伏直流输入端直流开关后,在逆变器的直流滤波器前面,采用断路器开关用于电流通断方向的控制,主要控制有光伏直流电输入,断开直流发生器,连通逆变器进行光伏直流电逆变为交流电。
4.如权利要求1所述防PID效应逆变器装置,其特征在于:防PID效应逆变器装置的直流发生器与市电网和逆变器交流输出端并联,采用双向断路器开关,用于切换逆变器交流电输入至市电网和采用市电网连通直流发生器。
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