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    太陽(yáng)能光伏組件熱斑效應(yīng)的檢測(cè)與控制措施研究

    2017-03-28 20:51:21賈力
    山東工業(yè)技術(shù) 2017年4期
    關(guān)鍵詞:光伏組件控制措施

    摘 要:在光伏組件長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,會(huì)出現(xiàn)一些影響光伏組件性能的質(zhì)量問(wèn)題,如“熱斑效應(yīng)”、“EVA黃變”、“隱裂”等,直接影響到光伏組件的發(fā)電效率和使用壽命,從光伏組件性能的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)分析,其中“熱斑效應(yīng)”對(duì)光伏組件性能影響最大,已成為導(dǎo)致光伏組件損壞、發(fā)生火災(zāi)、發(fā)電功率下降的主要因素,對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益,光伏電站安全運(yùn)行等都帶來(lái)了嚴(yán)重影響。因此,為了控制“熱斑效應(yīng)”的危害,我們通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)、研究分析其形成原因,制定有效的控制措施,保證光伏光伏組件發(fā)電項(xiàng)目的安全、高效運(yùn)行。

    關(guān)鍵詞:光伏組件;熱斑效應(yīng);控制措施

    DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.04.062

    1 引言

    能源是推動(dòng)當(dāng)今社會(huì)前進(jìn)的動(dòng)力,傳統(tǒng)的煤炭、石油、天然氣等化石能源及新興的核能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮茉吹裙餐苿?dòng)著社會(huì)的進(jìn)步,現(xiàn)當(dāng)人們拼命消耗能源,發(fā)展經(jīng)濟(jì)時(shí),我們也面臨著一個(gè)新的困境,一是傳統(tǒng)能源數(shù)量逐漸減少,二是在使用這些傳統(tǒng)能源時(shí),這些能源所產(chǎn)生的排放物對(duì)環(huán)境造成的危害問(wèn)題也變得日益突出。在這個(gè)時(shí)候,人們都希望有一種無(wú)污染、無(wú)排放、可再生的能源,希望可以通過(guò)這種能源來(lái)替代原有的類(lèi)的能源供給結(jié)構(gòu),以保障今后的可持續(xù)發(fā)展。這時(shí)太陽(yáng)能獲得了人們的關(guān)注,這主要因?yàn)樘?yáng)能資源豐富,取之不盡、用之不竭、無(wú)污染且能為人類(lèi)自由開(kāi)發(fā)利用的天然資源。

    太陽(yáng)能光伏發(fā)電就是利用太陽(yáng)能組件直接將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)變成電能,運(yùn)用的是光生伏特效應(yīng)原理,根據(jù)此原理,太陽(yáng)能組件吸收太陽(yáng)輻射能量,將太陽(yáng)光能轉(zhuǎn)化為電能,最后通過(guò)一系列的轉(zhuǎn)變處理,將此電能轉(zhuǎn)換成我們可以直接利用的電能的過(guò)程。光伏發(fā)電系統(tǒng)中的主要設(shè)備包括光伏組件、匯流箱、逆變器、升壓變壓器、電力電纜及監(jiān)控系統(tǒng)等,而在這些設(shè)備里,光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中最核心的設(shè)備,光伏組件光電轉(zhuǎn)換率的高低和使用壽命直接決定了太陽(yáng)能光伏發(fā)電陣列發(fā)電量和經(jīng)濟(jì)效益的多少,因此提高光伏組件的光電轉(zhuǎn)換效率和使用壽命是太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目成功的關(guān)鍵。

    在光伏組件長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,會(huì)出現(xiàn)一些影響光伏組件性能的質(zhì)量問(wèn)題,如“熱斑”、“EVA黃變”、“隱裂”等,直接影響到光伏組件的發(fā)電效率和使用壽命,從光伏組件性能的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)分析,其中“熱斑效應(yīng)”對(duì)光伏組件性能影響最大,已成為導(dǎo)致光伏組件損壞、發(fā)生火災(zāi)、發(fā)電功率下降的主要因素,對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益,光伏電站安全運(yùn)行等都帶來(lái)了嚴(yán)重影響。因此,為了控制“熱斑效應(yīng)”的危害,我們通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)、研究分析其形成原因,制定有效的控制措施,保證光伏光伏組件發(fā)電項(xiàng)目的安全、高效運(yùn)行。

    2 “熱斑效應(yīng)”的概念

    當(dāng)光伏組件中一串聯(lián)支路中出現(xiàn)被遮蔽、裂紋、氣泡、脫層、臟污、內(nèi)部連接失效的情況后,相應(yīng)的這一串聯(lián)支路的電流與電壓之積增大,而該光伏組件串被當(dāng)作負(fù)載消耗了其它有光照的光伏組件串所產(chǎn)生的能量后,從而在這些光伏組件串上產(chǎn)生了局部溫升,這種現(xiàn)象我們稱(chēng)之為“熱斑效應(yīng)”。

    “熱斑效應(yīng)”是影響光伏組件使用壽命和輸出功率的重要因素,可造成電池永久性損壞,造成組件封裝材料老化、焊點(diǎn)熔化、破壞柵線(xiàn)、局部燒毀形成暗斑等缺陷,據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),“熱斑效應(yīng)”能減少10%以上的太陽(yáng)能光伏組件使用壽命,是產(chǎn)生光伏組件安全隱患和整個(gè)方陣失效的重要因素,是光伏組件內(nèi)阻和暗電流變化的主要原因。

    3 “熱斑效應(yīng)”的成因

    (1)硅材料自身的質(zhì)量問(wèn)題引起的電池性能不一致,產(chǎn)生“熱斑效應(yīng)”。

    (2)電池制造工藝不符合標(biāo)準(zhǔn),由電池質(zhì)量缺陷引起的“熱斑效應(yīng)”。

    (3)電池被陰影遮蔽,引起的“熱斑效應(yīng)”。

    本文主要研究光伏組件被陰影遮蔽時(shí),引起的“熱斑效應(yīng)”。

    3.1 光伏組件發(fā)電原理

    如果太陽(yáng)光照射在光伏組件上,并且光現(xiàn)在界面層被吸收后,將在硅半導(dǎo)體的PN結(jié)上產(chǎn)生電子-空穴對(duì),P型硅半導(dǎo)體端產(chǎn)生空穴,N型硅半導(dǎo)體端產(chǎn)生電子,在PN結(jié)內(nèi)部電場(chǎng)的作用下,光生空穴流向P區(qū),光生電子流向N區(qū),并且空穴和電子分別在硅導(dǎo)體兩端聚集,產(chǎn)生電位差,這時(shí)將導(dǎo)體兩端用電極接通后,系統(tǒng)就形成了一個(gè)閉合回路,就有電流產(chǎn)生,這就是硅電池PN結(jié)的光生伏特效應(yīng)。當(dāng)具體說(shuō),當(dāng)光伏組件在界面層吸收到足夠的能量后,就能激發(fā)出P型硅半導(dǎo)體和N型硅半導(dǎo)體共價(jià)鍵中的電子,產(chǎn)生電子-空穴對(duì)現(xiàn)象,由于受到內(nèi)部電場(chǎng)的作用,N區(qū)帶正電聚集了電子,P區(qū)帶負(fù)電聚集了空穴,即在P區(qū)和N區(qū)之間產(chǎn)生了電壓。通過(guò)光伏組件所吸收的能量來(lái)分析,吸收的能量越多,產(chǎn)生的電子-空穴對(duì)就越多,電流就越大。光伏組件的面積越大,形成的電流也越大。下圖為硅半導(dǎo)體P區(qū)、N區(qū)的電荷運(yùn)動(dòng)情況圖1:

    3.2 “熱斑效應(yīng)”形成原因

    太陽(yáng)能電池局部被遮擋后,電池不能正常吸收光能,就阻斷了硅半導(dǎo)體光電效應(yīng)的發(fā)生,遮擋部位的電池片PN結(jié)就保持了電中性,處于禁止?fàn)顟B(tài);而與其相鄰電池組正常發(fā)生光電效應(yīng),就產(chǎn)生了硅半導(dǎo)體P極電壓高于N極電壓的現(xiàn)象,在遮擋電池片兩側(cè)形成了電位差,產(chǎn)生了電壓 ;被遮擋電池片的內(nèi)阻和暗電流也發(fā)生了明顯變化,成為了耗電部件,產(chǎn)生了P極向N極的正向?qū)娏?,電流通過(guò)耗電部件(即內(nèi)阻)就會(huì)產(chǎn)生熱量,電池片在長(zhǎng)時(shí)間遮擋過(guò)程中,就會(huì)被積累的熱量燒毀,導(dǎo)致整個(gè)電池組串停止供電,從而影響光伏組件的正常運(yùn)行。

    3.3 “熱斑效應(yīng)”發(fā)生時(shí)的光伏組件上電流變化情況

    當(dāng)發(fā)生“熱斑效應(yīng)”時(shí),光伏組件遮擋部位不能正常吸收光能,電池產(chǎn)生的電流變小,當(dāng)該光伏組件產(chǎn)生的電流小于電路的電流時(shí),光伏組件成為串聯(lián)電路的接入負(fù)載,消耗能量,產(chǎn)生熱量,從而產(chǎn)生“熱斑效應(yīng)”。

    為了分析“熱斑效應(yīng)”發(fā)生時(shí)的電流變化情況,我們利用等效電路的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行電池內(nèi)阻和暗電流變化的情況分析,具體如下圖2所示:

    “熱斑效應(yīng)”電流公式如下式(1):

    IPh=IL+Id+Ipa+Ise (1)

    式中所示,當(dāng)光伏組件正常工作時(shí),光生電流IPh在三個(gè)環(huán)節(jié)被消耗了,一是負(fù)載消耗了(IL),二是內(nèi)阻消耗了(Ipa+Ise),三是等效二極管消耗了(Id),當(dāng)出現(xiàn)熱斑現(xiàn)象時(shí),光生電流Ipa、Ise、Id增大,三者之和增加至一定值時(shí),單體電池片就會(huì)被擊穿。

    4 光伏組件熱斑檢測(cè)

    4.1 檢測(cè)工具及條件

    紅外熱成像儀:就是將被測(cè)目標(biāo)的不可見(jiàn)紅外線(xiàn)輻射能量分布狀態(tài),通過(guò)紅外探測(cè)器和光學(xué)成像物鏡反映到紅外探測(cè)器的光敏元件上,將其轉(zhuǎn)化為紅外熱像圖,使熱像圖與被測(cè)物體表面的能量分布狀態(tài)相一致,并用不同顏色表示被測(cè)物體的不同溫度,方便儀器操作者觀(guān)察被測(cè)物體的能量分布狀態(tài)。組件熱成像如下圖3。

    光伏組件在檢測(cè)熱斑前,要清除組件表面的污物,并擦拭干凈;要避免異物、檢測(cè)儀器、測(cè)試人員等對(duì)測(cè)試組件的遮擋;選擇溫度為:25度,空氣質(zhì)量為:AM1.5。

    光照強(qiáng)度為:1000w/m2左右的環(huán)境條件進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),用熱成像儀對(duì)運(yùn)行中的光伏組件進(jìn)行熱斑檢測(cè),記錄測(cè)量數(shù)據(jù);通常在夏季、秋初的上午11時(shí)---下午16時(shí)之間的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行熱斑檢測(cè)最好,由于各區(qū)域的地理分布不同,太陽(yáng)輻照度、環(huán)境溫度等也有不同,熱斑檢測(cè)的最佳時(shí)間段也會(huì)相應(yīng)不同。

    4.2 熱斑判斷

    光伏組件在正常工作時(shí)的溫度是不穩(wěn)定的,通常認(rèn)為在30℃±6時(shí),當(dāng)局部溫度與相鄰區(qū)域的溫差>6℃時(shí),可認(rèn)為組件局部為熱斑區(qū)域;由于組件熱斑檢測(cè)在輻照度、環(huán)境溫度、組件輸出功率、熱斑形成原因、組件工作溫度等因素的影響下,可能會(huì)出現(xiàn)判斷誤差,因此,我們應(yīng)依據(jù)熱成像儀上采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。光伏組件被長(zhǎng)時(shí)間遮擋的熱斑成像、組件燒損處的熱斑成像和組件裂紋處的熱斑成像圖互不相同。(以下圖片為組件局部的熱斑成像圖4-圖6)

    4.3 熱斑效應(yīng)“耐久試驗(yàn)”的檢測(cè)

    為保證光伏組件使用的可靠性和耐久性,需要對(duì)太陽(yáng)能光伏組件進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)其承受熱斑加熱的能力,這種檢測(cè)光伏組件承受熱斑加熱能力的試驗(yàn)叫熱斑“耐久試驗(yàn)”。熱斑“耐久試驗(yàn)”內(nèi)容需嚴(yán)格遵循標(biāo)準(zhǔn)GB/T9535的要求進(jìn)行,當(dāng)檢測(cè)結(jié)果滿(mǎn)足試驗(yàn)以下二個(gè)條件時(shí),才可判定組件“熱斑效應(yīng)”檢測(cè)合格,條件如下:

    a) 太陽(yáng)光伏組件無(wú)嚴(yán)重外觀(guān)缺陷;

    b) 太陽(yáng)光伏組件最大輸出功率的衰減不超過(guò)試驗(yàn)前測(cè)試值的5%;

    5 控制“熱斑效應(yīng)”的措施

    在光伏組件上加裝旁路二極管。為避免產(chǎn)生“熱斑效應(yīng)”,光伏組件在制備過(guò)程中會(huì)在相鄰組串之間反向偏置并聯(lián)一旁路二極管。一般情況下,旁路二極管處于反偏壓,對(duì)光伏組件的正常工作無(wú)影響,當(dāng)光伏組件被遮擋時(shí),二極管導(dǎo)通,避免了光伏組件的過(guò)熱損壞,并且被遮擋光伏組件串只影響所在一塊光伏組件的發(fā)電能力。

    (1)為證明加裝二級(jí)管對(duì)控制熱斑的有效性,進(jìn)行仿真試驗(yàn),根據(jù)仿真試驗(yàn),測(cè)得試驗(yàn)數(shù)據(jù)如下:

    從試驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)看,加裝二極管可明顯降低遮擋電池兩側(cè)電壓,避免過(guò)大電流通過(guò),產(chǎn)生高熱,擊穿電池片。

    (2)加裝二極管后,光伏組件的I-V變化趨勢(shì)如下圖7。

    通過(guò)圖示可明確反映電壓和電流的變化關(guān)系,加裝二極管后電流減小幅度明顯。

    6 結(jié)論

    本文通過(guò)對(duì)光伏組件“熱斑效應(yīng)”產(chǎn)生的原因,物理學(xué)原理,電流變化情況分析、熱斑檢測(cè)方法、耐久試驗(yàn)檢測(cè)方法等方面進(jìn)行了分析與研究,提出了加裝二極管控制熱斑效應(yīng)的措施,并通過(guò)仿真試驗(yàn)驗(yàn)證了二極管控制組件熱斑效應(yīng)的有效性,為 “熱斑效應(yīng)”提出了有效的控制措施。

    參考文獻(xiàn):

    [1]崔巖,蔡炳煌.太陽(yáng)能光伏模板仿真模型的研究[J].系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào),2006,18(04):827-831.

    [2]楊康,李景天,劉祖明,馬銘,馬遜,許海園,謝明達(dá),趙冬陽(yáng).光伏電站熱斑測(cè)試研究[J]. 云南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2015,35(02):45-48.

    [3]賴(lài)宇寧,宋記鋒,李建昌,魯俊良.利用PVT組件降低熱斑效應(yīng)危害的研究[J].科技雜志,2015,13(20):64-65.

    [4] GB/T9535,地面用晶體硅光伏組件設(shè)計(jì)鑒定的試驗(yàn)方法[S].

    作者簡(jiǎn)介:賈力(1979-),女,寧夏人,在職研究生,研究方向:太陽(yáng)能光伏發(fā)電。

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