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更新时间:2026.08.08
光伏组件的PID效应和封装材料的关系

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光伏组件的 PID 效应和封装材料的关系 一、前言 随着光伏组件大规模使用一段时间后,特别是越来越多的投入运营的大型光伏电厂运 营三四年后,业界对光伏组件的电位诱发衰减效应( PID,PotentialInducedDegradation ) 的关注越来越多。 尽管尚无明确的由 PID 原因引发光伏电站在工作三、 四年后发生大幅衰减 的报道,但对一些电站工作几年后就发生明显衰减现象的原因的种种猜测使光伏行业对 PID 的原因和预防方法的讨论越来越多。 一些国家和地区已逐步开始把抗 PID 作为组件的关键要 求之一。 很多日本用户明确要求把抗 PID 写入合同, 并随机抽检。 欧洲的买家也跃跃欲试提 出同样的要求。 此趋势也使得国内越来越多的光伏电站业主单位、 光伏电池和组件厂、 测试 单位和材料供应商对 PID 的研究越来越深入。 其实早在 2005年,Sunpower就发现晶硅型的背接触

光伏电站防雷装置与热斑效应分析

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对徐州协鑫光伏电站进行实地考察,建立雷击接闪模型并依据标准探讨了光伏电站装设避雷针的必要性,同时讨论了避雷针保护范围。对装设避雷针可能带来的负面影响——热斑效应提出了解决办法,分析研究太阳方位与避雷针阴影的关系及可能产生的热斑效应,根据统计数据计算出避雷针的阴影范围,结合电站现场情况,总结出避雷针在太阳能光伏电站的合理安装位置和方法。提出结合当地闪电资料采取装设伸缩式避雷针,在雷雨天气人工控制升高避雷针等方法,使得雷电防护更有针对性,以达到最佳防雷效果。

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