Bỏ qua các điốt đóng vai trò quan trọng trong mô -đun PV

Feb 19, 2021

Để lại lời nhắn

 

Bypass diode3

 

Mô -đun PV Bỏ qua điốt là các thiết bị công suất bán dẫn được sử dụng trong hộp nối của các tấm năng lượng mặt trời quang điện để bảo vệ các tế bào quang điện và mô -đun khỏi hiệu ứng điểm nóng.

 

Bypass điốt được kết nối song song với bảng điều khiển năng lượng mặt trời. Khi bảng mặt trời hoạt động bình thường, dòng điện được tạo ra bởi các tế bào được tiến hành và chuyển bình thường. Tuy nhiên, nếu hiệu ứng điểm nóng xảy ra trên bảng điều khiển năng lượng mặt trời (ví dụ, do bụi, bóng tối, v.v ... Một phần cản trở bảng điều khiển), các điốt bỏ qua được tự động kích hoạt, bỏ qua các ô bị ảnh hưởng và cho phép dòng điện chảy qua mạch bỏ qua. Chiến lược này ngăn không cho bảng điều khiển năng lượng mặt trời do dòng điện lớn gây ra bởi hiệu ứng điểm nóng, cho phép hệ thống năng lượng mặt trời tiếp tục tạo ra điện. Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ tổn thương tế bào hoặc thậm chí hỏa hoạn do quá nóng, do đó đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn của trang trại năng lượng mặt trời.

 

Đặc điểm chính của diode Bypass:


Điện áp phân tích ngược của diode phải cao hơn tổng của điện áp mạch - của các pin mặt trời được kết nối song song;
Dòng hoạt động của diode phải lớn hơn dòng điện - của pin mặt trời riêng lẻ;
Giảm điện áp của diode phải càng nhỏ càng tốt. Khi dòng điện không đổi, một mức giảm điện áp lớn hơn làm tăng khả năng sản xuất nhiệt, có khả năng gây ra sự cố diode;
Điện trở nhiệt của diode phản ánh khả năng tản nhiệt của nó; Điện trở nhiệt càng thấp, sự tản nhiệt càng tốt;
Nhiệt độ điểm nối tối đa phản ánh khả năng chịu nhiệt của diode. Nếu nhiệt độ hoạt động của diode vượt quá giới hạn này trong một thời gian dài, nó có thể quá nóng và thất bại. Nhiệt độ tiếp giáp thường được yêu cầu trên 200 độ.

 

Không có điốt bỏ qua, điều gì sẽ xảy ra khi bóng mờ

Bây giờ, giả sử rằng pin mặt trời NO2 trong chuỗi đã trở thành bóng mờ một phần hoặc hoàn toàn trong khi hai ô còn lại trong chuỗi được kết nối không có, đó là chúng vẫn ở dưới ánh mặt trời đầy đủ. Khi điều này xảy ra, đầu ra của chuỗi được kết nối sẽ giảm đáng kể như được hiển thị.

hot spot by shading 11

Bây giờ giả sử rằng tế bào thứ 2 trong chuỗi pin mặt trời được tô bóng một phần hoặc hoàn toàn để mang lại điểm nóng, trong khi hai pin mặt trời khác không được tô bóng, nghĩa là chúng vẫn ở trong ánh sáng mặt trời. Khi điều này xảy ra, công suất đầu ra của chuỗi pin mặt trời sẽ giảm mạnh, như trong hình.

 

Bởi vì tế bào bóng mờ làm cho dòng điện của nó giảm xuống, tế bào khỏe mạnh, không được điều chỉnh cho dòng điện này bằng cách tăng điện áp mạch - mở của nó trên đường cong đặc trưng I - V. Điều này làm cho tế bào bóng mờ trở nên thiên vị ngược, tạo ra một điện áp âm trên các thiết bị đầu cuối của nó.

 

Điện áp ngược này làm cho dòng điện chảy theo hướng ngược lại thông qua ô bóng mờ, khiến nó tiêu thụ năng lượng với tốc độ phụ thuộc vào ISC và IMPP. Do đó, một tế bào bóng mờ hoàn toàn trải qua sự giảm điện áp ngược trong tất cả các điều kiện hiện tại và do đó tiêu tan hoặc tiêu thụ năng lượng thay vì tạo ra nó.

Với diode bỏ qua để bảo vệ sự cố pin mặt trời khỏi điểm nóng

 

hot spot by shading 12

Trong điều kiện bóng râm, pin mặt trời thứ 2 dừng lại để tạo ra điện, hoạt động tương tự như điện trở bán dẫn mà chúng tôi đã mô tả ở trên. Bởi vì tế bào bóng mờ tạo ra công suất ngược, nó chuyển tiếp sai lệch diode song song, chuyển hướng dòng điện từ hai ô khỏe mạnh sang diode bỏ qua, như được hiển thị bởi các mũi tên màu xanh lá cây trong sơ đồ trên. Do đó, diode bỏ qua được kết nối trên ô bóng mờ tạo ra một đường dẫn hiện tại duy trì hoạt động của hai tế bào quang điện khác.

 

Một lợi thế khác của các điốt giữa song song là khi sai lệch về phía trước, tức là khi chúng tiến hành, điện áp phía trước là khoảng 0,6 volt, do đó hạn chế bất kỳ điện áp âm ngược cao nào do tế bào bóng mờ mang đến, do đó làm giảm điều kiện nhiệt độ điểm nóng và do đó sự cố tế bào, cho phép tế bào phục hồi khi bóng mờ.

Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu