(3)醋酸和玻璃中的純堿(Na2CO3)反應將Na+析出,在電池內部電場作用下移動至電池表面,造成玻璃體電阻降低;
Na+的析出及移動過程
(4)經過美國NERL(國家能源部可再生能源實驗室)的研究無論采用任何技術的P型晶硅電池片,組件在負偏壓下均有發(fā)生電勢誘導衰減的風險。因為
光伏陣列的組件邊框通常都是接地的,造成單個組件和邊框之間形成偏壓,所以越靠近負極輸出端的組件承受負偏壓現(xiàn)象越明顯。
電池板在陣列中的位置和偏壓形成的關系
(5)在負偏壓的作用下,漏電流通路因此形成,漏電流由電池片→EVA→玻璃表面→邊框→支架,最終流向大地。
負偏壓作用下漏電流路徑【2】
(6)在漏電流的作用下,帶正電的載流子穿過玻璃,通過邊框流向地面,使得負電荷在電池片表面堆積,吸引光電載流子(空穴)流向N型硅的表面聚集起來,而不是像正常狀態(tài)下一樣流向正極(P極)。這種表面極化現(xiàn)象而引起的輸出功率衰減就是PID效應。