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小器件,大作用!不可忽视的组件二极管

光伏行业已是拉动国民经济的最强劲引擎,光伏组件是光伏电站的主体。旁路二极管反并联于电池串两端,能有效的防止电池片因热斑而烧毁。旁路二极管体积小,看似微不足道,但其可靠性对光伏组件的正常运行,甚至对整个电力系统的安全产生直接影响。随着电池片尺寸的增大带来电流的提升,电气安全风险也在增加,严重时可能导致接线盒、背板等材料烧毁,甚至引发火灾,给光伏电站带来损失。本文旨在解读旁路二极管的基本特性和其在光伏组件中的运用,以及阿特斯通过优化接线盒设计,严苛热逃逸实验选型以提升组件运行的可靠性能。  一、旁路二极管的基本特性 旁路二极管的电子学名是肖特基二极管,是一种金属和半导体接合形成肖特基势垒而具备了电气的单向导通特性。 肖特基二极管的单向导通原理如下图所示: 图片 图片 由于肖特基二极管是金属和半导体接触,没有PN二极管的电荷存储机制,在切换电场时,不存在存储电荷要先被消耗掉的时间等待,所以肖特基二极管的开关响应速度非常快,这也是肖特基二极管被选中作为旁路二极管的重要原因之一。当电池片发生热斑时,大电流能被立刻旁路掉,起到最快的保护作用。当热斑消失时,旁路二极管能立刻恢复截止状态,组件恢复最大功率输出,所以肖特基二极管超高的开关响应频率也正好切中了组件的应用场景需求。 肖特基二极管相比于PN二极管,还具有较低的正向导通电压的特性,原因在于金半接触形成的肖特基结的饱和漏电流包含3种模型(隧穿电流/载流子发射/镜像力)丰富于PN二极管的单一的少数载流子漂移漏电流模型,所以在同等条件下,肖特基二极管相比于PN二极管会表现出更高的漏电流。根据二极管的电流方程ID = Is · [ e^(VD / VT) - 1],其中VD为施加的电压,VT为温度电压当量(此为一常数,常温下约为26mV),当正向电压 VD 远远大于 VT,-1可省略,上述公式可简化为:ID= Is · e^(VD / VT),可以换算成VD=VT*Ln(ID/ Is)。举例,相同的ID肖特基二极管和PN二极管的Is约分别为10-5mA10-9mA,按照前面公式估算出来的VD(PN) ≈2*VD(SB),可以看到肖特基二极管相比于PN二极管具有较低的正向导通电压。基于以上原理,当热斑发生时,肖特基二极管导通的启动电压低,大电流可以瞬间旁路掉,起到对热斑电池片的保护作用。 二、旁路二极管的热失控 旁路二极管通常的失效模式是承受不住高温和大电流的考验,当组件部分电池片被遮挡导致旁路二极管导通后,正向大电流使得二极管迅速发热而容易击穿。IEC 61215标准里面有关二极管结温测试,用以检测二极管性能,然而这项检测还不能完全评价旁路二极管的可靠性。比如遮挡移除后,二极管仍有击穿现象发生,究其原因是因为遮挡移除瞬间,二极管从正向导通变换为反向截止状态,二极管本身保持较高温度,在反向漏电流下继续发热。此时,若接线盒散热良好,则二极管温度逐渐降低至正常,否则温度继续上升,直至二极管热击穿而失效,被称为热失控。阿特斯对此做了深入研究,通过严苛热逃逸测试来评估接线盒和二极管是否满足使用要求。 三、旁路二极管的热逃逸测试 IEC62979:2017对光伏组件的旁路二极管的热逃逸实验做了标准规范。测试的基本方法是在高温环境下持续正向导通大电流达到二极管稳定状态后,瞬间切换电压成二极管反向截止,比较电压切换前后二极管的温度。如果正向导通时的温度高于反向截止时的温度,则说明二极管反向截止漏电流产生的热能够顺畅逃逸不会导致二极管结温继续升高,即二极管未发生热失控,反之二极管结温会持续升高而导致热失控,同时监控到漏电流降低,并且热逃逸测试后的二极管的正向和反向特性与初始测量相比没有明显的变化,则认为热逃逸测试通过。 IEC62979:2017定义的几个重要测试条件如下:
01
实验环境温度:
90±2℃(屋顶类组件),75±2℃(开放支架类)
02
正向电流:
1.25倍STC下组件短路电流
03
正向稳定状态:
二极管温度稳定在(+0.3℃,-0℃)保持10分钟
04
反向偏置电压:
数值等同STC下二极管对应串的开路电压
05
正反向切换时间:
≤10ms
通常情况下,切换电压数秒后,即可观察到二极管是否热失控。在某些临界情况下,温度变化很小,测试必须持续至少2分钟。 下图是热失控时的温度变化曲线: 图片 下图是热可控时的温度变化曲线: 图片 阿特斯遵循IEC62979标准实施热逃逸测试,在高温测试环境箱内,给接线盒通1.25倍的短路电流(双面组件电流同时考虑背面增益因子),持续一个小时确保二极管经受住高温和大电流考验并处于稳定状态后,切断电流瞬间施加反向电压,检测接线盒和二极管的热逃逸性能。阿特斯组件产品的接线盒和二极管通过了1200次循环的热逃逸检测,是业界对这项测试要求最严苛的公司之一。 阿特斯组件卓越的热逃逸性能来源于接线盒优异的盒体设计和二极管的选型,阿特斯选用高可靠性沟槽二极管和更优导热基座材料,可以保证更低的发热和更快的散热(二极管结温可分别降低12℃和10℃)。同时二极管接线和基座实现了电阻焊,相对回流焊更加可靠,焊接点的热阻更低,降低了二极管结温5℃左右。 综上所述,阿特斯通过优秀的产品设计和严格的质量管控,保证了组件长期安全的可靠性。 阿特斯在22年的发展历程中始终坚守对客户的承诺:为客户提供高质量的产品、服务和解决方案!凭着对这份初心的执着和坚持,阿特斯产品赢得了全球客户的认可,以高质量的产品和服务引领全球能源变革,共创阳光未来!