發電功率預測。系統正常運行時,通過并網接口裝置的分布式光伏發電系統預測功能,可預測整個光伏發電系統超短期、短期、中長期發電情況。
通過電力調度數據網或光伏局域網絡與安裝在光伏當地的綜合通信管理終端通信,采集光伏實時和歷史信息,并實現文件信息(數值天氣預報、發電功率預測結果)的上傳下達。
光伏側發電功率預測系統向上級調度發電功率預測系統上報次日96點單個伏和區域發電功率預測數據,15min提供一次未來4h單個光伏和區域發電功率預測數據,時間分辨率不小于15min。同時上報光伏系統預計開機容量。
調控中心根據相應的預測結果,制定發電計劃,并通過超短時預測對計劃進行修正,光伏運行與管理系統壤收調度的發電計劃指令,并調整各個光伏發電逆變器的有功出力情況,使公共連接點處的功率滿足調度計劃。同時接收調中心下達的功率因數和電壓指令,調整各個無功補償設備或光伏發電逆變器無功出力,使公共連接點處的功率因數和電壓滿足調度要求。







隨著計算機技術的發展,出現了基于通信網絡、饋線終端單元和后臺計算機網絡的第二階段配電自動化系統,在配電網正常運行時能夠監視配電閥運仃狀況和遙控改變運行方式,及時發現故障并由調度員通過遙控隔離故障區域和恢復健全區域供電。在第二階段配電自動化系統的基礎上增加了自動控制功能,形成了集配電網SCADA系統、配電地理信息系統、需求側管理(DSM)、調度員調度、故障呼叫服務系統和工作管理等一體化的綜合自動化系統,形成了集變電所自動化、饋線分段開關測控、電容器組調節控制、用戶負荷控制和遠方抄表等系統于一體的配電網管理系統( DMS)。基于配電網管理系統的故障恢復模式的特點是自動化水平高,適用于復雜結構的配電網,并且可以考慮實際負荷水平和網絡約束。

與沒有采用儲能裝置的分布式光伏出力情況相比,采用儲能裝置后功曲線將變得更加平滑穩定。此時由分布式光伏提供所需平均功率,而由儲能裝置提供短時峰值功率。另外,分布式發電單元與儲能裝置的結合也是解決電壓脈沖、涌流、電壓跌落和瞬時供電中斷等動態電能質量問題的有效途徑之一。
可調度式全控光伏并網發電系統具有儲能環節,具有不間斷電源和有源濾波器的功能,有利于電網調峰。
