正常運行時。
1)運行調度。分布式光伏發電系統運行時,接收調控中心下達的功率因數和電壓令,調整各個無功補償設備或光伏發電逆變器的無功出力,使公共連接點處的功率因數和電壓滿足調度要求。
2)計量計費。對通過380V接入系統的分布式光伏發電,由于發電容量小,其出力將被建設光伏發電設備的用戶內部負荷或分布式光伏發電系統附近的負荷就消納,因此其對大電網的影響可以忽略不計。
并網接口裝置安裝在3號變電站及4號變電站出線開關處,計量分布式光上網電量,考慮可能有電能余量上送的可能,因此需要采用電能雙向計量方式,可計算上網電量并可通過不同電價標準進行計費。







分布式光伏的接入使得配電網結構由單電源變為雙電源或者多電源結構,對于智能配電網,可通過在分布式光伏發電并網點開關處加裝操作機構、TV、TA,保證設備具備實現“三遙”的條件,加裝后備電源,保證開關在失電情況下的不間斷控制。通過添加的裝置實現有功、無功、電壓、電流等信息采集及上傳功能。
配電自動化系統綜合氣象情況、負荷需求等信息,可對配電網運行進行動態模擬,建立運行預測方案,從而調整配電網潮流分布,降低運行風險,提高供電可靠性。
配電自動化系統可以更好地對配電網潮流進行相應管理,通過分析節點電壓、功率分布等情況,對相應設備進行調整,以保證配電網系統正常運行,并通過對配電網區域信息進行統計分析,提出更經濟合理的規劃方案。

分布式光伏發電全不控并網調度。這種不可調度式光伏發電系統,光伏逆變器工作在大功率跟蹤模式(MPPT模式),以實現光伏大化利用。
由于分布式光伏并網處功率會隨外部環境變化而波動,分布式光伏接入容量較大時會對電網波動產生一定影響。當分布式光伏發電系統裝機容量較小時,根據區域內年負荷曲線情況,在年小負荷需求大于分布式光伏大發電量時,可對分布式光伏發電系統進行全不控并網,僅在并網點開關設置相應遠程遙控裝置,可接收、執行調度端遠程控制解、并列及啟、停指令。
