在分布式光伏接入系統后,原有配電網的保護措施應進行一定改進:
(1)對于含大容量分布式光伏發電系統的配電網,可參照高壓環網的保護原理,在分布式光伏發現他上游到變電站出口加裝方向性元件,并對保護整定值進行重新進行計算。當一段線路兩端的功率注入方向為一正一負時,則可以判定為本區域內故障;對于分布式光伏發電系統的下游線路,可以將分布式光伏發電系統當作助增電源,并在每段線路重新進行整定,保留原有的三段式電流保護。
(2)加裝以其他電氣量為度量單位的保護,例如方向比較式縱聯保護,即利用輸電線路兩端功率方向相同或相反的特征來判斷是區內故障還是區外故障。
在傳統配電網中,無論是基于故障指示器模式還是基于FTU的自動分段處理模式,在分布式光伏發電系統接入后其保護配置都爺需進行一定的改進。對于小容量光伏容量占線路負荷25%以下)或380V分散接入到配電網的分布式光伏系統,由于容量較小并且由于逆變器自身限制,其短路電流不可能過大,因此原系統的保護配置可不進行較大改變;對于分布式光伏發電系統接入較多,容量較大的區域,應按以上分析,進行保護配置的重新整定。







采用雙向計量電量方式。采用雙向累計電量的計量方式時,在實際操作時還要考慮到可能產生影響的因素,如雙向累計電量的電能表無論采用手持式電子計量抄表方式或智能計量抄表方式,都必須與原抄表系統兼容;單相電能表在低負荷情況下計量誤差將增大。當分布式光伏發電系統較負荷自用電略有富裕或略有不足時,都會使得電能表長期工作在輕載狀態,使計量誤差增大。采用兩塊電能表分別計量的方式。鑒于國家對分布式光伏發電系統的優惠和補貼政策,可考慮分布式光伏發電系統采民用把光伏發電量和負荷用電量分開計量的方式,即需要用兩塊電能表分別計量。負荷側用電量由用戶按照市電格購買,光伏發電量則可按政策優惠價格,給予用戶一定的補貼,予以鼓勵。

由于分布式光伏發電中不同光伏的特性差別較大,要預測出電網中電壓閃變的大小,需要的電源模型、控制器模型、負荷模型和電網模型。另一方面,閃變涉及的頻率范圍為0.05-35Hz,所以的分析必須采用電磁暫態模型。多數的分布式光伏是采用 “直流十逆變器”的方式援人系統,逆變器的開關頻率已經超過了20kHz,如果要模擬逆變器的動態過程,其步長將小于1us,而閃變短期參數Pst(short time parameter)的測量時間為10min。所以在目前的技術條件下,上述的幾乎是無法實現的,這也是多數的閃變研究采用實測方法的一個重要原因。閃變的目的在于揭示系統中可能存在的閃變問題,找出系統中Pst的母線,檢驗閃變抑制方法的效果,所以可以抓住主要問題忽略次要問題進行建模分析。
