對于區域內光伏計量時采用的電能表用途可分為兩類:關口計量電能表,用于用戶與電網間的上、下網電量計量;并網電能表,可用于發電量統計和電價補償。
公司對于分布式光伏并網的相關規定中,均明確區分了10kV分式光伏發電系統的并網接入點及公共連接點(PCC),從定義上說明了電網側及光伏系統側的明顯界限,并認為這兩點均可作為資產分界點。正常運行中關于計量方面的技術原則可分為以下幾個方面:
(1)分布式光伏發電接入配電網前,需在產權分界點配置關口計量電能表,可通過并網接口裝置將計費信息上傳至運行管理部門。
(2)分布式光伏發電并網點設置并網電能表,用于光伏發電量統計和電價補償。對于統購統銷運營模式,可由關口計量電能表同時完成電價補償計量和關口電量計量功能。
(3)對電能進行計量時,為規避轉供,可按照“一戶(一表)一關口”的原則進行設置。







分布式光伏發電系統接入應盡量減少對原有配電網繼電保護結構和整定計算的影響。在我國廣大農村及近郊地區,配電網結構一般較簡單,以單輻射為主,無環網,其主要故障處理模式為基于故障指示器的故障處理模式,個別偏遠地區甚至不加裝任何故障指示裝置。
當網絡中增加分布式光伏電源點后,尤其是在率下的分布式光伏接入地區,可能造成保護裝置的誤動,并引起原有保護靈敏度降低或出現保護盲區等問題。同理,對于安裝在戶外,線路中只配置有故障指示器的配電線路也會出現相同問題。
分布式光伏接入后,可能會帶來以下潛在問題。
(1)導致分布式光伏發電系統所在饋線的下游保護誤動。
(2)導致分布式光伏發電系統所在饋線的上游保護誤動。
(3)導致保護靈敏度下降甚至出現保護盲區。

通過分析可知,系統可靠性與分布式光伏的接入位置、接入方式、運行方式、電源特性等密切才田關。其中分布式光伏接入配電網的容量越大,接入位置越接近線路末端、功率因數越高、配電系統可靠性越高。同時分布式光伏與儲能配合的情況下,會提升分布式光伏接入后配電網可靠性水平。此外,加強對分布式光伏接入后配電網系統的故障處理和可靠性分析也是提高配電網可靠性的重要途徑。
為提高分布式光伏接入配網后系統的可靠性,可考慮如下因素:
(1)考慮不同容量分布式光伏接入典型供電模型典型位置時的情況,分析分布式光伏接入容量及位置對可靠性的影響程度。
(2)考慮線路存在聯絡關系的情況,進一步分析在環網結構下分布式光伏接入后對可靠性的影響程度。
(3)考慮不同接口類型分布式光伏接入輻射型配電網絡的情況,分析不同接口類型對可靠性的影響程度。
(4)考慮分布式光伏與百儲能配合的情況,分析分布式光伏接入在加裝儲能裝置后對可靠性的影響程度。
