1)運行調度。分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)運行時,接收調控中心下達的功率因數(shù)和電壓令,調整各個無功補償設備或光伏發(fā)電逆變器的無功出力,使公共連接點處的功率因數(shù)和電壓滿足調度要求。
2)計量計費。對通過380V接入系統(tǒng)的分布式光伏發(fā)電,由于發(fā)電容量小,其出力將被建設光伏發(fā)電設備的用戶內部負荷或分布式光伏附近的負荷就消納,因此其對大電網(wǎng)的影響可以忽略不計。
并網(wǎng)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(wǎng)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(wǎng)電量并可通過不同電價標準進行計費。
含儲能系統(tǒng)的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),可以作為后備電源,在線路發(fā)生故障時啟動,為停電用戶供電,尤其是對:于關鍵的負荷,分布式光伏發(fā)電作為緊急后備電源與電池、換流器聯(lián)合保證其不間斷供電。雖然分布式光伏對于故障發(fā)生頻率沒有影響,即年平均斷電次數(shù)不變,但是斷電時間卻因為分布式光伏的后備作用而大大減少,即年平均斷電時間減少,從而提高了供電可靠性。
分布式光伏具有削峰作用。在白天用電高峰和電價高峰期間,分布式光伏電減少了用戶用電費用的同時減輕線路負荷,提高了系統(tǒng)的可靠性。
由于分布式光伏發(fā)電中不同光伏的特性差別較大,要預測出電網(wǎng)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(wǎng)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(tài)模型。多數(shù)的分布式光伏是采用 “直流十逆變器”的方式援人系統(tǒng),逆變器的開關頻率已經(jīng)超過了20kHz,如果要模擬逆變器的動態(tài)過程,其步長將小于1us,而閃變短期參數(shù)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(xiàn)的,這也是多數(shù)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(tǒng)中可能存在的閃變問題,找出系統(tǒng)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。