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。
電壓及無功管理。配電自動化系統可以通過應用軟件對配電網的功分布進行全局優化,調整變壓器分接頭擋位,控制無功補償設備的投切,以保證供電電壓合格、線損;也可以采用現場自動裝置,以某控制點(通是補償設備接入點)的電壓及功率因數為控制參數,就地調整變壓器分接頭擋位,投切無功補償電容器。
(3)規劃與設計管理。配電自動化系統對配電網規劃所需的地理、經濟、負荷等數據進行集中存儲、理。并提供負荷預測、、網絡拓撲分析、短路電流計算等功能,不僅可以加速配電網規劃與設計過程,而且還可使規劃與設計方案更加經濟、。
分布式光伏發電系統半控并網調度。當分布式光伏發電系統裝機容量較大時,為控制聯絡線的功率(凈負荷功率)波動在設定的波動區間內,可對光伏逆變器采用聯絡線定功率控制策略。當分布式光伏出力超過逆變苦器聯絡線功率閾值時,為保護電網穩定性,采取切光伏措施,犧牲一部分光伏出力為代價減少光伏對電網的沖擊。控制信息將由逆變器遠程發送給配電網主控端,并執行控端相應指令。