对于区域内光伏计量时采用的电能表用途可分为两类:关口计量电能表,用于用户与电网间的上、下网电量计量;并网电能表,可用于发电量统计和电价补偿。
公司对于分布式光伏并网的相关规定中,均明确区分了10kV分式光伏发电系统的并网接入点及公共连接点(PCC),从定义上说明了电网侧及光伏系统侧的明显界限,并认为这两点均可作为资产分界点。正常运行中关于计量方面的技术原则可分为以下几个方面:
(1)分布式光伏发电接入配电网前,需在产权分界点配置关口计量电能表,可通过并网接口装置将计费信息上传至运行管理部门。
(2)分布式光伏发电并网点设置并网电能表,用于光伏发电量统计和电价补偿。对于统购统销运营模式,可由关口计量电能表同时完成电价补偿计量和关口电量计量功能。
(3)对电能进行计量时,为规避转供,可按照“一户(一表)一关口”的原则进行设置。
分布式光伏发电系统接入应尽量减少对原有配电网继电保护结构和整定计算的影响。在我国广大农村及近郊地区,配电网结构一般较简单,以单辐射为主,无环网,其主要故障处理模式为基于故障指示器的故障处理模式,个别偏远地区甚至不加装任何故障指示装置。
当网络中增加分布式光伏电源点后,尤其是在率下的分布式光伏接入地区,可能造成保护装置的误动,并引起原有保护灵敏度降低或出现保护盲区等问题。同理,对于安装在户外,线路中只配置有故障指示器的配电线路也会出现相同问题。
分布式光伏接入后,可能会带来以下潜在问题。
(1)导致分布式光伏发电系统所在馈线的下游保护误动。
(2)导致分布式光伏发电系统所在馈线的上游保护误动。
(3)导致保护灵敏度下降甚至出现保护盲区。
通过分析可知,系统可靠性与分布式光伏的接入位置、接入方式、运行方式、电源特性等密切才田关。其中分布式光伏接入配电网的容量越大,接入位置越接近线路末端、功率因数越高、配电系统可靠性越高。同时分布式光伏与储能配合的情况下,会提升分布式光伏接入后配电网可靠性水平。此外,加强对分布式光伏接入后配电网系统的故障处理和可靠性分析也是提高配电网可靠性的重要途径。
为提高分布式光伏接入配网后系统的可靠性,可考虑如下因素:
(1)考虑不同容量分布式光伏接入典型供电模型典型位置时的情况,分析分布式光伏接入容量及位置对可靠性的影响程度。
(2)考虑线路存在联络关系的情况,进一步分析在环网结构下分布式光伏接入后对可靠性的影响程度。
(3)考虑不同接口类型分布式光伏接入辐射型配电网络的情况,分析不同接口类型对可靠性的影响程度。
(4)考虑分布式光伏与百储能配合的情况,分析分布式光伏接入在加装储能装置后对可靠性的影响程度。