1)電力系統事故或特殊運行方式下要求降低分布式光伏發電系統有功功率,防止輸電設備過載,確保電力系統穩定運行。
當電力系統頻率高于50. 2Hz時,按照電力系統調度部門指令降低分布式光伏發電系統有功功率,嚴重情況下可切除整個分布式光伏發電系統。
2)當電力系統頻率高于50. 2Hz時,按照電力系統調度部門指令降低式光伏系統有功功率,嚴重情況下可切除整個分布式光伏發電系統。
3)緊急情況下,若分布式光伏發電系統的運行危及電力系統安全穩定時,電調度部門應切除分布式光伏系統。
通過建立集調度、監視和控制功能于一體的智能配電網調度體系,可以實現對配電網日常運行監視、自愈、停電管理等各個環節的管控。智能配電網調度一體化的智能技術支持系統從功能上可以分為三層。







A·分布式光伏發電全不控并網調度。這種不可調度式光伏發電系統,光伏逆變器工作在大功率跟蹤模式(MPPT模式),以實現光伏大化利用。
由于分布式光伏并網處功率會隨外部環境變化而波動,分布式光伏接入容量較大時會對電網波動產生一定影響。當分布式光伏發電系統裝機容量較小時,根據區域內年負荷曲線情況,在年負荷需求大于分布式光伏大發電量時,可對分布式光伏發電系統進行全不控并網,僅在并網點開關設置相應遠程遙控裝置,可接收、執行調度端遠程控制解、并列及啟、停指令。
B·分布式光伏發電系統全控并網調度。由于太陽能光伏發電的不穩定性,在接入電網后會會產生一定影響,此時可以以在分布式光伏發電系統基礎上增設儲能裝置,組建光儲微電網。利用儲能系統的允愈電特性,既可以平抑光伏發電功率波動,又可以參與經濟調度,利用峰之谷電價機制,實現消峰填鉻,緩解電網壓力。微電網接入形式使分布式光伏發電系統由不受控轉變為可控,通過儲能逆變器采集輸出電壓、電流及頻率等信息,控制光伏發電系統并網功率。

當包含分布式光伏的電網與主電網分離后,分布式光伏仍繼續向所在的獨立電網輸電,這就是所謂的孤島。無意中形成的孤島,可能會對系統、用戶設備、維修人員等造成危害,而且低劣的電能質量會損害孤:島中的用電設備。為了阻止孤島的形成,與主網并聯運行的分布式光伏必須能夠瞬時感應電壓驟降或主網服務中斷并及時與系統解列。任何可以減少孤島運行時間的手段都可以稱為“防孤島(anti-islanding)”策略。
饋線潮流的不確定性,將會對電力系統繼電保護設置和動作整定帶來一定難度。傳統的配電網保護是在假定配電線路都是單電源輻射狀的基礎上設計的,而隨著分布式光伏在配電網的滲透,保護系統的設計基礎發生了改變。隨愈來愈多的分布式光伏發電系統接入電網,有必要相應地調整配電網的保護統。
