1)線路發生故障時,并網接口裝置檢測電網電壓、電流等信息,自動將站切除,隨后線路故障處保護動作,通過并網接口裝置遠動功能,保證分布式光伏已經切除,此時便可進行故障檢修的相應操作,排查線路故障,進行故障定位及維修。
2)故障排除后可進行合閘操作,此時從線路部分開始進行合閘操作,分布式光伏將在供電恢復正常后通過并網接口裝置對電網側信息進行檢測,從而進行啟機操作。
3)分布式光伏發電系統故障造成線路保護聲動作對線路其他地區用戶產生影響時,并網接口裝置將自動切除分布式光伏,保證分布式光伏切除后,可進行試合閘以確保線路所帶用戶正常用電。分布式光伏故障排除后,可再進行并作,通過裝置保證輸出電能質量符合標準要求。







如果配電線路裝設有自動重合閘裝置,則分布式光伏發電系統容易受到故障后非同期合閘的沖擊電流的不良影響,因此,IEEEStandard1547標準要求:①如果故障發生在分布式光伏所在的饋線,則分布式光伏應當停止向配電網供電;②在分布式光伏所在饋線的自動重合閘動作前,分布式光伏必須跳離配電網。
我國配電網的保護運行方式為設定主饋線斷路器采用電流速斷和定時限過電流保護,支線采用高壓熔絲保護,并配置重合閘加速裝置。以某省為例,其配電網中采用了通用的線路保護與重合閘運行方式,即在重要變電站出線中加裝前加速保護,部分重要負荷應用了后加速保護裝置。
(1)對兩段式保護及重合閘前加速的影響。
設電流速斷保護按保護整條配電線路瞬時跳閘方式進行整定,定時限過電流保護按線路負荷電流進行整定,重合閘為前加速一次重合方式。當線路任意位置發生故障時,電流速斷保護瞬時切除故障,然后由重合閘合閘恢復供電。若重合到性故障,則由線路保護有選擇地再次性地斷開故障點。

傳統配電網中,常采用備用電源自動投入裝置來提高對重要負荷供電的可靠性。分布式光伏引入后,有可能影響備用電源自動投入裝置對主工作電源是否故障的判斷,從而無法準確地實施切除故障工作電源和投入備用電源的操作。分布式光伏的接入使配電網成為一個多電源系統,潮流由單向潮流變為雙向潮流,因此要求保護設備應具有方向性。若用方向性元件替換配電網中所有的熔斷器和自動重合閘裝置,在經濟上不可行。解決這一問題有切源方案和孤島方案兩種,國內主要采用種方案。切源方案指的是在任何故障情況下,先斷開所有的分布式光伏,然后采取原來的保護措施。這樣做的缺點是降低了保護的速動性和可靠性,同時還會出現時限配合等問題;孤島方案指利用分布式發電獨立向一部分配電系統供E電,如果配電網發生故障,將配電網轉化為若干個孤島運行,盡可能多地利用分布式光伏供電,減小停電面積,提高發電效率,但此方案需要分布式光伏配置儲能設備,建設微電網以保證系統電壓和頻的穩定性。
