(1)繼電保護及安全自動裝置配置滿足可靠性、選擇性、靈敏性和速動性的要求,其技術條件符合現行GB/T 14285《繼電保護和安全自動裝置技術規程》、DL/T 584《3kV~l10kV電網繼電保護裝置運行整定規程》》和GB 50054《低壓配電設計規范》的要求。
(2)專線接入時,分布式光伏發電系統采用線路接入變電站或開關站10kV母線,此時需在變電站或開關站側單側配置方向過流保護或距離保護;有特殊要求時,可配置縱聯電流差動保護。分布式光伏發電采用T接線路接入系統時,需在分布式光伏發電系統側配置過流保護。
(3)分布式光伏發電系統逆變器應具備快速檢測孤島且檢測到孤島后立即斷開與電網連接的能力,其防孤島方案應與繼電保護配置、頻率電壓異常緊急控制裝置配置和低電壓穿越等相配合,時限上互相匹配。
(4)接入用戶內部電網后經專線(或T接)接入10kV公共電網并網不上網的分布式光伏發電系統用戶,公共連接點(用戶進線開關)處應裝設防逆流保護裝置。
(5)并網接口裝置可實現失壓跳閘及低壓閉鎖合閘功能,可以按UN實現解列。
(6)有計劃性孤島要求下,并網接口裝置在孤島內出現電壓、頻率異常時,可對發電系統進行控制。







(1)對于分布式光伏并網不上網情況,配電網潮流流向不受影響,這種情況可不考慮對潮流管理進行調整。
(2)對于分布式光伏并網上網情況,配電網結構發生變化,由單電源結構改變為雙電源甚至多電源結構,此時,系統潮流因分布式光伏的隨機特性及負荷分布情況的變化而產生一定影響。對于此種情況,在建設時,需考慮建分布式光伏發電的隨機模型,在規劃設計時留出裕度及備用容量;在運行時,需對配電網潮流進行監視,相關調度部門根據上傳的光伏功率預測信息判斷系統潮流情況,下達光伏發電指令。
(3)對于有條件的區域,通過增添儲能裝置與分布式光伏發電系統構建光儲微電網,對分布式光伏發電高峰時的剩余電量進行存儲,在光伏發電低谷時儲能裝置放電進行補充,以實現潮流流向穩定,解決潮流無序變化問題,并可實現削峰填谷、減小功率波動等功能

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。
