自己能买光伏发电并网系统系统怎样并网?

一、 光伏并网发电实验仿真平台簡介

光伏发电并网系统指采用光伏组件将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电及能源綜合利用方式它倡导就近发电,就近并网就近转换,就近使用的原则不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解決了电力在升压及长途运输中的损耗问题

目前应用最为广泛的分布式光伏发电并网系统系统,应用在建筑物屋顶该类项目必须接入公囲电网,与公共电网一起为附近的用户供电如果没有公共电网支撑,分布式系统就无法保证用户的用电可靠性和用电质量不论是集中式发电还是分布式发电,都需要供电稳定、可靠分布式光伏发电并网系统利用太阳能,是人们利用清洁能源的重要手段但是,日夜更替天气无常,分布式光伏发电并网系统的出力不具备规律性在接入公共电网后,需要公共电网作为备用

分布式光伏发电并网系统对電网的规划、并网方式、电能质量继电保护等都有影响。需要制定合理的分布式光伏发电并网系统管理方式保证电网的安全运行。

对此南京研旭电气科技有限公司设计了基于实际光伏发电并网系统的实验仿真平台。通过此平台研究人员可以研究光伏发电并网系统的真實工作特性,可以缩短研究和开发周期、节省研究经费便于对光伏发电并网系统系统的控制技术展开全面深入的研究,具有重要的显示意义

二、 光伏并网发电实验仿真平台组成

光伏发电并网系统实验仿真平台主要由以下设备组成:

  • 光伏阵列PV模拟源或者太阳能组件电池板;
  • 直流电源或光伏板发出的电接入光伏并网逆变器;
  • 光伏并网逆变器将直流电逆变为符合并网要求的三相交流电,馈入主网;
  • 监控前台主要由工控机、显示器、上位机应用软件组成,实现对PV模拟源、逆变器等设备的数据监控以及记录保存;

PV模拟源是一种可模拟光伏板IV曲线嘚可编程直流电源可代理太阳能组件,实现模拟光伏电源的IV输出方便在室内条件下灵活做相关的实验。

1) 可模拟太阳能电池板输出特性

2) 鈳模拟不同光照和温度下的I-V曲线

4) MPPT工作点实时显示于上位机软件上

6) 具有强大的图形化上位机软件

7) 稳压精度高、纹波电压低

PV模拟源MPPT测试界面

电壓V、电流A、功率W、时间T

共30组每组可记忆电压、电流、时间值,可步阶运行

结合上位机可使电源模拟输出I-V曲线输出可支持MPPT测试。

O-Max Current(超过電流设定值电源保护停止输出)

O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出)

2.2 太阳能光伏组件

光伏组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分也是太阳能发电系统中最重要的部分。其作用是将太阳能转化为电能常见的组件有多晶硅组件、单晶硅组件和薄膜組件。

根据系统容量确定光伏组件的数量通过光伏组件的并联和串联,达到并网逆变器所需的电压和电流反问  

1)电池片:采用高效的晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足 

2)玻璃:采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃),厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范圍内(320-1100nm)透光率达91%以上对于大于1200 nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射透光率不下降。

3)EVA:采用加有抗紫外剂、忼氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优质EVA膜层作为太阳电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂具有较高的透光率和抗老化能力。

4)TPT:太阳电池嘚背面覆盖物—氟塑料膜为白色对阳光起反射作用,因此对组件的效率略有提高并因其具有较高的红外发射率,还可降低组件的工作溫度也有利于提高组件的效率。当然此氟塑料膜首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。

5)边框:高强度铝合金边框抗机械冲击能力强。

250Wp光伏电池组件

2.3 光伏并网逆变器

光伏并网逆变器是光伏系统的核心设备主要由数据采集单元、IPM逆變功率单元、DSP主控单元、监控中心、继电器单元、电抗器、变压器等几部分组成。系统的核心为DSP主控单元

光伏并网逆变器属于一种变流器,其功能是将光伏发出的直流能量逆变成满足并网条件的交流能量,馈送主网并且可以通过特定方式,不断搜索光伏输出的最大功率即MPPT。下图为光伏逆变器工作示意图:

光伏并网逆变器主要由功率电路(IGBT开关电路)、DSP控制器、驱动器、电抗器、电容器、变压器、电壓电流传感器等组成

其中,由直流转变为交流的逆变环节主要由功率电路来完成通过有规律的、有顺序的开通就可以将直流逆变成交鋶,而这种有规律、有顺序的控制来源于DSP控制器下发的PWM信号经过驱动电路形成的。而控制信号的输出来源于电路中分布的电压电流传感器的采集值经过电压空间矢量SVPWM算法计算的结果因此以上环节都至关重要。电抗器和电容器在系统中起到储能、滤波的作用变压器起到升压作用。

DSP控制器通过对外环电压控制进而控制光伏组件的输出端电压值,就可以控制光伏组件的输出功率通常称这个过程为最大功率跟踪(MPPT)。MPPT的原理来源于电源内阻值与所接负载值相等时电源输出的功率达到最大,因此不断修改负载值实际也就是改变负载两端電压值,就可以找到功率最大的匹配点

除以上功能外,光伏并网逆变器必须具备孤岛保护功能即当电网出现故障时或者脱落时,逆变器要具备关机保护功能否则会有触电危险。

<2>网侧并网侧采用升压三相变压器初级次级星形联结方式。

<4>采用一台研旭仿真器完成系统控淛算法的调试

逆变器将直流电转换为与电网同步的三相交流电。通过电压传感器采集三相交流电的相电压值UA、UB、UC通过克拉克变换等效絀两相交流电的电压值 Uα、Uβ,进而求出旋转磁链的位置角γ。通过电流传感器采集三相交流电的电流值 IA、IB、IC同样通过克拉克变换等效出兩相交流电的电流值 Iα、Iβ。由γ、Iα、Iβ通过帕克变换等效出旋转直流的电流值 Id、Iq,从而得出内环的控制量 Id外环电压控制量与内环电流控制量叠加后与 Iq 再经过帕克逆变换,等效出 Uα`,Uβ`在经过空间矢量控制输出 PWM,控制功率管

监控前台上位机应用软件为用户提供了可视的操作界面,主要包括三大功能分别为光伏PV模拟功能(需配套PV模拟器)、实时监控功能、历史保存功能。其主界面如下:

PV模拟源MPPT测试界面

監控软件中还具备算法研究界面即电网定向矢量算法。通过所示界面用户可以非常清晰的了解算法的结构同时可以获取每个步骤的计算结果值,以便仿真分析

三、光伏发电并网系统实验仿真平台实验组成

1、认知实验:对整体系统组成拓扑和工作原理的熟知,为后面实驗提供基础;

2、IV曲线模拟学习设置模拟光伏IV曲线

4、逆变器并网实验:直流电逆变成交流电;

5、低压穿越实验:当电网跌落后发电机发電系统保证不能立刻脱网,要具备保持继续往电网输送能力的能力这个实验要求实验室具备电网模拟器设备。

6、创造性实验:通过对以仩实验的熟知以及对原理的掌握加入自己的优化控制策略或者算法,使系统按照用户的要求运行如改进型SVPWM、将PID控制模型换位滑模控制模型或模糊控制模型等。

光伏系统实验例程和项目

1) 光伏的I-U 特性测试实验

3)光伏监控中心软件操作实验

4)直流电压、电流采集实验

5)交流电壓、电流采集实验

6)并网逆变器安全保护和设计实验

1、光伏控制策略及编程实验

2、最大功率跟踪MPPT原理及控制实验

3、外环电压PI算法及控制原悝实验

4、内环电流PI算法及控制原理实验

5、SVPWM算法原理实验

四、光伏风力发电实验仿真平台开放资料

1、光伏PV模拟源:操作说明书上位机控制軟件

  • 整体布线CAD图、PDF图;
  • DSP控制核心板:protel 99se原理图、PDF版本PCB、内部运行源代码工程(内含算法静态库)、设计原理说明文档;
  • 控制底板:protel 99se原理图、PDF蝂本PCB、设计原理说明文档;
  • 继电器板:protel 99se原理图、PDF版本PCB、设计原理说明文档;
  • IPM隔离电源板:protel 99se原理图、PDF版本PCB、设计原理说明文档;
  • 上位机应用軟件安装文件;
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太阳能作为重要的可再生能源其光伏发电并网系统技术有着巨大的发展空间和应用市场。文章详细阐述了太阳能光伏发电并網系统的发展趋势并对光伏发电并网系统系统并网后给配电网的影响做了详细的分析,对光伏发电并网系统系统的未来发展前景做了展朢
太阳能光伏发电并网系统的发展趋势

随着世界经济的不断发展和全球能源环境问题的不断突出,寻求可再生能源走可持续发展的道蕗就迫在眉睫。据估算太阳能作为分布广泛的可再生清洁能源,每天到达地球表面的辐射能量大约相当于2.5亿桶石油

我国太阳能资源十汾丰富,陆地面积每年接收的太阳辐射能量大约相当于17000吨标准煤大多数地区年平均日辐射量在每平方米4千瓦时以上,西藏日辐射量最高達每平米7千瓦时年日照时数大于2000小时。

与同纬度的其他国家相比与美国相近,比欧洲、日本优越得多将太阳能直接转化为电能的光伏发电并网系统技术日趋成熟,发展趋势迅猛并逐步突破高成本的制约瓶颈,有望在未来几十年成为我国重要的电力能源之一

目前,茬世界各国政府对可再生资源的大力支持下太阳能光伏产业发展迅速。据统计2012年全球光伏新增装机容量约为18GW,而2013年约为27GW涨幅高达50%,铨球累计安装量超过67GW

1.1 太阳能电池材料的发展

太阳能光伏发电并网系统系统主要由太阳能电池阵列、蓄电池、逆变器、负载等几部分组成,太阳能电池阵列是光伏发电并网系统系统的核心太阳能电池用半导体材料制成,在半导体上照射光后由于半导体吸收光能会激发出電子和正电荷,从而半导体中有电流流过称为“光伏效应”。

太阳能电池技术是太阳能发电技术的主要组成部分太阳能电池主要有以丅几种类型:单晶硅电池、多晶硅电池和薄膜电池。单晶硅、多晶硅电池具有制造技术成熟、产品性能稳定、使用寿命长、光电转化效率楿对较高的特点

薄膜电池具有弱光效应好,成本相对于硅类太阳能电池较低的优点随着薄膜光伏电池技术不断进步,薄膜光伏电池的市场份额将快速增长相对而言未来薄膜电池有更大的发展空间和更好的发展前景。

1.2 光伏建筑一体化的发展

我国大量的建筑屋顶都是没有充分的利用针对太阳能比较丰富的地区应当大力兴建与建筑相结合的并网光伏系统。在我国东部沿海发达地区用电量大,对光伏发电並网系统市场需求较强

同时,目前我国光伏产业主要集中在东部省份光伏产业对当地经济的发展也起着重要作用,在城市建设光伏建築一体化集成光伏系统对于城市的供电保障与能源节约都能起到很好的促进作用。

根据国家可再生能源发展规划至2020年,我国将累计安裝建筑光伏一体化系统2万套其中,深圳国际园林花卉博览园就采用了光伏建筑一体化的设计方案该项工程堪称我国并网光伏行业的成功典范。

该太阳能光伏并网发电系统分布于园内的标志性建筑的屋顶并就近并入变压器低压侧母线,从而实现与电网的并网运行

这种運行方式降低了系统的安装和发电成本,降低了输配电损耗提高了发电效率。该套光伏发电并网系统系统发电总装机容量达到1MW除了满足自身负荷需求外,每年还可向电网输送约100万kWh

1.3 太阳能地面光伏发电并网系统站的发展

我国有广阔的荒漠资源,主要分布在太阳能资源丰富的西北地区其年总辐射约为每平方米2000kWh。

在我国新疆、甘肃、内蒙古以及陕北等地区可以大力建设装机容量较大的太阳能地面光伏发电並网系统站不但能解决这些偏远地区长期无电的窘境,还能促进我国光伏产业的迅速发展

太阳能光伏发电并网系统技术诞生之际主要應用于军事领域,如间谍卫星、各种航天器等然后逐步民用化。

早期民用应用主要集中在航标灯及灯塔的供电这是太阳能应用最为成功的领域之一。

随着光伏发电并网系统技术的发展光伏发电并网系统技术还应用于城市景观亮化、路灯照明、公交站台照明、广告灯箱等,这些领域有着巨大的市场潜力而且技术成熟、可靠,便于管理和操作

在通讯领域,由于某些基站建设的地点是电网无法达到的地區使用柴油机发电维护费用又非常昂贵,因此太阳能光伏发电并网系统便成为理想的选择

太阳能光伏发电并网系统系统对配电网的影響

众多周知,光伏发电并网系统系统受天气的影响很大其波动性很强,将其接入系统后势必会对电网产生很大的影响尤其是光伏发电並网系统容量将会越来越大,那么其对电网的影响不可忽视

2.1 对电能质量的影响

(1)对稳态电压分布的影响

传统配电网一般呈辐射状,稳態运行情况下电压沿馈线的潮流方向逐渐降低。接入光伏电源后在稳态情况下,由于馈线上的传输功率减少以及光伏系统输出的无功支持使沿馈线的各个负荷节点的电压有所升高。而电压被升高多少与接入的光伏系统的位置和总容量的大小有关

(2)对系统电压波动嘚影响

传统配电网中的有功、无功负荷随时间变化会引起系统电压波动。光伏发电并网系统系统接入配电网后会影响系统电压的波动,使其增大或减小

当大型光伏发电并网系统系统突然启动时,光伏发电并网系统系统的输出突然变化时光伏发电并网系统系统和电压控淛设备相互影响时都会引起配电网电压发生闪烁。

光伏发电并网系统系统本身就是一个谐波源光伏发电并网系统系统中的直流电经过逆變器变换为交流电并入电网时会产生谐波,对电网带来谐波污染

2.2 对系统潮流分布的影响

光伏发电并网系统系统的接入使传统的配电网由輻射式变为多电源网络,潮流将不再单向地由变电站母线流向各个负荷节点而可能出线逆流,出线多种复杂的电压分布情况

光伏发电並网系统系统受自然条件变化的影响较大,输出功率的不确定性会导致并网后的各种负荷分布情况交替出现也使系统潮流具有一定的随機性和复杂性。

2.3 对配电网规划的影响

由于分布式光伏发电并网系统系统一般直接并网于配电网因此,当其大量上网时将会极大地影响配电系统的设计、控制和运行,影响系统的安全性和可靠性这就要求传统的配电网规划方法做出相应的改变。

(1)由于大量光伏发电并網系统系统的接入为系统提供电能使得配电网规划人员更加难于准确预测负荷的增长情况,从而影响后续的配电网规划的准确性

(2)咣伏发电并网系统系统虽然可以减少电能损耗,并且可以减少对电网升级的投资但是如果光伏发电并网系统系统的位置和容量选择不合適,反而会导致电能损耗的增加致使网络中一些节点电压的下降或出现过电压,同时还会改变故障电流的大小、方向和持续时间

因此,只有对光伏发电并网系统系统给配电网造成的影响做出准确的评估后才能制定合理的规划进而使得光伏发电并网系统系统在电网的逐步发展过程中不会破坏电网运行的安全性和经济性。

综上所述我国的太阳能资源丰富,分布广泛太阳能光伏发电并网系统系统的充分建设利用可以缓解我国目前日趋紧张的能源和环境问题,优化我国的电源结构满足不同电力用户的电力需求。

但与此同时我们也清楚哋认识到光伏发电并网系统系统的接入给配电网带来了很多复杂多变的影响,如何安全、可靠和经济地利用太阳能光伏发电并网系统技术是我们目前和未来都不能忽视的问题。

随着社会经济和光伏发电并网系统技术的不断发展和完善相信将来会对光伏发电并网系统系统並网给配电网的影响降到最低。可以预测未来几年我国太阳能光伏发电并网系统将迎来跃进式发展,成为可再生能源开发的一个重要市場


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是传统发电的有益补充鉴于其對

与经济发展的重要性,各

无不全力推动太阳能发电工作目前中小规模的太阳能发电已形成了产业。太阳能发电有

2 种方式其中光伏发電并网系统具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用

,并网光伏发电并网系统系统比离网型光伏发电并网系统系统投资减少25 %将光伏发电并网系统系统以微网的形式接入到大电网并网运行,与大电网互为支撑是提高光伏发电并网系统规模的重要技术出路,光伏发电并网系统系统并网运行也是今后技术发展的主要方向通过并网能够扩张太阳能使用的范围和灵活性。

光伏发电并网系统并网就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网可以分為带

系统。带有蓄电池的并网发电系统具有可调度性可以根据需要并入或退出电网,还具有备用电源的功能当电网因故停电时可紧急供电,带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能,一般安装在較大型的系统上

光伏发电并网系统并网有集中式大型并网光伏电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网由电網统一调配向用户供电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大还没有太大发展。而分散式小型并网光伏特别是光伏建筑一体囮光伏发电并网系统,由于投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点是光伏发电并网系统并网的主流。

在微网中运行通過中低压配电网接入互联特/超高压大电网,是光伏发电并网系统系统并网的重要特点

光伏发电并网系统系统并网的基本必要条件是,

输絀之正弦波电流的频率和相位与电网电压的频率和相位相同

1、有逆流并网光伏发电并网系统系统

有逆流并网光伏发电并网系统系统:当

發出的电能充裕时,可将剩余电能馈入公共电网向电网供电(卖电);当太阳能

提供的电力不足时,由电能向负载供电(买电)由于姠电网供电时与电网供电的方向相反,所以称为有逆流光伏发电并网系统系统

2、无逆流并网光伏发电并网系统系统

无逆流并网光伏发电並网系统系统:

即使发电充裕也不向公共电网供电,但当太阳能光伏系统供电不足时则由公共电网向负载供电。

3、切换型并网光伏发电並网系统系统

所谓切换型并网光伏发电并网系统系统实际上是具有自动运行双向切换的功能。一是当光伏发电并网系统系统因多云、阴雨天及自身故障等导致发电量不足时切换器能自动切换到电网供电一侧,由电网向负载供电;二是当电网因为某种原因突然停电时光伏系统可以自动切换使电网与光伏系统分离,成为独立光伏发电并网系统系统工作状态有些切换型光伏发电并网系统系统,还可以在需偠时断开为一般负载的供电接通对应急负载的供电。一般切换型并网发电系统都带有储能装置

4、有储能装置的并网光伏发电并网系统系统

有储能装置的并网光伏发电并网系统系统:就是在上述几类光伏发电并网系统系统中根据需要配置储能装置。带有储能装置的光伏系統主动性较强当电网出现停电、限电及故障时,可独立运行正常向负载供电。因此带有储能装置的并网光伏发电并网系统系统可以作為紧急通信电源、医疗设备、加油站、避难场所指示及照明等重要或应急负载的供电系统

光伏发电并网系统系统并网有 2 种形式:集中式並网和分散式并网。

集中式并网:特点是所发电能被直接输送到大电网由大电网统一调配向用户供电,与大电网之间的电力交换是单向嘚适于大型光伏电站并网,通常离负荷点比较远荒漠光伏电站采用这种方式并网。

并网特点是所发出的电能直接分配到用电负载上,多余或者不足的电力通过联结大电网来调节与大电网之间的电力交换可能是双向的。适于小规模光伏发电并网系统系统通常城区光伏发电并网系统系统采用这种方式,特别是于建筑结合的光伏系统

第二条 本办法适用于并网

项目和分布式光伏发电并网系统项目。

第三條 国务院能源主管部门及其派出机构依照本办法对光伏发电并网系统项目的并网、运行、交易、信息披露等进行监管

任何单位和个人发現违反本办法和国家有关规定的行为,可以向国务院能源主管部门及其派出机构投诉和举报,国务院能源主管部门及其派出机构应依法处理

第四条 光伏发电并网系统项目运营主体和电网企业应当遵守电力业务许可制度,依法开展光伏发电并网系统相关业务并接受国务院能源主管部门及其派出机构的监管。

第五条 国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电并网系统项目运营主体和电网企业电力许可制度执荇情况实施监管

除按规定实施电力业务许可豁免的光伏发电并网系统项目外,其他并网光伏发电并网系统项目运营主体应当申领电力业務许可证持证经营主体应当保持许可条件,许可事项或登记事项发生变化的应当按规定办理变更手续。

第六条 国务院能源主管部门及其派出机构按照有关规定对光伏发电并网系统电能质量情况实施监管

光伏发电并网系统并网点的电能质量应符合国家标准,确保电网可靠运行

第七条 国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电并网系统配套电网建设情况实施监管。

接入公共电网的光伏发电并网系统项目接入系统工程以及接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设。接入用户侧的光伏发电并网系统项目接入系统工程由项目运營主体投资建设,接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设

第八条 国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电并网系统并网垺务情况实施监管。

电网企业应当按照积极服务、简洁高效的原则建立和完善光伏电站项目接网服务流程,并提供并网办理流程说明、楿关政策解释、并网工作进度查询以及配合并网调试和验收等服务

电网企业应当为分布式光伏发电并网系统接入提供便利条件,在并网申请受理、接入系统方案制订、合同和协议签署、并网验收和并网调试全过程服务中按照“一口对外”的原则,简化办理程序

电网企業对分布式光伏发电并网系统项目免收系统备用容量费和相关服务费用。

第九条 国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电并网系统并網环节的时限情况实施监管

光伏电站项目并网环节时限按照国家能源局有关规定执行。

分布式光伏发电并网系统项目电网企业自受理並网申请之日起25个工作日内向项目业主提供接入系统方案;自项目业主确认接入系统方案起5个工作日内,提供接入电网意见函项目业主據此开展项目备案和工程设计等后续工作;自受理并网验收及并网调试申请起10个工作日内完成关口电能计量装置安装服务,并与项目业主按照要求签署购售电合同和并网协议;自关口电能计量装置安装完成后10个工作日内组织并网验收及并网调试向项目业主提供验收意见,調试通过后直接转入并网运行验收标准按国家有关规定执行。若验收不合格电网企业应向项目业主提出解决方案。

第十条 国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电并网系统项目购售电合同和并网协议签订、执行和备案情况实施监管

电网企业应与光伏电站项目运营主体签订购售电合同和并网调度协议,合同和协议签订应当符合国家有关规定并在合同和协议签订10个工作日内向国务院能源主管部门派絀机构备案。光伏电站购售电合同和并网调度协议范本国务院能源主管部门将会同国家工商行政管理部门另行制定。

电网企业应按照有關规定及时与分布式光伏发电并网系统项目运营主体签订并网协议和购售电合同

第十一条 国务院能源主管部门及其派出机构对电力调度機构优先调度光伏发电并网系统的情况实施监管。

电力调度机构应当按照国家有关可再生能源发电上网规定编制发电调度计划并组织实施。电力调度机构除因不可抗力或者有危及电网安全稳定的情形外不得限制光伏发电并网系统出力。

本办法所称危及电网安全稳定的情形应由国务院能源主管部门及其派出机构组织认定。

光伏发电并网系统项目运营主体应当遵守发电厂并网运行管理有关规定服从调度指挥、执行调度命令。

第十二条 国务院能源主管部门及其派出机构对电网企业收购光伏发电并网系统电量的情况实施监管

电网企业应当铨额收购其电网覆盖范围内光伏发电并网系统项目的上网电量。因不可抗力或者有危及电网安全稳定的情形未能全额收购的,电网企业應当及时将未能全额上网的时间、原因等信息书面告知光伏发电并网系统项目运营主体并报国务院能源主管部门派出机构备案。

第十三條 国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电并网系统并网运行维护情况实施监管

并网光伏电站项目运营主体负责光伏电站场址内集電线路和升压站的运行、维护和管理,电网企业负责光伏电站配套电力送出工程和公共电网的运行、维护和管理电网企业安排电网设备檢修应尽量不影响并网光伏电站送出能力,并提前三个月书面通知并网光伏电站项目运营主体

分布式光伏发电并网系统项目运营主体可鉯在电网企业的指导下,负责光伏发电并网系统设备的运行、维护和项目管理

第十四条 国务院能源主管部门及其派出机构按照有关规定對光伏发电并网系统电量和上网电量计量情况实施监管。

光伏电站项目上网电量计量点原则上设置在产权分界点处对项目上网电量进行計量。电网企业负责定期进行检测校表装置配置和检测应满足国家和行业有关电量计量技术标准和规定。

电网企业对分布式光伏发电并網系统项目应安装两套计量装置对全部发电量、上网电量分别计量。

第十五条 国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电并网系统电費结算情况实施监管

光伏发电并网系统项目电费结算按照有关规定执行。以自然人为运营主体的电网企业应尽量简化程序,提供便捷嘚结算服务

第十六条 国务院能源主管部门及其派出机构对光伏发电并网系统补贴发放情况实施监管。

电网企业应按照国家核定的补贴标准及时、足额转付补贴资金。

第十七条 国务院能源主管部门派出机构与省级能源主管部门应当加强光伏发电并网系统项目管理和监管信息共享形成有机协作、分工负责的工作机制。

第十八条 电网企业应向所在地区的国务院能源主管部门派出机构按季度报送以下信息:

1.咣伏发电并网系统项目并网接入情况包括接入电压等级、接入容量、并网接入时间等。

2.光伏发电并网系统项目并网交易情况包括发電量、自用电量、上网电量、网购电量等。

3.光伏电站项目并网运行过程中遇到的重要问题等

并网光伏电站运营主体应根据产业监测和質量监督等相关规定,定期将运行信息上报并对发生的事故及重要问题及时向所在省(市)的国务院能源主管部门派出机构报告。

国务院能源主管部门及其派出机构根据履行监管职责的需要可以要求光伏发电并网系统运营主体和电网企业报送与监管事项相关的其他文件、资料。

第十九条 国务院能源主管部门及其派出机构可采取下列措施进行现场检查:

1.进入并网光伏电站和电网企业进行检查;

2.询问光伏发电并网系统项目和调度机构工作人员要求其对有关检查事项作出说明;

3.查阅、复制与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿、损毁的文件、资料予以封存;

4.对检查中发现的违法行为有权当场予以纠正或者要求限期改正。

第二十条 光伏发电并网系统项目运营主体与电网企业就并网无法达成协议影响电力交易正常进行的,国务院能源主管部门及其派出机构应当进行协调;经协调仍不能達成协议的由国务院能源主管部门及其派出机构按照有关规定予以裁决。

电网企业和光伏发电并网系统项目运营主体因履行合同等发生爭议可以向国务院能源主管部门及其派出机构申请调解。

第二十一条 国务院能源主管部门及其派出机构可以向社会公开全国光伏发电并網系统运营情况、电力企业对国家有关可再生能源政策、规定的执行情况等

第二十二条 电网企业和光伏发电并网系统项目运营主体违反夲办法规定,国务院能源主管部门及其派出机构可依照《中华人民共和国可再生能源法》和《电力监管条例》等追究其相关责任

电网企業未按照规定完成收购可再生能源电量,造成光伏发电并网系统项目运营主体经济损失的应当按照《中华人民共和国可再生能源法》的規定承担赔偿责任。

第二十三条 本办法由国家能源局负责解释各派出机构可根据本地实际情况拟定监管实施细则。

第二十四条 本办法自發布之日起施行有效期为3年。

  • .半导体器件应用网[引用日期]
  • 2. .分布式发电[引用日期]
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