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分布式能源存在随机性、不确定性的特点,会给本地负载和大电网带来电压闪变、电压波动等不利影响。而储能系统的加入可以起到平抑新能源发电过程中存在的功率波动问题,满足负载和大电网对电能质量的需求。本文将针对带混合储能单元的光伏微电网系统展开研究。光伏阵列的输出功率将直接影响到光伏发电系统的运行效率,对光伏电池板的最大输出功率点进行跟踪变得很有必要。本文对几种经常用到的光伏MPPT算法进行了对比,采用变步长扰动观察法,并在仿真平台上进行了验证。单一的储能装置很难满足微电网的需求,本文对比了多种储能方式的优缺点,选用蓄电池和超级电容组成混合储能单元。对蓄电池和超级电容的等效模型以及DC/DC双向变换器的结构进行分析,并在传统低通滤波器法的基础上提出一种基于模糊控制的功率分流算法,在对各储能单元承担的功率进行分配时充分考虑储能元件的荷电状态。通过仿真验证了该算法能很好地优化各储能元件的充放电曲线。微电网的工作模式有并网和孤岛两种,本文对三相逆变器在并网和孤岛两种工作模式下的控制策略进行研究。并网时逆变器采用PQ控制策略,孤岛时采用VF控制策略,仿真结果表明这两种控制策略均能满足大电网和负载对电能质量的需求。最后,本文列出了光伏微电网系统中各能量单元之间的功率平衡关系,在Matlab/Simulik上搭建光伏微电网系统的整体仿真模型并建立系统实验平台,仿真和实验结果表明整个微电网系统可以稳定、协调地运行,混合储能系统对光伏微电网中存在的功率波动起到了很好地平抑作用。