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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ME</journal-id><journal-title-group><journal-title>Modern Engineering</journal-title></journal-title-group><issn>2996-6973</issn><eissn>2996-6981</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ME.2026010024</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>基于MW级飞轮的混合储能一次调频控制策略分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/ME/3/1/10.61369/ME.2026010024</url><author>李添汇</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>1</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-01-20</published-time></date></history><abstract>本文系统分析MW级飞轮的混合储能及一次调频控制核心技术策略，并借助实验平台搭建以及实验验证得出结果，通过建立包含上层协调控制层、中层功率分配层和底层设备控制层的分层控制框架，能够快速响应电网频率变化并将频率偏差控制在&amp;plusmn;0.25Hz范围内，可满足一次调频的精度要求。同时实验还验证，飞轮和锂电池的功率分配比例符合设计目标，飞轮承担了主要的调节功率而锂电池作为辅助和能量缓冲。</abstract><keywords>MW级飞轮,混合储能,一次调频,控制策略</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 褚志杰, 韩朋谊, 郑立星, 等. 混合储能参与电网一次调频的综合控制策略研究[J].动力工程学报,2025,45(9):1511-1518.[2] 徐雷. 混合储能辅助风电平滑功率和一次调频的控制策略研究[D]. 华北电力大学( 北京),2023.[3] 段继兵, 李亮, 于鸿雁, 等.MW级飞轮混合储能系统在蒙西风电场的实践应用[J].2024(32):186-189.[4] 唐亮, 丁汇, 刘颖杰. 飞轮储能在新能源项目一次调频场景下的经济性研究[J].电气时代,2024(11):157-161.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
