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同步磁阻电机的转子结构采用特殊形状的硅钢片叠压而成,定子结构与普通异步电机相同,其功率密度高、磁滞和涡流损耗小,具有效率高、安全性好等优点,同时不存在永磁电机内部永磁材料高温失磁的问题,而且转子表面光滑,较开关磁阻电机具有转矩脉动小、噪声低等优点。因此同步磁阻电机优势明显、发展潜力大。将三相同步磁阻电机定子绕组的中性点打开,形成开绕组结构,两端分别接至两个逆变器,可构成双逆变器供电的开绕组同步磁阻电机驱动系统。双逆变器供电具有多电平特性,且不存在传统三电平逆变器的缺点,具有天然硬件冗余特性,容错能力强,调制策略灵活多样。因此,本文以开绕组SynRM为研究对象,首先分析了 SynRM的结构特点和运行原理,推导了开绕组SynRM在三相静止ABC坐标系下以及dq轴旋转坐标系下的数学模型,并具体分析最大转矩控制(MTC)与最大功率因数控制(MPFC)两种控制方法。针对功率因数和效率之间相互矛盾的关系,提出最大力能指标控制策略,通过转速给定值确定最优电流角,并由此分配而轴电流,使电机在相同输出功率的情况下,输入的视在功率达到最低,最大化利用逆变器和电机的容量。其次,以传统两电平单逆变器SVPWM的原理及其具体的实现方法为参照,分析了双逆变器空间矢量的分布与组合,详细介绍了双逆变器SVPWM调制新技术的原理和实现,在最大六边形调制范围内,使双逆变器在每个调制波周期内分别低频工作180°(即半个调制波周期),逆变器功率器件的工作频率减半,开关器件的损耗均分,从而有效提高双逆变器的使用寿命。同时,在MATLAB/Simulink仿真环境中进行仿真验证,包括建立开绕组SynRM的本体模型,构建开绕组SynRM矢量控制变频调速系统的仿真模型。仿真结果验证了所采用新型双逆变器SVPWM调制技术可行,同时分别对最大转矩控制、最大功率因数控制和最大力能指标控制策略进行仿真分析,仿真结果验证了最大力能指标控制策略的优越性能。最后,以TMS320F2812为核心控制器搭建了实验硬件平台,以CCS3.3平台进行软件设计,对开绕组SynRM控制策略进行分析,以此验证双逆变器SVPWM调制方法的可行性。