-
公开(公告)号:CN119808510A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510300032.1
申请日:2025-03-14
Applicant: 吉林大学 , 长春汽车检测中心有限责任公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G06N3/126 , G06F111/06
Abstract: 本发明适用于无线电能传输技术领域,提供了一种电动汽车无线充电装置环绕屏蔽线圈的优化设计方法,包括:设计了一种环绕型屏蔽线圈结构;在环绕型屏蔽线圈结构的基础上,利用极限学习神经网络搭建线圈结构参数和优化目标之间的代理模型,而后嵌合多目标NSGA‑II算法对线圈结构展开优化。本发明针对电动汽车无线电能传输系统的电磁暴露安全问题提出的四周环绕型有源屏蔽线圈结构,有效降低了系统耦合机构外围的漏磁场强度,同时减小了对系统传输性能的负面影响;本发明构建的代理模型实现了对无线电能传输系统优化目标值的精准预测;本发明结合多目标NSGA‑II算法,实现了无线电能传输系统多项性能指标的同步提升。
-
公开(公告)号:CN117936241B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410322879.5
申请日:2024-03-21
Applicant: 吉林大学 , 长春汽车检测中心有限责任公司
IPC: H01F27/28 , H01F27/36 , H01F38/14 , H01F41/04 , H02J50/70 , H02J50/10 , H02J50/90 , G06F30/27 , G06F30/23 , G06N3/126 , G06N7/08 , G06F111/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明适用于无线电能传输技术领域,提供了一种环绕主动屏蔽线圈结构及其多目标优化方法,环绕主动屏蔽线圈结构包括原边线圈和主动屏蔽线圈,主动屏蔽线圈在原边线圈的外侧反向串联,主动屏蔽线圈包括与原边线圈的电流方向相同的内屏蔽线圈以及与原边线圈的电流方向相反的外屏蔽线圈。方法包括:建立主动屏蔽线圈与WPT系统的有限元仿真模型;通过数据驱动的方式建立优化代理模型;根据代理模型,作为NSGA‑II算法的目标函数,实现多目标优化设计。本发明通过结合代理模型进行主动屏蔽线圈的多目标优化可以显著降低优化过程的时间成本,并且主动屏蔽线圈可以有效的削弱目标区域的WPT系统漏磁场,实现良好的屏蔽效果。
-
公开(公告)号:CN116799976A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310775067.1
申请日:2023-06-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种无线充电装置功率传输效率优化方法及装置,属于无线充电技术领域,包括如下步骤:构建无线充电装置仿真模型;根据无线充电装置仿真模型的空间位置参数及元器件参数数据集构建功率传输效率自适应高斯过程回归机器学习代理模型aGPR;根据aGPR计算功率传输效率的均值、方差及概率密度函数;根据均值、方差和概率密度函数,使用爬行动物搜索算法RSA对空间位置参数及元器件参数进行优化,以获得参数变量的最优参数组,得到最优的功率传输效率。本发明没有“维数灾难”的困扰,提高了计算速度;采用RSA实现了无线充电装置功率传输效率和系统鲁棒性的同步提高;能够高效、准确地对无线充电装置传输效率进行优化。
-
公开(公告)号:CN116776749A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311054816.8
申请日:2023-08-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/27 , G06N5/04 , G06N7/01 , G06N5/01 , G06N3/004 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F119/06
Abstract: 本发明适用于电动汽车技术领域,提供了一种考虑不确定性的电动汽车(EV)无线充电(WPT)装置优化方法,包括以下步骤:步骤1)EV‑WPT相关随机变量采样;步骤2)EV‑WPT输出功率统计矩量化;步骤3)EV‑WPT输出功率优化。本发明基于贝叶斯框架的自动微分变分推断理论对EV‑WPT输出功率展开高效不确定性量化,实现了在保证求解精度的同时显著提高了计算效率;在原有麻雀搜索算法基础上结合透镜成像反向学习策略,显著地提高了算法的搜索精度、速度及鲁棒性,高效地获得了EV‑WPT输出功率统计矩的优化解分布;突破单一应用场景的局限性,考虑到了不同应用场景下EV‑WPT装置的结构优化设计。
-
公开(公告)号:CN115310047A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210980695.9
申请日:2022-08-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种无线电能传输装置的人体暴露不确定性量化方法,该方法包括以下步骤:根据所述输入变量的正交基底,结合人体电磁暴露比吸收率理论,建立人体电磁暴露的广义混沌多项式模型;基于正交匹配追踪法的随机贪婪算法计算广义混沌多项式展开项的系数,得到稀疏混沌多项式代理模型;基于稀疏混沌多项式计算人体位于电动汽车旁边时暴露在WPT系统电磁辐射中部分器官SAR均值的概率密度分布函数;将所述稀疏混沌多项式改写成递增求和的形式,分析输入变量的全局灵敏度指标。本发明将利用稀疏混沌多项式分析电动汽车WPT系统人体电磁暴露不确定性量化问题,并量化不同输入变量对于人体SAR的影响程度,为以后的人体电磁暴露防护提供合理的建议。
-
公开(公告)号:CN117936241A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410322879.5
申请日:2024-03-21
Applicant: 吉林大学 , 长春汽车检测中心有限责任公司
IPC: H01F27/28 , H01F27/36 , H01F38/14 , H01F41/04 , H02J50/70 , H02J50/10 , H02J50/90 , G06F30/27 , G06F30/23 , G06N3/126 , G06N7/08 , G06F111/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明适用于无线电能传输技术领域,提供了一种环绕主动屏蔽线圈结构及其多目标优化方法,环绕主动屏蔽线圈结构包括原边线圈和主动屏蔽线圈,主动屏蔽线圈在原边线圈的外侧反向串联,主动屏蔽线圈包括与原边线圈的电流方向相同的内屏蔽线圈以及与原边线圈的电流方向相反的外屏蔽线圈。方法包括:建立主动屏蔽线圈与WPT系统的有限元仿真模型;通过数据驱动的方式建立优化代理模型;根据代理模型,作为NSGA‑II算法的目标函数,实现多目标优化设计。本发明通过结合代理模型进行主动屏蔽线圈的多目标优化可以显著降低优化过程的时间成本,并且主动屏蔽线圈可以有效的削弱目标区域的WPT系统漏磁场,实现良好的屏蔽效果。
-
公开(公告)号:CN117394553B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311705972.6
申请日:2023-12-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于电动汽车技术领域,提供了一种电动汽车动态无线电能传输功率优化控制方法,包括以下步骤:步骤S1、电动汽车DWPT系统功率传输特性分析;步骤S2、全局灵敏度分析筛选DWPT控制变量;步骤S3、电动汽车DWPT系统传输功率优化控制。本发明采用sobol全局灵敏度分析方法筛选出电动汽车DWPT系统中对系统传输功率影响较大的参数作为控制变量,有效地提高了系统控制效率;在原有粒子群基础上结合准反向学习以及自适应分裂策略实施改进,利用改进粒子群算法实现电动汽车行驶过程中功率传输的平稳性,相比传统粒子群显著地改善了动态无线电能传输功率控制性能。
-
公开(公告)号:CN116992225A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310705151.6
申请日:2023-06-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了WPT电磁暴露对植入AVS人体的不确定性量化方法,涉及无线电能传输技术领域,该方法包括以下步骤:确定输入变量以及输入变量对应的分布类型,其次确定与之相对应的正交基底,建立含有AVS植入物的人体电磁暴露的gPCE代理模型,根据OMP的稀疏算法对gPCE代理模型进行稀疏化处理,通过稀疏后的gPCE代理模型计算人体位于EV–WPT装置侧面极端位置时暴露在WPT装置泄漏电磁辐射场中含有AVS的人体心脏诱导Emax概率密度函数PDF、均值、方差和超限值概率;本发明在保证计算精度的前提下更加高效的对含有医疗AVS植入物的人体电磁暴露情况的不确定性量化问题进行分析计算。
-
公开(公告)号:CN111797541A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010696773.3
申请日:2020-07-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种场线耦合不确定性量化及全局灵敏度计算方法,将自适应双曲截断方案与最小角回归法相结合,对广义混沌多项式进行稀疏处理,建立代理模型对多导体传输线辐射敏感度的不确定性问题进行分析,并结合全局灵敏度分析方法对输入变量的全局灵敏度进行分析,该方案在保证计算精度的前提下,能够快速准确的对多导体传输线辐射敏感度不确定性问题中的相关统计特征参数等进行计算,并且在计算多导体传输线辐射敏感度的总灵敏度指标与一阶灵敏度指标时是有效的。
-
公开(公告)号:CN111141974A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911365058.5
申请日:2019-12-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种多导体传输线辐射敏感度分析方法,根据输入变量对应的分布类型确定对应的广义混沌多项式的展开式,并设定截断阶数,然后利用广义混沌多项式的展开式计算多导体传输线辐射敏感度感应电流或感应电压的概率分布,利用全局灵敏度分析方法分析输入变量的全局灵敏度度。广义混沌多项式模型可以有效的降低原模型的复杂度,在利用广义混沌多项式模型对多导体传输线辐射敏感度感应电流或感应电压的相关统计参数进行计算时,可以在保证计算精度的前提下大幅提高计算速度,提高了多导体传输线辐射敏感度不确定性问题的分析效率,并将广义混沌多项式的展开式与全局灵敏度分析方法相结合,提高了模型输入变量的全局灵敏度分析的效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-