清华 尹芳辉团队INT J CIRC THEOR APP:机器学习助力无人机无线充电系统磁芯结构设计与性能预测

MaterialsViews 2025-08-18 08:57
文章摘要
本文研究了无人机无线充电系统(WPT)中铁氧体磁芯结构参数对线圈性能的影响。背景方面,随着无人机在多个领域的广泛应用,高效可靠的电源解决方案需求日益增长,无线电能传输技术因其非接触式能量供应优势而备受关注。研究目的在于系统性分析铁氧体面积比、厚度和间距等结构参数对耦合器性能的影响机制,并建立高精度的预测模型。通过多层感知器(MLP)神经网络算法,建立了铁氧体尺寸参数与耦合器性能之间的预测模型,其决定系数R2高达0.98。实验结果表明,模型预测误差在5%以内,证明了其高精度和卓越的预测能力。结论方面,本文为磁芯结构的设计、评估和优化提供了有价值的见解,可有效指导无人机无线充电系统的工程实践。
清华 尹芳辉团队INT J CIRC THEOR APP:机器学习助力无人机无线充电系统磁芯结构设计与性能预测
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