JP5783786B2 - ハイブリッド型産業車両 - Google Patents
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Description
このようなハイブリッド型産業車両において、バッテリの充電率の極端な減少や増加はバッテリ寿命を短縮するため、バッテリの充電率を適切に管理することが知られている(例えば、特許文献1参照)。
例えば、特許文献1には、ハイブリッド型産業車両において、バッテリ保護のために、充電率およびバッテリ温度を検出して、放電許容電力を制御する技術が開示されている。具体的には、特許文献1には、バッテリ温度の低温時および高温時または充電率が小さいときに、バッテリからの放電許容電力の設定値を小さくすることが開示されている。
例えば、産業車両では、ハイブリッド型の普通自動車に用いられるIPM(Interior Permanent Magnet Motor)モータなどの高価なモータではなく、熱効率が高くない比較的安価なモータが搭載される場合があり、エネルギーの回生および動力の供給による酷使により寿命が著しく短縮されるおそれがある。
本発明は、エンジンと、荷役に用いられる荷役用発電電動機と、前記エンジンおよび前記荷役用発電電動機の両方から動力の供給を受けて駆動可能な荷役手段と、前記荷役手段に動力の供給が可能な走行用発電電動機と、制御手段とを有し、前記制御手段は、前記荷役用発電電動機の力行中においては、前記荷役用発電電動機の温度に応じて前記荷役用発電電動機の動力供給を減少させ、その減少分を前記走行用発電電動機の動力により補い、前記荷役用発電電動機の回生中においては、前記荷役用発電電動機の温度に応じて前記荷役用発電電動機の回生量を減少させ、その減少分を前記走行用発電電動機により回生させるハイブリッド型産業車両を提供する。
更に、荷役用発電電動機の出力を抑制した場合には、抑制により不足した動力分が走行用発電電動機から補われ、また、荷役用発電電動機の回生量を抑制した場合には、その抑制により不足した制動力分が走行用発電電動機により補われる。これにより、操作性を損なうことなく、運転を継続させることが可能となる。
以下に、本発明に係るハイブリッド型産業車両の第1実施形態について、図面を参照して説明する。
図1は、本発明の第1実施形態に係るハイブリッド型産業車両の概略構成を示したブロック図である。図1に示すように、ハイブリッド型産業車両1は、例えば、フォークリフトであり、エンジン2と荷役用発電電動機3と、エンジン2および荷役用発電機3の両方から動力の供給を受けて駆動可能な荷役装置(荷役手段)4とを備えている。
また、制動装置9は、例えば、荷役用油圧回路に設けられた圧力調節弁の開度を制御する装置であり、荷役用発電電動機3の回生量を抑制させる必要がある場合には、圧力調節弁の弁開度を絞り、圧力損失を増大させ、熱エネルギーを発生させる。
このとき、理想的な環境下では、以下の関係式が成立することとなる。
上昇させた荷役装置が持つ位置エネルギー
=荷役下降速度に応じた運動エネルギー+回生エネルギー+熱エネルギー
荷役用発電電動機3には、温度を検出するセンサ7が設けられている。センサ7は、例えば、軸受またはコイル部の温度を検出可能に設けられている。センサ7によって検出された荷役用発電電動機3の温度は、ハイブリッド制御システム8に入力される。
荷役用発電電動機3の力行中においては、以下のような処理がハイブリッド制御システム8において行われる。
続いて、センサ7から通知された荷役用発電電動機3の温度Tが予め設定されている閾値Tcを超えたか否かを判定する(図2のステップSA2)。この閾値Tcは、荷役用発電電動機3を停止させる停止閾値Ttよりも小さい値に設定されている。
動力配分比可変モードは、荷役用発電電動機3の出力を抑制するモードであり、荷役用発電電動機3の温度に応じてエンジン2と荷役用発電電動機3の動力配分比が変更される。具体的には、図4に示すような荷役用発電電動機の温度と動力配分比とが対応付けられたテーブルを有しており、このテーブルから現在の温度に対応する動力配分比を取得する。ここで、テーブルは、温度が高温になるのに伴い、荷役用発電電動機の配分が減少し、エンジン2の配分が増加するように設定されている。そして、このようなテーブルから取得した動力配分比に応じた動力指令をエンジン2およびインバータ5に出力する。
続いて、センサ7から通知された荷役用発電電動機3の温度Tが予め設定されている閾値Tcを超えたか否かを判定する(図3のステップSB2)。この閾値は、上記力行動作のときと同じ値に設定されている。
ステップSB2において、温度Tが閾値Tcを超えていなければ、ステップSB1に戻り、通常運転モードを維持し、閾値Tcを超えていた場合には制動力配分比可変モードを実行する(図3のステップSB3)。制動力配分比可変モードは、荷役用発電電動機3の回生量を抑制するモードであり、荷役用発電電動機3の温度に応じて制動装置9と荷役用発電電動機3の制動力配分比が変更される。具体的には、図5に示すような荷役用発電電動機3の温度と制動力配分比とが対応付けられたテーブルを有しており、このテーブルから現在の温度に対応する制動力配分比を取得する。ここで、テーブルは、温度が高温になるのに伴い、荷役用発電電動機3の配分が減少し、制動装置9の配分が増加するように設定されている。
そして、この制動力配分比に応じた制動力指令を制動装置9に出力するとともに、回生指令をインバータに出力する。
また、荷役用発電電動機3の動力供給量を抑制することによる動力の不足分がエンジン2により補われ、荷役用発電電動機3のエネルギー回生量を抑制することによる制動力の不足分が制動装置9によって補われるので、操作性を損なうことなく、運転を継続させることが可能となる。
このように、荷役用発電電動機3の温度だけではなく、荷役用発電電動機3の温度上昇に関わりのある情報を総合的に用いて、動力配分比可変モードまたは制動力配分比可変モードに移行するか否かを判定することで、荷役用発電電動機3の将来における温度上昇を予測することが可能となり、荷役用発電電動機3を先行的に制御することが可能となる。
次に、本発明の第2実施形態に係るハイブリッド型産業車両について図6を参照して説明する。以下、上述した第1実施形態と共通する点については説明を省略し、異なる点について主に説明する。
2 エンジン
3 荷役用発電電動機
4 荷役装置
5 インバータ
6 バッテリ
7 センサ
8 ハイブリッド制御システム
9 制動装置
10 走行用発電電動機
11 インバータ
12 冷却ファン
Claims (3)
- エンジンと、
荷役に用いられる荷役用発電電動機と、
前記エンジンおよび前記荷役用発電電動機の両方から動力の供給を受けて駆動可能な荷役手段と、
前記荷役手段に動力の供給が可能な走行用発電電動機と、
制御手段と
を有し、
前記制御手段は、
前記荷役用発電電動機の力行中においては、前記荷役用発電電動機の温度に応じて前記荷役用発電電動機の動力供給を減少させ、その減少分を前記走行用発電電動機の動力により補い、
前記荷役用発電電動機の回生中においては、前記荷役用発電電動機の温度に応じて前記荷役用発電電動機の回生量を減少させ、その減少分を前記走行用発電電動機により回生させるハイブリッド型産業車両。 - 前記制御手段は、前記荷役用発電電動機の温度、前記荷役用発電電動機の温度変化速度、荷役積載重量、および荷役操作頻度の少なくともいずれか一つを用いて前記荷役用発電電動機の温度に関するパラメータを求め、前記パラメータに応じて前記荷役用発電電動機の動力および制動力を抑制する請求項1に記載のハイブリッド型産業車両。
- 前記荷役用発電電動機を冷却する冷却手段を備え、
前記荷役用発電電動機の温度が予め設定されている所定の閾値を超えた場合に、前記冷却手段の出力を増加させる請求項1または請求項2に記載のハイブリッド型産業車両。
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