JP2005133319A - Hybrid construction vehicle - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve energy saving, reduction of exhaust emission, and reduction of the noise by providing a hybrid driving source to restrain load change of an engine, and to perform steering and braking with oil pressure even when the engine stops to perform idling stop reduced in fuel cost, exhaust emission and noise by utilizing a power generator loaded as a hybrid driving device. <P>SOLUTION: This construction vehicle includes: a hydraulic work device A for performing work by driving hydraulic pumps 2, 6 by the engine 1 and driving an actuator by the discharged oil; a motor-driven running device B for driving the power generator 8 by the engine 1 to give and receive the power to and from a battery 12, thereby controlling the electric motor 9 by the power giving and receiving to and from the battery 12 to generate running driving force; a clutch 31 disposed between the engine 1 and a power distribution mechanism 30; and an idling stop control means 20 for disconnecting the clutch when the engine stops and driving the power generator by the power of the battery to be functioned as an electric motor, thereby driving the hydraulic pumps. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、内燃機関と電動モータの二種類の異なる動力源を有するハイブリッド式建設車両に係わり、特にホイールローダやホイールショベルなどのホイール式建設機械のハイブリッド式建設車両に関する。   The present invention relates to a hybrid construction vehicle having two different types of power sources, that is, an internal combustion engine and an electric motor, and more particularly to a hybrid construction vehicle for a wheel construction machine such as a wheel loader or a wheel excavator.

ホイールローダやホイールショベルなどのホイール式建設機械においては、掘削作業を行うと同時にステアリングやブレーキのアシストを行う油圧作業装置と、走行を行う走行装置とを備えている。走行装置は一般に作業装置と同様に油圧駆動であり、その一例として、1992年版油空圧工業総覧(507〜533頁)に記載のように、エンジン駆動力をトルクコンバータやHST等で直接ホイールに伝達し走行を行うものがある。また、ステアリング及びブレーキは、不測の事態への対応を考慮して、エンジンが万が一故障し油圧作業装置の油圧系統が機能しない場合にも、機械的な伝達機構により最低限の操作は可能となっている。   A wheel-type construction machine such as a wheel loader or a wheel excavator includes a hydraulic working device that performs excavation work and assists steering and braking, and a traveling device that travels. The traveling device is generally hydraulically driven like the working device. As an example, as described in the 1992 edition of the hydraulic and pneumatic industry (pages 507 to 533), the engine driving force is directly applied to the wheel by a torque converter or HST. There is something that communicates and runs. In addition, steering and brakes can be operated at a minimum by the mechanical transmission mechanism in the event that the engine breaks down and the hydraulic system of the hydraulic working device does not function in order to cope with unforeseen circumstances. ing.

一方、近年、建設機械のハイブリッド化が検討されており、特開2001−99103号公報には、走行装置としてクローラを有する油圧ショベルにおいて、駆動源としてエンジン以外に電気モータを追加設置し、エンジン待機状態においてはエンジンの出力伝達部をクラッチにより断絶し、電気モータにより油圧ポンプを駆動することで、エンジン停止時においても油圧システムの動作を可能としたものが提案されている。   On the other hand, in recent years, hybrid construction machines have been studied. In Japanese Patent Laid-Open No. 2001-99103, an electric motor is additionally installed as a drive source in an excavator having a crawler as a traveling device, and the engine is on standby. In the state, it has been proposed that the output transmission part of the engine is disconnected by a clutch and the hydraulic pump is driven by an electric motor, so that the hydraulic system can be operated even when the engine is stopped.

1992年版油空圧工業総覧(507〜533頁)1992 Edition Hydraulic and Pneumatic Industry Directory (507-533 pages)

特開2001−99103号公報JP 2001-99103 A

しかしながら、上記従来技術には次のような問題がある。   However, the above prior art has the following problems.

1992年版油空圧工業総覧(507〜533頁)に記載のようなエンジン駆動力をトルクコンバータやHST等で直接ホイールに伝達する方式では、走行負荷が直接エンジンに加わるため、エンジンの負荷変動が大きくなると同時に、走行減速時の車体の慣性エネルギーは熱エネルギー等として外部に放出される結果、エンジンの最適運転や慣性エネルギーの回収が困難であり、省エネや排ガス低減、低騒音化には限界があった。   In the method of transmitting the engine driving force directly to the wheel by a torque converter, HST or the like as described in the 1992 edition of the Hydraulic and Pneumatic Industry (pages 507 to 533), the running load is directly applied to the engine. At the same time, the inertial energy of the vehicle body during deceleration is released to the outside as heat energy, etc., which makes it difficult to optimally operate the engine and recover the inertial energy, and there are limits to energy saving, exhaust gas reduction, and noise reduction. there were.

また、1992年版油空圧工業総覧(507〜533頁)に記載のような通常のホイールローダなどのホイール式建設機械においては、エンジンが万が一故障し油圧作業装置の油圧系統が機能しない場合にも、機械的な伝達機構により最低限の操作は可能となっているが、自動車とは異なり車重が大きい分、油圧によるアシストがないため、ステアリングやブレーキの操作は非常に重く、実際の操縦には困難を極める。   Moreover, in a wheel type construction machine such as a normal wheel loader as described in the 1992 edition of the Hydraulic and Pneumatic Industry (pages 507 to 533), even if the engine breaks down and the hydraulic system of the hydraulic working device does not function, However, the minimum operation is possible due to the mechanical transmission mechanism, but unlike the automobile, since the weight of the vehicle is large, there is no hydraulic assistance, so the steering and brake operations are very heavy, Is extremely difficult.

特開2001−99103号公報に記載のものでは、エンジン待機状態においてはエンジンの出力伝達部をクラッチにより断絶し、電気モータにより油圧ポンプを駆動することで、エンジン停止時においても油圧システムの動作が可能であるが、そのためにはエンジン停止時に油圧ポンプを駆動するための電気モータやバッテリを別途追加しなければならず、製造コストが増加すると同時に設置スペースが必要となる。   In the one described in Japanese Patent Laid-Open No. 2001-99103, in the engine standby state, the output transmission unit of the engine is disconnected by the clutch, and the hydraulic pump is driven by the electric motor, so that the operation of the hydraulic system can be performed even when the engine is stopped. Although it is possible, for that purpose, an electric motor and a battery for driving the hydraulic pump when the engine is stopped must be added separately, which increases the manufacturing cost and requires installation space.

本発明の目的は、駆動源のハイブリッド化によりエンジンの負荷変動を抑え、省エネや排ガス低減、低騒音化を可能とするとともに、ハイブリッド駆動装置の電力発生源として搭載している発電機を利用することで、エンジン停止時でも油圧によるステアリングやブレーキの操作を可能とし、燃費や排ガス、騒音を低減したアイドルストップを実現できるハイブリッド式建設車両を提供することにある。   An object of the present invention is to use a generator mounted as a power generation source of a hybrid drive device while suppressing engine load fluctuations by hybridizing the drive source, enabling energy saving, exhaust gas reduction, and noise reduction. Accordingly, it is an object of the present invention to provide a hybrid construction vehicle that can operate a hydraulic steering and brake even when the engine is stopped, and can realize an idle stop with reduced fuel consumption, exhaust gas, and noise.

(1)上記目的を達成するために、本発明は、ハイブリッド式建設車両において、エンジンと、このエンジンにより油圧ポンプを駆動し、その吐出油によりアクチュエータを駆動する油圧作業装置と、前記エンジンにより発電機を駆動し蓄電装置に対して電力授受を行い、前記蓄電装置との電力授受により電動モータを制御し走行駆動力を発生する電動走行装置と、前記エンジンの動力を前記油圧ポンプと発電機に分配する動力分配機構と、前記エンジンと前記動力分配機構との間に配置されたクラッチと、前記エンジンの停止時に前記クラッチを切り、前記発電機を前記蓄電装置の電力により駆動し電動モータとして機能させ、前記油圧ポンプを駆動可能とするアイドルストップ制御手段とを備えるものとする。   (1) In order to achieve the above object, the present invention provides an engine, a hydraulic working device that drives a hydraulic pump by the engine and drives an actuator by the discharged oil, and power generation by the engine in a hybrid construction vehicle. An electric traveling device that drives the machine to transfer electric power to the power storage device, controls the electric motor by generating electric power with the power storage device and generates a driving force, and the power of the engine to the hydraulic pump and the generator A power distribution mechanism that distributes, a clutch disposed between the engine and the power distribution mechanism, and the clutch is disengaged when the engine is stopped, and the generator is driven by the electric power of the power storage device to function as an electric motor And idle stop control means for enabling the hydraulic pump to be driven.

このように駆動源としてエンジンと電動モータを設けたハイブリッド駆動方式とすることにより、エンジンの負荷変動を抑え、省エネや排ガス低減、低騒音化が可能となる。   By adopting a hybrid drive system in which an engine and an electric motor are provided as drive sources in this way, it is possible to suppress engine load fluctuations, save energy, reduce exhaust gas, and reduce noise.

また、エンジンと動力分配機構との間にクラッチを設け、エンジンの停止時にクラッチを切り、ハイブリッド駆動装置の電力発生源として搭載している発電機を蓄電装置の電力により駆動し電動モータとして機能させ、油圧ポンプを駆動することで、エンジン停止時でも油圧によるステアリングやブレーキの操作が可能となり、燃費や排ガス、騒音を考慮したアイドルストップを実現することができる。   In addition, a clutch is provided between the engine and the power distribution mechanism, the clutch is disengaged when the engine is stopped, and the generator mounted as the power generation source of the hybrid drive device is driven by the power of the power storage device to function as an electric motor. By driving the hydraulic pump, it is possible to operate the steering and brake by hydraulic pressure even when the engine is stopped, and it is possible to realize idle stop in consideration of fuel consumption, exhaust gas and noise.

更に、ハイブリッド駆動装置の電力発生源として搭載している発電機を利用してアイドルストップ制御を行うので、電気モータや蓄電装置を別途追加する必要が無く、製造コスト及び設置スペースの増加を回避することができる。   Furthermore, since idle stop control is performed using a generator mounted as a power generation source of the hybrid drive device, there is no need to separately add an electric motor or a power storage device, and an increase in manufacturing cost and installation space is avoided. be able to.

(2)上記(1)のハイブリッド式建設車両において、好ましくは、電動モータのアクセル信号を出力するアクセルペダルを更に備え、前記アイドルストップ制御手段は、前記アクセルペダルが踏まれていないときに前記エンジンを停止させ、前記クラッチを切り、前記発電機を前記蓄電装置の電力により駆動し電動モータとして機能させる。   (2) The hybrid construction vehicle according to (1) preferably further includes an accelerator pedal that outputs an accelerator signal of an electric motor, and the idle stop control means is configured to operate the engine when the accelerator pedal is not depressed. Is stopped, the clutch is disengaged, and the generator is driven by the electric power of the power storage device to function as an electric motor.

(3)また、上記(1)のハイブリッド式建設車両において、好ましくは、前記エンジンの動作が正常かどうかを検出する手段を更に備え、前記アイドルストップ制御手段は、前記エンジンの動作が正常でないときに前記エンジンを停止させ、前記クラッチを切り、前記発電機を前記蓄電装置の電力により駆動し電動モータとして機能させる。   (3) In the hybrid construction vehicle according to (1), preferably, the hybrid construction vehicle further includes means for detecting whether or not the operation of the engine is normal, and the idle stop control means is provided when the operation of the engine is not normal. The engine is stopped, the clutch is disengaged, and the generator is driven by the electric power of the power storage device to function as an electric motor.

駆動源としてエンジンと電動モータを設けたハイブリッド駆動方式としたので、エンジンの負荷変動を抑え、省エネや排ガス低減、低騒音化が可能となる。   Since the hybrid drive system is provided with an engine and an electric motor as a drive source, it is possible to suppress engine load fluctuations, save energy, reduce exhaust gas, and reduce noise.

また、エンジンの停止時にクラッチを切り、発電機を蓄電装置の電力により駆動し電動モータとして機能させ、油圧ポンプを駆動することができるので、エンジン停止時でも油圧によるステアリングやブレーキの操作が可能となり、燃費や排ガス、騒音を考慮したアイドルストップを実現することができる。また、不測のエンジン故障時にも容易に車体を移動することができる。   In addition, the clutch can be disengaged when the engine is stopped, and the generator can be driven by the power of the power storage device to function as an electric motor and the hydraulic pump can be driven. It is possible to realize idle stop in consideration of fuel consumption, exhaust gas and noise. In addition, the vehicle body can be easily moved even in the event of an unexpected engine failure.

更に、ハイブリッド駆動装置の電力発生源としてもともと搭載している発電機を利用してアイドルストップ制御を行うので、電気モータや蓄電装置を別途追加する必要が無く、製造コスト及び設置スペースの増加を回避することができる。   In addition, idle stop control is performed using a generator that is originally installed as a power generation source of the hybrid drive device, so there is no need to add an electric motor or power storage device separately, and an increase in manufacturing cost and installation space is avoided. can do.

以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は本発明の一実施の形態に係わるハイブリッド式建設車両のシステム構成を示す図である。   FIG. 1 is a diagram showing a system configuration of a hybrid construction vehicle according to an embodiment of the present invention.

図1において、本実施の形態に係わるハイブリッド式建設車両は、エンジン1と、油圧作業部Aと、電動走行部Bと、操作制御部Cとを備えている。   In FIG. 1, the hybrid construction vehicle according to the present embodiment includes an engine 1, a hydraulic working unit A, an electric travel unit B, and an operation control unit C.

油圧作業部Aは、エンジン1により駆動されメインの油圧を供給するローダポンプ2と、ステアリング装置3と、フロント作業装置4と、ステアリング装置3へ優先的に油圧を供給しながらフロント作業装置4への油圧の供給を可能にするプライオリティバルブ5と、図示しないブレーキ等の補助機器に油圧を供給するブレーキポンプ6とを備えている。ステアリング装置3はステアリングシリンダ3a,3bと、ハンドル3cと、ハンドル3cにより操作されハンドル3cの操作方向と操作量に応じた油圧流量をステアリングシリンダ3a又は3bに供給するステアリングバルブ3dとを有している。フロント作業装置4はバケットシリンダ4aと、アームシリンダ4bと、バケットシリンダ4a及びアームシリンダ4bに供給される圧油の流れを制御するコントロールバルブ4cとを有している。   The hydraulic working unit A is driven by the engine 1 to supply main hydraulic pressure, the steering device 3, the front working device 4, and the front working device 4 while preferentially supplying the hydraulic pressure to the steering device 3. A priority valve 5 that enables the supply of hydraulic pressure and a brake pump 6 that supplies hydraulic pressure to auxiliary equipment such as a brake (not shown) are provided. The steering device 3 includes steering cylinders 3a and 3b, a handle 3c, and a steering valve 3d that is operated by the handle 3c and supplies a hydraulic flow rate corresponding to the operation direction and the operation amount of the handle 3c to the steering cylinder 3a or 3b. Yes. The front working device 4 includes a bucket cylinder 4a, an arm cylinder 4b, and a control valve 4c that controls the flow of pressure oil supplied to the bucket cylinder 4a and the arm cylinder 4b.

電動走行部Bは、エンジン1により駆動される発電機8と、走行用の電動モータ9と、高/低速を切換える変速機10と、実際に走行動力を地面に伝達する車輪11aを備えた走行装置11と、蓄電を行うバッテリ12と、バッテリ12との電力の授受を行い発電機8を制御するコンバータ(発電機制御装置)13と、バッテリ12との電力の授受を行い電動モータ9を制御するインバータ(電動モータ制御装置)14とを備えている。   The electric traveling unit B includes a generator 8 driven by the engine 1, an electric motor 9 for traveling, a transmission 10 that switches between high / low speed, and a wheel 11a that actually transmits traveling power to the ground. Device 11, battery 12 that stores electricity, converter (generator control device) 13 that transfers power to and from battery 12 and controls generator 8, and power that is transferred to and from battery 12 to control electric motor 9 And an inverter (electric motor control device) 14.

操作制御部Cは、エンジン1及び電動モータ9のアクセル信号を出力するアクセルペダル16と、電動モータ9の駆動指令を調整するインチングペダル17と、前後進を切換える前後進切換レバー18と、全体のエネルギーの流れや燃料消費量を表示するモニタ19と、エンジン1の回転数を検出する回転センサ25と、全体の制御を行うコントローラ20とを備えている。   The operation control unit C includes an accelerator pedal 16 that outputs an accelerator signal of the engine 1 and the electric motor 9, an inching pedal 17 that adjusts a drive command for the electric motor 9, a forward / reverse switching lever 18 that switches forward and backward, A monitor 19 that displays energy flow and fuel consumption, a rotation sensor 25 that detects the number of revolutions of the engine 1, and a controller 20 that performs overall control are provided.

エンジン1の軸出力は動力分配機構30を介して油圧作業部Aのローダポンプ2及びブレーキポンプ6と電動走行部Bの発電機8に分配される。動力分配機構30は、エンジン1の出力軸に連結された歯車30aと、この歯車30aに噛み合う歯車30b,30cを有し、歯車30bは油圧作業部Aのローダポンプ2及びブレーキポンプ6に連結され、歯車30cは電動走行部Bの発電機8に連結されている。   The shaft output of the engine 1 is distributed to the loader pump 2 and brake pump 6 of the hydraulic working unit A and the generator 8 of the electric traveling unit B through the power distribution mechanism 30. The power distribution mechanism 30 includes a gear 30a connected to the output shaft of the engine 1, and gears 30b and 30c meshing with the gear 30a. The gear 30b is connected to the loader pump 2 and the brake pump 6 of the hydraulic working unit A. The gear 30c is connected to the generator 8 of the electric travel section B.

また、エンジン1の出力軸と動力分配機構30の歯車30aとの間にはエンジン1の出力伝達断接用の電動クラッチ31が設けられている。   An electric clutch 31 for connecting and disconnecting the output of the engine 1 is provided between the output shaft of the engine 1 and the gear 30 a of the power distribution mechanism 30.

図2に本発明が適用されるハイブリッド式建設車両の一例としてホイールローダを示す。   FIG. 2 shows a wheel loader as an example of a hybrid construction vehicle to which the present invention is applied.

図2において、100はホイールローダであり、ホイールローダ100は、車体前部101と車体後部102とで構成され、車体前部101と車体後部102は、ステアリングシリンダ3a,3bにより車体後部102に対して車体前部101の向きが変わるように相対回動白在に連結されている。車体前部101にはフロント作業装置4と車輸103が設けられ、車体後部102には運転席104と上記の車輸11aとが設けられ、運転席104にはハンドル3cとアクセルペダル16及びインチングペダル17(図示せず)と前後進切換レバー18とモニタ19とが設けられている。また、車体後部102には、上述したエンジン1、ローダポンプ2、ステアリングバルブ3d、コントロールバルブ4c、プライオリティバルブ5、ブレーキポンプ6、発電機8、電動モータ9、変速機10、バッテリ12、コンバータ13、インバータ14、コントローラ15、動力分配機構30、電動クラッチ31が搭載されている。フロント作業装置4はバケット105とリフトアーム106からなり、バケット105はバケットシリンダ4aの伸縮によりチルト・ダンプ動作し、リフトアーム106はアームシリンダ4bの伸縮により上下に動作する。   In FIG. 2, reference numeral 100 denotes a wheel loader. The wheel loader 100 includes a vehicle body front portion 101 and a vehicle body rear portion 102. The vehicle body front portion 101 and the vehicle body rear portion 102 are connected to the vehicle body rear portion 102 by steering cylinders 3a and 3b. The vehicle body front portion 101 is connected to the relative rotation white so that the direction of the vehicle body front portion 101 changes. A front work device 4 and a vehicle transport 103 are provided in the vehicle body front portion 101, a driver seat 104 and the vehicle transport 11 a are provided in the vehicle body rear portion 102, and a handle 3 c, an accelerator pedal 16, and an inching are provided in the driver seat 104. A pedal 17 (not shown), a forward / reverse switching lever 18 and a monitor 19 are provided. Further, the vehicle body rear portion 102 includes the engine 1, the loader pump 2, the steering valve 3d, the control valve 4c, the priority valve 5, the brake pump 6, the generator 8, the electric motor 9, the transmission 10, the battery 12, and the converter 13. The inverter 14, the controller 15, the power distribution mechanism 30, and the electric clutch 31 are mounted. The front work device 4 includes a bucket 105 and a lift arm 106. The bucket 105 is tilted and dumped by expansion and contraction of the bucket cylinder 4a, and the lift arm 106 is moved up and down by expansion and contraction of the arm cylinder 4b.

図1に戻り、コントローラ20は、アクセルペダル16、インチングペダル17、前後進切換レバー18の操作に応じてエンジン1と電動走行部Bを制御するとともに、作業状況に応じて電動クラッチ31の断接を制御し、アイドルストップ制御を行う。   Returning to FIG. 1, the controller 20 controls the engine 1 and the electric travel unit B according to the operation of the accelerator pedal 16, the inching pedal 17, and the forward / reverse switching lever 18, and connects / disconnects the electric clutch 31 according to the work situation. To control idle stop.

ここで、電動走行部Bに関して、コントローラ20は、例えば、アクセルペダル16の踏み込み量が増加すると、それに応じてエンジン1の回転数を増やすとともに電動機モータ9の回転数を増やし走行速度を上げ、インチングペダル17の踏み込み量が増加すると、それに応じて電動モータ9の回転数を減らし、走行速度を低下させるよう制御する。また、コントローラ20は、エンジン1の出力を発電機8により一旦電力に変換してバッテリ12に蓄電し、電動モータ9の駆動出力に応じてバッテリ12との電力授受を行うよう制御し、これによりエンジン1の効率的な運転を行う、いわゆるシリーズハイブリッド方式を実現している。更に、コントローラ20は、走行の減速時は発電機8を走行力で駆動し、エネルギー回生を行うよう制御する。このように電動モータ9をバッテリ12の電力を用いて駆動したり、減速時にエネルギー回生を行うことにより、エンジン1の負荷変動を抑え、燃費や排出ガス、騒音を低減することができる。   Here, with respect to the electric travel part B, for example, when the amount of depression of the accelerator pedal 16 increases, the controller 20 increases the rotational speed of the engine 1 and increases the rotational speed of the electric motor 9 accordingly to increase the travel speed, and inching When the amount of depression of the pedal 17 increases, the number of rotations of the electric motor 9 is reduced accordingly, and control is performed to reduce the traveling speed. In addition, the controller 20 converts the output of the engine 1 into electric power by the generator 8 and stores the electric power in the battery 12, and controls the electric power to be exchanged with the battery 12 according to the drive output of the electric motor 9, thereby A so-called series hybrid system that efficiently operates the engine 1 is realized. Further, the controller 20 controls the generator 8 to regenerate energy by driving the generator 8 with traveling force during deceleration of traveling. Thus, by driving the electric motor 9 using the electric power of the battery 12 or performing energy regeneration at the time of deceleration, load fluctuations of the engine 1 can be suppressed, and fuel consumption, exhaust gas, and noise can be reduced.

以上のように電動走行部B及びコントローラ20を構成することにより、この方式の走行システムにおいては、エンジン1が停止した場合でもバッテリ12に蓄電された電力により、電動モータ9による走行動作は可能な構成となっている。しかしながら、油圧作業部Aに関しては、本発明のアイドルストップ制御の構成を備えない場合、エンジン1が停止した際には油圧ポンプ2,6が駆動されないため、ステアリングやブレーキのアシスト作用をはじめ、全ての油圧作業が行えない。このとき、発電機8により油圧ポンプ2,6を強制的に駆動することは構成上は可能ではあるが、実際にはエンジン1の出力伝達軸が接続したままの状態ではエンジン1の駆動摩擦のために動力損失が大きく、発電機8の出力定格によっては駆動自体が困難な場合もあり得る。   By configuring the electric traveling part B and the controller 20 as described above, in the traveling system of this system, the traveling operation by the electric motor 9 is possible by the electric power stored in the battery 12 even when the engine 1 is stopped. It has a configuration. However, regarding the hydraulic working unit A, when the configuration of the idle stop control according to the present invention is not provided, the hydraulic pumps 2 and 6 are not driven when the engine 1 is stopped. The hydraulic work cannot be performed. At this time, it is structurally possible to forcibly drive the hydraulic pumps 2 and 6 by the generator 8, but in reality, when the output transmission shaft of the engine 1 remains connected, the driving friction of the engine 1 is reduced. Therefore, the power loss is large, and the driving itself may be difficult depending on the output rating of the generator 8.

本実施の形態は、エンジン1の出力伝達部に電動クラッチ31を設け、エンジン停止時には電動クラッチ31を切り離し、発電機8により油圧ポンプ2,6を駆動するアイドルストップ制御を行うことで、ステアリングやブレーキのアシスト作用をはじめ全ての油圧作業が効率良く行えるようにしたものである。具体的には、例えば、アクセルペダル16を離したときに、電動クラッチ31を切り離すとともにエンジン1を停止するように制御すれば、エンジン停止後に速やかにバッテリ12に蓄えられた電力を用いた発電機8による油圧ポンプ2,6の駆動形態に移行できる。ここで、バッテリ12の残量に応じて電動クラッチ31を接続し、エンジン1を再起動するように自動的に制御すれば、バッテリ12の残量を特に気にせずに自動的に通常の駆動形態に移行できる。   In the present embodiment, an electric clutch 31 is provided in the output transmission portion of the engine 1, and when the engine is stopped, the electric clutch 31 is disconnected, and idle stop control for driving the hydraulic pumps 2 and 6 by the generator 8 is performed. It is designed to efficiently perform all hydraulic operations including brake assist. Specifically, for example, if control is performed so that the electric clutch 31 is disconnected and the engine 1 is stopped when the accelerator pedal 16 is released, the generator using the electric power stored in the battery 12 immediately after the engine stops. 8 can shift to the drive mode of the hydraulic pumps 2 and 6. Here, if the electric clutch 31 is connected according to the remaining amount of the battery 12 and the engine 1 is automatically controlled so as to restart, the normal driving is automatically performed without worrying about the remaining amount of the battery 12. Can move to form.

その具体的な制御内容を図3〜図5を用いて説明する。図3は、コントローラ20のアイドルストップ制御機能を示すフローチャートであり、図4及び図5は動作例を説明するタイムチャートである。   The specific control content will be described with reference to FIGS. FIG. 3 is a flowchart showing the idle stop control function of the controller 20, and FIGS. 4 and 5 are time charts for explaining an operation example.

図3において、まず、エンジン1が正常であるかどうかを判定する(ステップS100)。この判定は、例えば、アクセルペダル16の踏み込み量に応じて計算されるエンジン1の目標回転数と回転センサ25で検出された実回転数を比較することで行い、目標回転数と実回転数の偏差が所定値を超えるとエンジン1は正常でないと判定する。なお、エンジン冷却水の水温を検出し、水温が異常に高いかどうかでエンジン1が正常かどうかを判定するなど、他の方法で判定してもよい。   In FIG. 3, first, it is determined whether or not the engine 1 is normal (step S100). This determination is performed, for example, by comparing the target rotational speed of the engine 1 calculated according to the depression amount of the accelerator pedal 16 and the actual rotational speed detected by the rotation sensor 25, and the target rotational speed and the actual rotational speed are compared. When the deviation exceeds a predetermined value, it is determined that the engine 1 is not normal. In addition, you may determine by the other methods, such as detecting the engine coolant temperature and determining whether the engine 1 is normal based on whether the water temperature is abnormally high.

この判定で、エンジン1が正常であれば、アクセルペダル16が踏まれているかどうか(アクセルONかどうか)を判定し(ステップS110)、アクセルペダル16が踏まれていれば、タイマー時間tを0に初期設定した後(ステップS120)、エンジン1に燃料を供給して駆動し(ステップS130)、かつ電動クラッチ31をONにする(ステップS140)。次いで、発電機8で発電を行う(ステップS150)。このとき発電機8で発生した電力の一部は電動モータ9の駆動に使用されるとともに、残りはバッテリ12に蓄えられる。アクセルペダル16が踏まれていない場合は、現在のタイマー時間tに一定時間Δtを加算する処理を行い(ステップS160)、タイマー時間tが所定時間t0を超えたかどうかを判定し(ステップS170)。タイマー時間tが所定時間t0を超えていなければエンジン1を駆動するステップS130の処理を行う。タイマー時間tが所定時間t0を超えていれば、バッテリ12の残量が最小値mimより多いかどうかを判定し(ステップS180)、バッテリ残量が最小値mim以下であればエンジン1を駆動するステップS130の処理を行う。エンジン1が正常でない場合、或いはタイマー時間tが所定時間t0を超えておりかつバッテリ残量が最小値mimより多い場合は、エンジン1の燃料供給をカットしてエンジン1を停止し(ステップS190)、電動クラッチ31をOFFにし(ステップS200)、発電機8をモータリング制御する(ステップS210)。   In this determination, if the engine 1 is normal, it is determined whether or not the accelerator pedal 16 is depressed (whether the accelerator is ON) (step S110). If the accelerator pedal 16 is depressed, the timer time t is set to 0. (Step S120), fuel is supplied to the engine 1 for driving (step S130), and the electric clutch 31 is turned on (step S140). Next, power is generated by the generator 8 (step S150). At this time, a part of the electric power generated by the generator 8 is used to drive the electric motor 9 and the rest is stored in the battery 12. If the accelerator pedal 16 is not depressed, a process of adding a fixed time Δt to the current timer time t is performed (step S160), and it is determined whether the timer time t has exceeded a predetermined time t0 (step S170). If the timer time t does not exceed the predetermined time t0, the process of step S130 for driving the engine 1 is performed. If the timer time t exceeds the predetermined time t0, it is determined whether the remaining amount of the battery 12 is greater than the minimum value mim (step S180). If the remaining battery amount is less than the minimum value mim, the engine 1 is driven. The process of step S130 is performed. If the engine 1 is not normal, or if the timer time t exceeds the predetermined time t0 and the remaining battery level is greater than the minimum value mim, the fuel supply to the engine 1 is cut and the engine 1 is stopped (step S190). Then, the electric clutch 31 is turned off (step S200), and the generator 8 is motored (step S210).

図4は、上記アイドルストップ制御による動作の一例である。   FIG. 4 is an example of the operation by the idle stop control.

図4において、アクセルペダル16を離すと、ある一定のタイムラグをおいて、エンジン1の燃料供給をカットしてエンジン1を停止するとともに電動クラッチ31を切り離す(ステップS100→ステップS110→ステップS160〜S200)。ここで、タイムラグを置いたのは、あまり頻繁にエンジン1の起動停止が行われないようにするためである。そして、このとき、発電機8をモータリング制御する(ステップS210)ことで、発電機8を油圧ポンプ2,6の駆動用として用いることができ、エンジン停止時にも油圧装置による作業も可能となる。次に、アクセルペダル16が踏まれると、速やかに電動クラッチ31が接続され、エンジン1が再起動することで(ステップS100→S110〜S150)、通常のエンジン1による油圧ポンプ2,6の駆動形態に移行する。   In FIG. 4, when the accelerator pedal 16 is released, the fuel supply of the engine 1 is cut to stop the engine 1 and the electric clutch 31 is disconnected at a certain time lag (step S100 → step S110 → steps S160 to S200). ). Here, the reason why the time lag is set is to prevent the engine 1 from being started and stopped very frequently. At this time, by performing motoring control of the generator 8 (step S210), the generator 8 can be used for driving the hydraulic pumps 2 and 6, and work by the hydraulic device can be performed even when the engine is stopped. . Next, when the accelerator pedal 16 is depressed, the electric clutch 31 is quickly connected and the engine 1 is restarted (steps S100 → S110 to S150), so that the hydraulic pumps 2 and 6 are driven by the normal engine 1. Migrate to

図5は、アクセルペダル16がしばらく踏まれず、バッテリ残量が少なくなった場合の動作例である。   FIG. 5 is an operation example when the accelerator pedal 16 is not depressed for a while and the remaining battery level is low.

図4の場合と同様に、アクセルペダル16を離すとタイムラグをおいてからエンジン1を停止するとともに電動クラッチ31を切り離し(ステップS100→ステップS110→ステップS160〜S200)、発電機8をモータリング制御する(ステップS210)。その後、バッテリ12の残量が設定値よりも少なくなると、自動的に電動クラッチ14を接続し、エンジン1を再起動して、発電機8の発電を行う(ステップS100,S110→S160〜S180→S130〜S150)。これにより通常のエンジン1による油圧ポンプ2,6の駆動形態に移行するとともに、バッテリ12に電力を供給することで、バッテリ残量の減少を防ぐ。   As in the case of FIG. 4, when the accelerator pedal 16 is released, the engine 1 is stopped after a time lag and the electric clutch 31 is disconnected (step S100 → step S110 → steps S160 to S200), and the generator 8 is controlled by motoring. (Step S210). Thereafter, when the remaining amount of the battery 12 becomes smaller than the set value, the electric clutch 14 is automatically connected, the engine 1 is restarted, and the generator 8 generates power (steps S100, S110 → S160 to S180 → S130 to S150). As a result, the drive mode of the hydraulic pumps 2 and 6 by the normal engine 1 is shifted, and power is supplied to the battery 12 to prevent a decrease in the remaining battery level.

なお、以上では、アクセルペダル16を離したとき、自動的に電動クラッチ31を切り離しエンジン1を停止するとしたが、エンジン1が十分暖機されていない場合など、動作が安定していない状態では、エンジン1を停止せず通常の油圧ポンプ駆動形態のままとしてもよい。   In the above, when the accelerator pedal 16 is released, the electric clutch 31 is automatically disconnected and the engine 1 is stopped. However, in a state where the operation is not stable, such as when the engine 1 is not sufficiently warmed up, The engine 1 may be kept in a normal hydraulic pump drive form without being stopped.

以上のように本実施の形態によれば、駆動源としてエンジン1と電動モータ9を設けたハイブリッド駆動方式としたので、エンジン1の負荷変動を抑え、省エネや排ガス低減、低騒音化が可能となる。   As described above, according to the present embodiment, since the hybrid drive system in which the engine 1 and the electric motor 9 are provided as drive sources is adopted, it is possible to suppress load fluctuations of the engine 1 and to save energy, reduce exhaust gas, and reduce noise. Become.

また、エンジン1と動力分配機構30との間に電動クラッチ31を設け、エンジン1の停止時に電動クラッチ31を切り、ハイブリッド駆動装置の電力発生源として搭載している発電機8をバッテリ12の電力により駆動し電動モータとして機能させ、油圧ポンプ2,6を駆動するので、エンジン停止時でも油圧によるステアリングやブレーキの操作はじめ全ての油圧作業が行えるエンジンのアイドルストップを実現でき、燃費や排ガス、騒音低減のハイブリッド化の効果が更に向上できるとともに、不測のエンジン故障時にも容易に車体を移動できるようになる。   In addition, an electric clutch 31 is provided between the engine 1 and the power distribution mechanism 30, the electric clutch 31 is disconnected when the engine 1 is stopped, and the generator 8 mounted as a power generation source of the hybrid drive device is connected to the electric power of the battery 12. Because it operates as an electric motor and drives the hydraulic pumps 2 and 6, the engine can be idle-stopped so that all hydraulic operations including hydraulic steering and brake operations can be performed even when the engine is stopped. The effect of the hybrid reduction can be further improved, and the vehicle body can be easily moved even in the event of an unexpected engine failure.

更に、ハイブリッド駆動装置の電力発生源として搭載している発電機8を利用してアイドルストップ制御を行うので、電気モータや蓄電装置を別途追加する必要が無く、製造コスト及び設置スペースの増加を回避した合理的なアイドルストップ制御が可能となる。   Furthermore, since idle stop control is performed using the generator 8 mounted as a power generation source of the hybrid drive device, there is no need to separately add an electric motor and a power storage device, and an increase in manufacturing cost and installation space is avoided. Rational idle stop control is possible.

なお、以上の実施形態は本発明をホイールローダに適用した場合のものであるが、本発明はホイールショベル、テレハンドラー等他のホイール式建設機械にも同様に適用し得るものである。   In addition, although the above embodiment is a thing at the time of applying this invention to a wheel loader, this invention is applicable similarly to other wheel-type construction machines, such as a wheel shovel and a telehandler.

本発明の一実施の形態に係わるハイブリッド式建設車両の全体構成図である。1 is an overall configuration diagram of a hybrid construction vehicle according to an embodiment of the present invention. 本発明が適用されるハイブリッド式建設車両の一例としてホイールローダを示す図である。It is a figure which shows a wheel loader as an example of the hybrid type construction vehicle to which this invention is applied. コントローラのアイドルストップ制御機能を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the idle stop control function of a controller. アイドルストップ制御による一動作例を示すタイムチャートである。It is a time chart which shows one example of operation by idle stop control. アイドルストップ制御による一動作例を示すタイムチャートである。It is a time chart which shows one example of operation by idle stop control.

符号の説明Explanation of symbols

A 油圧作業部
B 電動走行部
C 操作制御部
1 エンジン
2 ローダポンプ
3 ステアリング装置
4 フロント作業装置
5 プライオリティバルブ
6 ブレーキバルブ
8 発電機
9 電動モータ
10 変速機
11 走行装置
12 バッテリ
13 コンバータ
14 インバータ
16 アクセルペダル
17 インチングペダル
18 前後進切換レバー
19 モニタ
20 コントローラ
DESCRIPTION OF SYMBOLS A Hydraulic working part B Electric traveling part C Operation control part 1 Engine 2 Loader pump 3 Steering device 4 Front working apparatus 5 Priority valve 6 Brake valve 8 Generator 9 Electric motor 10 Transmission 11 Traveling apparatus 12 Battery 13 Converter 14 Inverter 16 Accelerator Pedal 17 Inching pedal 18 Forward / reverse switching lever 19 Monitor 20 Controller

Claims (3)

エンジンと、
このエンジンにより油圧ポンプを駆動し、その吐出油によりアクチュエータを駆動する油圧作業装置と、
前記エンジンにより発電機を駆動し蓄電装置に対して電力授受を行い、前記蓄電装置との電力授受により電動モータを制御し走行駆動力を発生する電動走行装置と、
前記エンジンの動力を前記油圧ポンプと発電機に分配する動力分配機構と、
前記エンジンと前記動力分配機構との間に配置されたクラッチと、
前記エンジンの停止時に前記クラッチを切り、前記発電機を前記蓄電装置の電力により駆動し電動モータとして機能させ、前記油圧ポンプを駆動可能とするアイドルストップ制御手段とを備えることを特徴とするハイブリッド式建設車両。
Engine,
A hydraulic working device for driving a hydraulic pump by the engine and driving an actuator by the discharged oil;
An electric travel device that drives a generator by the engine to transfer power to the power storage device, and controls the electric motor by generating power by the power transfer to and from the power storage device;
A power distribution mechanism that distributes power of the engine to the hydraulic pump and a generator;
A clutch disposed between the engine and the power distribution mechanism;
The hybrid type comprising: an idle stop control means for disengaging the clutch when the engine is stopped, driving the generator with electric power of the power storage device to function as an electric motor, and driving the hydraulic pump Construction vehicle.
請求項1記載のハイブリッド式建設車両において、
電動モータのアクセル信号を出力するアクセルペダルを更に備え、
前記アイドルストップ制御手段は、前記アクセルペダルが踏まれていないときに前記エンジンを停止させ、前記クラッチを切り、前記発電機を前記蓄電装置の電力により駆動し電動モータとして機能させることを特徴とするハイブリッド式建設車両。
The hybrid construction vehicle according to claim 1,
An accelerator pedal for outputting an accelerator signal of the electric motor;
The idle stop control means stops the engine when the accelerator pedal is not depressed, disengages the clutch, and drives the generator with electric power of the power storage device to function as an electric motor. Hybrid construction vehicle.
請求項1記載のハイブリッド式建設車両において、
前記エンジンの動作が正常かどうかを検出する手段を更に備え、
前記アイドルストップ制御手段は、前記エンジンの動作が正常でないときに前記エンジンを停止させ、前記クラッチを切り、前記発電機を前記蓄電装置の電力により駆動し電動モータとして機能させることを特徴とするハイブリッド式建設車両。
The hybrid construction vehicle according to claim 1,
Means for detecting whether the operation of the engine is normal;
The idle stop control means stops the engine when the operation of the engine is not normal, disengages the clutch, and drives the generator with electric power of the power storage device to function as an electric motor. Type construction vehicle.
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