JP2012158435A - 充電状態管理システム及び充電状態管理方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】充電状態データ取得部11と、荷役エネルギーを算出する荷役エネルギー算出部12と、荷役装置30が荷役を行う場所から、バッテリー41を充電するための給電位置まで帰還するために必要な帰還エネルギーを算出する帰還エネルギー算出部13と、充電状態データ取得部11が取得したデータによって示されるバッテリー41の現在の充電状態と、荷役エネルギー算出部12が算出した荷役エネルギーと、帰還エネルギー算出部13が算出した帰還エネルギーとに基づいて、バッテリー41の現在の充電状態において、荷役装置30が荷役を行った後に給電位置まで帰還することができるか否かを判定する荷役可否判定部14とを備える。
【選択図】図2
Description
しかし、上述した特許文献1の充電状態管理システム及び充電状態管理方法と特許文献2の充電状態管理システム及び充電状態管理方法とは、いずれも、できるだけ荷役作業を続けられるようにするために、充電のために給電位置への走行を開始するタイミングを判定してバッテリーの充放電を制御することができない。
従って、上述した特許文献1の充電状態管理システム及び充電状態管理方法と特許文献2の充電状態管理システム及び充電状態管理方法とは、いずれも、充電のために給電位置への走行を開始するタイミングを判定できずに、走行不能に陥る虞がある。
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
図1に示すように、タイヤ式門型クレーン30は、クレーン本体31と、タイヤ32と、バッテリー収納室33と、集電機構34と、電気室35とを備える。
また、タイヤ式門型クレーン30は、電源装置36を備えており、電源装置36は、高圧盤37と、変圧器38と、配線ケーブル39と、ブスバー(Bus Bar)40とを備える。
また、クレーン本体31は、ロープの巻き上げ及び巻き下げによってコンテナを上下に移動させることができる。
そして、クレーン本体31は、タイヤ式門型クレーン30の上部に設けられるレールに支持されて長手方向と直行する横方向にコンテナを移動させることができる。
タイヤ32は、タイヤ式門型クレーン30がレーンLの長手方向に移動するための移動手段である。
集電機構34は、ブスバー40と接触可能であり、ブスバー40との接触時に、ブスバー40から受電する。
電気室35は、タイヤ式門型クレーン30の各部を制御するコントローラ42を含む電気機器を収納する。
配線ケーブル39は、変圧器38が降圧した電力をブスバー40へ伝導する。
ブスバー40は、集電機構34と接触可能であり、集電機構34との接触時に、変圧器38が降圧して配線ケーブル39が伝導する電力を集電機構34に与える。
充電状態データ取得部11は、バッテリー41の現在の充電状態を示すデータを取得する。
帰還エネルギー算出部13は、タイヤ式門型クレーン30が荷役を行う場所から、バッテリー41を充電するための給電位置C10まで帰還するために必要な帰還エネルギーを算出する。
荷役可否判定部14は、充電状態データ取得部11が取得したデータによって示されるバッテリー41の現在の充電状態と、荷役エネルギー算出部12が算出した荷役エネルギーと、帰還エネルギー算出部13が算出した帰還エネルギーとに基づいて、バッテリー41の現在の充電状態において、タイヤ式門型クレーン30が荷役を行った後に給電位置C10まで帰還することができるか否かを判定する。
このデータテーブル50には、例えば、走行距離が10mから300mまでを10m間隔で、走行時間および走行エネルギーの数値が予め格納されている。
そのため、コントローラ42は、そのときの走行距離に基づいて、データテーブル50から走行時間および走行エネルギーの数値を選択して算出に用いる。
このデータテーブル60には、コンテナの重さに対応する荷役時間および荷役エネルギーの数値が予め格納されている。
そのため、コントローラ42は、それぞれのコンテナの重量タイプに応じて、データテーブル60から荷役時間および荷役エネルギーの数値を選択して算出に用いる。
図11に給電位置C10において充電が完了した状態から開始したタイヤ式門型クレーン30の動作説明図を示す。
給電位置C10において充電が完了すると、給電走行(複)によりタイヤ式門型クレーン30は荷役のための作業場所に走行する(STEP1)。
次に、待機状態となる(STEP2A)。
その後に、作業指令(運転手のノッチ操作)に応じて、待機、荷役、通常走行を組み合わせた動作が行われる(STEP2B)。
ここで、通常走行とは、次の荷役作業位置までの走行を意味する。
バッテリー41の容量が減り、給電が必要になると、給電走行(往)に移行し給電位置C10まで走行する(STEP3)。
その後、給電位置C10においてバッテリー41が充電される(STEP4)。
まず、給電位置C10までの走行エネルギー試算を実行する(STEP101)。
給電位置C10までの走行エネルギー試算は、現在位置と給電位置C10間の距離を走行距離とし、走行距離と走行時間、走行エネルギーの関係を示すデータテーブル50を参照し、走行時間ts[s]と走行エネルギーEs[Wh]の試算値として設定する。
タイヤ式門型クレーン30の加減速度、定速走行速度は、設計により規定されるため、速度パターンが定まり、走行時間を推算することができる。
また、タイヤ式門型クレーン30の重量、走行抵抗、速度パターンからなる運動方程式より動力を導出し、機器の効率を考慮することにより走行エネルギーを推算することができる。これにより、データテーブル50が事前に作成される。
補機エネルギー試算は、現在の補機電力値PA[W]を用いて、補機エネルギーEAS[Wh]を数式1により試算する。
待機判定は、上位からの荷役作業指令(運転士のノッチ動作)から、現在が待機状態にあるかどうかを判定する。
荷役作業指令をコントローラ42が受信するまでは、待機状態と判定する(STEP104)。
荷役作業指令をコントローラ42が受信し、待機状態を脱した場合には、荷役または通常走行判定を実行する(STEP105)。
給電走行判定は、数式2を満たす場合に、図11に示すSTEP3に移行する。
このとき、次の処理が荷役の場合、荷役エネルギーを試算する(STEP106)。
これとは異なり、次の処理が通常走行の場合、走行+荷役エネルギー試算を実行する(STEP107)。
荷役時の巻き、横行動作の加減速度、定速走行速度は、設計により規定されるため、速度パターンが定まり、作業時間を推算することができる。
また、負荷重量、機械抵抗、速度パターンからなる運動方程式より動力を導出し、機器の効率を考慮することにより荷役エネルギーを推算することができる。
コンテナ重量は荷役を開始するまで不明なため、平均的な重量で試算する。これにより、データテーブル60が事前に作成される。
さらに、走行後の次の荷役に関し、経路パターンと荷役時間、荷役エネルギーの関係を示すデータテーブル60を参照し、荷役時間と荷役エネルギーを設定する。
これを、先に計算した走行時間、走行エネルギーにそれぞれ加算することにより、走行+荷役時間tW[s]と走行+荷役エネルギーEW[Wh]を試算値として設定する。
走行距離と方向を参照し、走行した場合の走行終了後の位置を設定する。
この走行した場合の位置を用いてSTEP101〜STEP102の処理を再度実施し、ES[Wh]とEAS[Wh]を更新する。
補機エネルギー試算は、現在の補機電力値PA[W]を用いて、以下の数式3を用いて補機エネルギーEAW[Wh]を試算する。
荷役または走行可否判定において、以下の数式4を満たす場合は、図11に示したSTEP2Bの荷役/通常走行に移行する。
荷役または走行可否判定において、以下の数式4を満たさない場合は、図11に示したSTEP3の給電走行(往)に移行する。
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
11 充電状態データ取得部
12 荷役エネルギー算出部
13 帰還エネルギー算出部
14 荷役可否判定部
30 タイヤ式門型クレーン(荷役装置)
41 バッテリー
50 データテーブル(テーブル)
60 データテーブル(テーブル)
Claims (4)
- バッテリーを用いて走行すると共に、荷役を行う荷役装置における前記バッテリーの充電状態を管理する充電状態管理システムであって、
前記バッテリーの現在の充電状態を示すデータを取得する充電状態データ取得部と、
前記荷役装置が荷役を行うために必要な荷役エネルギーを算出する荷役エネルギー算出部と、
前記荷役装置が荷役を行う場所から、前記バッテリーを充電するための給電位置まで帰還するために必要な帰還エネルギーを算出する帰還エネルギー算出部と、
前記充電状態データ取得部が取得したデータによって示される前記バッテリーの現在の充電状態と、前記荷役エネルギー算出部が算出した荷役エネルギーと、前記帰還エネルギー算出部が算出した帰還エネルギーとに基づいて、前記バッテリーの現在の充電状態において、前記荷役装置が荷役を行った後に前記給電位置まで帰還することができるか否かを判定する荷役可否判定部とを備える充電状態管理システム。 - 請求項1に記載の充電状態管理システムにおいて、
前記荷役装置の走行距離と走行時間と走行エネルギーとをデータテーブルにあらかじめ保存する充電状態管理システム。 - 請求項1または請求項2に記載の充電状態管理システムにおいて、
前記荷役装置の荷役時間と荷役エネルギーとをデータテーブルにあらかじめ保存する充電状態管理システム。 - バッテリーを用いて走行すると共に、荷役を行う荷役装置における前記バッテリーの充電状態を管理する充電状態管理方法であって、
前記バッテリーの現在の充電状態を示すデータを取得し、前記荷役装置が荷役を行うために必要な荷役エネルギーを算出し、前記荷役装置が荷役を行う場所から、前記バッテリーを充電するための給電位置まで帰還するために必要な帰還エネルギーを算出し、前記充電状態と、前記荷役エネルギーと、前記帰還エネルギーとに基づいて、前記バッテリーの現在の充電状態において、前記荷役装置が荷役を行った後に前記給電位置まで帰還することができるか否かを判定する充電状態管理方法。
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