JP2016124061A - Working machine - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a working machine capable of controlling a number of rotations of a brushless motor according to the temperature of a work environment.SOLUTION: A working machine for operating a tool with the power of a brushless motor 31 has a motor control portion 71 which detects a load of the brushless motor 31, a temperature detection sensor 83 and a controller 72 for detecting the temperature of an environment in which the brushless motor 31 operates, and a motor control portion 71 which determines the presence/absence of the load applied on the brushless motor 3 and sets a number of rotations of the brushless motor 31. The motor control portion 71 sets the number of rotations of the brushless motor 31 to 17,000 rpm when the presence of the load is determined, sets the number of rotations of the brushless motor 31 to 14,000 rpm when the temperature of the environment is 81°C or less, and set the number of rotations of the brushless motor 31 to 16,000 rpm or 15,000 rpm when the temperature is 81°C or more.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、モータの動力で工具を動作させる作業機に関する。   The present invention relates to a working machine that operates a tool with the power of a motor.

モータの動力で工具を動作させる作業機が、特許文献1に記載されている。特許文献1に記載された作業機は、工具を保持する筒状の保持部材と、保持部材内に移動可能に設けた筒形状のピストンと、ピストン内に空気室を形成する打撃子と、電動モータの回転力をピストンの往復動作力に変換する動力変換機構と、電動モータの回転力を保持部材の回転力に変換する動力伝達機構と、を備えている。また、作業機は、トリガと、トリガの操作でオンオフするトリガスイッチと、トリガスイッチの信号が入力され、かつ、電動モータの回転数を制御する制御部と、を備えている。さらに、電動モータの出力軸に冷却機構としての冷却ファンが設けられている。さらに、作業機は、作業モードとして、打撃モードと回転打撃モードとを切り替え可能である。   A working machine that operates a tool with the power of a motor is described in Patent Document 1. The working machine described in Patent Literature 1 includes a cylindrical holding member that holds a tool, a cylindrical piston that is movably provided in the holding member, an impactor that forms an air chamber in the piston, and an electric motor A power conversion mechanism that converts the rotational force of the motor into a reciprocating force of the piston; and a power transmission mechanism that converts the rotational force of the electric motor into the rotational force of the holding member. Further, the work machine includes a trigger, a trigger switch that is turned on / off by the operation of the trigger, and a control unit that receives a trigger switch signal and controls the rotation speed of the electric motor. Further, a cooling fan as a cooling mechanism is provided on the output shaft of the electric motor. Furthermore, the working machine can switch between a batting mode and a rotary batting mode as the working mode.

特許文献1に記載された作業機では、打撃モードが選択されると、電動モータの動力でピストンが往復動作して打撃力が発生し、打撃子に加えられた打撃力が、中間子を介して工具に伝達される。打撃モードが選択されると、電動モータの動力は保持部材には伝達されず、工具は回転しない。これに対して、回転打撃モードが選択されると、電動モータの動力で工具が打撃されることに加えて、電動モータの回転力が保持部材に伝達されて、工具が回転する。   In the working machine described in Patent Document 1, when the striking mode is selected, the piston reciprocates with the power of the electric motor to generate striking force, and the striking force applied to the striking element is transmitted via the intermediate element. Transmitted to the tool. When the striking mode is selected, the power of the electric motor is not transmitted to the holding member, and the tool does not rotate. On the other hand, when the rotary impact mode is selected, the tool is impacted by the power of the electric motor, and the rotational force of the electric motor is transmitted to the holding member, thereby rotating the tool.

特許文献1に記載された作業機では、トリガが操作されてトリガスイッチがオンされると、電動モータの回転数は予め設定した初期回転数に制御される。また、制御部は、工具を回転して穿孔作業が開始されると、電動モータの負荷を検出する。そして、制御部は、電動モータの負荷が増加したことを検出すると、トリガの操作量に応じて、電動モータの回転数を、初期回転数よりも高回転数とする制御を行う。さらに、特許文献1に記載された作業機では、電動モータの動力で冷却ファンが回転し、発熱部が冷却される。   In the working machine described in Patent Document 1, when the trigger is operated and the trigger switch is turned on, the rotation speed of the electric motor is controlled to a preset initial rotation speed. Further, when the drilling operation is started by rotating the tool, the control unit detects the load of the electric motor. Then, when detecting that the load on the electric motor has increased, the control unit performs control so that the rotation speed of the electric motor is higher than the initial rotation speed in accordance with the operation amount of the trigger. Furthermore, in the working machine described in Patent Document 1, the cooling fan is rotated by the power of the electric motor, and the heat generating portion is cooled.

特開2010−173053号公報JP 2010-173053 A

ところで、特許文献1に記載された作業機では、電動モータの負荷が低下すると、電動モータの回転数は初期回転数に低下し、同時に冷却ファンの回転数も低下する。しかし、電動モータの回転数が低下した場合、発熱部を十分に冷却できない可能性があった。   By the way, in the working machine described in Patent Document 1, when the load of the electric motor decreases, the rotation speed of the electric motor decreases to the initial rotation speed, and at the same time, the rotation speed of the cooling fan also decreases. However, when the rotation speed of the electric motor is reduced, there is a possibility that the heat generating part cannot be sufficiently cooled.

本発明の目的は、作業環境の温度に応じてモータの回転数を制御することの可能な作業機を提供することにある。   The objective of this invention is providing the working machine which can control the rotation speed of a motor according to the temperature of a working environment.

本発明は、モータの動力で工具を動作させる作業機であって、前記モータに加わる負荷を検出する負荷検出部と、前記モータが動作する環境の温度を検出する温度検出部と、前記モータに加わる負荷の有無を判断し、かつ、前記モータの回転数を設定する制御部と、を有し、前記制御部は、前記負荷が有ると判断した際に、前記モータの回転数を第1の回転数に設定し、前記負荷が無いと判断した際において、前記環境の温度が第1の温度よりも低いときには前記第1の回転数よりも低い第2の回転数を設定し、前記環境の温度が第1の温度以上のときには前記第2の回転数よりも高い第3の回転数に設定する。   The present invention is a work machine that operates a tool with the power of a motor, and includes a load detection unit that detects a load applied to the motor, a temperature detection unit that detects a temperature of an environment in which the motor operates, and the motor A controller that determines the presence or absence of an applied load and sets the number of rotations of the motor. When the control unit determines that the load is present, the number of rotations of the motor is set to a first value. When it is determined that there is no load when the environmental temperature is lower than the first temperature, a second rotational speed lower than the first rotational speed is set, and the environmental When the temperature is equal to or higher than the first temperature, the third rotational speed is set higher than the second rotational speed.

本発明では、作業環境の温度に応じてモータの回転数を制御することができる。   In the present invention, the rotation speed of the motor can be controlled in accordance with the temperature of the work environment.

本発明における作業機の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the working machine in this invention. 図1の作業機のブラシレスモータを制御するモータ制御回路を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the motor control circuit which controls the brushless motor of the working machine of FIG. 図1の作業機で実行する制御例1を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the example 1 of control performed with the working machine of FIG. 制御例1に対応するタイムチャートである。6 is a time chart corresponding to Control Example 1. 図1の作業機で実行する制御例2を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the example 2 of control performed with the working machine of FIG. 図1の作業機で実行する制御例3を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the example 3 of control performed with the working machine of FIG. 図1の作業機で実行する各制御例において、ブラシレスモータの状態及び温度に応じて設定される回転数を示す図表である。It is a chart which shows the rotation speed set according to the state and temperature of a brushless motor in each example of control performed with the working machine of FIG.

以下、本発明の実施の形態を図1及び図2に基づいて詳細に説明する。それぞれの図面においては、共通する部材には同一の符号が付されている。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 1 and 2. In each drawing, the same code | symbol is attached | subjected to the common member.

図1に示す作業機10aはハンマドリルとも言われ、工具Tが作業機10aに着脱される。作業機10aは、工具Tに回転力と打撃力を加えることが可能である。作業機10aは、コンクリートや石材等を対象物として、斫り作業、穴あけ作業、破砕作業を行うことができる。作業機10aは、工具Tに打撃力を加える打撃モードと、工具Tに打撃力及び回転力を加える回転打撃モードと、を切り替えて設定可能である。   The working machine 10a shown in FIG. 1 is also called a hammer drill, and the tool T is attached to and detached from the working machine 10a. The work machine 10a can apply a rotational force and a striking force to the tool T. The work machine 10a can perform a turning operation, a drilling operation, and a crushing operation using concrete, stone, or the like as an object. The work machine 10a can be set by switching between an impact mode in which an impact force is applied to the tool T and a rotation impact mode in which an impact force and a rotational force are applied to the tool T.

作業機10aは、ハウジング14を備えており、ハウジング14は、フロントケース21と、フロントケース21に固定されたモータハウジング14cと、フロントケース21及びモータハウジング14cに固定された中間ケース80と、中間ケース80に取り付けられたハンドル28と、を有する。フロントケース21内にシリンダ11が収容されており、このシリンダ11の先端部には、円筒形状の工具保持具12がピン13により固定されている。工具保持具12はシリンダハウジング14aに軸受15を介して支持され、シリンダ11と工具保持具12は、シリンダハウジング14a内に回転自在に装着されている。工具保持具12に工具Tが取り付けられていると、シリンダ11の回転力は工具Tに伝達される。   The work machine 10a includes a housing 14. The housing 14 includes a front case 21, a motor housing 14c fixed to the front case 21, an intermediate case 80 fixed to the front case 21 and the motor housing 14c, and an intermediate case. And a handle 28 attached to the case 80. A cylinder 11 is accommodated in a front case 21, and a cylindrical tool holder 12 is fixed to a tip portion of the cylinder 11 by a pin 13. The tool holder 12 is supported by a cylinder housing 14a via a bearing 15, and the cylinder 11 and the tool holder 12 are rotatably mounted in the cylinder housing 14a. When the tool T is attached to the tool holder 12, the rotational force of the cylinder 11 is transmitted to the tool T.

工具保持具12内には、ハンマ部材16が軸方向に往復動自在に組み込まれており、ハンマ部材16の一部は、シリンダ11内に配置されている。シリンダ11内には、ハンマ部材16に打撃力を加える打撃子17が軸方向に往復動自在に配置されている。また、シリンダ11内にピストン18が軸方向に往復動自在に配置されている。打撃子17とピストン18との間に空気室19が設けられている。シリンダ11は、空気室19につながる呼吸孔及び排気孔を有する。   A hammer member 16 is incorporated in the tool holder 12 so as to reciprocate in the axial direction, and a part of the hammer member 16 is disposed in the cylinder 11. In the cylinder 11, a striker 17 that applies a striking force to the hammer member 16 is disposed so as to be reciprocally movable in the axial direction. A piston 18 is disposed in the cylinder 11 so as to be capable of reciprocating in the axial direction. An air chamber 19 is provided between the striker 17 and the piston 18. The cylinder 11 has a breathing hole and an exhaust hole connected to the air chamber 19.

工具保持具12の先端にはゴム製の先端キャップ22が取り付けられている。先端キャップ22の外側には、着脱スリーブ23が軸方向に往復動自在に装着され、着脱スリーブ23には、シリンダハウジング14aから離れる方向、つまり前進方向のばね力がコイルばね24により付勢されている。工具保持具12には、工具Tに設けられた溝に係合する係合コロ、つまり係合部材25が径方向に移動自在に装着されている。着脱スリーブ23には締結リング26が設けられている。   A rubber tip cap 22 is attached to the tip of the tool holder 12. A detachable sleeve 23 is attached to the outside of the tip cap 22 so as to be reciprocally movable in the axial direction. A spring force in a direction away from the cylinder housing 14 a, that is, a forward direction is urged by the coil spring 24. Yes. An engagement roller that engages with a groove provided in the tool T, that is, an engagement member 25 is mounted on the tool holder 12 so as to be movable in the radial direction. The detachable sleeve 23 is provided with a fastening ring 26.

締結リング26が係合部材25を径方向で内方に突出すると、工具Tは工具保持具12により保持される。一方、着脱スリーブ23をばね力に抗して後退移動させると、締結リング26と係合部材25との係合が解除される。この状態のもとで、工具Tを引っ張ると、係合部材25が径方向外方に退避移動して、工具Tを取り外すことができる。また、着脱スリーブ23を後退移動させた状態のもとで、工具Tを工具保持具12の先端部内に挿入し、工具保持具12をばね力により前進移動させると、工具Tは工具保持具12に装着されて係合部材25により保持される。   When the fastening ring 26 projects the engaging member 25 inward in the radial direction, the tool T is held by the tool holder 12. On the other hand, when the detachable sleeve 23 is moved backward against the spring force, the engagement between the fastening ring 26 and the engagement member 25 is released. Under this state, when the tool T is pulled, the engagement member 25 is retracted radially outward, and the tool T can be removed. Further, when the tool T is inserted into the distal end portion of the tool holder 12 and the tool holder 12 is moved forward by a spring force with the detachable sleeve 23 moved backward, the tool T is moved to the tool holder 12. And is held by the engaging member 25.

シリンダハウジング14aの後端部にはギヤハウジング14bが設けられ、このギヤハウジング14bにはモータハウジング14cが設けられている。モータハウジング14cはシリンダハウジング14aに対して直角方向を向いており、シリンダハウジング14a、ギヤハウジング14b、モータハウジング14cにより、作業機10aのハウジング14が形成されている。   A gear housing 14b is provided at the rear end of the cylinder housing 14a, and a motor housing 14c is provided in the gear housing 14b. The motor housing 14c faces a direction perpendicular to the cylinder housing 14a, and the cylinder housing 14a, the gear housing 14b, and the motor housing 14c form the housing 14 of the work machine 10a.

モータハウジング14c内にブラシレスモータ31が収容されている。このブラシレスモータ31は、コイルが巻き付けられた円筒形状のステータ32と、ステータ32の内部に組み込まれるロータ33とを有している。ロータ33には出力軸34が取り付けられ、出力軸34はシリンダ11の往復動方向と直交する方向の軸線を中心として回転する。出力軸34は、軸受35,36により回転自在に支持されている。さらに、出力軸34と共に一体回転する冷却ファン79が設けられている。   A brushless motor 31 is accommodated in the motor housing 14c. The brushless motor 31 has a cylindrical stator 32 around which a coil is wound, and a rotor 33 incorporated in the stator 32. An output shaft 34 is attached to the rotor 33, and the output shaft 34 rotates about an axis line in a direction orthogonal to the reciprocating direction of the cylinder 11. The output shaft 34 is rotatably supported by bearings 35 and 36. Further, a cooling fan 79 that rotates integrally with the output shaft 34 is provided.

ブラシレスモータ31の出力軸34の回転力を、ピストン18の往復動作力に変換するために、ギヤハウジング14bにはクランク軸41が回転自在に装着されている。クランク軸41は出力軸34と平行となって、工具保持具側に配置されており、クランク軸41に設けられた大径のピニオンギヤ42が、出力軸34の先端部に設けられたギヤ部34aに噛み合っている。クランク軸41の先端部にはクランクウエイトとしての機能を有する偏心部材43が取り付けられている。   In order to convert the rotational force of the output shaft 34 of the brushless motor 31 into the reciprocating force of the piston 18, a crankshaft 41 is rotatably mounted on the gear housing 14b. The crankshaft 41 is arranged on the tool holder side in parallel with the output shaft 34, and a large-diameter pinion gear 42 provided on the crankshaft 41 is a gear portion 34 a provided at the tip of the output shaft 34. Are engaged. An eccentric member 43 having a function as a crank weight is attached to the tip of the crankshaft 41.

偏心部材43にはクランク軸41の回転中心から偏心した位置にクランクピン44が取り付けられている。クランクピン44には、コネクティングロッド45の第1端部が回転自在に嵌合されている。コネクティングロッド45の第2端部は、ピストン18に取り付けられたピストンピン46に揺動自在に嵌合されている。クランク軸41の回転力は、偏心部材43、およびコネクティングロッド45を有する運動変換機構47により、ピストン18の往復動作力に変換される。   A crank pin 44 is attached to the eccentric member 43 at a position eccentric from the rotation center of the crank shaft 41. A first end portion of a connecting rod 45 is rotatably fitted to the crank pin 44. The second end of the connecting rod 45 is fitted to a piston pin 46 attached to the piston 18 so as to be swingable. The rotational force of the crankshaft 41 is converted into a reciprocating force of the piston 18 by a motion conversion mechanism 47 having an eccentric member 43 and a connecting rod 45.

ギヤハウジング14b内に回転力伝達軸51が回転自在に設けられている。回転力伝達軸51は、出力軸34の回転力をシリンダ11に伝達する要素であり、回転力伝達軸51にピニオンギヤ53が設けられている。ピニオンギヤ53は、クランク軸41に設けられたピニオンギヤ52に噛み合う。   A rotational force transmission shaft 51 is rotatably provided in the gear housing 14b. The rotational force transmission shaft 51 is an element that transmits the rotational force of the output shaft 34 to the cylinder 11, and the rotational force transmission shaft 51 is provided with a pinion gear 53. The pinion gear 53 meshes with a pinion gear 52 provided on the crankshaft 41.

運動変換機構47は、出力軸34の回転力を回転力伝達軸51に伝達する。シリンダ11の外側に従動スリーブ54が軸方向に移動自在に嵌合されており、この従動スリーブ54にベベルギヤ56が設けられている。ベベルギヤ56は、回転力伝達軸51に設けられたベベルギヤ55と噛み合う。従動スリーブ54とシリンダ11との間に、図示しないキー部材が設けられている。従動スリーブ54に対して後退方向のばね力を付勢するために、シリンダハウジング14a内にはコイルばね57が装着されている。   The motion conversion mechanism 47 transmits the rotational force of the output shaft 34 to the rotational force transmission shaft 51. A driven sleeve 54 is fitted to the outside of the cylinder 11 so as to be movable in the axial direction, and a bevel gear 56 is provided on the driven sleeve 54. The bevel gear 56 meshes with a bevel gear 55 provided on the rotational force transmission shaft 51. A key member (not shown) is provided between the driven sleeve 54 and the cylinder 11. A coil spring 57 is mounted in the cylinder housing 14a in order to bias the spring force in the backward direction against the driven sleeve 54.

さらに、中間ケース80に吸気孔81が設けられており、冷却ファン79が回転すると、ハウジング14外の空気は、吸気孔81を通りハウジング14内に吸入されてハウジング14内の発熱部の熱を奪う。フロントケース21に排気孔82が設けられており、ハウジング14内に吸入された空気は、排気孔82からハウジング14外へ排出される。   Further, the air intake hole 81 is provided in the intermediate case 80, and when the cooling fan 79 rotates, the air outside the housing 14 is sucked into the housing 14 through the air intake hole 81 and the heat of the heat generating part in the housing 14 is heated. Take away. An exhaust hole 82 is provided in the front case 21, and the air sucked into the housing 14 is discharged from the housing 14 through the exhaust hole 82.

また、図示しない動作モード切替レバーがハウジング14に設けられている。作業者が動作モード切替レバーを操作して、打撃モードと回転打撃モードとを切り替えることができる。作業機10aは、打撃モードが選択されると、工具Tに打撃力を加え、かつ、回転力を加えない。作業機10aは、回転打撃モードが選択されると、工具Tに打撃力及び回転力を加える。   An operation mode switching lever (not shown) is provided on the housing 14. The operator can switch between the impact mode and the rotational impact mode by operating the operation mode switching lever. When the impact mode is selected, the work machine 10a applies an impact force to the tool T and does not apply a rotational force. The work implement 10a applies an impact force and a rotational force to the tool T when the rotational impact mode is selected.

回転打撃モードが選択されると、従動側のベベルギヤ56が駆動側のベベルギヤ55にかみ合う位置に、従動スリーブ54が後退移動され、従動スリーブ54はキー部材によりシリンダ11に係合する。これにより、出力軸34の回転力をシリンダ11に伝達することが可能な状態となる。一方、打撃モードが選択されると、従動スリーブ54が前進移動されて、従動スリーブ54とシリンダ11との係合が解除される。したがって、シリンダ11に回転力が伝達されない。   When the rotation striking mode is selected, the driven sleeve 54 is moved backward to a position where the driven bevel gear 56 is engaged with the driving bevel gear 55, and the driven sleeve 54 is engaged with the cylinder 11 by the key member. As a result, the rotational force of the output shaft 34 can be transmitted to the cylinder 11. On the other hand, when the striking mode is selected, the driven sleeve 54 is moved forward, and the engagement between the driven sleeve 54 and the cylinder 11 is released. Therefore, the rotational force is not transmitted to the cylinder 11.

ブラシレスモータ31は交流電源66から電流が供給されて駆動する。ハンドル28に給電ケーブル58が取り付けられている。給電ケーブル58の先端には図示しないプラグが設けられており、プラグが交流電源66に接続される。ブラシレスモータ31の回転と停止とを切り替えるトリガ59が設けられている。ブラシレスモータ31の停止は、ブラシレスモータ31が非作動状態であることを意味する。ブラシレスモータ31の回転は、ブラシレスモータ31が作動状態であることを意味する。ブラシレスモータ31の停止は、回転しているブラシレスモータ31が停止すること、ブラシレスモータ31の停止が継続されること、の意味を含む。トリガ59は、ハンドル28に設けられており、トリガ59が操作されて、トリガスイッチ59aのオンとオフとが切り替えられる。   The brushless motor 31 is driven by a current supplied from an AC power source 66. A power supply cable 58 is attached to the handle 28. A plug (not shown) is provided at the tip of the power supply cable 58, and the plug is connected to the AC power supply 66. A trigger 59 for switching between rotation and stop of the brushless motor 31 is provided. Stopping the brushless motor 31 means that the brushless motor 31 is in an inoperative state. The rotation of the brushless motor 31 means that the brushless motor 31 is in an operating state. Stopping the brushless motor 31 includes meaning that the rotating brushless motor 31 stops and that the brushless motor 31 is stopped. The trigger 59 is provided on the handle 28, and the trigger 59 is operated to switch the trigger switch 59a on and off.

ハウジング14には、ブラシレスモータ31の回転数を作業者が設定する回転数設定ダイヤル62が設けられている。作業者は、回転数設定ダイヤル62を操作してブラシレスモータ31の回転数を設定する。回転数設定ダイヤル62の操作により設定される回転数は、ブラシレスモータ31が有負荷の場合に用いる目標回転数である。ブラシレスモータ31の有負荷とは、工具Tで対象物を処理している場合を意味する。ハウジング14には表示部63が設けられている。表示部63は、設定された目標回転数を表示するディスプレイ、ハウジング14内の温度及びブラシレスモータ31の停止を表示するLEDランプを備えている。   The housing 14 is provided with a rotation speed setting dial 62 for setting the rotation speed of the brushless motor 31 by an operator. The operator operates the rotation speed setting dial 62 to set the rotation speed of the brushless motor 31. The rotation speed set by operating the rotation speed setting dial 62 is a target rotation speed used when the brushless motor 31 is loaded. The load of the brushless motor 31 means a case where an object is processed with the tool T. The housing 14 is provided with a display unit 63. The display unit 63 includes a display that displays the set target rotation speed, and an LED lamp that displays the temperature in the housing 14 and the stop of the brushless motor 31.

ブラシレスモータ31の回転数を制御するモータ制御回路を、図2を参照して説明する。ブラシレスモータ31のステータ32は、U相,V相,W相に対応する3本の巻線U1,V1,W1を有する。ロータ33には円周方向に間隔をおいて4つの永久磁石が設けられている。ロータ33の回転位置を検出するために、モータ制御回路は、回転位置検出センサとして、3相の巻線U1,V1,W1に対応する3つのホール素子H1〜H3を有する。3つのホール素子H1〜H3は、センサ基板64に設けられている。センサ基板64は、モータハウジング14c内に設けられている。3つのホール素子H1〜H3は、ロータ33に設けた永久磁石が形成する磁界の強度を検出し、かつ、検出信号を出力する。   A motor control circuit for controlling the rotation speed of the brushless motor 31 will be described with reference to FIG. The stator 32 of the brushless motor 31 has three windings U1, V1, and W1 corresponding to the U phase, the V phase, and the W phase. The rotor 33 is provided with four permanent magnets spaced in the circumferential direction. In order to detect the rotational position of the rotor 33, the motor control circuit has three Hall elements H1 to H3 corresponding to the three-phase windings U1, V1, and W1 as rotational position detection sensors. The three Hall elements H1 to H3 are provided on the sensor substrate 64. The sensor substrate 64 is provided in the motor housing 14c. The three Hall elements H1 to H3 detect the strength of the magnetic field formed by the permanent magnet provided on the rotor 33 and output a detection signal.

モータ制御回路は、3本の巻線U1,V1,W1に対する駆動電流を制御するインバータ回路65を有する。交流電源66とインバータ回路65との間に、交流電源66の交流を直流に整流するための整流回路67と、整流された直流電圧を昇圧してインバータ回路65に供給するための力率改善回路68と、が介在されている。力率改善回路68は、トランジスタTrに制御信号を出力するIC69を有する。なお、交流電源66と整流回路67との間には、インバータ回路65で生じたノイズを電源側に伝えないようにする雑音対策回路70が設けられている。   The motor control circuit includes an inverter circuit 65 that controls drive currents for the three windings U1, V1, and W1. Between the AC power supply 66 and the inverter circuit 65, a rectifier circuit 67 for rectifying the AC of the AC power supply 66 into a DC, and a power factor improving circuit for boosting the rectified DC voltage and supplying it to the inverter circuit 65 68 is interposed. The power factor correction circuit 68 includes an IC 69 that outputs a control signal to the transistor Tr. A noise countermeasure circuit 70 is provided between the AC power supply 66 and the rectifier circuit 67 so as not to transmit noise generated in the inverter circuit 65 to the power supply side.

インバータ回路65は、3相フルブリッジインバータ回路であり、それぞれ直列に接続された2つのスイッチング素子Tr1、Tr2と、2つのスイッチング素子Tr3、Tr4と、2つのスイッチング素子Tr5、Tr6とを有し、それぞれは、力率改善回路68の正極と負極の出力端子に接続される。正極側に接続される3つのスイッチング素子Tr1、Tr3、Tr5は、ハイサイド側となっており、負極側に接続される3つのスイッチング素子Tr2、Tr4、Tr6は、ローサイド側となっている。2つのスイッチング素子Tr1、Tr2の間には、U相の巻線U1の一方の接続端子が接続される。2つのスイッチング素子Tr3、Tr4の間には、V相の巻線V1の一方の接続端子が接続される。2つのスイッチング素子Tr5、Tr6の間には、W相の巻線W1の一方の接続端子が接続される。3本の巻線U1,V1,W1の他方の接続端子は、相互に接続されており、各巻線U1,V1,W1はスター結線となっている。例えば、ハイサイド側のスイッチング素子Tr1と、ローサイド側のスイッチング素子Tr4のゲートに制御信号が通電されると、U相とV相の巻線U1,V1に電流が供給される。それぞれのスイッチング素子に供給される制御信号のタイミングを調整することにより、各巻線U1,V1,W1に対する転流動作が制御される。   The inverter circuit 65 is a three-phase full-bridge inverter circuit, and includes two switching elements Tr1, Tr2 connected in series, two switching elements Tr3, Tr4, and two switching elements Tr5, Tr6, Each is connected to the positive and negative output terminals of the power factor correction circuit 68. The three switching elements Tr1, Tr3, Tr5 connected to the positive electrode side are on the high side, and the three switching elements Tr2, Tr4, Tr6 connected to the negative electrode side are on the low side. One connection terminal of the U-phase winding U1 is connected between the two switching elements Tr1 and Tr2. One connection terminal of the V-phase winding V1 is connected between the two switching elements Tr3 and Tr4. One connection terminal of the W-phase winding W1 is connected between the two switching elements Tr5 and Tr6. The other connection terminals of the three windings U1, V1, and W1 are connected to each other, and the windings U1, V1, and W1 are star-connected. For example, when a control signal is applied to the gates of the high-side switching element Tr1 and the low-side switching element Tr4, current is supplied to the U-phase and V-phase windings U1 and V1. By adjusting the timing of the control signal supplied to each switching element, the commutation operation for each winding U1, V1, W1 is controlled.

インバータ回路65を制御するモータ制御部71は、コントローラ72を有している。コントローラ72からは制御信号出力回路73を介してインバータ回路65に制御信号が送られる。ホール素子H1〜H3の検出信号は、回転子位置検出回路74に送られる。回転子位置検出回路74から出力された信号は、コントローラ72及びモータ回転数検出回路75に送られる。モータ回転数検出回路75は、ブラシレスモータ31の出力軸34の回転数、つまり、実際の回転数を算出する。モータ回転数検出回路75から出力された信号は、コントローラ72に送られる。ブラシレスモータ31に流れる電流を検出するモータ電流検出回路76が設けられ、モータ電流検出回路76から出力された信号は、コントローラ72に入力される。さらに、ハウジング14内に温度検出センサ83が設けられている。温度検出センサ83は、ブラシレスモータ31の温度及びインバータ回路65の温度を検出する。温度検出センサ83から出力された信号は、コントローラ72へ入力される。   The motor control unit 71 that controls the inverter circuit 65 has a controller 72. A control signal is sent from the controller 72 to the inverter circuit 65 via the control signal output circuit 73. The detection signals of the Hall elements H1 to H3 are sent to the rotor position detection circuit 74. The signal output from the rotor position detection circuit 74 is sent to the controller 72 and the motor rotation number detection circuit 75. The motor rotation speed detection circuit 75 calculates the rotation speed of the output shaft 34 of the brushless motor 31, that is, the actual rotation speed. A signal output from the motor rotation speed detection circuit 75 is sent to the controller 72. A motor current detection circuit 76 that detects a current flowing through the brushless motor 31 is provided, and a signal output from the motor current detection circuit 76 is input to the controller 72. Further, a temperature detection sensor 83 is provided in the housing 14. The temperature detection sensor 83 detects the temperature of the brushless motor 31 and the temperature of the inverter circuit 65. A signal output from the temperature detection sensor 83 is input to the controller 72.

コントローラ72は、制御信号出力回路73へ出力する制御信号を演算するマイクロプロセッサと、ブラシレスモータ31の回転数の制御に用いるプログラム、演算式、データが格納されたメモリと、時間を測定するタイマと、を有する。コントローラ72は、電流値に基づいて、ブラシレスモータ31における負荷の有無を判断するとともに、ブラシレスモータ31の無負荷の場合に用いる初期回転数と、ブラシレスモータ31の有負荷の場合に用いる目標回転数と、に応じたプログラム、演算式、データを記憶している。ブラシレスモータ31が有負荷の場合に設定する目標回転数は、回転数設定ダイヤル62の操作で設定される目標回転数であり、初期回転数よりも高い。   The controller 72 includes a microprocessor that calculates a control signal to be output to the control signal output circuit 73, a memory that stores a program, an arithmetic expression, and data used to control the rotational speed of the brushless motor 31, and a timer that measures time. Have. The controller 72 determines whether or not there is a load on the brushless motor 31 based on the current value, and the initial rotation number used when the brushless motor 31 is unloaded and the target rotation number used when the brushless motor 31 is loaded. And programs, arithmetic expressions, and data corresponding to these are stored. The target rotational speed set when the brushless motor 31 is loaded is a target rotational speed set by operating the rotational speed setting dial 62 and is higher than the initial rotational speed.

トリガ59に操作力が加えられるとトリガスイッチ59aがオンされ、トリガ59に加わった操作力が解除されると、トリガスイッチ59aがオフされる。トリガスイッチ検出回路77は、トリガスイッチ59aのオンオフを検出し、検出結果に応じた信号をコントローラ72へ入力する。コントローラ72は、入力される信号、記憶しているプログラム、演算式、データに基づいて、ブラシレスモータ31の回転数を制御する。   When an operating force is applied to the trigger 59, the trigger switch 59a is turned on, and when the operating force applied to the trigger 59 is released, the trigger switch 59a is turned off. The trigger switch detection circuit 77 detects on / off of the trigger switch 59a and inputs a signal corresponding to the detection result to the controller 72. The controller 72 controls the rotation speed of the brushless motor 31 based on the input signal, stored program, arithmetic expression, and data.

ブラシレスモータ31の回転数は、3本の巻線U1,V1,W1に供給される電圧を調整することにより制御される。3本の巻線U1,V1,W1に対する電圧制御は、スイッチング素子Tr1〜Tr6をPWM(Pulse Width Modulation)制御して行われる。   The rotation speed of the brushless motor 31 is controlled by adjusting the voltage supplied to the three windings U1, V1, and W1. The voltage control for the three windings U1, V1, and W1 is performed by PWM (Pulse Width Modulation) control of the switching elements Tr1 to Tr6.

つまり、インバータ回路65のスイッチング素子Tr1〜Tr6のゲートに印加されるオン信号のデューティ比を調整することにより行われる。例えば、デューティ比を20%に設定すると、力率改善回路68からの出力電圧の20%の電圧が3本の巻線U1,V1,W1に供給される。これに対して、デューティ比を100%に設定すると、力率改善回路68からの出力電圧の100%の電圧が3本の巻線U1,V1,W1に供給される。ブラシレスモータ31の実際の回転数は、デューティ比が高いほど、高回転数になる。インバータ回路65、整流回路67,力率改善回路68およびモータ制御部71は、制御基板78に設けられている。制御基板78は中間ケース80内に設けられている。   That is, it is performed by adjusting the duty ratio of the ON signal applied to the gates of the switching elements Tr1 to Tr6 of the inverter circuit 65. For example, when the duty ratio is set to 20%, a voltage of 20% of the output voltage from the power factor correction circuit 68 is supplied to the three windings U1, V1, and W1. On the other hand, when the duty ratio is set to 100%, 100% of the output voltage from the power factor correction circuit 68 is supplied to the three windings U1, V1, and W1. The actual rotational speed of the brushless motor 31 is higher as the duty ratio is higher. The inverter circuit 65, the rectifier circuit 67, the power factor correction circuit 68, and the motor control unit 71 are provided on the control board 78. The control board 78 is provided in the intermediate case 80.

次に、作業機10aの使用例を説明する。打撃モードが選択されている場合に、トリガ59が操作されると、ブラシレスモータ31の出力軸34が回転し、出力軸34の回転力は、運動変換機構47によりピストン18の往復動力に変換される。ブラシレスモータ31の出力軸34の回転中に、工具Tが対象物に押し付けられると、打撃子17が排気孔を塞ぐ。排気孔が塞がれた状態で、ピストン18が打撃子17に近づく向きで移動すると、空気室19の圧力が上昇する。空気室19の圧力が上昇すると、打撃子17がハンマ部材16を打撃し、その打撃力は工具Tに伝達される。   Next, a usage example of the work machine 10a will be described. When the strike mode is selected and the trigger 59 is operated, the output shaft 34 of the brushless motor 31 rotates, and the rotational force of the output shaft 34 is converted into the reciprocating power of the piston 18 by the motion conversion mechanism 47. The When the tool T is pressed against the object while the output shaft 34 of the brushless motor 31 is rotating, the striker 17 closes the exhaust hole. When the piston 18 moves in a direction approaching the striker 17 with the exhaust hole blocked, the pressure in the air chamber 19 increases. When the pressure in the air chamber 19 rises, the striker 17 strikes the hammer member 16 and the impact force is transmitted to the tool T.

一方、ブラシレスモータ31の出力軸34の回転中に、工具Tが対象物から離されると、打撃子17は自重でピストン18から離れた待機位置で停止する。打撃子17が待機位置で停止すると、排気孔が開かれる。排気孔が開かれた状態で、ピストン18が打撃子17に近づく向きで移動しても、空気室19の圧力が上昇せず、工具Tは打撃されない。   On the other hand, when the tool T is separated from the object while the output shaft 34 of the brushless motor 31 is rotating, the striker 17 stops at a standby position away from the piston 18 by its own weight. When the striker 17 stops at the standby position, the exhaust hole is opened. Even if the piston 18 moves in a direction approaching the striker 17 with the exhaust hole opened, the pressure of the air chamber 19 does not increase and the tool T is not hit.

なお、打撃モードが選択されている場合、従動スリーブ54が前進移動されており、従動スリーブ54とシリンダ11との係合が解除される。したがって、工具Tが対象物に押し付けられているか否かに関わりなく、出力軸34の回転力は、シリンダ11に伝達されない。   When the striking mode is selected, the driven sleeve 54 is moved forward, and the engagement between the driven sleeve 54 and the cylinder 11 is released. Therefore, the rotational force of the output shaft 34 is not transmitted to the cylinder 11 regardless of whether or not the tool T is pressed against the object.

これに対して、回転打撃モードが選択されている場合に、ブラシレスモータ31の出力軸34が回転し、かつ、工具Tが対象物に押し付けられると、打撃モードが選択されている場合と同様に打撃子17がハンマ部材16を打撃し、その打撃力は工具Tに伝達される。   On the other hand, when the rotary impact mode is selected, when the output shaft 34 of the brushless motor 31 rotates and the tool T is pressed against the object, the impact mode is selected. The striker 17 strikes the hammer member 16 and the impact force is transmitted to the tool T.

さらに、回転打撃モードが選択されている場合、従動スリーブ54が後退移動されており、従動スリーブ54とシリンダ11とが係合される。したがって、出力軸34の回転力はシリンダ11に伝達される。つまり、工具Tには、打撃力及び回転力が伝達される。なお、回転打撃モードが選択され、かつ、工具Tが対象物から離れていると、打撃モードが選択されている場合と同様に、工具Tは打撃されない。   Further, when the rotation impact mode is selected, the driven sleeve 54 is moved backward, and the driven sleeve 54 and the cylinder 11 are engaged. Accordingly, the rotational force of the output shaft 34 is transmitted to the cylinder 11. That is, the impact force and the rotational force are transmitted to the tool T. In addition, when the rotation impact mode is selected and the tool T is away from the object, the tool T is not impacted as in the case where the impact mode is selected.

また、冷却ファン79がブラシレスモータ31の出力軸34と共に回転すると、ハウジング14の外の空気は、吸気孔81を通りハウジング14内に吸い込まれる。ハウジング144内に吸い込まれた空気は、ブラシレスモータ31の熱、インバータ回路65の熱を奪った後、排気孔82からハウジング14の外へ排出される。したがって、ブラシレスモータ31及びインバータ回路65が冷却される。   Further, when the cooling fan 79 rotates with the output shaft 34 of the brushless motor 31, the air outside the housing 14 passes through the intake hole 81 and is sucked into the housing 14. The air sucked into the housing 144 is taken out of the housing 14 through the exhaust hole 82 after taking the heat of the brushless motor 31 and the heat of the inverter circuit 65. Therefore, the brushless motor 31 and the inverter circuit 65 are cooled.

次に、モータ制御部71が実行する制御例を順次説明する。   Next, control examples executed by the motor control unit 71 will be sequentially described.

(制御例1)
モータ制御部71が実行する制御例1は、図3に示されている。モータ制御部71は、プラグが交流電源66に接続されると図3の制御例1を開始する。モータ制御部71は、ステップS1でブラシレスモータ31の目標回転数を14,000rpm に設定する。ステップS1で設定される目標回転数は、ブラシレスモータ31が無負荷である場合の初期回転数である。
(Control example 1)
A control example 1 executed by the motor control unit 71 is shown in FIG. When the plug is connected to the AC power supply 66, the motor control unit 71 starts the control example 1 in FIG. In step S1, the motor control unit 71 sets the target rotational speed of the brushless motor 31 to 14,000 rpm. The target rotational speed set in step S1 is the initial rotational speed when the brushless motor 31 is unloaded.

モータ制御部71は、ステップS1に次ぐステップS2で、温度検出センサ83が検出する温度Taが、120℃を超えているか否かを判断する。モータ制御部71は、ステップS2でNoと判断すると、ステップS3に進み、トリガスイッチ59aがオンされているか否かを判断する。モータ制御部71は、ステップS3でYesと判断すると、ステップS4に進み、ブラシレスモータ31を回転させる。ここで、ブラシレスモータ31の回転数は、ステップS1で設定した初期回転数に制御される。   In step S2 following step S1, the motor control unit 71 determines whether or not the temperature Ta detected by the temperature detection sensor 83 exceeds 120 ° C. If it is determined No in step S2, the motor control unit 71 proceeds to step S3 and determines whether or not the trigger switch 59a is turned on. If the motor control unit 71 determines Yes in step S3, the process proceeds to step S4 to rotate the brushless motor 31. Here, the rotation speed of the brushless motor 31 is controlled to the initial rotation speed set in step S1.

モータ制御部71は、ステップS4に次ぐステップS5において、ブラシレスモータ31が有負荷か否かを判断する。モータ制御部71は、例えば、ブラシレスモータ31に供給される電流値が、予め記憶したしきい値未満の場合は、無負荷と判断し、ブラシレスモータ31に供給される電流値が、予め記憶したしきい値以上の場合は、有負荷と判断する。   In step S5 following step S4, the motor control unit 71 determines whether or not the brushless motor 31 is loaded. For example, when the current value supplied to the brushless motor 31 is less than a previously stored threshold value, the motor control unit 71 determines that there is no load, and the current value supplied to the brushless motor 31 is stored in advance. If the threshold is exceeded, it is determined that there is a load.

モータ制御部71は、ステップS5でYesと判断すると、ステップS6に進み、ブラシレスモータ31の目標回転数を、ステップS1で設定した初期回転数よりも高い回転数に設定する。モータ制御部71が、ステップS6で設定するブラシレスモータ31の目標回転数は、回転数設定ダイヤル62の操作で設定された回転数であり、例えば、17,000rpm に設定される。また、ブラシレスモータ31は、ステップS7で「無負荷温度検出フラグ=1」とする処理を実行し、ステップS2へ戻る。この「無負荷温度検出フラグ」の意味は、後述する。   If it is determined Yes in step S5, the motor control unit 71 proceeds to step S6, and sets the target rotational speed of the brushless motor 31 to a higher rotational speed than the initial rotational speed set in step S1. The target rotational speed of the brushless motor 31 set by the motor control unit 71 in step S6 is the rotational speed set by operating the rotational speed setting dial 62, and is set to 17,000 rpm, for example. Further, the brushless motor 31 executes a process of setting “no-load temperature detection flag = 1” in step S7, and returns to step S2. The meaning of this “no-load temperature detection flag” will be described later.

なお、モータ制御部71は、ステップS6の処理及びステップS7の処理を同時に実行してもよいし、ステップS6またはステップS7の処理を先に行い、次いで、残りのステップの処理を行ってもよい。   Note that the motor control unit 71 may perform the process of step S6 and the process of step S7 simultaneously, or may perform the process of step S6 or step S7 first, and then perform the process of the remaining steps. .

モータ制御部71は、ステップS6及びステップS7を経てステップS2に戻り、さらに、ステップS4に進んでブラシレスモータ31の回転を継続する場合、ステップS6で設定した目標回転数を用いてブラシレスモータ31の回転数を制御する。   The motor control unit 71 returns to step S2 through step S6 and step S7, and further proceeds to step S4 to continue the rotation of the brushless motor 31. When the rotation of the brushless motor 31 is continued, the motor control unit 71 uses the target rotation number set in step S6. Control the number of revolutions.

そして、モータ制御部71は、ステップS5でNoと判断すると、ステップS8に進み、「無負荷温度検出フラグ=1」であるか否かを判断する。モータ制御部71は、ステップS8でYesと判断すると、温度検出センサ83で検出される温度Taが、120℃以下であり、かつ、101℃以上であるか否かを判断する。モータ制御部71は、ステップS9でYesと判断すると、ステップS10に進み目標回転数を17,000rpm に設定し、ステップS11で「無負荷温度検出フラグ=0」とする処理を行い、ステップS2に戻る。   If the motor control unit 71 determines No in step S5, it proceeds to step S8 and determines whether or not “no-load temperature detection flag = 1”. If the motor control unit 71 determines Yes in step S8, it determines whether or not the temperature Ta detected by the temperature detection sensor 83 is 120 ° C. or lower and 101 ° C. or higher. If the motor controller 71 determines Yes in step S9, it proceeds to step S10, sets the target rotational speed to 17,000 rpm, performs a process of setting “no-load temperature detection flag = 0” in step S11, and returns to step S2. .

モータ制御部71は、ステップS10を経てステップS2に戻り、さらに、ステップS4に進んでブラシレスモータ31の回転を継続する場合、ステップS10で設定した目標回転数を用いてブラシレスモータ31の回転数を制御する。   When the motor control unit 71 returns to step S2 through step S10 and further proceeds to step S4 to continue the rotation of the brushless motor 31, the motor control unit 71 sets the rotation number of the brushless motor 31 using the target rotation number set in step S10. Control.

モータ制御部71は、ステップS9でNoと判断すると、ステップS12へ進み温度検出センサ83で検出される温度Taが、100℃以下であり、かつ、91℃以上であるか否かを判断する。モータ制御部71は、ステップS12でYesと判断すると、ステップS13に進み目標回転数を16,000rpm に設定し、ステップS11に進む。   If the motor control unit 71 determines No in step S9, it proceeds to step S12 and determines whether or not the temperature Ta detected by the temperature detection sensor 83 is 100 ° C. or lower and 91 ° C. or higher. If the motor control unit 71 determines Yes in step S12, it proceeds to step S13, sets the target rotational speed to 16,000 rpm, and proceeds to step S11.

モータ制御部71は、ステップS13,S11を経てステップS2に戻り、さらに、ステップS4に進んでブラシレスモータ31の回転を継続する場合、ステップS13で設定した目標回転数を用いてブラシレスモータ31の回転数を制御する。   When the motor control unit 71 returns to step S2 through steps S13 and S11, and further proceeds to step S4 to continue the rotation of the brushless motor 31, the rotation of the brushless motor 31 is performed using the target rotation number set in step S13. Control the number.

モータ制御部71は、ステップS12でNoと判断すると、ステップS14へ進み温度検出センサ83で検出される温度Taが、90℃以下であり、かつ、81℃以上であるか否かを判断する。モータ制御部71は、ステップS14でYesと判断すると、ステップS15に進み目標回転数を15,000rpm に設定し、ステップS11に進む。   If the motor control unit 71 determines No in step S12, it proceeds to step S14 and determines whether or not the temperature Ta detected by the temperature detection sensor 83 is 90 ° C. or lower and 81 ° C. or higher. If the motor control unit 71 determines Yes in step S14, the process proceeds to step S15, the target rotational speed is set to 15,000 rpm, and the process proceeds to step S11.

モータ制御部71は、ステップS15,S11を経てステップS2に戻り、さらに、ステップS4に進んでブラシレスモータ31の回転を継続する場合、ステップS15で設定した目標回転数を用いてブラシレスモータ31の回転数を制御する。   When the motor control unit 71 returns to step S2 through steps S15 and S11, and further proceeds to step S4 to continue the rotation of the brushless motor 31, the rotation of the brushless motor 31 is performed using the target rotation number set in step S15. Control the number.

モータ制御部71は、ステップS14でNoと判断すると、ステップS16へ進み目標回転数を14,000rpm に設定し、ステップS11に進む。モータ制御部71は、ステップS16,S11を経てステップS2に戻り、さらに、ステップS4に進んでブラシレスモータ31の回転を継続する場合、ステップS16で設定した目標回転数を用いてブラシレスモータ31の回転数を制御する。   If the motor controller 71 determines No in step S14, it proceeds to step S16, sets the target rotational speed to 14,000 rpm, and proceeds to step S11. When the motor control unit 71 returns to step S2 through steps S16 and S11 and further proceeds to step S4 to continue the rotation of the brushless motor 31, the rotation of the brushless motor 31 is performed using the target rotation number set in step S16. Control the number.

上記のように、モータ制御部71は、温度検出センサ83により検出される温度が、100℃以下であると、ブラシレスモータ31が無負荷の場合に用いる目標回転数は、ブラシレスモータ31が有負荷の場合に用いる目標回転数よりも低い。したがって、ブラシレスモータ31が無負荷である場合の消費電力を、ブラシレスモータ31が負荷有である場合の消費電力よりも少なくできる。また、ブラシレスモータ31が無負荷である場合の振動を抑制できる。   As described above, when the temperature detected by the temperature detection sensor 83 is 100 ° C. or less, the motor control unit 71 sets the target rotational speed used when the brushless motor 31 is unloaded as the load of the brushless motor 31. It is lower than the target rotational speed used in the case of. Therefore, the power consumption when the brushless motor 31 is unloaded can be less than the power consumption when the brushless motor 31 is loaded. Further, vibration when the brushless motor 31 is unloaded can be suppressed.

さらに、モータ制御部71は、温度検出センサ83が検出する温度Taが低いほど、ブラシレスモータ31が無負荷である場合の目標回転数をなるべく低く設定する。つまり、ハウジング14内の温度が相対的に高い場合は、ブラシレスモータ31の回転数を相対的に高くして、冷却ファン79の空気吸い込み量をなるべく多くしている。したがって、ブラシレスモータ31及びインバータ回路65を十分に冷却することができる。   Furthermore, the motor control unit 71 sets the target rotational speed when the brushless motor 31 is unloaded as low as possible as the temperature Ta detected by the temperature detection sensor 83 is lower. That is, when the temperature in the housing 14 is relatively high, the rotational speed of the brushless motor 31 is made relatively high so that the air suction amount of the cooling fan 79 is increased as much as possible. Therefore, the brushless motor 31 and the inverter circuit 65 can be sufficiently cooled.

一方、モータ制御部71は、ステップS11で「無負荷温度検出フラグ=0」とする処理を行ってからステップS2に戻り、さらに、ステップS5でNoと判断されてステップS8に進むと、ステップS8でNoと判断する。つまり、モータ制御部71は、ブラシレスモータ31が、無負荷から有負荷に切り替わってステップS10,S13,S15,S16のいずれかで目標回転数を設定した後は、温度検出センサ83で検出される温度が120℃以上にならない限り、ステップS10,S13,S15,S16のいずれかで設定した目標回転数を維持する。したがって、作業者が違和感を持つことを回避できる。   On the other hand, the motor control unit 71 returns to step S2 after performing the process of setting “no load temperature detection flag = 0” in step S11, and further determines that No in step S5 and proceeds to step S8. No. That is, the motor controller 71 detects the temperature detection sensor 83 after the brushless motor 31 switches from no load to load and sets the target rotational speed in any of steps S10, S13, S15, and S16. Unless the temperature becomes 120 ° C. or higher, the target rotational speed set in any of steps S10, S13, S15, and S16 is maintained. Therefore, it can be avoided that the worker feels uncomfortable.

さらに、モータ制御部71は、ステップS2でYesと判断すると、ステップS17に進んでハウジング14内が高温であることを表示部63で表示する。ステップS17の制御は、表示部63のLEDランプを点滅する処理を含む。そして、モータ制御部71は、ステップS18でブラシレスモータ31を停止させ、ステップS19で「無負荷温度検出フラグ=1」とする処理を行い、ステップS2に戻る。モータ制御部71は、ステップS18及びステップS19の処理を同時に行ってもよいし、ステップS18またはステップS19の処理を先に行い、残りのステップ処理を後で行ってもよい。   Furthermore, if the motor control part 71 judges Yes in step S2, it will progress to step S17 and will display on the display part 63 that the inside of the housing 14 is high temperature. The control in step S17 includes a process of blinking the LED lamp of the display unit 63. The motor control unit 71 stops the brushless motor 31 in step S18, performs a process of setting “no-load temperature detection flag = 1” in step S19, and returns to step S2. The motor control unit 71 may perform the processing of step S18 and step S19 at the same time, may perform the processing of step S18 or step S19 first, and may perform the remaining step processing later.

モータ制御部71は、温度検出センサ83で検出される温度が120℃を超えている場合、ブラシレスモータ31及びインバータ回路65が異常状態にあると判断する。また、モータ制御部71は、ブラシレスモータ31及びインバータ回路65の更なる過熱を防ぐため、ステップS18でブラシレスモータ31を停止する。   When the temperature detected by the temperature detection sensor 83 exceeds 120 ° C., the motor control unit 71 determines that the brushless motor 31 and the inverter circuit 65 are in an abnormal state. Further, the motor control unit 71 stops the brushless motor 31 in step S18 in order to prevent further overheating of the brushless motor 31 and the inverter circuit 65.

制御例1に対応するタイムチャートは、図4に示されている。図4のタイムチャートでは、有負荷と無負荷とを区別するしきい値として電流値10Aが示されている。モータ制御部71は、時刻t1以前における電流値がしきい値未満であるため、ブラシレスモータ31が無負荷と判断し、ブラシレスモータ31の実回転数は14,000rpm である。その後、工具により作業が開始されてブラシレスモータ31の実回転数が低下し、かつ、時刻t1で電流値がしきい値以上になると、ブラシレスモータ31は有負荷と判断されて実回転数が上昇する。   A time chart corresponding to the control example 1 is shown in FIG. In the time chart of FIG. 4, a current value 10A is shown as a threshold value for distinguishing between loaded and unloaded. Since the current value before the time t1 is less than the threshold value, the motor control unit 71 determines that the brushless motor 31 is unloaded, and the actual rotational speed of the brushless motor 31 is 14,000 rpm. After that, when the work is started by the tool, the actual rotational speed of the brushless motor 31 decreases, and when the current value exceeds the threshold value at time t1, the brushless motor 31 is determined to be loaded and the actual rotational speed increases. To do.

時刻t1を過ぎてからブラシレスモータ31の実回転数が17,000rpm まで上昇すると、電流値及び実回転数は一定に制御されている。時刻t2の前に作業が中断されてブラシレスモータ31の実回転数が17,000rpm を超え、かつ、電流値が低下し、その電流値がしきい未満になると、ブラシレスモータ31は無負荷と判断されてブラシレスモータ31の実回転数が低下している。ここで、温度検出センサ83で検出される温度が80℃未満であるため、ブラシレスモータ31の実回転数は14,000rpm まで低下される。   When the actual rotational speed of the brushless motor 31 increases to 17,000 rpm after the time t1, the current value and the actual rotational speed are controlled to be constant. If the operation is interrupted before time t2 and the actual rotational speed of the brushless motor 31 exceeds 17,000 rpm and the current value decreases and the current value becomes less than the threshold, the brushless motor 31 is determined to be unloaded. Thus, the actual rotational speed of the brushless motor 31 is reduced. Here, since the temperature detected by the temperature detection sensor 83 is less than 80 ° C., the actual rotational speed of the brushless motor 31 is reduced to 14,000 rpm.

時刻t2以降にブラシレスモータ31の実回転数が14,000rpm である間は、電流値も一定である。その後、作業が再開されてブラシレスモータ31の実回転数が14,000rpm 未満になると電流値が上昇する。時刻t3で電流値がしきい値以上になると、ブラシレスモータ31は有負荷と判断されてブラシレスモータ31の実回転数を17,000rpm まで上昇する制御が開始される。   The current value is also constant while the actual rotational speed of the brushless motor 31 is 14,000 rpm after time t2. Thereafter, when the operation is resumed and the actual rotational speed of the brushless motor 31 becomes less than 14,000 rpm, the current value increases. When the current value becomes equal to or greater than the threshold value at time t3, the brushless motor 31 is determined to be loaded, and control for increasing the actual rotational speed of the brushless motor 31 to 17,000 rpm is started.

時刻t3を過ぎてからブラシレスモータ31の実回転数が17,000rpm まで上昇すると、電流値及びブラシレスモータ31の実回転数は一定に制御されている。時刻t4の前に作業が中断されてブラシレスモータ31の実回転数が17,000rpm を超え、かつ、電流値が低下し、その電流値がしきい未満になると、ブラシレスモータ31は無負荷と判断されて実回転数が低下される。ここで、温度検出センサ83で検出される温度が81℃以上であり、かつ、90℃以下であるため、ブラシレスモータ31の実回転数は15,000rpm まで低下される。   When the actual rotational speed of the brushless motor 31 increases to 17,000 rpm after the time t3, the current value and the actual rotational speed of the brushless motor 31 are controlled to be constant. If the operation is interrupted before time t4, the actual rotational speed of the brushless motor 31 exceeds 17,000 rpm, and the current value decreases and the current value becomes less than the threshold, the brushless motor 31 is determined to be unloaded. As a result, the actual rotational speed is reduced. Here, since the temperature detected by the temperature detection sensor 83 is 81 ° C. or higher and 90 ° C. or lower, the actual rotational speed of the brushless motor 31 is reduced to 15,000 rpm.

時刻t4以降にブラシレスモータ31の実回転数が15,000rpm である間は、電流値も一定である。その後、作業が再開されてブラシレスモータ31の実回転数が15,000rpm 未満になると電流値が上昇する。時刻t5で電流値がしきい値以上になると、ブラシレスモータ31は有負荷と判断されて実回転数を17,000rpm まで上昇する制御が開始される。   The current value is also constant while the actual rotational speed of the brushless motor 31 is 15,000 rpm after time t4. Thereafter, when the operation is resumed and the actual rotational speed of the brushless motor 31 becomes less than 15,000 rpm, the current value increases. When the current value becomes equal to or greater than the threshold value at time t5, the brushless motor 31 is determined to be loaded and control for increasing the actual rotational speed to 17,000 rpm is started.

時刻t5を過ぎてからブラシレスモータ31の実回転数が17,000rpm まで上昇すると、電流値及びブラシレスモータ31の実回転数は一定に制御されている。時刻t6の前に作業が中断されてブラシレスモータ31の実回転数が17,000rpm を超え、かつ、電流値が低下し、時刻t6で電流値がしきい未満になると、ブラシレスモータ31は無負荷と判断されて実回転数が低下される。ここで、温度検出センサ83で検出される温度が81℃以上であり、かつ、90℃以下であるため、ブラシレスモータ31の実回転数は15,000rpm まで低下される。   When the actual rotational speed of the brushless motor 31 rises to 17,000 rpm after the time t5, the current value and the actual rotational speed of the brushless motor 31 are controlled to be constant. When the operation is interrupted before time t6, the actual rotational speed of the brushless motor 31 exceeds 17,000 rpm, and the current value decreases and the current value becomes less than the threshold value at time t6, the brushless motor 31 is unloaded. As a result, the actual rotational speed is reduced. Here, since the temperature detected by the temperature detection sensor 83 is 81 ° C. or higher and 90 ° C. or lower, the actual rotational speed of the brushless motor 31 is reduced to 15,000 rpm.

時刻t6以降にブラシレスモータ31の実回転数が15,000rpm である間は、電流値も一定である。その後、作業が再開されてブラシレスモータ31の実回転数が15,000rpm 未満になると電流値が上昇する。時刻t7で電流値がしきい値以上になると、ブラシレスモータ31は有負荷と判断されて実回転数を17,000rpm まで上昇する制御が開始される。   The current value is also constant while the actual rotational speed of the brushless motor 31 is 15,000 rpm after time t6. Thereafter, when the operation is resumed and the actual rotational speed of the brushless motor 31 becomes less than 15,000 rpm, the current value increases. When the current value becomes equal to or greater than the threshold value at time t7, the brushless motor 31 is determined to be loaded, and control for increasing the actual rotational speed to 17,000 rpm is started.

時刻t7を過ぎてからブラシレスモータ31の実回転数が17,000rpm まで上昇すると、電流値及びブラシレスモータ31の実回転数は一定に制御される。時刻t8の前に作業が中断されてブラシレスモータ31の実回転数が17,000rpm を超え、かつ、電流値が低下し、時刻t8で電流値がしきい未満になると、ブラシレスモータ31は無負荷と判断されて実回転数が低下される。ここで、温度検出センサ83で検出される温度が91℃以上であり、かつ、100℃以下であるため、ブラシレスモータ31の実回転数は16,000rpm まで低下される。   When the actual rotational speed of the brushless motor 31 increases to 17,000 rpm after the time t7, the current value and the actual rotational speed of the brushless motor 31 are controlled to be constant. When the operation is interrupted before time t8, the actual rotational speed of the brushless motor 31 exceeds 17,000 rpm, and the current value decreases and the current value becomes less than the threshold value at time t8, the brushless motor 31 is unloaded. As a result, the actual rotational speed is reduced. Here, since the temperature detected by the temperature detection sensor 83 is 91 ° C. or higher and 100 ° C. or lower, the actual rotational speed of the brushless motor 31 is reduced to 16,000 rpm.

時刻t8以降に実回転数が16,000rpm である間は、電流値も一定である。その後、作業が再開されてブラシレスモータ31の実回転数が16,000rpm 未満になると電流値が上昇する。時刻t9で電流値がしきい値以上になると、ブラシレスモータ31は有負荷と判断されて実回転数を17,000rpm まで上昇させる制御が開始される。   The current value is also constant while the actual rotational speed is 16,000 rpm after time t8. Thereafter, when the operation is resumed and the actual rotational speed of the brushless motor 31 becomes less than 16,000 rpm, the current value increases. When the current value becomes equal to or greater than the threshold value at time t9, the brushless motor 31 is determined to be loaded and control for increasing the actual rotational speed to 17,000 rpm is started.

時刻t9を過ぎてからブラシレスモータの実回転数が17,000rpm まで上昇すると、電流値及びブラシレスモータの実回転数は一定に制御される。時刻t10の前に作業が中断されてブラシレスモータの実回転数が17,000rpm を超え、かつ、電流値が低下し、時刻t10で電流値がしきい未満になると、ブラシレスモータは無負荷と判断されて実回転数が低下される。ここで、温度検出センサで検出される温度が101℃以上であり、かつ、120℃以下であるため、ブラシレスモータの実回転数は17,000rpm に制御される。   When the actual rotational speed of the brushless motor rises to 17,000 rpm after the time t9, the current value and the actual rotational speed of the brushless motor are controlled to be constant. If the operation is interrupted before time t10, the actual rotational speed of the brushless motor exceeds 17,000 rpm, and the current value decreases and the current value becomes less than the threshold value at time t10, the brushless motor is determined to be unloaded. As a result, the actual rotational speed is reduced. Here, since the temperature detected by the temperature detection sensor is 101 ° C. or higher and 120 ° C. or lower, the actual rotational speed of the brushless motor is controlled to 17,000 rpm.

時刻t10以降にブラシレスモータの実回転数が17,000rpm である間は、電流値も一定である。その後、作業が再開されてブラシレスモータの実回転数が17,000rpm 未満になると電流値が上昇する。時刻t11以前に電流値がしきい値以上になると、ブラシレスモータは有負荷と判断されて実回転数を17,000rpm まで上昇する制御が開始される。時刻t11でブラシレスモータの実回転数が17,000rpm まで上昇すると、それ以後、電流値及び実回転数は一定である。   The current value is also constant while the actual rotational speed of the brushless motor is 17,000 rpm after time t10. After that, when the operation is resumed and the actual rotation speed of the brushless motor becomes less than 17,000 rpm, the current value increases. If the current value becomes equal to or greater than the threshold before time t11, the brushless motor is determined to be loaded and control is started to increase the actual rotational speed to 17,000 rpm. When the actual rotational speed of the brushless motor rises to 17,000 rpm at time t11, the current value and the actual rotational speed are constant thereafter.

(制御例2)
モータ制御部71が実行する制御例2は、図5のフローチャートに示されている。図5のフローチャートにおいて、図3のフローチャートと同じ処理は、図3と同じステップ番号を付してある。
(Control example 2)
A control example 2 executed by the motor control unit 71 is shown in the flowchart of FIG. In the flowchart of FIG. 5, the same processes as those in the flowchart of FIG. 3 are denoted by the same step numbers as in FIG.

モータ制御部71は、ステップS18の処理と共に、ステップS20で「負荷フラグ=0」とする処理を行い、ステップS2に戻る。この「負荷フラグ=0」は、ブラシレスモータ31が有負荷である履歴をリセットする意味である。なお、図5のフローチャートでは、ステップS19の処理を行わない。   The motor control unit 71 performs a process of setting “load flag = 0” in step S20 together with the process of step S18, and returns to step S2. This “load flag = 0” means that the history of the load of the brushless motor 31 is reset. In the flowchart of FIG. 5, the process of step S19 is not performed.

モータ制御部71は、図5のフローチャートのステップS5でYesと判断すると、ステップS6の処理及びステップS7の処理と共に、ステップS21で「負荷フラグ=1」とする処理を行い、ステップS2に戻る。この「負荷フラグ=1」は、ブラシレスモータ31が有負荷である履歴を保持する意味である。   If the motor control unit 71 determines Yes in step S5 of the flowchart of FIG. 5, the process of step S6 and the process of step S7 are performed together with the process of “load flag = 1” in step S21, and the process returns to step S2. This “load flag = 1” means that the history of the load of the brushless motor 31 is retained.

また、モータ制御部71は、ステップS5でNoと判断すると、ステップS22に進み、「負荷フラグ=1」であるか否かを判断する。モータ制御部71は、ステップS22でNoと判断するとステップS8に進み、ステップS22でYesと判断すると、ステップS23で「無負荷カウントアップ」の処理を行う。ステップS23の処理は、ブラシレスモータ31が無負荷である時間の計測を開始する意味である。   If the motor control unit 71 determines No in step S5, it proceeds to step S22 and determines whether or not “load flag = 1”. If the motor control unit 71 determines No in step S22, the process proceeds to step S8. If the determination is Yes in step S22, the motor control unit 71 performs a “no-load count-up” process in step S23. The process of step S23 means to start measuring the time when the brushless motor 31 is unloaded.

モータ制御部71は、ステップS24において、ブラシレスモータ31が無負荷である経過時間が2秒以上であるか否かを判断する。モータ制御部71は、ステップS24でNoと判断するとステップS2に戻り、ステップS24でYesと判断すると、ステップS25で「無負荷カウント=0」とする処理を実行する。ステップS25の処理は、ブラシレスモータ31が無負荷である経過時間をリセットする意味である。   In step S24, the motor control unit 71 determines whether or not the elapsed time during which the brushless motor 31 is unloaded is 2 seconds or longer. If it is determined No in step S24, the motor control unit 71 returns to step S2. If it is determined Yes in step S24, the motor control unit 71 executes a process of setting “no load count = 0” in step S25. The process of step S25 means to reset the elapsed time when the brushless motor 31 is unloaded.

また、モータ制御部71は、ステップS25と共にステップS26の処理を行い、ステップS2に戻る。ステップS26の処理はステップS20の処理と同じである。なお、モータ制御部71は、ステップS25及びステップS26の処理を同時に行ってもよいし、ステップS25またはステップS26の処理を先に行い、残りのステップ処理を後で行ってもよい。   Moreover, the motor control part 71 performs the process of step S26 with step S25, and returns to step S2. The process of step S26 is the same as the process of step S20. The motor control unit 71 may perform the processing of step S25 and step S26 at the same time, may perform the processing of step S25 or step S26 first, and may perform the remaining step processing later.

制御例2において、制御例1と同じ処理では、制御例1と同じ効果を得ることができる。また、制御例2では、ブラシレスモータ31が有負荷から無負荷に切り替わった場合でも、ブラシレスモータ31が無負荷の経過時間が2秒未満では、温度検出センサ83で検出される温度に関わりなく、ブラシレスモータ31が無負荷に切り替わる前の目標回転数が維持される。   In the control example 2, in the same process as the control example 1, the same effect as the control example 1 can be obtained. Further, in the control example 2, even when the brushless motor 31 is switched from loaded to unloaded, if the elapsed time when the brushless motor 31 is unloaded is less than 2 seconds, regardless of the temperature detected by the temperature detection sensor 83, The target rotational speed before the brushless motor 31 is switched to no load is maintained.

これに対して、制御例2では、ブラシレスモータ31が有負荷から無負荷に切り替わり、かつ、ブラシレスモータ31が無負荷の経過時間が2秒以上であると、ブラシレスモータ31の目標回転数は、温度検出センサ83で検出される温度に応じて設定される。つまり、モータ制御部71は、ブラシレスモータ31が無負荷の経過時間が短い場合は、作業が続行されていると判断し、ブラシレスモータ31の目標回転数を維持する。つまり、モータ制御部71は、一時的にブラシレスモータ31の無負荷状態が発生する作業時には、ブラシレスモータ31の回転数を変動させないので、作業者は、安定した作業を行うことができる。   On the other hand, in the control example 2, when the brushless motor 31 is switched from loaded to no-load and the elapsed time when the brushless motor 31 is unloaded is 2 seconds or more, the target rotational speed of the brushless motor 31 is It is set according to the temperature detected by the temperature detection sensor 83. That is, the motor control unit 71 determines that the operation is continued when the elapsed time when the brushless motor 31 is unloaded is short, and maintains the target rotational speed of the brushless motor 31. That is, the motor control unit 71 does not change the rotation speed of the brushless motor 31 during the operation in which the brushless motor 31 is temporarily unloaded, so that the operator can perform a stable operation.

(制御例3)
モータ制御部71が実行する制御例3は、図6のフローチャートに示されている。図6のフローチャートにおいて、図3及び図5のフローチャートと同じ処理は、図3及び図5と同じステップ番号を付してある。
(Control example 3)
Control example 3 executed by the motor control unit 71 is shown in the flowchart of FIG. In the flowchart of FIG. 6, the same processes as those in the flowcharts of FIGS. 3 and 5 are given the same step numbers as in FIGS. 3 and 5.

モータ制御部71は、図6のフローチャートでステップS18及びステップS19の処理と共に、ステップS20の処理を行い、ステップS2に戻る。なお、ステップS18〜ステップS20の処理は、その実行順序は不問である。   The motor control unit 71 performs the process of step S20 together with the processes of step S18 and step S19 in the flowchart of FIG. 6, and returns to step S2. Note that the order of execution of the processes in steps S18 to S20 is not limited.

モータ制御部71は、図6のフローチャートのステップS4に次ぐステップS27で、「負荷フラグ=0」であるか否かを判断する。モータ制御部71は、ステップS27でYesと判断するとステップS5に進み、ステップS27でNoと判断するとステップS6に進む。このように、図6のフローチャートは、図3のフローチャートにステップS20及びステップS27の処理が加えられている。   The motor control unit 71 determines whether or not “load flag = 0” in step S27 subsequent to step S4 in the flowchart of FIG. If it is determined Yes in step S27, the motor control unit 71 proceeds to step S5, and if determined No in step S27, the motor control unit 71 proceeds to step S6. As described above, the flowchart of FIG. 6 is obtained by adding the processes of step S20 and step S27 to the flowchart of FIG.

図6フローチャートでは、ステップS20の処理を実行してからステップS3でYesと判断され、かつ、ステップS27でYesと判断され、かつ、ステップS5でNoと判断された場合、ブラシレスモータ31の目標回転数が、温度検出センサ83で検出される温度に応じて設定される。   In the flowchart of FIG. 6, when the process of step S20 is executed and then Yes is determined in step S3, Yes is determined in step S27, and No is determined in step S5, the target rotation of the brushless motor 31 is determined. The number is set according to the temperature detected by the temperature detection sensor 83.

これに対して、ステップS21の処理を実行してからステップS3でYesと判断され、かつ、ステップS27でYesと判断されると、ステップS5の処理をスキップしてステップS6の処理を実行する。つまり、モータ制御部71は、ブラシレスモータ31が有負荷か無負荷かの判断を行わずに、ブラシレスモータ31の目標回転数を17,000rpm に設定する。したがって、ブラシレスモータ31が有負荷から無負荷に切り替わったとしても、作業者がトリガ59を操作したままであれば、ブラシレスモータ31の目標回転数が低下することを回避でき、ブラシレスモータ31が無負荷から有負荷に切り替わった際に、回転数の上昇遅れを防止できる。また、制御例3において、制御例1と同じ処理では、制御例1と同じ効果を得られる。   On the other hand, if it is determined Yes in step S3 after executing the process of step S21, and if it is determined Yes in step S27, the process of step S5 is skipped and the process of step S6 is executed. That is, the motor controller 71 sets the target rotational speed of the brushless motor 31 to 17,000 rpm without determining whether the brushless motor 31 is loaded or unloaded. Therefore, even if the brushless motor 31 is switched from loaded to unloaded, if the operator keeps operating the trigger 59, the target rotational speed of the brushless motor 31 can be prevented from decreasing, and the brushless motor 31 is not used. When switching from a load to a load, it is possible to prevent an increase in the rotational speed. In the control example 3, the same process as the control example 1 can obtain the same effect as the control example 1.

制御例1〜制御例3において、ブラシレスモータ31の目標回転数の制御で共通する内容を図7に示している。   In the control examples 1 to 3, the contents common to the control of the target rotational speed of the brushless motor 31 are shown in FIG.

本実施形態で説明した事項と、本発明の構成との対応関係を説明すると、ブラシレスモータ31が、本発明のモータ及び電動モータに相当し、工具Tが、本発明の工具に相当し、作業機10aが、本発明の作業機に相当し、モータ制御部71が、本発明の負荷検出部に相当し、温度検出センサ83及びコントローラ72が、本発明の温度検出部に相当し、冷却ファン79が、本発明の冷却機構に相当し、インバータ回路65が、本発明のインバータ回路に相当し、コントローラ72が、本発明の時間検出部に相当する。また、ブラシレスモータ31の温度、インバータ回路65の温度が、本発明における「環境の温度」に相当する。   The correspondence between the matters described in this embodiment and the configuration of the present invention will be described. The brushless motor 31 corresponds to the motor and the electric motor of the present invention, the tool T corresponds to the tool of the present invention, and the work The machine 10a corresponds to the working machine of the present invention, the motor control unit 71 corresponds to the load detection unit of the present invention, the temperature detection sensor 83 and the controller 72 correspond to the temperature detection unit of the present invention, and the cooling fan 79 corresponds to the cooling mechanism of the present invention, the inverter circuit 65 corresponds to the inverter circuit of the present invention, and the controller 72 corresponds to the time detection unit of the present invention. Further, the temperature of the brushless motor 31 and the temperature of the inverter circuit 65 correspond to the “environmental temperature” in the present invention.

モータ制御部71が、本発明の制御部に相当し、ステップS6で設定する目標回転数17,000rpm が、本発明の第1の回転数に相当し、目標回転数14,000rpm が、本発明の第2の回転数に相当する。また、ステップS10で設定する目標回転数17,000rpm と、ステップS13で設定する目標回転数16,000rpm と、ステップS15で設定する目標回転数15,000rpm とが、本発明の第3の回転数に相当する。さらに、81℃が、本発明の第1の温度に相当し、101℃が、本発明の第2の温度に相当し、120℃が、本発明の第3の温度に相当する。   The motor control unit 71 corresponds to the control unit of the present invention, the target rotational speed 17,000 rpm set in step S6 corresponds to the first rotational speed of the present invention, and the target rotational speed 14,000 rpm is the first rotational speed of the present invention. This corresponds to a rotational speed of 2. The target rotational speed 17,000 rpm set in step S10, the target rotational speed 16,000 rpm set in step S13, and the target rotational speed 15,000 rpm set in step S15 correspond to the third rotational speed of the present invention. . Further, 81 ° C. corresponds to the first temperature of the present invention, 101 ° C. corresponds to the second temperature of the present invention, and 120 ° C. corresponds to the third temperature of the present invention.

さらに、図5のステップS24で用いる「2秒」が、本発明の所定時間に相当する。ステップS24でYesと判断される場合が、本発明の「経過時間が所定時間以上」に相当し、ステップS24でNoと判断される場合が、本発明の「経過時間が所定時間未満」に相当する。   Furthermore, “2 seconds” used in step S24 of FIG. 5 corresponds to the predetermined time of the present invention. The case where Yes is determined in step S24 corresponds to the “elapsed time is a predetermined time or more” in the present invention, and the case where No is determined in step S24 is equivalent to the “elapsed time is less than the predetermined time” in the present invention. To do.

本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。例えば、モータ制御部71は、各制御例のステップS5において、電流値に代えて出力軸34の回転数を用いて、ブラシレスモータ31の有負荷か否かを判断することも可能である。この場合、モータ制御部71は、実際の回転数がしきい値未満であると、ブラシレスモータ31が無負荷と判断し、実際の回転数がしきい値以上であると、ブラシレスモータ31が有負荷と判断する。   The present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the scope of the invention. For example, the motor control unit 71 can determine whether or not the brushless motor 31 has a load by using the rotation speed of the output shaft 34 instead of the current value in step S5 of each control example. In this case, the motor control unit 71 determines that the brushless motor 31 is unloaded when the actual rotational speed is less than the threshold value, and the brushless motor 31 is present when the actual rotational speed is equal to or greater than the threshold value. Judge as a load.

また、ステップS6及びステップS10で設定される目標回転数は、回転数設定ダイヤル62の操作により設定される目標回転数に応じて変更され、かつ、ステップS13及びステップS16で設定される回転数も、変更される。つまり、ステップS6及びステップS10で設定される目標回転数は、ステップS1で設定される目標回転数よりも高く、ステップS13で設定される目標回転数は、ステップS6及びステップS10で設定される目標回転数よりも低ければよい。さらに、ステップS15で設定される目標回転数は、ステップS13で設定される目標回転数よりも低ければよい。さらに、ステップS16で設定される目標回転数は、ステップS15で設定される目標回転数よりも低く、かつ、ステップS1で設定される目標回転数と同じであればよい。   Further, the target rotational speed set in step S6 and step S10 is changed according to the target rotational speed set by operating the rotational speed setting dial 62, and the rotational speed set in step S13 and step S16 is also set. ,Be changed. That is, the target rotational speed set in step S6 and step S10 is higher than the target rotational speed set in step S1, and the target rotational speed set in step S13 is the target rotational speed set in step S6 and step S10. It only needs to be lower than the rotational speed. Furthermore, the target rotational speed set in step S15 only needs to be lower than the target rotational speed set in step S13. Furthermore, the target rotational speed set in step S16 may be lower than the target rotational speed set in step S15 and the same as the target rotational speed set in step S1.

本発明における有負荷及び無負荷は、文字通り負荷が有り、負荷が無いという意味に限らず、しきい値以上の負荷がある場合を有負荷として把握し、しきい値未満の負荷が有る場合を無負荷として把握する意味を含む。つまり、無負荷を第1負荷とし、有負荷を第1負荷よりも高い負荷の第2負荷と定義することも可能である。また、負荷の判断に用いるしきい値は、任意に変更可能である。各制御例で用いた温度、目標回転数は任意に変更可能である。ブラシレスモータが無負荷である場合は、検出される温度が低いほど、ブラシレスモータの目標回転数を低く設定すればよい。   Loaded and unloaded in the present invention is not limited to the meaning that there is literally a load and no load, but it is understood that there is a load that is equal to or greater than a threshold value and that there is a load that is less than the threshold value. Includes the meaning of grasping as no load. That is, it is possible to define a no load as a first load and a load as a second load that is higher than the first load. Further, the threshold value used for determining the load can be arbitrarily changed. The temperature and target rotational speed used in each control example can be arbitrarily changed. When the brushless motor is unloaded, the target rotational speed of the brushless motor may be set lower as the detected temperature is lower.

また、本発明における「環境の温度」はブラシレスモータ31の温度、インバータ回路65の温度に限らず、過熱による損傷を防ぐことが望まれる発熱部、または、過熱による作業機の機能低下を防ぐことが望まれる発熱部を含む。これらの発熱部は、自ら温度上昇する箇所と、他の箇所から熱が伝達されて温度上昇する箇所と、を含む。発熱部は、例えば、ブラシレスモータ31の制御する制御基板78、シリンダハウジング14aが挙げられる。   Further, the “environment temperature” in the present invention is not limited to the temperature of the brushless motor 31 and the temperature of the inverter circuit 65, but prevents the heat generating part that is desired to prevent damage due to overheating or the deterioration of the function of the work machine due to overheating. Including the desired heat generating part. These heat generating parts include a part where the temperature rises by itself and a part where the temperature is increased by heat being transmitted from another part. Examples of the heat generating part include a control board 78 controlled by the brushless motor 31 and a cylinder housing 14a.

また、ブラシレスモータに電力を供給する電源は、交流電源または直流電源のいずれでもよい。直流電源は、ハウジングに着脱可能なバッテリを含む。バッテリは、充電及び放電を繰り返し実行可能な二次電池である。そして、作業機が、冷却ファンによって輸送される空気の一部を、バッテリ内部に供給される構成であると、発熱部としてのバッテリの温度を検出する温度検出センサを設けることが可能である。   The power supply for supplying power to the brushless motor may be either an AC power supply or a DC power supply. The direct current power source includes a battery that is detachable from the housing. The battery is a secondary battery that can be repeatedly charged and discharged. And if a working machine is the structure by which some air conveyed with a cooling fan is supplied inside a battery, it is possible to provide the temperature detection sensor which detects the temperature of the battery as a heat generating part.

上記したような発熱部の温度をそれぞれ別々に検出する温度検出センサが設けられていれば、モータ制御部71は、これらの温度検出センサの信号に基づいて、図3、図5、図6のフローチャートの少なくとも1つを実行可能である。   If the temperature detection sensors for separately detecting the temperatures of the heat generating parts as described above are provided, the motor control unit 71 performs the operations shown in FIGS. 3, 5, and 6 based on the signals of these temperature detection sensors. At least one of the flowcharts can be executed.

また、本発明のモータは、電動モータの他、油圧モータ、空気圧モータ、内燃機関を含む。モータとして、油圧モータ、空気圧モータ、内燃機関を用いる場合、モータが負荷有か否かを判断するステップS5では、回転数のしきい値と、実際の回転数とを比較する。工具を動作させる動力源としてモータとして、油圧モータ、空気圧モータ、内燃機関のいずれかを用いる場合、これらの動力源の温度を検出する温度検出センサを設け、その温度検出センサの検出結果に基づいて、図3、図5、図6のフローチャートの少なくとも1つを実行可能である。さらに、本発明の作業機は、ハンマドリルの他、ハンマドライバ、ドリル、ハンマ、グラインダを含む。   The motor of the present invention includes an electric motor, a hydraulic motor, a pneumatic motor, and an internal combustion engine. When a hydraulic motor, a pneumatic motor, or an internal combustion engine is used as the motor, in step S5 for determining whether or not the motor has a load, a threshold value for the rotational speed is compared with the actual rotational speed. When any of a hydraulic motor, a pneumatic motor, and an internal combustion engine is used as a power source for operating the tool, a temperature detection sensor for detecting the temperature of these power sources is provided, and based on the detection result of the temperature detection sensor , At least one of the flowcharts of FIGS. 3, 5, and 6 can be executed. Furthermore, the working machine of the present invention includes a hammer driver, a drill, a hammer, and a grinder in addition to the hammer drill.

10a…作業機、31…ブラシレスモータ、65…インバータ回路、71…モータ制御部、72…コントローラ、79…冷却ファン、83…温度検出センサ、T…工具。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10a ... Work machine, 31 ... Brushless motor, 65 ... Inverter circuit, 71 ... Motor control part, 72 ... Controller, 79 ... Cooling fan, 83 ... Temperature detection sensor, T ... Tool.

Claims (9)

モータの動力で工具を動作させる作業機であって、
前記モータに加わる負荷を検出する負荷検出部と、
前記モータが動作する環境の温度を検出する温度検出部と、
前記モータに加わる負荷の有無を判断し、かつ、前記モータの回転数を設定する制御部と、
を有し、
前記制御部は、
前記負荷が有ると判断した際に、前記モータの回転数を第1の回転数に設定し、前記負荷が無いと判断した際において、前記環境の温度が第1の温度よりも低いときには前記第1の回転数よりも低い第2の回転数を設定し、前記環境の温度が第1の温度以上のときには前記第2の回転数よりも高い第3の回転数に設定する、作業機。
A working machine that operates a tool with the power of a motor,
A load detector for detecting a load applied to the motor;
A temperature detector for detecting the temperature of the environment in which the motor operates;
A controller that determines the presence or absence of a load applied to the motor and sets the rotational speed of the motor;
Have
The controller is
When it is determined that the load is present, the rotational speed of the motor is set to a first rotational speed. A working machine that sets a second rotation speed lower than the first rotation speed and sets a third rotation speed higher than the second rotation speed when the temperature of the environment is equal to or higher than the first temperature.
前記モータの動力で駆動し、かつ、前記モータを冷却する冷却機構が設けられている、請求項1に記載の作業機。   The working machine according to claim 1, further comprising a cooling mechanism that is driven by power of the motor and that cools the motor. 前記モータは、電流が供給されて回転する電動モータであり、
前記負荷検出部は、前記電動モータに供給される電流値に基づいて、前記電動モータの負荷を検出する、請求項1または2に記載の作業機。
The motor is an electric motor that rotates when supplied with an electric current,
The work machine according to claim 1, wherein the load detection unit detects a load of the electric motor based on a current value supplied to the electric motor.
前記電動モータに供給する電流値を制御するインバータ回路が設けられ、
前記温度検出部が検出する前記環境の温度は、前記インバータ回路の温度を含む、請求項3に記載の作業機。
An inverter circuit for controlling a current value supplied to the electric motor is provided;
The work machine according to claim 3, wherein the temperature of the environment detected by the temperature detection unit includes a temperature of the inverter circuit.
前記温度検出部が検出する前記環境の温度は、前記モータの温度を含む、請求項1〜4のいずれか1項に記載の作業機。   The working machine according to claim 1, wherein the temperature of the environment detected by the temperature detection unit includes a temperature of the motor. 前記制御部は、前記環境の温度が前記第1の温度よりも高い第2の温度以上である場合に設定する前記第3の回転数を、前記第1の回転数と同じとする、請求項1〜5に記載の作業機。   The said control part makes the said 3rd rotation speed the same as a said 1st rotation speed set when the temperature of the said environment is more than 2nd temperature higher than the said 1st temperature. The working machine according to 1 to 5. 前記制御部は、前記環境の温度が前記第2の温度よりも高い第3の温度を超えると、前記モータを停止させる、請求項1〜6に記載の作業機。   The work machine according to claim 1, wherein when the temperature of the environment exceeds a third temperature that is higher than the second temperature, the control unit stops the motor. 前記モータが負荷有りから負荷無しに切り替わってからの経過時間を検出する時間検出部が設けられ、
前記制御部は、
前記経過時間が所定時間未満であると前記モータに加わる負荷が有りと判断し、
前記経過時間が所定時間以上であると前記モータに加わる負荷が無いと判断する、請求項1〜7のいずれか1項に記載の作業機。
A time detection unit for detecting an elapsed time from when the motor is switched from being loaded to being loaded is provided;
The controller is
It is determined that there is a load applied to the motor when the elapsed time is less than a predetermined time,
The work machine according to claim 1, wherein it is determined that there is no load applied to the motor when the elapsed time is equal to or longer than a predetermined time.
オンとオフとが切り替えられて前記モータを回転と停止とに切り替えるスイッチが設けられ、
前記制御部は、前記負荷が無しから前記負荷が有りに切り替わって前記モータの回転数を前記第1の回転数に設定した後に、前記スイッチがオンされていると前記モータの負荷に関わりなく、前記モータの回転数を前記第1の回転数に設定する、請求項1〜8のいずれか1項に記載の作業機。
A switch that is switched on and off to switch the motor between rotation and stop is provided;
The control unit switches from the absence of the load to the presence of the load and sets the number of revolutions of the motor to the first number of revolutions, and the switch is turned on regardless of the load of the motor, The work machine according to any one of claims 1 to 8, wherein a rotation speed of the motor is set to the first rotation speed.
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