JP2017198377A - Cool air generation system and container using the same - Google Patents

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勝恵 佐々木
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a cool air generation system to operate even when a power generator cannot operate.SOLUTION: A cool air generation system 100 includes: a power generator 130; and a battery 150. When operation of the power generator 130 is allowed, electric power is supplied from the power generator 130 to a cool air generator 140. When the operation of the power generator 130 is not allowed, electric power is supplied from the power generator 130 to the cool air generator 140.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、冷気を発生させる冷気発生システム及び当該冷気発生システムを用いたコンテナに関する。   The present invention relates to a cold air generation system for generating cold air and a container using the cold air generation system.

低温に維持しておくことが必要な冷凍食品その他の物品(以下、「要冷凍物品」と呼ぶ)を運搬する専用コンテナとして、特開2014−153022号公報(特許文献1)に記載された冷凍コンテナシステムがある。   Refrigeration described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2014-153022 (Patent Document 1) as a dedicated container for transporting frozen foods and other articles that need to be kept at a low temperature (hereinafter referred to as “frozen goods required”) There is a container system.

図8はこの冷凍コンテナシステムの概念図である。   FIG. 8 is a conceptual diagram of this refrigeration container system.

図8に示すように、同公報の冷凍コンテナシステムは、発電機1と、複数個の冷凍コンテナ2a−2nと、からなる。   As shown in FIG. 8, the refrigeration container system of the publication includes a generator 1 and a plurality of refrigeration containers 2a-2n.

冷凍コンテナ2a−2nの各々は、発電機1からの電流により内部を冷却する冷凍装置と、冷凍装置の運転に必要な必要電流値を演算する制御装置と、他の冷凍コンテナの制御装置と通信する通信手段と、を備えている。   Each of the refrigeration containers 2a-2n communicates with a refrigeration apparatus that cools the interior with current from the generator 1, a control apparatus that calculates a necessary current value necessary for the operation of the refrigeration apparatus, and control apparatuses of other refrigeration containers. Communication means.

複数個ある制御装置の少なくとも一つは、通信手段を介して取得した冷凍コンテナ2a−2n全体の合計必要電流値と、発電機1が発電し得る最大の電流値(以下、「発電最大電流値」と呼ぶ)とを比較する比較手段と、合計必要電流値より発電最大電流値の方が大きい場合には、冷凍能力が不足している冷凍コンテナの冷凍装置が消費する電流を増加させる電流値増加手段と、を備えている。   At least one of the plurality of control devices includes a total required current value of the entire refrigerated containers 2a-2n acquired through the communication means, and a maximum current value that can be generated by the generator 1 (hereinafter referred to as “maximum power generation current value”). Current value that increases the current consumed by the refrigeration device of the refrigeration container having insufficient refrigeration capacity when the maximum power generation current value is larger than the total required current value. And increasing means.

特開2014−153022号公報JP 2014-153022 A

上記の冷凍コンテナシステムにおいては、各冷凍コンテナ2a−2nの冷凍装置は発電機1からの電流により作動する。発電機1は当該冷凍コンテナシステムを搭載している車両のエンジンから供給される動力により作動する。   In the above refrigeration container system, the refrigeration apparatus of each refrigeration container 2a-2n is operated by the current from the generator 1. The generator 1 is operated by power supplied from an engine of a vehicle on which the refrigeration container system is mounted.

このため、何らかの理由により、車両のエンジンが停止した場合には、発電機1の動作も停止し、従って、各冷凍コンテナ2a−2nの冷凍装置も動作せず、各冷凍コンテナ2a−2n内の温度を低温に維持することは不可能になる。   For this reason, when the engine of the vehicle is stopped for some reason, the operation of the generator 1 is also stopped. Therefore, the refrigeration device of each refrigeration container 2a-2n does not operate, and the inside of each refrigeration container 2a-2n is stopped. It becomes impossible to keep the temperature low.

例えば、当該車両が列車に乗せられて青函トンネル内を通過する場合には、当該車両のエンジンは停止させておく必要があり、必然的に、発電機1の動作を停止する。   For example, when the vehicle is on a train and passes through the Seikan tunnel, the engine of the vehicle needs to be stopped, and the operation of the generator 1 is inevitably stopped.

また、近年においては、地方自治体の条例により、特にトラックやバスその他の大型車両は信号待ちなどの停車時にはエンジンを停止させることが要求されており、そのような場合にも、発電機の1の動作は停止する。   Further, in recent years, due to local ordinances, trucks, buses and other large vehicles are required to stop the engine when stopping such as waiting for a signal. Operation stops.

また、発電機1それ自体が故障した場合、発電機1に供給される燃料が切れた場合などには、発電機1の動作は停止する。   Further, when the generator 1 itself fails, or when the fuel supplied to the generator 1 runs out, the operation of the generator 1 stops.

このように、冷凍コンテナシステムを取り巻く環境によって、発電機1を常に作動させることは必ずしも可能ではなく、発電機1が停止する場合は多くあり、そのような場合には、上記のように、各冷凍コンテナ2a−2nは正常には機能しない。   Thus, it is not always possible to always operate the generator 1 depending on the environment surrounding the refrigerated container system. In many cases, the generator 1 is stopped. In such a case, as described above, The refrigerated containers 2a-2n do not function normally.

本発明はこのような従来の冷凍コンテナシステムにおける問題点に鑑みてなされたものであり、発電機を使用した冷凍コンテナにおいて、発電機の作動が停止しても、冷凍コンテナを正常に作動させることができるシステムとしての冷気発生システム並びにこの冷気発生システムを用いたコンテナを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the problems in the conventional refrigeration container system, and in a refrigeration container using a generator, the refrigeration container can be operated normally even if the operation of the generator stops. It is an object of the present invention to provide a cold air generation system as a system capable of performing the above and a container using the cold air generation system.

この目的を達成するため、本発明は、燃料を収容する燃料容器と、前記燃料容器から送られる前記燃料により作動するエンジンと、前記エンジンから供給される動力により作動し、発電を行う発電機と、前記発電機から供給される電気を充電する充電可能な電池と、冷気を発生する冷気発生器と、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給させる制御装置と、からなる冷気発生システムを提供する。   In order to achieve this object, the present invention includes a fuel container that contains fuel, an engine that is operated by the fuel sent from the fuel container, and a generator that is operated by power supplied from the engine to generate electric power. A rechargeable battery for charging electricity supplied from the generator, a cold air generator for generating cold air, and a control device for supplying electricity to the cold air generator from either the generator or the battery; A cold air generation system is provided.

本発明に係る冷気発生システムにおいては、前記冷気発生器は低温に維持することが必要なスペースに冷気を送り込み、前記制御装置は、前記スペース内に設置された温度計が測定した前記スペース内の温度に応じて、前記冷気発生器のオン・オフを制御するものであることが好ましい。   In the cold air generation system according to the present invention, the cold air generator sends cold air to a space that needs to be maintained at a low temperature, and the control device includes a thermometer installed in the space. It is preferable to control on / off of the cold air generator according to the temperature.

本発明に係る冷気発生システムにおいては、当該冷気発生システムの位置を探知するGPSシステムをさらに備えており、前記制御装置は、前記GPSシステムが探知する当該冷気発生システムの位置に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給するものであることが好ましい。   The cold air generation system according to the present invention further includes a GPS system that detects a position of the cold air generation system, and the control device generates the power generation according to the position of the cold air generation system detected by the GPS system. It is preferable that electricity is supplied from one of the machine and the battery to the cold air generator.

本発明に係る冷気発生システムにおいては、当該冷気発生システムの位置を探知するGPSシステムをさらに備えており、前記GPSシステムは当該冷気発生システムの位置を探知すると、その位置を示す位置信号を当該冷気発生システムとは異なる位置にある管理手段に送信し、前記制御装置は、前記管理手段から送信される信号に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給するものであることが好ましい。   The cold air generation system according to the present invention further includes a GPS system for detecting the position of the cold air generation system. When the GPS system detects the position of the cold air generation system, a position signal indicating the position is transmitted to the cold air generation system. The control device supplies electricity to the cold air generator from either the generator or the battery according to a signal transmitted from the management means. It is preferable that

本発明は、さらに、低温に維持することが必要な物品を収納するスペースと、燃料を収容する燃料容器と、前記燃料容器から送られる前記燃料により作動するエンジンと、前記エンジンから供給される動力により作動し、発電を行う発電機と、前記発電機から供給される電気を充電する充電可能な電池と、冷気を発生する冷気発生器と、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給させる制御装置と、前記冷気発生器が発生した冷気を前記スペースに導入する冷気導入路と、を備えるコンテナを提供する。   The present invention further includes a space for storing an article that needs to be maintained at a low temperature, a fuel container that stores fuel, an engine that is operated by the fuel sent from the fuel container, and power that is supplied from the engine. A generator that generates electric power, a rechargeable battery that charges electricity supplied from the generator, a cool air generator that generates cool air, and the cool air from any one of the generator and the battery There is provided a container comprising a control device for supplying electricity to a generator, and a cold air introduction path for introducing cold air generated by the cold air generator into the space.

本発明に係るコンテナにおいては、前記スペース内に設置された温度計をさらに備え、前記制御装置は、前記温度計が測定した前記スペース内の温度に応じて、前記冷気発生器のオン・オフを制御するものであることが好ましい。   The container according to the present invention further includes a thermometer installed in the space, and the control device turns the cold air generator on and off according to the temperature in the space measured by the thermometer. It is preferable to control.

本発明に係るコンテナにおいては、当該コンテナの位置を探知するGPSシステムをさらに備えており、前記制御装置は、前記GPSシステムが探知する当該コンテナの位置に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給するものであることが好ましい。   The container according to the present invention further includes a GPS system for detecting the position of the container, and the control device is configured to detect either the generator or the battery according to the position of the container detected by the GPS system. It is preferable that electricity is supplied to the cold air generator from one of them.

本発明に係るコンテナにおいては、当該コンテナの位置を探知するGPSシステムをさらに備えており、前記GPSシステムは当該コンテナの位置を探知すると、その位置を示す位置信号を当該コンテナとは異なる位置にある管理手段に送信し、前記制御装置は、前記管理手段から送信される信号に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給するものであることが好ましい。   The container according to the present invention further includes a GPS system for detecting the position of the container. When the GPS system detects the position of the container, the position signal indicating the position is at a position different from that of the container. Preferably, the control device is configured to supply electricity to the cold air generator from either the generator or the battery in accordance with a signal transmitted from the management device.

本発明に係るコンテナは、前記スペース内に配置された保冷剤をさらに備えることが好ましい。   It is preferable that the container according to the present invention further includes a cryogen disposed in the space.

本発明は、さらに、発電機と、前記発電機から供給される電気を充電する充電可能な電池と、冷気を発生する冷気発生器と、を備える冷気発生システムの動作を制御する方法において、前記発電機の作動が許容される場合には、前記発電機から前記冷気発生器に電気を供給する過程と、前記発電機の作動が許容されない場合には、前記電池から前記冷気発生器に電気を供給する過程と、を備える冷気発生システムの動作の制御方法を提供する。   The present invention further includes a generator, a rechargeable battery for charging electricity supplied from the generator, and a cold air generator for generating cold air. When the operation of the generator is allowed, the process of supplying electricity from the generator to the cold air generator; and when the operation of the generator is not allowed, electricity is supplied from the battery to the cold air generator. And a process for controlling the operation of the cold air generation system.

本発明に係る冷気発生システムの動作の制御方法は、前記冷気発生器により冷却されるスペースの温度に応じて、前記冷気発生器のオン・オフを制御する過程を備えることが好ましい。   The method for controlling the operation of the cold air generation system according to the present invention preferably includes a process of controlling on / off of the cold air generator according to the temperature of the space cooled by the cold air generator.

本発明に係る冷気発生システムの動作の制御方法は、前記冷気発生システムの位置に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給することが好ましい。   The method for controlling the operation of the cold air generation system according to the present invention preferably supplies electricity to the cold air generator from either the generator or the battery according to the position of the cold air generation system.

本発明は、さらに、発電機と、前記発電機から供給される電気を充電する充電可能な電池と、冷気を発生する冷気発生器と、を備える冷気発生システムの動作を制御する方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、前記プログラムは、前記発電機の作動が許容される場合には、前記発電機から前記冷気発生器に電気を供給させる第1の処理と、前記発電機の作動が許容されない場合には、前記電池から前記冷気発生器に電気を供給させる第2の処理と、を行うものであるプログラムを提供する。   The present invention further provides a computer with a method for controlling the operation of a cold air generation system comprising a generator, a rechargeable battery for charging electricity supplied from the generator, and a cold air generator for generating cold air. A program for executing, when the operation of the generator is permitted, a first process for supplying electricity from the generator to the cold air generator, and the operation of the generator Is not allowed, a second process for supplying electricity from the battery to the cold air generator is provided.

前記プログラムは、前記冷気発生システムの位置に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給することが好ましい。   It is preferable that the program supplies electricity to the cold air generator from either the generator or the battery depending on the position of the cold air generation system.

本発明に係る冷気発生システムにおいては、発電機の作動が許容される場合には、制御装置は発電機を作動させるとともに、発電機と冷気発生器とを接続させる。これにより、冷気発生器は発電機から電気の供給を受け、作動する。   In the cold air generation system according to the present invention, when the operation of the generator is allowed, the control device operates the generator and connects the generator and the cold air generator. Thereby, the cold air generator is supplied with electricity from the generator and operates.

発電機の作動が許容されない場合(例えば、本冷気発生システムを搭載したトラックがトンネルの内部を走行する場合、停車時にトラックのエンジンを停止しなければならない場合など)には、制御装置は発電機の作動を停止するとともに、電池と冷気発生器とを接続させる。これにより、冷気発生器は電池から電気の供給を受け、作動する。   If the generator is not allowed to operate (for example, if a truck equipped with this cold air generation system travels inside a tunnel, the engine of the truck must be stopped when the vehicle stops) And the battery and the cold air generator are connected. Thereby, the cold air generator is supplied with electricity from the battery and operates.

このように、本発明に係る冷気発生システムによれば、発電機の作動が許容されない場合であっても、電池が冷気発生器に電気を供給し、冷気発生器の作動を継続させることが可能である。このため、発電機の作動の有無にかかわらず、冷気発生器から発生する冷気により要冷凍物品を低温に維持することが可能である。   Thus, according to the cold air generation system according to the present invention, even when the operation of the generator is not allowed, the battery can supply electricity to the cold air generator and continue the operation of the cold air generator. It is. For this reason, it is possible to maintain the refrigerated article at a low temperature by the cold air generated from the cold air generator regardless of whether the generator is activated.

本発明の第一の実施形態に係る冷気発生システムの概略図である。1 is a schematic view of a cold air generation system according to a first embodiment of the present invention. 本発明の第一の実施形態に係る冷気発生システムの制御装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the control apparatus of the cool air generation system which concerns on 1st embodiment of this invention. 本発明の第一の実施形態に係る冷気発生システムの制御装置のブロック図である。It is a block diagram of a control device of a cold air generation system concerning a first embodiment of the present invention. 本発明の第二の実施形態に係る冷気発生システムの概略図である。It is the schematic of the cold air generation system which concerns on 2nd embodiment of this invention. 本発明の第三の実施形態に係る冷気発生システムの概略図である。It is the schematic of the cold air generation system which concerns on 3rd embodiment of this invention. 本発明の第四の実施形態に係る冷気発生システムの概略図である。It is the schematic of the cold air generation | occurrence | production system which concerns on 4th embodiment of this invention. 本発明の第五の実施形態に係るコンテナの概略図である。It is the schematic of the container which concerns on 5th embodiment of this invention. 従来の冷凍コンテナシステムの概念図である。It is a conceptual diagram of the conventional freezing container system.

(第一の実施形態)
図1は本発明の第一の実施形態に係る冷気発生システム100の概略図である。
(First embodiment)
FIG. 1 is a schematic view of a cold air generation system 100 according to a first embodiment of the present invention.

本実施形態に係る冷気発生システム100は、燃料を収容する燃料タンク110と、燃料タンク110から送られる燃料により作動するエンジン120と、燃料タンク110内の燃料をエンジン120に送り込むポンプ115と、エンジン120から供給される動力により作動し、発電を行う発電機130と、冷気を発生する冷気発生器140と、発電機130から供給される電気を充電する充電可能な電池150と、発電機130及び電池150の何れか一方と冷気発生器140とを接続するスイッチ145と、ポンプ115、エンジン120、発電機130、冷気発生器140及びスイッチ145の各々の動作を制御する制御装置160と、から構成されている。   A cold air generation system 100 according to the present embodiment includes a fuel tank 110 that contains fuel, an engine 120 that is operated by fuel sent from the fuel tank 110, a pump 115 that feeds fuel in the fuel tank 110 to the engine 120, an engine A generator 130 that operates by power supplied from 120 and generates power; a cool air generator 140 that generates cool air; a rechargeable battery 150 that charges electricity supplied from the generator 130; A switch 145 that connects any one of the batteries 150 and the cool air generator 140, and a control device 160 that controls the operation of each of the pump 115, the engine 120, the generator 130, the cool air generator 140, and the switch 145. Has been.

燃料タンク110にはエンジン120を作動させるのに必要な燃料が収容されている。例えば、エンジン120がガソリンエンジンである場合にはガソリンが、エンジン120がディーゼルエンジンである場合には軽油が燃料タンク110内に収容される。   The fuel tank 110 contains fuel necessary for operating the engine 120. For example, gasoline is stored in the fuel tank 110 when the engine 120 is a gasoline engine, and light oil is stored in the fuel tank 110 when the engine 120 is a diesel engine.

エンジン120から発生する動力は発電機130に供給され、発電機130はこの動力により発電を行う。   The power generated from the engine 120 is supplied to the generator 130, and the generator 130 generates power using this power.

冷気発生器140は発電機130から供給される電気により作動し、要冷凍物品を冷却するために必要な冷気を発生する。   The cold air generator 140 is operated by electricity supplied from the generator 130 and generates the cold air necessary for cooling the refrigerated goods.

電池150は発電機130から供給される電気を充電する。電池150は、例えば、リチウムイオン2次電池(次世代電池)からなる。   The battery 150 charges electricity supplied from the generator 130. The battery 150 is composed of, for example, a lithium ion secondary battery (next-generation battery).

発電機130は冷気発生器140を作動させるとともに、余剰電力で電池150を充電する。   The generator 130 operates the cold air generator 140 and charges the battery 150 with surplus power.

スイッチ145は発電機130、電池150及び冷気発生器140に接続されており、発電機130及び電池150の何れか一方から電気を冷気発生器140に供給する。   The switch 145 is connected to the generator 130, the battery 150, and the cool air generator 140, and supplies electricity from either the generator 130 or the battery 150 to the cool air generator 140.

ポンプ115、エンジン120、発電機130及び冷気発生器140は制御装置160から送信される信号によりオン・オフが制御される。具体的には、制御装置160からオン信号が送信されると、ポンプ115、エンジン120、発電機130及び冷気発生器140は作動を開始し、制御装置160からオフ信号が送信されると、ポンプ115、エンジン120、発電機130及び冷気発生器140は作動を停止する。   The pump 115, the engine 120, the generator 130, and the cold air generator 140 are controlled to be turned on / off by signals transmitted from the control device 160. Specifically, when an ON signal is transmitted from the control device 160, the pump 115, the engine 120, the generator 130, and the cold air generator 140 start operation, and when an OFF signal is transmitted from the control device 160, the pump 115, the engine 120, the generator 130, and the cool air generator 140 stop operating.

スイッチ145は制御装置160から送信される信号に応じて発電機130及び電池150の何れか一方と冷気発生器140とを接続する。   The switch 145 connects either the generator 130 or the battery 150 and the cold air generator 140 in accordance with a signal transmitted from the control device 160.

冷気発生システム100は、例えば、一つの鉄製ボックス101の中に配置される。   The cold air generation system 100 is disposed, for example, in one iron box 101.

例えば、鉄製ボックス101に隣接して、冷凍ボックス170が配置される。冷凍ボックス170の内部には要冷凍物品171が収納されている。   For example, a freezing box 170 is disposed adjacent to the iron box 101. A freezing article 171 is stored inside the freezing box 170.

冷気発生器140から発生した冷気は冷気導入路180を介して冷凍ボックス170の内部に導入される。また、冷凍ボックス170内の冷気は冷気循環路181を介して冷気発生器140に戻される。   The cold air generated from the cold air generator 140 is introduced into the freezing box 170 through the cold air introduction path 180. In addition, the cold air in the freezing box 170 is returned to the cold air generator 140 via the cold air circulation path 181.

以上のような構成を有する本実施形態に係る冷気発生システム100は以下のように作動する。   The cold air generation system 100 according to this embodiment having the above-described configuration operates as follows.

図2は本実施形態に係る冷気発生システム100の制御装置160の動作を示すフローチャートである。   FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the control device 160 of the cold air generation system 100 according to the present embodiment.

上記のように、本実施形態に係る冷気発生システム100は、例えば、鉄製ボックス101の内部に配置され、鉄製ボックス101は冷凍ボックス170とともにトラックその他の車両に搭載される。   As described above, the cold air generation system 100 according to the present embodiment is disposed, for example, inside the iron box 101, and the iron box 101 is mounted on a truck or other vehicle together with the freezing box 170.

制御装置160は、発電機130の作動が許容されているか否かの判定を継続的に行っている(図2のステップS100)。   The control device 160 continuously determines whether or not the operation of the generator 130 is permitted (step S100 in FIG. 2).

発電機130の作動が許容されている場合(図2のステップS110)には、制御装置160は、トラックの走行中の間においては、ポンプ115、エンジン120、発電機130及び冷気発生器140を作動させるとともに、スイッチ145を介して発電機130と冷気発生器140とを接続する。   When the operation of the generator 130 is permitted (step S110 in FIG. 2), the control device 160 operates the pump 115, the engine 120, the generator 130, and the cold air generator 140 while the truck is running. At the same time, the generator 130 and the cold air generator 140 are connected via the switch 145.

エンジン120から動力の供給を受けた発電機130は発電を行う。冷気発生器140はスイッチ145を介して発電機130から電気の供給を受けて作動し、冷気を発生させる。発生した冷気は冷気導入路180を介して冷凍ボックス170に導入され、冷凍ボックス170の内部に収容されている要冷凍物品171を冷却する。冷気は冷気導入路180及び冷気循環路181を介して冷気発生器140と冷凍ボックス170とを循環し、冷凍ボックス170の内部には常に一定温度に維持された冷気が満たされている。   The generator 130 that is supplied with power from the engine 120 generates power. The cold air generator 140 operates by receiving electricity from the generator 130 via the switch 145 and generates cold air. The generated cold air is introduced into the freezing box 170 through the cold air introduction path 180, and the freezing article 171 housed in the freezing box 170 is cooled. The cold air circulates through the cold air generator 140 and the freezing box 170 via the cold air introduction path 180 and the cold air circulation path 181, and the inside of the freezing box 170 is always filled with the cold air maintained at a constant temperature.

発電機130が生成した電気のうち、冷気発生器140の作動に要した電気以外の電気、すなわち、余剰電気は電池150に充電される。   Of the electricity generated by the generator 130, electricity other than that required for the operation of the cold air generator 140, that is, surplus electricity is charged in the battery 150.

発電機130を停止しなければならない状態(例えば、発電機130の作動が禁止されている領域(トンネルの内部など)をトラックが走行する場合)になると(図2のステップS120)、制御装置160はポンプ115、エンジン120及び発電機130の作動を停止させるとともに、スイッチ145を介して電池150と冷気発生器140とを接続する。   When it becomes a state where the generator 130 must be stopped (for example, when a truck travels in a region where the operation of the generator 130 is prohibited (such as inside a tunnel)) (step S120 in FIG. 2), the control device 160 Stops the operation of the pump 115, the engine 120 and the generator 130, and connects the battery 150 and the cold air generator 140 via the switch 145.

この切り替えにより、冷気発生器140は電池150から電気の供給を受けて作動し、冷気を発生する。   By this switching, the cool air generator 140 operates by receiving electricity from the battery 150 and generates cool air.

さらに、その後、発電機130の作動が再度許容されるようになった場合(図2のステップS110)には、制御装置160は、スイッチ145を介して、電池150と冷気発生器140との接続を遮断し、発電機130と冷気発生器140とを再度接続する。   Further, after that, when the operation of the generator 130 is allowed again (step S110 in FIG. 2), the control device 160 connects the battery 150 and the cold air generator 140 via the switch 145. And the generator 130 and the cold air generator 140 are connected again.

以上のように本実施形態に係る冷気発生システム100においては、制御装置160は、発電機130の作動が許容されているか否かの判定を継続的に行い(図2のステップS100)、発電機130の作動が許容される場合(図2のステップS110)には、制御装置160は発電機130を作動させるとともに、スイッチ145を介して発電機130と冷気発生器140とを接続させる。これにより、冷気発生器140は発電機130から電気の供給を受け、作動する。   As described above, in the cold air generation system 100 according to the present embodiment, the control device 160 continuously determines whether or not the operation of the generator 130 is permitted (step S100 in FIG. 2), and the generator When the operation of 130 is permitted (step S110 in FIG. 2), the control device 160 operates the generator 130 and connects the generator 130 and the cold air generator 140 via the switch 145. As a result, the cold air generator 140 operates by receiving the supply of electricity from the generator 130.

発電機130の作動が許容されない場合(例えば、冷気発生システム100を搭載したトラックがトンネルの内部を走行する場合など)(図2のステップS120)には、制御装置160は発電機130の作動を停止するとともに、スイッチ145を介して電池150と冷気発生器140とを接続させる。これにより、冷気発生器140は電池150から電気の供給を受け、作動する。   When the operation of the generator 130 is not permitted (for example, when a truck equipped with the cold air generation system 100 travels inside the tunnel) (step S120 in FIG. 2), the control device 160 causes the generator 130 to operate. While stopping, the battery 150 and the cold air generator 140 are connected via the switch 145. As a result, the cool air generator 140 receives power from the battery 150 and operates.

このように、本実施形態に係る冷気発生システム100によれば、発電機130の作動が許容されない場合であっても、電池150が冷気発生器140に電気を供給し、冷気発生器140の作動を継続させることが可能である。このため、発電機130の作動の有無にかかわらず、冷凍ボックス170に収容された要冷凍物品171を低温に維持することが可能である。   As described above, according to the cold air generation system 100 according to the present embodiment, even when the operation of the generator 130 is not permitted, the battery 150 supplies electricity to the cold air generator 140 and the operation of the cold air generator 140 is performed. Can be continued. For this reason, it is possible to maintain the refrigeration required article 171 accommodated in the freezing box 170 at a low temperature regardless of whether the generator 130 is operated.

また、本実施形態に係る冷気発生システム100は、要冷凍物品171を収容する冷凍コンテナ(本実施形態における冷凍ボックス170)と一体的に製造することは必ずしも必要ではなく、既存の冷凍コンテナに後から取り付けることが可能である。   In addition, the cold air generation system 100 according to the present embodiment is not necessarily manufactured integrally with the refrigeration container (the refrigeration box 170 in the present embodiment) that houses the refrigeration items 171 required. It is possible to attach from.

図3は制御装置160のブロック図である。   FIG. 3 is a block diagram of the control device 160.

制御装置160は、中央処理装置(CPU)161と、第一のメモリ162と、第二のメモリ163と、各種命令及びデータを中央処理装置161に入力するための入力インターフェイス164と、中央処理装置161により実行された処理の結果を出力する出力インターフェイス165と、中央処理装置161と他の構成要素とを接続するバス166と、から構成されている。   The control device 160 includes a central processing unit (CPU) 161, a first memory 162, a second memory 163, an input interface 164 for inputting various commands and data to the central processing unit 161, and a central processing unit. The output interface 165 outputs the result of the processing executed by the 161, and the bus 166 connects the central processing unit 161 to other components.

第一及び第二のメモリ162、163の各々は、リード・オンリー・メモリー(ROM)、ランダム・アクセス・メモリー(RAM)またはICメモリーカードなどの半導体記憶装置、フレキシブルディスクなどの記憶媒体、ハードディスク、あるいは、光学磁気ディスクなどからなる。本実施形態においては、第一のメモリ162はROMからなり、第二のメモリ163はRAMからなる。   Each of the first and second memories 162 and 163 includes a read only memory (ROM), a random access memory (RAM) or a semiconductor storage device such as an IC memory card, a storage medium such as a flexible disk, a hard disk, Alternatively, it consists of an optical magnetic disk or the like. In the present embodiment, the first memory 162 is composed of ROM, and the second memory 163 is composed of RAM.

第一のメモリ162は中央処理装置161が実行するための各種の制御用プログラムその他の固定的なデータを格納している。第二のメモリ163は様々なデータ及びパラメータを記憶しているとともに、中央処理装置161に対する作動領域を提供する、すなわち、中央処理装置161がプログラムを実行する上で一時的に必要とされるデータを格納している。中央処理装置161は第一のメモリ162からプログラムを読み出し、そのプログラムを実行する。すなわち、中央処理装置161は第一のメモリ162に格納されているプログラムに従って作動する。   The first memory 162 stores various control programs and other fixed data to be executed by the central processing unit 161. The second memory 163 stores various data and parameters and provides an operation area for the central processing unit 161, that is, data temporarily required for the central processing unit 161 to execute a program. Is stored. The central processing unit 161 reads a program from the first memory 162 and executes the program. That is, the central processing unit 161 operates according to a program stored in the first memory 162.

このように、本実施形態に係る冷気発生システム100は制御装置160に格納されたプログラムにより作動させることも可能である。   As described above, the cold air generation system 100 according to the present embodiment can also be operated by the program stored in the control device 160.

(第二の実施形態)
図4は本発明の第二の実施形態に係る冷気発生システム200の概略図である。
(Second embodiment)
FIG. 4 is a schematic view of a cold air generation system 200 according to the second embodiment of the present invention.

本実施形態に係る冷気発生システム200においては、冷凍ボックス170の内部の温度を測定し、その温度を示す温度信号を制御装置160に送信する温度計175が冷凍ボックス170の内部に設置されている。冷凍ボックス170の内部に温度計175が設置されている点を除いて、本実施形態に係る冷気発生システム200は第一の実施形態に係る冷気発生システム100と同一の構造を有している。   In the cold air generation system 200 according to the present embodiment, a thermometer 175 that measures the temperature inside the freezing box 170 and transmits a temperature signal indicating the temperature to the control device 160 is installed inside the freezing box 170. . Except that a thermometer 175 is installed inside the freezing box 170, the cold air generation system 200 according to the present embodiment has the same structure as the cold air generation system 100 according to the first embodiment.

制御装置160は、温度信号が示す冷凍ボックス170の内部の温度に応じて、冷気発生器140のオン・オフを制御する。具体的には、温度信号が示す冷凍ボックス170の内部の温度が設定温度より高い場合には、冷気発生器140を作動させ、温度信号が示す冷凍ボックス170の内部の温度が設定温度より低い場合には、冷気発生器140の作動を停止する。   The control device 160 controls the on / off of the cold air generator 140 according to the temperature inside the freezing box 170 indicated by the temperature signal. Specifically, when the temperature inside the freezer box 170 indicated by the temperature signal is higher than the set temperature, the cool air generator 140 is operated, and the temperature inside the freezer box 170 indicated by the temperature signal is lower than the set temperature. The operation of the cold air generator 140 is stopped.

このように、制御装置160が、温度信号が示す冷凍ボックス170の内部の温度に応じて、冷気発生器140のオン・オフを制御することにより、冷凍ボックス170の内部の温度を設定温度に維持することが可能である。   In this manner, the control device 160 controls the on / off of the cold air generator 140 according to the temperature inside the freezing box 170 indicated by the temperature signal, thereby maintaining the temperature inside the freezing box 170 at the set temperature. Is possible.

(第三の実施形態)
図5は本発明の第三の実施形態に係る冷気発生システム300の概略図である。
(Third embodiment)
FIG. 5 is a schematic view of a cold air generation system 300 according to the third embodiment of the present invention.

本実施形態に係る冷気発生システム300は、当該冷気発生システム300の位置を探知するGPSシステム310を備えている。GPSシステム310を追加的に備えている点を除いて、本実施形態に係る冷気発生システム300は第一の実施形態に係る冷気発生システム100と同一の構造を有している。   The cold air generation system 300 according to the present embodiment includes a GPS system 310 that detects the position of the cold air generation system 300. The cold air generation system 300 according to this embodiment has the same structure as the cold air generation system 100 according to the first embodiment except that a GPS system 310 is additionally provided.

GPSシステム310は当該冷気発生システム300の位置を示す位置信号を制御装置160に送信する。   The GPS system 310 transmits a position signal indicating the position of the cold air generation system 300 to the control device 160.

制御装置160は、位置信号が示す当該冷気発生システム300の位置に応じて、スイッチ145の作動を制御する。   The control device 160 controls the operation of the switch 145 according to the position of the cold air generation system 300 indicated by the position signal.

具体的には、当該冷気発生システム300の位置が発電機130の作動が許容される領域内にある場合には、制御装置160は発電機130を作動させるとともに、スイッチ145を介して発電機130と冷気発生器140とを接続させる。これにより、冷気発生器140は発電機130から電気の供給を受け、作動する。   Specifically, when the position of the cold air generation system 300 is within an area where the operation of the generator 130 is allowed, the control device 160 operates the generator 130 and also uses the switch 145 to generate the generator 130. And the cold air generator 140 are connected. As a result, the cold air generator 140 operates by receiving the supply of electricity from the generator 130.

当該冷気発生システム300が発電機130の作動が許容されない領域内に入ろうとしている場合(例えば、冷気発生システム300を搭載したトラックがトンネルの内部を入ろうとする場合など)には、制御装置160は当該領域に入る前の地点(例えば、トンネルの2キロメートル手前の地点)において、発電機130の作動を停止するとともに、スイッチ145を介して電池150と冷気発生器140とを接続させる。これにより、冷気発生器140は発電機130の代わりに電池150から電気の供給を受け、作動する。   When the cold air generation system 300 is about to enter an area where the operation of the generator 130 is not allowed (for example, when a truck equipped with the cold air generation system 300 is about to enter the tunnel), the control device 160 At a point before entering the area (for example, a point two kilometers before the tunnel), the operation of the generator 130 is stopped and the battery 150 and the cold air generator 140 are connected via the switch 145. As a result, the cool air generator 140 receives power from the battery 150 instead of the generator 130 and operates.

さらに、GPSシステム310からの位置信号により、制御装置160が、当該冷気発生システム300が上記の領域の外部に出たと判定した場合には、制御装置160はスイッチ145を介して再び発電機130と冷気発生器140とを接続させ、発電機130を作動させる。これにより、冷気発生器140は電池150の代わりに発電機130から電気の供給を受け、作動する。   Furthermore, when the control device 160 determines that the cold air generation system 300 has come out of the above-described region based on the position signal from the GPS system 310, the control device 160 again connects the generator 130 via the switch 145. The cold air generator 140 is connected and the generator 130 is operated. As a result, the cool air generator 140 is supplied with electricity from the generator 130 instead of the battery 150 and operates.

以上のように、本実施形態に係る冷気発生システム300においては、GPSシステム310からの位置信号により、当該冷気発生システム300の現在位置が発電機130の作動が許容される領域内にあるか、あるいは、領域外にあるかを制御装置160が判定し、その判定結果に応じて、制御装置160は発電機130及び電池150の何れか一方を冷気発生器140に接続し、冷気発生器140を作動させる。   As described above, in the cold air generation system 300 according to the present embodiment, whether or not the current position of the cold air generation system 300 is within the region where the operation of the generator 130 is allowed, based on the position signal from the GPS system 310. Alternatively, the control device 160 determines whether it is out of the region, and according to the determination result, the control device 160 connects either the generator 130 or the battery 150 to the cold air generator 140, and sets the cold air generator 140 to Operate.

このように、本実施形態に係る冷気発生システム300によれば、当該冷気発生システム300の現在位置に応じて、制御装置160が発電機130及び電池150の何れか適切な方を選択し、冷気発生器140を作動させる。このため、電池150の使用時間を最短時間にすることができ、ひいては、電池150の充電可能電気量を小さくすることができるので、電池150のサイズをも小さくすることが可能である。   As described above, according to the cold air generation system 300 according to the present embodiment, the control device 160 selects an appropriate one of the generator 130 and the battery 150 according to the current position of the cold air generation system 300, and The generator 140 is activated. For this reason, the usage time of the battery 150 can be made the shortest time, and hence the chargeable amount of electricity of the battery 150 can be reduced, so that the size of the battery 150 can also be reduced.

なお、日本最長と言われる青函トンネルを通過するのに要する時間は約40分である。このため、電池150は、青函トンネルの往復に要する時間である約80分の間、冷気発生器140を作動させる電気容量を有するように設定されることが好ましい。電池150は冷気発生器140を3時間にわたって作動させる電気容量を有するように設定されることが最も好ましい。   The time required to pass through the Seikan Tunnel, which is said to be the longest in Japan, is about 40 minutes. For this reason, it is preferable that the battery 150 is set to have an electric capacity for operating the cold air generator 140 for about 80 minutes, which is the time required for the round trip of the Seikan Tunnel. Most preferably, the battery 150 is set to have a capacity to operate the cold generator 140 for 3 hours.

(第四の実施形態)
図6は本発明の第四の実施形態に係る冷気発生システム400の概略図である。
(Fourth embodiment)
FIG. 6 is a schematic view of a cold air generation system 400 according to the fourth embodiment of the present invention.

本実施形態に係る冷気発生システム400は第三の実施形態に係る冷気発生システム300と同一の構成を有しているが、第三の実施形態に係る冷気発生システム300におけるGPSシステム310は制御装置160に対して位置信号を送信するのに対して、本実施形態に係る冷気発生システム400におけるGPSシステム310は管理手段としての管理センター450に位置信号を送信する。   The cold air generation system 400 according to the present embodiment has the same configuration as the cold air generation system 300 according to the third embodiment, but the GPS system 310 in the cold air generation system 300 according to the third embodiment is a control device. While the position signal is transmitted to 160, the GPS system 310 in the cold air generation system 400 according to the present embodiment transmits the position signal to the management center 450 serving as a management unit.

管理センター450は一つの地点に固定的に設置されており、複数個の冷気発生システム400のGPSシステム310の各々から位置信号を受信する。   The management center 450 is fixedly installed at one point, and receives a position signal from each of the GPS systems 310 of the plurality of cold air generation systems 400.

管理センター450は、位置信号が示す冷気発生システム400の各々の位置に応じて、冷気発生システム400の各々の制御装置160に制御信号を送信する。管理センター450は送信された制御信号を受信した各制御装置160は、第三の実施形態と同様に、スイッチ145の作動を制御する。   The management center 450 transmits a control signal to each control device 160 of the cool air generation system 400 according to the position of each cool air generation system 400 indicated by the position signal. The control center 160 that has received the transmitted control signal controls the operation of the switch 145 as in the third embodiment.

すなわち、一の冷気発生システム400の位置が発電機130の作動が許容される領域内にある場合には、管理センター450は制御装置160に制御信号を送信し、この制御信号を受信した制御装置160は発電機130を作動させるとともに、スイッチ145を介して発電機130と冷気発生器140とを接続させる。これにより、冷気発生器140は発電機130から電気の供給を受け、作動する。   That is, when the position of one cool air generation system 400 is within an area where the operation of the generator 130 is allowed, the management center 450 transmits a control signal to the control device 160 and receives the control signal. 160 activates the generator 130 and connects the generator 130 and the cold air generator 140 via the switch 145. As a result, the cold air generator 140 operates by receiving the supply of electricity from the generator 130.

この冷気発生システム400が発電機130の作動が許容されない領域内に入ろうとしている場合(例えば、冷気発生システム400を搭載したトラックがトンネルの内部を入ろうとする場合など)には、管理センター450は、冷気発生システム400が当該領域に入る前の地点(例えば、トンネルの2キロメートル手前の地点)において、制御装置160に制御信号を送信する。この制御信号を受信した制御装置160は、発電機130の作動を停止するとともに、スイッチ145を介して電池150と冷気発生器140とを接続させる。これにより、冷気発生器140は発電機130の代わりに電池150から電気の供給を受け、作動する。   When the cold air generation system 400 is about to enter an area where the operation of the generator 130 is not allowed (for example, when a truck equipped with the cold air generation system 400 is about to enter the tunnel), the management center 450 The control signal is transmitted to the control device 160 at a point before the cold air generation system 400 enters the region (for example, a point two kilometers before the tunnel). The control device 160 that has received the control signal stops the operation of the generator 130 and connects the battery 150 and the cold air generator 140 via the switch 145. As a result, the cool air generator 140 receives power from the battery 150 instead of the generator 130 and operates.

さらに、GPSシステム310からの位置信号により、管理センター450が、当該冷気発生システム400が上記の領域の外部に出たと判定した場合には、管理センター450は制御装置160に制御信号を送信し、この制御信号を受信した制御装置160はスイッチ145を介して再び発電機130と冷気発生器140とを接続させ、発電機130を作動させる。これにより、冷気発生器140は電池150の代わりに発電機130から電気の供給を受け、作動する。   Furthermore, when the management center 450 determines that the cold air generation system 400 has come out of the above-described region based on the position signal from the GPS system 310, the management center 450 transmits a control signal to the control device 160, Receiving this control signal, the control device 160 connects the generator 130 and the cold air generator 140 again via the switch 145 to operate the generator 130. As a result, the cool air generator 140 is supplied with electricity from the generator 130 instead of the battery 150 and operates.

このように、本実施形態に係る冷気発生システム400によれば、管理センター450が複数個の冷気発生システム400の位置を把握することができ、冷気発生システム400の各々の位置に応じて、各冷気発生システム400の動作を一ヶ所で制御することが可能になる。   As described above, according to the cold air generation system 400 according to the present embodiment, the management center 450 can grasp the positions of the plurality of cold air generation systems 400, and according to the respective positions of the cold air generation systems 400, The operation of the cold air generation system 400 can be controlled at one place.

(第五の実施形態)
第一乃至第四の実施形態に係る冷気発生システム100、200、300、400においては、冷凍ボックス170に対して別個のものとして形成されている。このため、既存の冷凍コンテナとしての冷凍ボックス170に対して、各冷気発生システム100、200、300、400を後から追加的に取り付けることが可能である。
(Fifth embodiment)
In the cold air generation systems 100, 200, 300, and 400 according to the first to fourth embodiments, they are formed separately from the freezing box 170. For this reason, it is possible to additionally attach each cold air generation system 100, 200, 300, 400 to the freezing box 170 as an existing freezing container later.

これに対して、各冷気発生システム100、200、300、400は最初から冷凍ボックス170と一体的に形成することも可能である。   On the other hand, each cold air generation system 100, 200, 300, 400 can be formed integrally with the freezing box 170 from the beginning.

図7は本発明の第五の実施形態に係るコンテナ500の概略図である。   FIG. 7 is a schematic view of a container 500 according to the fifth embodiment of the present invention.

本実施形態に係るコンテナ500は、第一の実施形態に係る冷気発生システム100を収容した鉄製ボックス101と、冷凍ボックス170とからなり、両者は隔壁501を介して、一体的に形成されている。   A container 500 according to the present embodiment includes an iron box 101 that houses the cold air generation system 100 according to the first embodiment, and a freezing box 170, both of which are integrally formed via a partition wall 501. .

隔壁501には、第一の実施形態における冷気導入路180に対応する開口部502が形成されている。   The partition wall 501 is formed with an opening 502 corresponding to the cold air introduction path 180 in the first embodiment.

このように、本実施形態に係るコンテナ500は、冷気発生システム100を収容した鉄製ボックス101と冷凍ボックス170とを一体にしたものであるため、冷凍ボックス170に対して後から冷気発生システム100を取り付ける場合と比較して、製造高率を高めることが可能である。   As described above, the container 500 according to the present embodiment is a unit in which the iron box 101 containing the cold air generation system 100 and the freezing box 170 are integrated. Compared with the case of attaching, it is possible to increase the production rate.

なお、第一の実施形態に係る冷気発生システム100に代えて、第二乃至第四の実施形態に係る冷気発生システム200、300、400を用いてコンテナ500を形成することも可能である。   In addition, it can replace with the cool air generation system 100 which concerns on 1st embodiment, and can also form the container 500 using the cool air generation system 200, 300, 400 which concerns on 2nd thru | or 4th embodiment.

また、図7に破線で示すように、冷凍ボックス170の内部に保冷剤(畜冷剤)510を配置しておくことも可能である。冷凍ボックス170の内部に保冷剤510を配置することにより、冷凍ボックス170の内部を低温に維持する効率を高めることが可能になるとともに、冷凍ボックス170の内部の湿度の低下を防止することができるので、保管の際にある程度の湿度を必要とする食品(例えば、生肉など)を運搬する際に当該食品の生鮮度を高く維持することが可能になる。   In addition, as shown by a broken line in FIG. 7, it is possible to arrange a cold insulation agent (animal cooling agent) 510 inside the freezing box 170. By disposing the cooling agent 510 inside the freezing box 170, it is possible to increase the efficiency of maintaining the inside of the freezing box 170 at a low temperature and to prevent a decrease in humidity inside the freezing box 170. Therefore, when transporting foods (for example, raw meat) that require a certain level of humidity during storage, the freshness of the food products can be maintained high.

本発明に係る冷気発生システム及びコンテナは、地理的条件、環境的条件その他の種々の制約により発電機の作動が許容されない場合であっても、電池から冷気発生器に電気を供給し、冷気発生器を作動させることが可能である。このため、本発明に係る冷気発生システム及びコンテナを搭載したトラックその他の運送手段においては、地理的条件、環境的条件その他の種々の制約にかかわらず、要冷凍物品を確実に低温に維持することが可能であり、要冷凍物品の運送高率を向上させることができる。   The cold air generation system and container according to the present invention supplies electricity from the battery to the cold air generator to generate cold air even when the operation of the generator is not allowed due to geographical conditions, environmental conditions and other various restrictions. It is possible to operate the device. For this reason, in the truck and other transportation means equipped with the cold air generation system and container according to the present invention, it is necessary to reliably maintain the refrigerated goods at a low temperature regardless of geographical conditions, environmental conditions, and other various restrictions. It is possible to improve the transportation rate of refrigerated goods.

100 第一の実施形態に係る冷気発生システム
110 燃料タンク
115 ポンプ
120 エンジン
130 発電機
140 冷気発生器
145 スイッチ
150 電池
160 制御装置
170 冷凍ボックス
171 要冷凍物品
175 温度計
180 冷気導入路
200 第二の実施形態に係る冷気発生システム
310 GPSシステム
400 第四の実施形態に係る冷気発生システム
500 第五の実施形態に係るコンテナ
501 隔壁
502 開口部
510 保冷剤
100 Cold air generation system 110 according to the first embodiment 110 Fuel tank 115 Pump 120 Engine 130 Generator 140 Cold air generator 145 Switch 150 Battery 160 Controller 170 Freezing box 171 Freezing article 175 Thermometer 180 Cold air introduction path 200 Second Cold air generation system 310 according to the embodiment GPS system 400 Cold air generation system 500 according to the fourth embodiment Container 501 according to the fifth embodiment Partition 502 Opening 510 Coolant

Claims (14)

燃料を収容する燃料容器と、
前記燃料容器から送られる前記燃料により作動するエンジンと、
前記エンジンから供給される動力により作動し、発電を行う発電機と、
前記発電機から供給される電気を充電する充電可能な電池と、
冷気を発生する冷気発生器と、
前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給させる制御装置と、
からなる冷気発生システム。
A fuel container for containing fuel;
An engine operated by the fuel delivered from the fuel container;
A power generator that operates by power supplied from the engine and generates power;
A rechargeable battery for charging electricity supplied from the generator;
A cold air generator for generating cold air;
A control device for supplying electricity to the cold air generator from any one of the generator and the battery;
A cold air generation system consisting of
前記冷気発生器は低温に維持することが必要なスペースに冷気を送り込み、
前記制御装置は、前記スペース内に設置された温度計が測定した前記スペース内の温度に応じて、前記冷気発生器のオン・オフを制御するものであることを特徴とする請求項1に記載の冷気発生システム。
The cold generator feeds cold air into a space that needs to be kept at a low temperature,
The said control apparatus controls on / off of the said cold air generator according to the temperature in the said space which the thermometer installed in the said space measured. Cold air generation system.
当該冷気発生システムの位置を探知するGPSシステムをさらに備えており、
前記制御装置は、前記GPSシステムが探知する当該冷気発生システムの位置に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給するものであることを特徴とする請求項1または2に記載の冷気発生システム。
A GPS system for detecting the position of the cold air generation system;
The control device supplies electricity to the cold air generator from either the generator or the battery according to the position of the cold air generation system detected by the GPS system. Item 3. The cold air generation system according to Item 1 or 2.
当該冷気発生システムの位置を探知するGPSシステムをさらに備えており、
前記GPSシステムは当該冷気発生システムの位置を探知すると、その位置を示す位置信号を当該冷気発生システムとは異なる位置にある管理手段に送信し、
前記制御装置は、前記管理手段から送信される信号に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給するものであることを特徴とする請求項1または2に記載の冷気発生システム。
A GPS system for detecting the position of the cold air generation system;
When the GPS system detects the position of the cold air generation system, the GPS system transmits a position signal indicating the position to the management means at a position different from the cold air generation system,
The said control apparatus supplies electricity to the said cold air generator from either one of the said generator and the said battery according to the signal transmitted from the said management means, The said 1 or 2 characterized by the above-mentioned. The cold air generation system described in 1.
低温に維持することが必要な物品を収納するスペースと、
燃料を収容する燃料容器と、
前記燃料容器から送られる前記燃料により作動するエンジンと、
前記エンジンから供給される動力により作動し、発電を行う発電機と、
前記発電機から供給される電気を充電する充電可能な電池と、
冷気を発生する冷気発生器と、
前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給させる制御装置と、
前記冷気発生器が発生した冷気を前記スペースに導入する冷気導入路と、
を備えるコンテナ。
A space for storing articles that need to be kept at a low temperature;
A fuel container for containing fuel;
An engine operated by the fuel delivered from the fuel container;
A power generator that operates by power supplied from the engine and generates power;
A rechargeable battery for charging electricity supplied from the generator;
A cold air generator for generating cold air;
A control device for supplying electricity to the cold air generator from any one of the generator and the battery;
A cold air introduction path for introducing the cold air generated by the cold air generator into the space;
Container with.
前記スペース内に設置された温度計をさらに備え、
前記制御装置は、前記温度計が測定した前記スペース内の温度に応じて、前記冷気発生器のオン・オフを制御するものであることを特徴とする請求項5に記載のコンテナ。
Further comprising a thermometer installed in the space,
The container according to claim 5, wherein the control device controls on / off of the cold air generator according to a temperature in the space measured by the thermometer.
当該コンテナの位置を探知するGPSシステムをさらに備えており、
前記制御装置は、前記GPSシステムが探知する当該コンテナの位置に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給するものであることを特徴とする請求項5または6に記載のコンテナ。
A GPS system for detecting the position of the container;
The said control apparatus supplies electricity to the said cold air generator from any one of the said generator and the said battery according to the position of the said container which the said GPS system detects. Or the container of 6.
当該コンテナの位置を探知するGPSシステムをさらに備えており、
前記GPSシステムは当該コンテナの位置を探知すると、その位置を示す位置信号を当該コンテナとは異なる位置にある管理手段に送信し、
前記制御装置は、前記管理手段から送信される信号に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給するものであることを特徴とする請求項5または6に記載のコンテナ。
A GPS system for detecting the position of the container;
When the GPS system detects the position of the container, the GPS system transmits a position signal indicating the position to the management means at a position different from the container,
The said control apparatus supplies electricity to the said cold air generator from any one of the said generator and the said battery according to the signal transmitted from the said management means, The said Claim 5 or 6 characterized by the above-mentioned. Container described in.
前記スペース内に配置された保冷剤をさらに備えることを特徴とする請求項5乃至8の何れか一項に記載のコンテナ。   The container according to any one of claims 5 to 8, further comprising a cryogen disposed in the space. 発電機と、前記発電機から供給される電気を充電する充電可能な電池と、冷気を発生する冷気発生器と、を備える冷気発生システムの動作を制御する方法において、
前記発電機の作動が許容される場合には、前記発電機から前記冷気発生器に電気を供給する過程と、
前記発電機の作動が許容されない場合には、前記電池から前記冷気発生器に電気を供給する過程と、
を備える冷気発生システムの動作の制御方法。
In a method for controlling the operation of a cold air generation system comprising a generator, a rechargeable battery for charging electricity supplied from the generator, and a cold air generator for generating cold air,
When the operation of the generator is allowed, supplying electricity from the generator to the cold air generator;
When the operation of the generator is not allowed, supplying electricity from the battery to the cold air generator;
A method for controlling the operation of the cold air generation system.
前記冷気発生器により冷却されるスペースの温度に応じて、前記冷気発生器のオン・オフを制御する過程を備えることを特徴とする請求項10に記載の冷気発生システムの動作の制御方法。   The method of controlling the operation of the cold air generation system according to claim 10, further comprising a step of controlling on / off of the cold air generator according to a temperature of a space cooled by the cold air generator. 前記冷気発生システムの位置に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給することを特徴とする請求項10または11に記載の冷気発生システムの動作の制御方法。   The control of the operation of the cold air generation system according to claim 10 or 11, wherein electricity is supplied to the cold air generator from either the generator or the battery according to the position of the cold air generation system. Method. 発電機と、前記発電機から供給される電気を充電する充電可能な電池と、冷気を発生する冷気発生器と、を備える冷気発生システムの動作を制御する方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
前記プログラムは、
前記発電機の作動が許容される場合には、前記発電機から前記冷気発生器に電気を供給させる第1の処理と、
前記発電機の作動が許容されない場合には、前記電池から前記冷気発生器に電気を供給させる第2の処理と、
を行うものであるプログラム。
A program for causing a computer to execute a method for controlling the operation of a cold air generation system comprising a generator, a rechargeable battery for charging electricity supplied from the generator, and a cold air generator for generating cold air There,
The program is
When the operation of the generator is allowed, a first process for supplying electricity from the generator to the cold air generator;
A second process for supplying electricity from the battery to the cold air generator when operation of the generator is not permitted;
A program that is intended to do.
前記プログラムは、前記冷気発生システムの位置に応じて、前記発電機及び前記電池の何れか一方から前記冷気発生器に電気を供給することを特徴とする請求項13に記載のプログラム。   The program according to claim 13, wherein the program supplies electricity to the cold air generator from one of the generator and the battery according to a position of the cold air generation system.
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