JP5387132B2 - スクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造 - Google Patents

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Description

本発明は、燃料電池が発電した電力で走行するスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造に関する。
燃料、例えば水素ガスを貯蔵する燃料タンクと、燃料と空気、より詳しくは空気中の酸素との化学反応により発電する燃料電池スタック(以下、単に燃料電池という)と、二次電池と、駆動輪を駆動させるモータと、を備えた燃料電池車両の開発が進められている。
ここで、従来の四輪車用の燃料電池システムは、数10kWという比較的に大電力を発生させるものが多く、発電にともない同等の熱量を発生させる。そこで、従来の四輪車用の燃料電池システムは、冷却効率の高い水冷式の冷却システムを備える。また、大電力を発生させるために、燃料電池システムに大量の空気を送り込むコンプレッサを備える。
従来の燃料電池車両の一例としてのスクータ型燃料電池自動二輪車は、比較的に大電力を発電可能な水冷式燃料電池システムを備える。このようなスクータ型燃料電池自動二輪車は、車両本体の前方寄りに配置された燃料電池冷却用のラジエータと、ラジエータの後方に配置され、ラジエータと燃料電池および種々の電気部品とを熱的に接続させる冷却系と、冷却系の後方であり、シート前端の下方に配置された燃料電池と、燃料電池の後方であり、シート下方の空間を略占有する燃料タンクと、を備える(例えば、特許文献1参照。)。
一方、空冷式燃料電池システムは、発生させる電力が数kWという比較的に小電力であるものの、水冷式燃料電池システムの冷却システムに備わるラジエータ、冷却水ポンプ、リザーバタンク、配管類が不要であり、発電にともない発生する熱を反応ガスとしての空気で冷却できる。また、空冷式燃料電池システムは、空気流路の圧損が低い。これにより、空冷式燃料電池システムは、補機としてコンプレッサに換えてブロアファンで足りるシンプルなシステム構成を有するとともに、補機の消費電力を低く抑えることもできる。そこで、四輪車に比べて低出力で走行可能な燃料電池自動二輪車や、モータチェアのような小型電動車両などの燃料電池車両では、空冷式燃料電池システムが用いられる例が有る。
特開2007−99008号公報
燃料電池車両は、燃料として水素ガスを用いるため、その安全上、転倒や衝突などの事象から燃料タンクを確実に保護する必要がある。
従来の燃料電池車両は、シート下方の空間に燃料タンクが配置され、燃料電池車両の転倒や衝突などの事象における燃料タンクの保護が十分とは言い難い。
また、燃料電池車両は、燃料タンクの保護を優先する余り、燃料タンクの燃料の貯蔵量を十分に確保できなければ、航続距離を十分に伸ばすことができなくなる。
そこで、本発明は、原動機としての燃料電池と、燃料電池の発電に用いられる燃料が貯蔵された燃料タンクと、を備え、燃料タンクを確実に保護できるとともに、燃料タンクの貯蔵量の十分に拡大可能なスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造を提案する。
前記の課題を解決するため本発明に係るスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造は、車体と、前記車体に搭載された燃料電池と、前記車体の前後方向に延在された左右一対の上部フレームと、前記車体の前後方向に延在され、後方側端部が屈曲され前記それぞれの上部フレームに接続された左右一対の下部フレームと、前記上部フレームおよび前記下部フレームに囲まれたセンタートンネルに配置され、前記燃料電池の燃料を貯蔵する燃料タンクと、前記燃料タンクに設けられ、前記センタートンネルの後端側に配置された燃料供給元弁と、前記下部フレームの屈曲部の間に架設され、前記燃料供給元弁の下方まで延在されたガードフレームと、を備えたことを特徴とする
本発明によれば、原動機としての燃料電池と、燃料電池の発電に用いられる燃料が貯蔵された燃料タンクと、を備え、燃料タンクを確実に保護できるとともに、燃料タンクの貯蔵量の十分に拡大可能なスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造を提供できる。
本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車を示した左側面図。 本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車を示した左側面図。 本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車の外装を部分的に切り欠いて示した斜視図。 本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車の後半部を部分的に示した斜視図。 本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車のセンタートンネル領域を部分的に示した斜視図。 本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車のセンタートンネル領域の他の例を部分的に示した斜視図。 本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車クランプバンドを示した斜視図。 本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車の主要な装置を示したブロック図。
以下、本発明に係るスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造の実施の形態について、図1から図8を参照して説明する。
図1および図2は、本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車を示した左側面図である。図1は、燃料電池自動二輪車1の外観を示した左側面図であり、図2は、燃料電池自動二輪車1の外装を部分的に切り欠き、もしくは除去し、内部構造を示した左側面図である。
図3は、本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車の外装を部分的に切り欠いて示した斜視図である。
図4は、本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車の後半部を部分的に示した斜視図である。
また、説明を容易にするため、燃料電池車両すなわち燃料電池自動二輪車の前方を実線矢に「F」、後方を示す実線矢に「R」を付して図示する。
図1から図4に示すように、本実施の形態に係る燃料電池車両としての燃料電池自動二輪車1は、燃料電池2を備え、燃料電池2から得られる電力を用いて走行する自動二輪車である。また、燃料電池自動二輪車1は、スクータ型の自動二輪車である。燃料電池自動二輪車1は、車両本体3(車体)と、操舵輪である前輪5と、前輪5を操舵するハンドル6と、駆動輪である後輪7と、後輪7を駆動させるモータ8と、を備える。
燃料電池2は、燃料に水素ガスを用いた空冷式燃料電池システムである。
車両本体3は、主構造部材であるフレーム10と、フレーム10を覆う外装11と、フレーム10の上方に配置されたシート12と、を備える。また、車両本体3は、燃料電池2と、燃料電池2の発電に用いられる燃料を貯蔵する燃料タンク15と、燃料電池2の電力を補助する二次電池16と、燃料電池2の出力電圧を調整し、燃料電池2および二次電池16の電力分配制御を行う電力管理装置17と、電力管理装置17から供給される直流電力を三相交流電力に変換し、モータ8の運転制御を行うモータコントローラ18と、これらを統括的に管理し、運転制御を行う車両コントローラ19と、を備える。すなわち、燃料電池自動二輪車1のパワートレインは、燃料電池2および二次電池16を有するハイブリッドシステムである。
フレーム10は、ヘッドパイプ21と、左右一対の上部ダウンフレーム22と、左右一対の下部ダウンフレーム23と、左右一対の上部フレーム24と、左右一対の下部フレーム25と、を備える。
ヘッドパイプ21は、車両本体3の前方部にフォーク式のフロントフォーク27を軸支する。
上部ダウンフレーム22は、ヘッドパイプ21の上部に接続され、車両本体3の後方に向かって後下がりに傾斜される。
下部ダウンフレーム23は、ヘッドパイプ21の下部からほぼ真下に向かって延在される。
上部フレーム24は、車両本体3の前半部において下部ダウンフレーム23の下端から上部ダウンフレーム22の下端を経て車両本体3の前後方向に延在され、車両本体3の後半部において車両本体3の後方に後上がりに滑らかに傾斜される。上部フレーム24の後半部の上方には、シート12が配置される。
また、上部フレーム24は、車両本体3の後半部にピボット28を備える。
下部フレーム25は、下部ダウンフレーム23の下端から車両本体3の下方に向かって延在され、車両本体3の下端に達する位置で屈曲され、車両本体3の前後方向に延在され、さらに車両本体3の中央部分に達する位置で屈曲され、車両本体3の後上方向に延在されて上部フレーム24に接続される。それぞれの下部フレーム25は、その前方側にライダーのためのフットレスト29を備える。車両本体3の左側に位置された下部フレーム25は、サイドスタンドブラケット30を備える。サイドスタンドブラケット30には、燃料電池自動二輪車1を左傾状態で自立させるサイドスタンド31が揺動自在に設けられる。
また、フレーム10は、下部フレーム25の後方側の屈曲部に架設されたガードフレーム33を備える。ガードフレーム33には、燃料電池自動二輪車1を自立させるセンタースタンド34が揺動自在に設けられる。
このように構成されたフレーム10によって車両本体3は、左右一対の上部フレーム24および左右一対の下部フレーム25で囲まれたセンタートンネル領域35に燃料タンク15を備え、上部フレーム24の後半部、外装11およびシート12で囲まれた機器搭載領域36(機器搭載空間)に燃料電池2、二次電池16、電力管理装置17、およびモータコントローラ18を備える。機器搭載領域36には、車両本体3の前方側から二次電池16、電力管理装置17、燃料電池2、の順に配置される。モータコントローラ18は、電力管理装置17の側方、例えば車両本体3の左側に併設される。また、フレーム10のセンタートンネル領域35の後方で、かつ機器搭載領域36の下方のタイヤハウス領域37は、後輪7が配置される。機器搭載領域36とタイヤハウス領域37との間には、それぞれの領域を区画する隔壁部材39が設けられる。
外装11は、車両本体3の前半部を覆おうフロントレッグシールドカバー41と、車両本体3の中央上部に位置され、上部フレーム24の上方を覆うフロントフレームカバー42と、車両本体3の後半部に位置され、車両本体3の側面のうちシート12の下方部分を覆うフレームカバー43と、を備える。フレームカバー43は、シート12とともに燃料電池2、二次電池16、電力管理装置17、およびモータコントローラ18が収容された機器搭載領域36を区画する。したがって、機器搭載領域36は、シート12とフレームカバー43と隔壁部材39とで囲まれた密閉的な空間であり、フレームカバー43、もしくは隔壁部材39の適宜の箇所に通気孔(図示省略)を設けることで、燃料電池2に供給される反応ガスとしての空気の流れを容易、かつ確実に制御できるとともに、冷却の必要な電気部品に冷却風としての空気の流れを容易、かつ確実に制御できる。なお、機器搭載領域36は、完全な気密空間である必要はない。
シート12は、車両本体3の後半上部に位置される。シート12は、タンデム式であり、運転者が着座する前方部12aと、同乗者が着座する後方部12bとが一体的に形成される。
燃料電池2は、シート12の下方に区画された機器搭載領域36の後側に偏倚させて配置される。さらに具体的には、燃料電池2は、パッセンジャーが着座するシート12の後方部12bの下方に配置される。燃料電池2は、扁平な立方体形状に形成され、反応ガスの導入口を有する吸気面2aを車両本体3の前上方に指向され、前傾される。具体的には、燃料電池2の吸気面2aは、シート12の前方部12aと後方部12bとの段差部分を指向する。これにより、燃料電池2は、吸気面2aとシート12との間に比較的に大きな隙間を確保でき、反応ガスである機器搭載領域36の雰囲気(空気)を十分に吸い込むことができる。
また、燃料電池2は、ファン45を有し、吸気面2aから反応ガスとして機器搭載領域36の雰囲気(空気)を吸い込む。燃料電池2は、燃料タンク15から供給された水素ガスと空気に含まれる酸素との化学反応により発電し、この後、湿潤な余剰ガスを排気口46から排出する。この過程で、燃料電池2は、反応ガスとしての空気によって冷却される。燃料電池2の排気口46は、排気ダクト47に連通される。
排気ダクト47は、燃料電池2の後方に配置され、車両本体3の後端に開口された排気口48に燃料電池2の排気を導く。排気ダクト47は、その前方下端部に燃料電池2の排気口46が連通されるとともに、その後方端部であって燃料電池2の排気口46の連通位置よりも上方、望ましくは後方上端部に排気口48を有する。排気ダクト47は、燃料電池2の排気口46の連通位置よりも上方に配置された排気口48を有することで、未反応の水素ガスを含む湿潤な余剰ガスを確実に車両本体3の外に排気できる。
燃料タンク15は、燃料電池2の燃料としての水素ガスを貯蔵する。燃料タンク15は、例えば約35MPa高圧圧縮水素貯蔵システムである。燃料タンク15は、車両本体3の略中央下部のセンタートンネル領域35に、その長手軸方向を車両本体3の前後方向に沿わせて延在される。したがって、燃料タンク15は、その周囲を一対の上部フレーム24および一対の下部フレーム25によって囲まれ、燃料電池自動二輪車1の転倒や衝突などの事象に対し、堅牢に保護される。また、燃料タンク15は、下部フレーム25に設けられた左右のフットレスト29の間に挟まれる。
また、燃料タンク15は、車両本体3の一方側の側部に配置された上部フレーム24、例えば車両本体3の右側に配置された上部フレーム24と、車両本体3の他方側の側部に配置された下部フレーム25、例えば車両本体3の左側に配置された下部フレーム25と、の間に架設されたクランプバンド49によってセンタートンネル領域35に固定される。なお、クランプバンド49は、車両本体3の左側に配置された上部フレーム24と、車両本体3の右側に配置された下部フレーム25と、の間に架設しても良い。
さらに、燃料タンク15は、アルミライナ製複合容器で構成された圧力容器51と、電磁弁を用いた元弁(図示省略)とレギュレータ(図示省略)とを一体的に有する弁部52(燃料供給元弁)と、燃料充填口53を有する燃料充填用継手54と、を備える。圧力容器51は両端に半球状の鏡板を有する円柱形状の容器である。
燃料充填用継手54は、圧力容器51に連通され、燃料としての水素ガスを燃料充填口53から圧力容器51内に導く。燃料充填口53は、二次電池16から十分に離間されて配置される。具体的には、燃料充填口53は、多数の機器が収容された機器搭載領域36の外側であり、上部ダウンフレーム22の近傍に配置され、フロントフレームカバー42に覆われる。さらに具体的には、燃料充填口53は、圧力容器51の前方側鏡板の上方近傍に配置される。
また、燃料充填口53は、車両本体3の上方に指向される。燃料タンク15に燃料を充填するに際し、フロントフレームカバー42を開放した状態において、燃料充填口53の上方は、開放された空間になる。したがって、燃料の充填作業において仮に燃料が漏洩しても、漏洩燃料が滞留することはない。さらに、燃料充填口53は、通常のガソリンエンジンを備えたスクータ型の自動二輪車における燃料給油口と配置を同じくするので、違和感を生じることがない。
二次電池16は、箱状のリチウムイオン電池で構成される。二次電池16は、シート12の下方に区画された機器搭載領域36の前側に偏倚させて配置されるとともに、燃料タンク15の圧力容器51の後方側鏡板の上方に配置される。さらに具体的には、二次電池16は、ライダーが着座するシート12の前方部12aの下方に配置され、燃料電池自動二輪車1の仮想的な水平面に略直立される。
なお、燃料電池自動二輪車1は、二次電池16の他に、メータ類(図示省略)、ランプ類(図示省略)用の電源として12V系の電力を供給できる二次電池56を備える。二次電池56は、燃料タンク15の圧力容器51の側方、例えば車両本体3の右側方に配置される。二次電池56は、燃料充填口53よりも下方であるとともに、燃料タンク15の弁部52よりも車両本体3の前方に配置される。仮に燃料である水素ガスが燃料充填口53から漏洩しても、水素ガスは燃料電池自動二輪車1の上方に向かって上昇するので、車内に滞留することなく、車外に拡散する。また、仮に燃料である水素ガスが弁部52から漏洩しても、水素ガスはタイヤハウス領域37に向かって移動するので、車内に滞留することなく、車外に拡散する。
電力管理装置17は、二次電池16と燃料電池2とに挟まれて配置される。また、電力管理装置17は、二次電池16と燃料電池2との間隙に、後傾されて保持される。電力管理装置17に並設されたモータコントローラ18も、電力管理装置17と同様に、二次電池16と燃料電池2とに挟まれるとともに、二次電池16と燃料電池2との間隙に後傾されて保持される。
このように、二次電池16と、電力管理装置17と、モータコントローラ18と、燃料電池2とを配置することによって、電気的接続が隣り合う装置を極力近接させて配置することが可能であり、装置間の配線長を短く、配線に係る重量を軽くすることができる。
モータコントローラ18は、電力管理装置17に並設される。具体的には、モータコントローラ18は、車両本体3の左側に配置され、電力管理装置17は車両本体3の右側に配置される。モータコントローラ18は、車両本体3の下方に向けて冷却フィン57を有する。
車両コントローラ19は、下部フレーム25の前方であり、燃料タンク15の前方側鏡板に対向させて配置される。
前輪5は、フロントフォーク27に回動自在に軸支される。フロントフォーク27は、弾性的に伸縮自在なテレスコピック構造に構成されるとともに、前輪5の上方にフロントフェンダ58を支持する。ハンドル6は、フロントフォーク27の上端部に接続される。前輪5、フロントフォーク27、およびハンドル6は、ヘッドパイプ21周りに揺動自在に軸支され、燃料電池自動二輪車1のステアリング機構59を構成する。
後輪7は、ピボット28に揺動自在に枢着されたスイングアーム60に回動自在に軸支される。スイングアーム60は、リアサスペンション62を介してフレーム10に弾性的に支持される。
モータ8は、後輪7を駆動させる燃料電池自動二輪車1の原動機である。モータ8は、スイングアーム60に一体的に取り付けられ、ユニットスイング式スイングアームを構成する。モータ8は、変速機(図示省略)を介して後輪7に接続される。モータ8が発生させた駆動力は、変速機を介して後輪7に伝達される。
また、車両本体3は、燃料である水素ガスの漏洩を検出する燃料漏洩検出器63、64を備える。燃料漏洩検出器63、64は、水素ガスを検出可能な水素ガス検出器を用いて構成される。燃料漏洩検出器63は、機器搭載領域36、すなわちシート12の内部空間のうち上方寄りに配置される。燃料漏洩検出器64は、センタートンネル領域35のうち燃料タンク15の弁部52近傍の空間の上方寄りであり、かつタイヤハウス領域37に接近した位置に配置される。水素ガスは機器搭載領域36およびセンタートンネル領域35の雰囲気である空気よりも軽く、燃料電池2や、燃料タンク15、燃料タンク15と燃料電池2との途中配管などからの水素ガスの漏洩時に容易に検出が可能となる。特に、機器搭載領域36は、密閉的な空間であり、燃料電池2、もしくはその近傍の配管系統(図示省略)から燃料である水素ガスが漏洩した場合は、燃料漏洩検出器63によって速やかに燃料の漏洩を検知できる。また、燃料漏洩検出器64は、燃料タンク15の弁部52付近から燃料である水素ガスが漏洩した場合に、走行風などによってタイヤハウス領域37に漏洩燃料が流れ出しやすい状況下においても、確実に燃料の漏洩を検知できる。
図5は、本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車のセンタートンネル領域を部分的に示した斜視図である。
なお、図5は、燃料電池2、二次電池16、電力管理装置17、モータコントローラ18などの電気部品を省略して示した図である。
図5に示すように、燃料電池自動二輪車1は、車両本体3の前後方向に延在された左右一対の上部フレーム24と、車両本体3の前後方向に延在され、その後方側端部が屈曲されてそれぞれの上部フレーム24に接続された左右一対の下部フレーム25と、上部フレーム24および下部フレーム25に囲まれたセンタートンネル領域35に配置された燃料タンク15と、を備える。
燃料タンク15の弁部52は、センタートンネル領域35の後方側に位置される。
ガードフレーム33は、下部フレーム25の後方側の屈曲部に架設されるとともに、弁部52の下方まで延在される。また、ガードフレーム33には、センタースタンド34が揺動自在に設けられたセンタースタンド指示ブラケット65が設けられる。
したがって、燃料電池自動二輪車1は、左右一対の上部フレーム24および左右一対の下部フレーム25によって燃料タンク15を堅牢に保護できるとともに、ガードフレーム33が圧力容器51の長手方向寸法を制限することなく、燃料タンク15に極力大きな貯蔵量を確保できる。
また、燃料電池自動二輪車1は、ガードフレーム33によって弁部52の下方を確実に保護することが可能であり、飛石や、路面の凹凸などが弁部52を直接的に打撃することがなく、継手部を多数有するなどその構造上、燃料の漏洩が生じやすい弁部52を十分に保護できる。
さらに、燃料電池自動二輪車1は、弁部52の下方を除き、燃料タンク15を車両本体3の下方から直視できる構造を有することによって、燃料タンク15を車両本体3の下方からセンタートンネル領域35に容易に配置可能となり、保守性が向上する。
なお、ガードフレーム33は、センタースタンド34を備えるため、下部フレーム25との接続部分、すなわちガードフレーム33の根本部分には、燃料電池自動二輪車1を自立させる都度に相当の曲げ荷重が作用する。このため、燃料タンク15の貯蔵量をさらに増量し、その長手方向寸法がさらに拡大する場合に、ガードフレーム33をさらに長尺に延設すると、ガードフレーム33の根本部分の強度を確保し難くなる。そこで、燃料タンク15の貯蔵量をさらに増量する場合の燃料タンク支持構造の他の例を説明する。
図6は、本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車のセンタートンネル領域の他の例を部分的に示した斜視図である。
なお、図6は、燃料電池2、二次電池16、電力管理装置17、モータコントローラ18などの電気部品を省略して示した図である。
図6に示すように、燃料電池自動二輪車1の下部フレーム25Aは、燃料タンク15の略全長に亘って車両本体3野前後方向に延設され、その屈曲部は、燃料タンク15の弁部52の側方に位置される。これにより、下部フレーム25Aは、屈曲部から上部フレーム24に接続された立ち上がり部に掛けて、弁部52の側方を保護できる。
燃料電池自動二輪車1は、下部フレーム25Aの立ち上がり部が弁部52の側方に位置されるように下部フレーム25Aの車両本体3の前後方向に延在された部分を長尺化することにより、燃料タンク15の保護と、より大きな貯蔵量の確保を両立できるとともに、弁部52の下方の保護と、センタースタンド34の指示構造としてのガードフレーム33の強度の確保を可能にする。
図7は、本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車クランプバンドを示した斜視図である。なお、図7は、フレーム10と、クランプバンド49と、を主に示した図である。
図7に示すように、燃料電池自動二輪車1のクランプバンド49は、車両本体3の一方側の側部に配置された上部フレーム24、例えば車両本体3の右側に配置された上部フレーム24と、車両本体3の他方側の側部に配置された下部フレーム25、例えば車両本体3の左側に配置された下部フレーム25と、の間に架設された半円弧状の上半部49aと、上半部49aに固定された半円弧状の下半部49bと、を備える。クランプバンド49は、上半部49aおよび下半部49bが締結部材(図示省略)で固定された固定端と、それぞれの部材(上半部49a、下半部49b)で描かれる円弧の一部が切り欠かれたように隙間を有し、締結部材67によって隙間量が調整可能な調整端と、を備える。上半部49aおよび下半部49bの内周面には、ゴムやシリコンなどの弾性部材68が設けられる。
クランプバンド49は、先ず上半部49aをフレーム10に固定し、次に、燃料タンク15を、その外周部が上半部49aの内周部に当接するように配置し、次に、下半部49bを、その内周部が燃料タンク15の外周部に当接するように配置し、次に、上半部49aおよび下半部49bの固定端を締結部材で固定し、さらに上半部49aおよび下半部49bの調整端を締結部材67で締め付けつつ、燃料タンク15を適宜に固縛する。
このような燃料タンク支持構造を備えることで、燃料電池自動二輪車1は、センタートンネル領域35に配置した燃料タンク15を容易に着脱することが可能となり、極めて高い保守性を有することができる。
図8は、本発明の実施形態に係る燃料タンク支持構造を備えたスクータ型燃料電池自動二輪車の主要な装置を示したブロック図である。
図8に示すように、燃料電池自動二輪車1は、燃料電池2と、モータ8と、燃料タンク15と、二次電池16と、電力管理装置17と、モータコントローラ18と、車両コントローラ19と、を備えるとともに、ライダーの加速意思が入力されるスロットルセンサ70と、燃料タンク15から燃料電池2に供給される燃料の圧力を検出する圧力センサ71と、燃料タンク15から燃料電池2に供給される燃料の温度を検出する温度センサ72と、燃料漏れ時に燃料タンク15から燃料電池2に供給される燃料を遮断する遮断弁73と、を備える。なお、図8中、実線矢は、燃料である水素ガスおよび反応ガスである空気の流れを示し、破線、もしくは破線矢は、電力の流れを示し、一点鎖線、もしくは一点鎖線矢は制御信号の流れを示す。線分で描かれたものは、双方向に流れる。
電力管理装置17は、燃料電池2の発電電力を制御するとともに、燃料電池2および二次電池16から送られる電力を12V電源に変換し、二次電池56に蓄電する。
モータコントローラ18は、モータ8の駆動制御に加え、燃料電池自動二輪車1の減速時や、下り坂走行時にモータ8に発生する負のトルクを電力に変換する回生制御を行う。
車両コントローラ19は、スロットルセンサ70で検出されたライダーによるアクセル操作量、圧力センサ71および温度センサ72の検出値を入力として受けるとともに、燃料電池2、二次電池16、電力管理装置17、およびモータコントローラ18と双方向に状態量の入力および制御信号の出力を行い、燃料電池自動二輪車1の運転制御を行う。
具体的には、車両コントローラ19は、燃料電池自動二輪車1の走行に必要なエネルギーが比較的に小さい巡航時や平坦路の走行の際、燃料電池2が発電した電力を電力管理装置17からモータコントローラ18を経由し、モータ8に供給するとともに、電力管理装置17から二次電池16に供給し、モータ8の駆動に不要な余剰電力を二次電池16に蓄える。
他方、車両コントローラ19は、燃料電池自動二輪車1の走行に必要なエネルギーが比較的に大きい加速時や、上り坂の走行の際、燃料電池2が発電した電力を電力管理装置17からモータコントローラ18を経由し、モータ8に供給するとともに、二次電池16に蓄えられた電力も電力管理装置17からモータコントローラ18を経由し、モータ8に供給する。
さらに、車両コントローラ19は、減速時や、下り坂の走行の際、モータ8を発電機として使用し、モータ8が発電した回生電力を電力管理装置17から二次電池16に供給し、蓄える。
このように構成されたスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造を有する燃料電池自動二輪車1は、センタートンネル領域35に燃料タンク15を配置したことにより、燃料タンク15を一対の上部フレーム24および一対の下部フレーム25で囲み、堅牢に保護できる。
また、燃料電池自動二輪車1は、燃料タンク15の圧力容器51の長手方向寸法を制限することなく、燃料タンク15に極力大きな貯蔵量を確保できる。
さらに、燃料電池自動二輪車1は、ガードフレーム33によって弁部52の下方を確実に保護し、その構造上、燃料の漏洩が生じやすい弁部52を十分に保護できる。
さらにまた、燃料電池自動二輪車1は、燃料タンク15を車両本体3の下方からセンタートンネル領域35に容易に配置可能となり、保守性が向上する。
また、燃料電池自動二輪車1は、下部フレーム25Aによって燃料タンク15の保護と、より大きな貯蔵量の確保を両立できるとともに、弁部52の下方の保護と、センタースタンド34の指示構造としてのガードフレーム33の強度の確保を可能にする。
さらに、燃料電池自動二輪車1は、センタートンネル領域35に配置した燃料タンク15を容易に着脱することが可能となり、極めて高い保守性を有することができる。
したがって、本発明に係るスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造によれば、原動機としての燃料電池2と、燃料電池2の発電に用いられる燃料が貯蔵された燃料タンク15と、を備え、燃料タンク15を確実に保護できるとともに、燃料タンク15の貯蔵量の十分に拡大できる。
1 燃料電池自動二輪車
2 燃料電池
3 車両本体
5 前輪
6 ハンドル
7 後輪
8 モータ
10 フレーム
11 外装
12 シート
12a 前方部
12b 後方部
15 燃料タンク
16 二次電池
17 電力管理装置
18 モータコントローラ
19 車両コントローラ
21 ヘッドパイプ
22 上部ダウンフレーム
23 下部ダウンフレーム
24 上部フレーム
25、25A 下部フレーム
27 フロントフォーク
28 ピボット
30 サイドスタンドブラケット
31 サイドスタンド
33 ガードフレーム
34 センタースタンド
35 センタートンネル領域
36 機器搭載領域
37 タイヤハウス領域
39 隔壁部材
41 フロントレッグシールドカバー
42 フロントフレームカバー
43 フレームカバー
2a 吸気面
45 ファン
46 排気口
47 排気ダクト
48 排気口
49 クランプバンド
49a 上半部
49b 下半部
51 圧力容器
52 弁部
53 燃料充填口
54 燃料充填用継手
56 二次電池
57 冷却フィン
58 フロントフェンダ
59 ステアリング機構
60 スイングアーム
62 リアサスペンション
63 燃料漏洩検出器
64 燃料漏洩検出器
65 センタースタンド指示ブラケット
67 締結部材
68 弾性部材
70 スロットルセンサ
71 圧力センサ
72 温度センサ
73 遮断弁

Claims (5)

  1. 車体と、
    前記車体に搭載された燃料電池と、
    前記車体の前後方向に延在された左右一対の上部フレームと、
    前記車体の前後方向に延在され、後方側端部が屈曲され前記それぞれの上部フレームに接続された左右一対の下部フレームと、
    前記上部フレームおよび前記下部フレームに囲まれたセンタートンネルに配置され、前記燃料電池の燃料を貯蔵する燃料タンクと、
    前記燃料タンクに設けられ、前記センタートンネルの後端側に配置された燃料供給元弁と、
    前記下部フレームの屈曲部の間に架設され、前記燃料供給元弁の下方まで延在されたガードフレームと、を備えたことを特徴とするスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造。
  2. 前記下部フレームの屈曲部は、前記燃料供給元弁の側方に位置されたことを特徴とする請求項に記載のスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造。
  3. 前記ガードフレームに前記車体を自立させるセンタースタンドの支持ブラケットを設けたことを特徴とする請求項またはに記載のスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造。
  4. 前記車体の一方側の側面に位置された前記上部フレームと前記車体の他方側の側面に位置された前記下部フレームとの間に架設された前記燃料タンクのクランプバンドを備えたことを特徴とする請求項1からのいずれか1項に記載のスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持造。
  5. 前記クランプバンドは、
    前記車体の一方側の側面に位置された前記上部フレームと、前記車体の他方側の側面に位置された前記下部フレームとの間に架設された上半部と、
    前記上半部に固定された下半部と、を備えたことを特徴とする請求項に記載のスクータ型燃料電池自動二輪車の燃料タンク支持構造。
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