JP6357671B2 - ディスペンサー用の電力管理システム - Google Patents
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Description
より低電力のゼロ正味電圧(ZNV)電力源に作動接続されたコントローラーであって、前記ZNV電力源をより高電圧の直流(HVDC)電力源に変換するための電力整流回路(PRC)を有するコントローラーと、
前記HVDC電力源に作動接続された少なくとも1つのエネルギー蓄積システムであって、HVDC電力を受け取って該少なくとも1つのエネルギー蓄積システム内に蓄積するための少なくとも1つのエネルギー蓄積システムと、
前記少なくとも1つのエネルギー蓄積システムに作動接続されたディスペンサー負荷と、
を備える、ディスペンサーへの電力送達を管理するためのシステムが提供される。
前記交換可能コンポーネントに作動接続された交換可能コンポーネントコントローラー及び第1の電力セルであって、該交換可能コンポーネントコントローラーは、該第1の電力セルからの直流電力をゼロ正味電圧(ZNV)電力信号に変換するための電力反転回路(PIC)を有する、交換可能コンポーネントコントローラー及び第1の電力セルと、
前記ディスペンサーに作動接続された、前記電気インターフェースを介して前記ZNV電力信号を受け取るための第1の回路であって、前記ZNV電力信号をより高電圧の直流(HVDC)電力に変換するための第1の回路と、
前記第1の回路に作動接続された、HVDC電力を受け取るための少なくとも1つの電力蓄積デバイスと、
前記第1の回路、前記少なくとも1つの電力蓄積デバイス、及びディスペンサー負荷に作動接続された第2のコントローラーであって、
HVDC電力を前記少なくとも1つの電力蓄積デバイスに選択的に誘導して、前記少なくとも1つの電力蓄積デバイスを充電する手段と、
前記少なくとも1つの電力蓄積デバイス内の蓄積された電力を前記ディスペンサー負荷に選択的に誘導する手段と、
を有する、第2のコントローラーと、
を備える、ディスペンサー負荷への電力送達を管理するとともに、ディスペンサーと該ディスペンサーの交換可能コンポーネントとの間の電気インターフェースを介して電力を転送するためのシステムを提供する。
a)前記交換可能コンポーネント上のより低電圧の電力セルからの直流をゼロ正味電圧(ZNV)信号に反転するステップと、
b)前記ZNV信号を前記接触インターフェースを介して前記第2のコンポーネントに転送するステップと、
c)前記ZNV信号をより高電圧の直流(HVDC)電力に整流するステップと、
d)前記HVDC電力を用いて前記第2のエネルギー蓄積システムを充電するステップと、
e)ユーザー需要に基づいて、前記第2のエネルギー蓄積システムから前記電気負荷にエネルギーを解放するステップと、
を含む、交換可能コンポーネント上の第1のエネルギー蓄積システムから第2のコンポーネント上の第2のエネルギー蓄積システムに、前記交換可能コンポーネントと前記第2のコンポーネントとの間の接触インターフェースを介して電力を転送するとともに、前記第2のコンポーネント上で、該第2のコンポーネントに対して構成された電気負荷に送達するための電力を管理する方法を提供する。
本発明によれば、ペーパータオルロールは、ペーパータオルロール12の一方の側部の内部コアに対して構成された電子キーシステム14を備える。図2及び図2Aに示すように、電子キーシステム14は、電力セル14a、電子キー回路16、及び電気接点14b、14cを備える。電子キーシステム14は、好ましくは、ペーパータオルロールの内部表面12aにロックされ、電子キーシステムは、電子キー回路に損傷を与えるか、又は電子キー回路を非アクティブ状態にしなければ、ペーパータオルロールから取り外すことができないようになっている。ペーパータオルロール12が、ディスペンサー10内に設置されるとき、1つの実施形態では、電子キーシステム14は、ディスペンサー10内の対応するディスペンサー電子機器18(図3)の動作範囲内に位置決めされる。電子キー回路16は、とりわけ、キャパシター16a、スイッチ16c、及び集積回路16d(例えば、ASIC(特定用途向け集積回路))を含み、これらの機能は、以下でより詳細に説明する。電子キー回路は、コイル16bも含むことができる。
好ましい実施形態では、電子キーシステム14は、ディスペンサーを用いた消耗品の操作を可能にするデータを含む。例えば、電子キーシステムは、消費可能製品の真正性データ、消費可能製品の管轄コード及び/又は容量、数量、若しくはサイズのコードを含む識別データを含むことができる。電子キー回路16は、或る容量又は数量の消耗品が消費し尽された後、及び/又は消費可能製品が消費し尽されたことを知らせる情報がディスペンサーによって受信された後、電子キーシステム14に自己を非アクティブ化させるプログラムキーも含むことができ、それによって、電子キーシステムは、他のディスペンサーにおいて機能することができないように非アクティブ化される。
一般に、設置されると、システムは、電力及びデータの双方を、ペーパータオルロール14からディスペンサー10に転送することを可能にし、ペーパータオルロールディスペンサーを動作させるとともに、認可データ等のデータをペーパータオルディスペンサーに提供する。
一般に、エネルギー管理システム(EMS)は、システム内で利用可能な電力を効果的に管理するように設計される。より具体的には、EMSは、以下のことを可能にする。
a)交換可能なコンポーネントにおける1つ又は複数の電力セル内で利用可能とすることができる低電圧低電流の電力を、ディスペンシングモーター等のそれよりも高電圧高電流の用途に用いるためにステップアップすること、
b)低電圧低電流の電力を、別個の電力蓄積デバイスを充電するために用いること、
c)ディスペンシングシステムの全体的な効率性及び/又は寿命を高めるためにディスペンシングシステム内から運動エネルギーを取り込むこと、並びに
d)電力信号からID信号を復号化及び分離すること。
図5を参照すると、図5は、ディスペンサーコントローラー18内の整流復号化コントローラー(RDC)20を示している。図示するように、このRDCは、整流回路20c及びID復号器20dを備える。パルス電力信号、ID信号、及びコイルパルスは、18b及び18cを通ってRDC内に入る。整流器20cは、高効率MOSFETスイッチングタイプ又は類似のデバイスとすることができる。整流器20cは、パルス信号を定常状態のDC電圧及びDC電流に変換する。例えば、3ボルト、50mAの電流信号をRDC20に入力することができ、RDCは、6ボルト、23mAの出力(ほぼ90%の変換効率)を20e、20fを通じて提供する。特定のシステム用に設計することができるように、追加の電力調整を行って、電圧及び電流の容量を増減することができることに留意すべきである。
1つの実施形態では、ペーパータオルロールが、ディスペンスサイクル後に減速しながら回転して永久磁石18aを通過すると、スイッチ16cは閉鎖され、そのため、電気インパルスが電子キー回路16内に生成され、この電気インパルスは、キャパシター16aに蓄積される。例えば、キャパシター16cの電圧が、サイクルの繰り返しの結果として十分に高いとき、ASIC16dは、電力をディスペンサーに転送する際に用いられる蓄積された電力を利用可能にすることができる。このように、この実施形態では、システムは、磁石及びコイルがインタラクトし続けながら、ペーパーロールがディスペンシングサイクル後に減速するとき、回転するペーパータオルロールの運動量に含まれる運動エネルギーを回収することを可能にしている。
図6〜図10に示すように、代表的な信号パターンが描かれている。図6及び図6Aは、電力信号100及びID信号102を含む、回路16によって生成された2つの別個の信号を示している。電力信号100は、電子キー14の電力セル14aからディスペンサー回路18に電力を転送し、ID信号102は、電子キーからディスペンサー回路18にデータを転送する。電力信号100は、図10に示すように、電力が正味ゼロ電荷で転送されるような正及び負の交番電圧である。ID信号102も、正及び負の信号の順序を0又は1のいずれかとして解釈することができる正及び負の交番電圧信号である。
上記内容は、液体ディスペンサー(例えば、石鹸ディスペンサー)又は化学薬品ディスペンサー(例えば、エアロゾルフレグランスディスペンサー、又は化学薬品メンテナンスディスペンシング)を含む他のタイプのディスペンシングシステムにおいて実施することができる。これらの実施形態では、電子キーは、消費可能製品、例えば、ディスペンサー電子機器への作動接続用に設計された電子キーを有する液状石鹸の袋に対して構成されている。この場合、消費可能製品とディスペンサーとの間の接点は、互いのシステムに対して相対的に動く接点を必要とせず、一般に、上記で説明したようなエネルギー回収システムを備えていない。
Claims (17)
- ディスペンサー(10)への電力送達を管理するためのシステムであって、
より低電力のゼロ正味電圧(ZNV)電力源に作動可能に接続可能なパワーコントローラー(20)であって、より低電力のZNV電力源が、低電力直流(LPDC)電力源(14a)によって、スイッチング回路(16)を介して電力を供給され、前記スイッチング回路及びLPDC電力源が、作動可能に交換可能なコンポーネントに接続され、着脱可能な電気的インターフェースを介してコントローラーに接続可能であり、前記ZNV電力源をより高電圧の直流(HVDC)電力源に変換するための電力整流回路(PRC)(20c)を有するパワーコントローラー(20e,20f)と、
前記HVDC電力源に作動接続された少なくとも1つのエネルギー蓄積システムであって、HVDC電力を受け取って該少なくとも1つのエネルギー蓄積システム内に蓄積するための少なくとも1つのエネルギー蓄積システム(22f、22g)と、
前記少なくとも1つのエネルギー蓄積システムに作動接続されたディスペンサー負荷(22k)と、
を備える、ディスペンサーへの電力送達を管理するためのシステム。 - 前記コントローラーは、HVDC電力を前記少なくとも1つのエネルギー蓄積システム(22f、22g)に選択的に誘導して、前記少なくとも1つのエネルギー蓄積システム(22f、22g)を充電する手段と、負荷需要に基づいて、前記少なくとも1つのエネルギー蓄積システムからの電力を前記ディスペンサー負荷(22k)に選択的に誘導する手段(22j、22j’、22j’’’)とを備える、請求項1に記載のシステム。
- 前記エネルギー蓄積システム(22f、22g)は、少なくとも1つのキャパシターを備え、
前記システムは、前記HVDC電力源に作動接続された補助電力セル(18e)であって、HVDC電力を受け取って、該補助電力セル内に蓄積するための補助電力セル(18e)を更に備え、前記コントローラーは、HVDC電力を、前記少なくとも1つのキャパシター及び前記補助電力セルのそれぞれに選択的に誘導して、前記少なくとも1つのキャパシター及び前記補助電力セルを充電する手段(22j、22j’、22j’’、22j’’’)と、負荷需要に基づいて、前記少なくとも1つのキャパシター及び前記補助電力セルからの電力を前記ディスペンサー負荷に選択的に誘導する手段とを備える、
請求項1又は2に記載のシステム。 - 前記コントローラーは、前記少なくとも1つのキャパシターと前記補助電力セルとの間に作動接続された少なくとも1つのスイッチであって、電力を前記少なくとも1つのキャパシター又は前記補助電力セルのいずれかに選択的に誘導して、前記少なくとも1つのキャパシター又は前記補助電力セルのいずれかを充電するための少なくとも1つのスイッチを備える、請求項3に記載のシステム。
- 前記コントローラーは、前記少なくとも1つのキャパシター及び前記補助電力セルに作動接続された電圧測定手段であって、前記少なくとも1つのキャパシター及び前記補助電力セルの前記電圧を測定する電圧測定手段を備え、前記コントローラーは、前記少なくとも1つのキャパシター及び前記補助電力セルの実際の測定電圧に基づいて、前記HVDC電力源から前記少なくとも1つのキャパシター又は前記補助電力セルへの電力送達を優先し、
前記コントローラーは、選択的に、前記少なくとも1つのキャパシター及び前記補助電力セルの実際の測定電圧に基づいて、前記少なくとも1つのキャパシター及び前記補助電力セルから前記ディスペンサー負荷への電力送達を優先する、請求項3又は4に記載のシステム。 - ディスペンサー負荷需要がないとき、前記コントローラーは、HVDC電力を前記少なくとも1つのキャパシター及び前記補助電力セルのいずれかに誘導して、前記少なくとも1つのキャパシター及び前記補助電力セルをトリクル充電する、請求項3〜5のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記ZNV電力源は、等しいが逆の電圧の正及び負の交番電圧パルスを含み、前記システムは、前記スイッチング回路に作動接続されたデータ回路を更に備え、該データ回路内のデータは、該データ回路内のデータを表すより低い電圧を有する正及び負の交番電圧パルスとして、前記ZNV電力源の前記正及び負の交番電圧パルスに混合される、請求項1〜6のいずれかに記載のシステム。
- 前記着脱可能な電気的インターフェースは、前記交換可能コンポーネントと前記ディスペンサーとの間に非移動型電気接点を備える、請求項1〜7のいずれかに記載のシステム。
- 前記着脱可能な電気的インターフェースは、前記交換可能コンポーネントと前記ディスペンサーとの間に移動型接点を備える、請求項1〜7のいずれかに記載のシステム。
- 前記システムは、再充電不能なバッテリーである補助電力セルを備え、
前記コントローラ(20)は、再充電不能なバッテリーである補助電力セルから電力の伝達を可能にするように構成されている、請求項1に記載のシステム。 - 前記交換可能コンポーネント(12)は、動作中に前記ディスペンサーに対して移動し、前記交換可能コンポーネント及び前記ディスペンサーは、該交換可能コンポーネント及び該ディスペンサーに作動接続されたエネルギー回収システム(16b、16c、16d)であって、前記少なくとも1つのエネルギー蓄積システム及び/又は補助電力セル内に運動エネルギーを取り込むためのエネルギー回収システムを共同で備える、請求項9又は10に記載のシステム。
- より低電力のゼロ正味電圧(ZNV)電力源を、ディスペンサーへの電力送達を管理するパワーコントローラーを有するシステムへの電力送達を管理するためのシステムに供給するための交換可能なコンポーネントであって、
システムのコントローラーとともに着脱可能な電気的インターフェースを形成する着脱可能な電気的コンタクトと、
低電力直流(LPDC)電力源と、
LPDC電力源をZNV電力源に変換し、着脱可能な電気的コンタクトを介して、ZNV電力をシステムのコントローラーに供給するスイッチング回路と、
電気的コンタクトがシステムに取り付けられた時に、システムは、
前記ZNV電力源をより高電圧の直流(HVDC)電力源に変換し、
前記HVDC電力源からのエネルギーを少なくとも1つのエネルギー蓄積システムに蓄積するように構成されており、
蓄積されたエネルギーを使用するディスペンサー負荷に電力を供給する、交換可能なコンポーネント。 - 請求項1に記載のシステムと、請求項12に記載の交換可能なコンポーネントとを備える、ディスペンサー装置。
- ディスペンサー負荷(22k)への電力送達を管理するとともに、ディスペンサーと該ディスペンサー(10)の交換可能コンポーネント(12)との間の電気的インターフェース(14b、14c、18b、18c)を介して電力を転送するためのシステムであって、
より低電力のゼロ正味電圧電力源は、前記交換可能コンポーネント(12)に作動接続された交換可能コンポーネントコントローラー及び第1の電力セル(14a)であって、該交換可能コンポーネントコントローラーは、該第1の電力セルからの直流電力をゼロ正味電圧(ZNV)電力信号に変換するための電力反転回路(PIC)を有する、交換可能コンポーネントコントローラー及び第1の電力セルを備え、
電力整流回路は、
前記ディスペンサーに作動接続された、前記着脱可能な電気的インターフェースを介して前記ZNV電力信号を受け取るための第1の回路(20)であって、前記ZNV電力信号をより高電圧の直流(HVDC)電力に変換するための第1の回路を備え
前記エネルギー蓄積システムは、少なくとも1つの電力蓄積デバイスを備え、
前記パワーコントローラーは、
前記第1の回路、前記少なくとも1つの電力蓄積デバイス、及び前記ディスペンサー負荷に作動接続された第2のコントローラーを備え、
前記第2のコントローラーは、
HVDC電力を前記少なくとも1つの電力蓄積デバイスに選択的に誘導して、前記少なくとも1つの電力蓄積デバイスを充電する手段と、
前記少なくとも1つの電力蓄積デバイス内の蓄積された電力を前記ディスペンサー負荷(22k)に選択的に誘導する手段(22j、22j’、22j’’、22j’’’)と、
を有し、
前記第2のコントローラーに作動接続された補助電力セル(18e)を更に備え、前記第2のコントローラーは、HVDC電力を前記補助電力セルに選択的に誘導する手段を有する、請求項1〜11のいずれかに記載のシステム。 - 前記第2のコントローラーは、少なくとも1つのパワー蓄積デバイスのキャパシターと前記補助電力セルとの間に作動接続された少なくとも1つのスイッチ(22j、22j’’)であって、電力を前記キャパシター又は前記補助電力セルのいずれかに選択的に誘導して、前記キャパシター又は前記補助電力セルのいずれかを充電するための少なくとも1つのスイッチを備える、請求項14に記載のシステム。
- 前記第2のコントローラーは、前記第2のコントローラーの電圧測定手段によって測定され、前記キャパシター及び前記補助電力セルの実際の測定電圧に基づいて、前記HVDC電力源から前記キャパシター又は前記補助電力セルへの電力送達を優先し、
前記電圧測定手段は、選択的に前記キャパシター及び前記補助電力セルに作動接続され、前記キャパシター及び前記補助電力セルの電圧を測定し、
前記キャパシター及び前記補助電力セルの実際の測定電圧に基づいて、前記キャパシター及び前記補助電力セルから前記ディスペンサー負荷への電力送達を優先し、
ディスペンサー負荷需要がないとき、前記第2のコントローラーは、HVDC電力を前記キャパシター又は前記補助電力セルのうちの一方に選択的に誘導して、前記キャパシター又は前記補助電力セルをトリクル充電するように構成されている、請求項15に記載のシステム。 - 交換可能コンポーネント上の第1のエネルギー蓄積システムから第2のコンポーネント上の第2のエネルギー蓄積システムに、前記交換可能コンポーネントと前記第2のコンポーネントとの間の着脱可能な電気的インターフェースを介して電力を転送するとともに、前記第2のコンポーネント上で、該第2のコンポーネントに対して構成された電気負荷に送達するための電力を管理する方法であって、
a.前記交換可能コンポーネント(12)上のより低電圧の電力直流(LPDC)電力源(14a)からの直流をより低電力のゼロ正味電圧(ZNV)信号に反転するステップと、
b.前記ZNV信号を前記着脱可能な電気的インターフェース(14b、14c、18b、18c)を介して前記第2のコンポーネント(10)に転送するステップと、
c.前記ZNV信号をより高電圧の直流(HVDC)電力に整流するステップと、
d.前記HVDC電力を用いて前記第2のエネルギー蓄積システム(22f、22g)を充電するステップと、
e.ユーザー需要に基づいて、前記第2のエネルギー蓄積システムから前記電気負荷にエネルギーを解放するステップと、
を含む、方法。
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