WO2013061611A1 - 非接触電力伝送装置 - Google Patents

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WO2013061611A1
WO2013061611A1 PCT/JP2012/006917 JP2012006917W WO2013061611A1 WO 2013061611 A1 WO2013061611 A1 WO 2013061611A1 JP 2012006917 W JP2012006917 W JP 2012006917W WO 2013061611 A1 WO2013061611 A1 WO 2013061611A1
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detection unit
detection
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藤田 篤志
芳弘 阪本
大森 義治
秀樹 定方
柏本 隆
裕明 栗原
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パナソニック株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a non-contact power transmission device used for charging electric propulsion vehicles such as electric vehicles and plug-in hybrid vehicles.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing a configuration of a conventional non-contact power transmission device 6.
  • the non-contact power feeding device (primary side) F connected to the power panel of the ground-side power source 9 is supplied with power to the power receiving device (secondary side) G mounted on the electric propulsion vehicle. It arrange
  • an alternating current is applied to the primary coil 7 provided in the power feeding device F to form a magnetic flux
  • an induced electromotive force is generated in the secondary coil 8 provided in the power receiving device G, and thereby the primary coil 7. Is transmitted to the secondary coil 8 in a non-contact manner.
  • the power receiving device G is connected to, for example, the in-vehicle battery 10, and the in-vehicle battery 10 is charged by the transmitted power as described above.
  • the in-vehicle motor 11 is driven by the electric power stored in the in-vehicle battery 10. Note that, during the non-contact power supply process, for example, the wireless communication device 12 exchanges necessary information between the power supply device F and the power reception device G.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing the internal structure of the power feeding device F and the power receiving device G.
  • FIG. 9A is a schematic diagram illustrating an internal structure when the power feeding device F is viewed from above or the power receiving device G is viewed from below.
  • FIG. 9B is a schematic diagram illustrating an internal structure when the power feeding device F and the power receiving device G are viewed from the side.
  • the power feeding device F includes a primary coil 7, a primary magnetic core 13, a back plate 15, a cover 16, and the like.
  • the power receiving device G includes a secondary coil 8, a secondary magnetic core 14, a back plate 15, a cover 16, and the like.
  • the power receiving device G has a symmetric structure with the power feeding device F.
  • the surfaces of the primary coil 7 and the primary magnetic core 13 and the surfaces of the secondary coil 8 and the secondary magnetic core 14 are covered and fixed with a mold resin 17 in which a foam material 18 is mixed.
  • the mold resin 17 is filled between the back plate 15 and the cover 16, and the primary coil 7, the secondary coil 8, the primary magnetic core 13, and the secondary magnetic core inside.
  • the surface of the core 14 is covered and fixed.
  • the mold resin 17 is made of, for example, silicon resin.
  • the power feeding device F and the power receiving device G are basically installed outdoors, it is conceivable that foreign matter will be placed on the cover 16.
  • a metal object which is an example of a foreign object
  • the cover 16 when a metal object, which is an example of a foreign object, is placed on the cover 16 during power transmission, if the metal object is left as it is, the metal object will be overheated.
  • a foreign object such as a loop-shaped conductor capable of interlinking magnetic flux is inserted between the primary coil 7 and the secondary coil 8
  • an electromotive force is generated at both ends of the conductor.
  • the power feeding device F and the power receiving device G may be damaged. From the above, it is required to reliably detect the entry of foreign matter between the primary coil 7 and the secondary coil 8 during power transmission.
  • an object of the present invention is to provide a non-contact power transmission device that can reliably detect the intrusion of a foreign substance.
  • a non-contact power transmission device includes a power receiving device, a primary coil that generates magnetic flux by an input alternating current, and a cover that covers the primary coil. Based on a power supply device that supplies power to the power receiving device in a non-contact manner, a foreign matter detection unit that detects foreign matter existing around the cover, and a detection result and a threshold value of the foreign matter detection unit, the validity of the detection result is determined.
  • a foreign matter determination unit that determines the characteristics, and the foreign matter determination unit is configured to change the threshold value according to a state of the power receiving device and the power feeding device.
  • another aspect of the present invention includes an output detection unit that detects the magnitude of power output from the power supply apparatus, and the foreign matter determination unit is configured to detect the threshold value according to a detection result of the output detection unit. The configuration is changed.
  • the capacitance detection sensor that detects the foreign matter based on the capacitance between the foreign matter is used as the foreign matter detection unit.
  • the magnitude of the AC magnetic field output from the primary coil changes according to the positional relationship between the power receiving device and the power feeding device, the input power, output power, primary coil current, etc.
  • the output signal from the foreign matter detection unit to the foreign matter determination unit changes.
  • the foreign substance determination unit can change the threshold value used to determine whether or not the detection result of the foreign substance detection unit is appropriate, so that the presence of the foreign object can be reliably detected. It becomes possible.
  • the foreign matter determination unit can accurately determine whether or not the foreign matter detected by the foreign matter detection unit is actually present, so that the entry of the foreign matter is reliably detected. It becomes possible to do.
  • FIG. 1 is a block diagram of a non-contact power transmission apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 2 is an external view of the non-contact power transmission apparatus of FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a specific example of the foreign object detection unit of FIG.
  • FIG. 4 is a partial cross-sectional view of the power feeding device.
  • FIG. 5 is an external view showing a configuration example of electrodes provided in the foreign matter detection unit.
  • FIG. 6 is an external view showing another configuration example of the electrodes provided in the foreign matter detection unit.
  • FIG. 7 is a flowchart showing foreign object detection and transmission power control processing in the non-contact power transmission apparatus of FIG. 1 and processing when foreign matter is detected.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing a configuration of a conventional non-contact power transmission apparatus.
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an internal structure of the power feeding device and the power receiving device in FIG. 8.
  • FIG. 1 is a block diagram of a non-contact power transmission apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an external view of a state where the vehicle is stopped in the parking space.
  • the non-contact power transmission apparatus includes a power supply apparatus 101 installed in, for example, a parking space, and a power receiving apparatus 110 mounted in, for example, an electric propulsion vehicle.
  • the power supply apparatus 101 includes a power supply unit 103 connected to a commercial power supply 102, an inverter unit 104, a primary coil unit 105, a foreign object detection unit 106, and a power supply apparatus side control unit 107 (for example, a microcomputer, a foreign object determination unit). Hereinafter, it is referred to as a control unit 107.), a feed power detection unit 108 as an output detection unit, and a position detection unit 109.
  • the power receiving device 110 includes a secondary coil unit 111, a rectifying unit 112, a battery (load) 113, a power receiving device side control unit 114 (hereinafter referred to as a control unit 114) that is, for example, a microcomputer, and a power reception.
  • a control unit 114 that is, for example, a microcomputer, and a power reception.
  • An output power detection unit 115 as a detection unit and a position detection unit 116 are provided.
  • the commercial power supply 102 is, for example, a 200 V commercial power supply that is a low-frequency AC power supply, and is connected to the input terminal of the power supply unit 103 via the power supply power detection unit 108.
  • the output end of the power supply unit 103 is connected to the input end of the inverter unit 104, and the output end of the inverter unit 104 is connected to the primary coil unit 105.
  • the power supply unit 103 converts AC power into DC power and supplies it to the inverter unit 104.
  • the inverter unit 104 performs a switching operation according to the control of the control unit 107, converts the power from the power supply unit 103 into AC power, and supplies the AC power to the primary coil unit 105.
  • the primary coil unit 105 is laid on the ground, for example, and the power supply unit 103 is arranged, for example, separated from the primary coil unit 105 by a predetermined distance.
  • the power (voltage and current) output from the commercial power source 102 is detected by the feed power detection unit 108, and the detection signal is output to the control unit 107.
  • the feeding power detection unit 108 may detect the magnitude of the power output from the feeding device 101.
  • the output end of the secondary coil unit 111 is connected to the input end of the rectifying unit 112, and the output end of the rectifying unit 112 is connected to a battery 113 as a load.
  • the secondary coil unit 111 generates an induced electromotive force by the magnetic flux from the primary coil unit 105.
  • the rectifying unit 112 rectifies the power generated by the secondary coil unit 111 and supplies the rectified power to the battery 113.
  • the power (voltage and current) supplied to the battery 113 is detected by the output power detection unit 115, and the detection signal is output to the control unit 114.
  • the secondary coil unit 111 is attached to the bottom of the vehicle body such as a chassis, for example. Further, the output power detection unit 115 may detect the magnitude of the power supplied to the power receiving apparatus 110.
  • the position detection unit 109 of the power supply apparatus 101 receives a high-frequency magnetic field having a constant frequency generated by the position detection unit 116 of the power reception apparatus 110.
  • the control unit 107 grasps the positional relationship between the power feeding device 101 and the power receiving device 110, specifically, the positional relationship between the primary coil unit 105 and the secondary coil unit 111, from the magnetic field level of the high-frequency magnetic field received by the position detection unit 109. .
  • the control unit 107 notifies the control unit 114 that charging is possible via wireless communication. .
  • control unit 114 When the control unit 114 receives the notification from the control unit 107, the control unit 114 performs wired communication to a vehicle control device (not shown) to transmit that charging is possible.
  • a vehicle control device (not shown) receives a notification that charging is possible, and outputs a charge start command to the control unit 114 upon receiving a user operation.
  • control unit 114 determines a power command value corresponding to the remaining voltage of the battery 113, and transmits this power command value to the control unit 107.
  • control unit 114 transmits an output power value indicating the power detected by the output power detection unit 115 to the control unit 107.
  • the control unit 107 compares the power command value received from the control unit 114 with the output power value, and drives and controls the inverter unit 104 so that the power supply apparatus 101 can supply desired output power. Note that the control unit 114 may transmit only the power command value to the control unit 107.
  • control unit 107 drives and controls the inverter unit 104 based on a comparison result between a value indicating the power supplied to the primary coil unit 105 or a value indicating the power detected by the power feeding power detection unit 108 and the power command value. do it.
  • control unit 114 controls the power command value to the control unit 107 based on the power detected by the output power detection unit 115 so that no overcurrent or overvoltage is applied to the battery 113. To change.
  • FIG. 2 is an external view of the non-contact power transmission apparatus of FIG.
  • the secondary coil unit 111 and the primary coil unit 105 are arranged to face each other by appropriately moving the vehicle, and the control unit 107.
  • the inverter unit 104 is driven and controlled.
  • a high frequency electromagnetic field is formed between the primary coil unit 105 and the secondary coil unit 111.
  • the power receiving device 110 takes out electric power from a high-frequency electromagnetic field and charges the battery 113 with the taken out electric power.
  • the foreign matter detection unit 106 is for detecting whether there is a foreign matter in the high frequency electromagnetic field region and the vicinity thereof, and is provided in the primary coil unit 105 of the power feeding device 101 as shown in FIG. Details of the foreign object detection unit 106 will be described later.
  • the “foreign matter” in the present invention is an object such as a person or an object that may enter the high-frequency electromagnetic field region, and in particular, may increase the temperature by an electromagnetic field and cause expansion damage. It refers to a piece of metal.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of the foreign object detection unit.
  • the foreign matter detection unit 106 is, for example, a capacitance detection type sensor that measures the capacitance between the electrode and the foreign matter, and is configured to detect the foreign matter based on a change in the measured capacitance. ing.
  • the foreign matter detection unit 106 includes an electrode 117, a voltage supply unit 118, a C / V conversion unit 119, and a signal processing unit 120.
  • FIG. 4 is a partial cross-sectional view of the power feeding device.
  • the foreign object detection unit 106 and the electrode 117 are installed on the back side (inside space) of the cover 121 that covers the primary coil unit 105.
  • the cover 121 of the primary coil unit 105 is attached so as to cover the primary coil 122 from above in order to protect the primary coil 122.
  • the electrode 117 of the foreign object detection unit 106 is disposed between the cover 121 and the primary coil 122 so that the capacitance between the electrode 117 and the foreign object 123 existing around the cover 121 can be measured. That is, the electrode 117 is disposed on the back side of the cover 121 so as to be protected from an impact from the outside of the cover 121.
  • the electrode 117 may be incorporated in the cover 121 so as not to be exposed to the outside.
  • the voltage supply unit 118 applies a predetermined potential with respect to the ground (GND) potential to the electrode 117.
  • GND ground
  • a capacitance C1 is generated between the electrode 117 and the foreign matter 123.
  • the capacitance C1 is expressed by Equation 1.
  • Equation 1 ⁇ 0 is a dielectric constant of vacuum, ⁇ r is a relative dielectric constant, S is a minimum area where the electrode 117 and the foreign material 123 are opposite to each other, and d is a distance between the electrode 117 and the foreign material 123.
  • the C / V conversion unit 119 converts the capacitance C1 into a voltage value.
  • the C / V conversion unit 119 converts the capacitance C1 + C2 into a corresponding voltage value.
  • the signal processing unit 120 transmits a signal corresponding to the voltage value converted by the C / V conversion unit 119, that is, a signal corresponding to the capacitance C1 + C2, to the control unit 107 of the power supply apparatus 101 illustrated in FIG.
  • the control unit 107 compares the detection signal output from the signal processing unit 120 with a threshold value set inside.
  • the threshold value is for determining whether or not the detection result of the foreign object detection unit 106 is valid, that is, whether or not the foreign object 123 actually exists.
  • the control unit 107 determines that the detection result of the foreign object detection unit 106 is appropriate, that is, the foreign object 123 exists, and the predetermined operation mode when the foreign object 123 is present. Migrate to As described above, the control unit 107 also functions as a foreign matter determination unit.
  • the foreign matter detection unit 106 uses an electrode 117 provided in a range almost the same as the primary coil 122 in plan view to prevent a problem such as excessive entry of the foreign matter due to the magnetic flux. Detects invading foreign objects.
  • a cut 124 is provided in the electrode 117 as shown in FIG. Occurrence of eddy currents can be prevented by cutting.
  • FIG. 6 even if the divided electrodes 117 are arranged in a range almost the same as that of the primary coil 122 in plan view, similarly to the case shown in FIG. It is possible to ensure a sufficient detection range while preventing the above.
  • the detection accuracy can be improved by correcting the determination criterion for the entry of foreign matter.
  • size of the electrode 117 is arbitrary, it is preferable to arrange
  • the vehicle is stopped at an appropriate position so that the secondary coil unit 111 of the power receiving device 110 mounted on the vehicle and the primary coil unit 105 of the power feeding device 101 face each other.
  • the position detection unit 116 generates a high-frequency magnetic field having a constant frequency according to a command from the control unit 114.
  • the position detection unit 109 receives the magnetic field level of the high-frequency magnetic field from the position detection unit 116 (the arrow of the position detection magnetic field in FIG. 1), and notifies the control unit 107 of the received magnetic field level.
  • the control unit 107 grasps the positional relationship between the primary coil unit 105 and the secondary coil unit 111 based on the magnetic field level.
  • the foreign matter detection unit 106 starts the capacitance measurement operation in step S2, and the capacitance measured by the foreign matter detection unit 106 at this time is:
  • the controller 107 stores the initial value.
  • the electrode 117 is used for the measurement of the electrostatic capacity by the foreign matter detection unit 106, and the electromagnetic field region on the cover 121 covering the primary coil unit 105 is a foreign matter detection target region. That is, the foreign object detection unit 106 detects a foreign object by measuring the capacitance generated in the electromagnetic field region on the cover 121.
  • step S3 when the control unit 107 determines that the distance between the primary coil unit 105 and the secondary coil unit 111 is large based on the magnetic field level received by the position detection unit 109, the data stored in advance. Based on the table, the threshold value for determining the presence / absence of foreign matter, that is, the validity of the foreign matter detection result is corrected. This is because an increase in the high-frequency magnetic field generated from the primary coil 122 during power feeding causes an error in capacitance measurement, and as a result, a foreign object may be erroneously detected or a foreign object detection error may increase. This is to correct that the influence of the metal part (foreign matter) is reduced when the foreign matter detection unit 106 and the secondary coil unit 111 move away from each other.
  • the primary coil unit 105 and the secondary coil unit 111 It is necessary to hold the control unit 107 as a data table in which the positional relationship and the threshold correction value are associated with each other.
  • This data table is set according to the positional relationship between the primary coil unit 105 and the secondary coil unit 111, that is, the magnetic field level received by the position detection unit 109. That is, the control unit 107 can change the threshold value according to the states of the power receiving device 110 and the power feeding device 101.
  • step S4 when the control unit 107 receives the power command value from the control unit 114, the control unit 107 instructs the inverter unit 104 to start power transmission. Thereby, the switching operation by the inverter unit 104 is started, and power supply from the primary coil unit 105 to the secondary coil unit 111 is started.
  • step S5 the control unit 107 corrects the threshold value based on the data table stored in advance according to the output power value received from the control unit 114. This is because a foreign object detection error occurs when the frequency of the high frequency magnetic field from the primary coil 122, which changes according to the output power value and the state of the battery 113, is close to the operating frequency of the voltage supply unit 118 of the foreign object detection unit 106. The purpose is to correct the increase in foreign matter detection error when the high frequency magnetic field from the primary coil 122 is large and the output power value is large.
  • This data table is set according to the detection output of the output power detection unit 115. For example, the output power value and the correction value of the threshold value are associated with each other.
  • step S6 the control unit 107 compares the threshold value with the amount of change from the initial value of the capacitance value measured by the foreign object detection unit 106 (hereinafter referred to as “measured capacitance”), and then enters. It is determined whether or not there is a change in capacitance due to the foreign matter coming.
  • the foreign substance detector 106 measures the capacitance before the power supply is started and before step S6, whereby the amount of change from the initial value of the measured capacitance can be acquired.
  • step S6 when the amount of change from the initial value of the measured capacitance exceeds the threshold value (YES in step S6), it is determined that there is a foreign object intrusion, and the expansion damage due to overheating of the foreign object is prevented. Therefore, the process proceeds to step S7, and foreign matter processing for controlling transmission power is performed.
  • step S6 when the amount of change from the initial value of the measured capacitance is equal to or less than the threshold value in step S6 (NO in step S6), it is determined that no foreign substance has entered, and in step S8, the control unit 107 The inverter unit 104 continues power transmission.
  • FIG. 7B is a flowchart showing details of the foreign matter processing in step S7 in FIG.
  • step S21 the user is notified by a display or sound that foreign matter has entered the periphery of the cover 121.
  • step S22 the amount of change from the initial value of the measured capacitance is compared with a secondary threshold value for determining the presence or absence of foreign matter, and details including the elimination of the factors that change with time and the degree of risk are included. Make a good judgment.
  • the temporal change factor means a change in capacitance due to an environmental change during power supply, such as a temperature rise of a component included in the non-contact power transmission device or a climate change.
  • the secondary threshold means a value obtained by adding a constant value to the threshold in consideration of a temporal change factor, a danger limit value obtained from the design data for the capacitance at the time of entry of a foreign object, and the like.
  • step S22 when it is determined that the amount of change from the initial value of the measured capacitance exceeds the secondary threshold value (YES in step S22), the process proceeds to step S23, and the control unit 107 performs the primary operation. Control is performed to reduce the transmission power, such as reducing the transmission power from the coil unit 105 to the secondary coil unit 111 by a predetermined amount (for example, 1/2) or stopping the power transmission. Further, in step S24, the user is notified by means of a display or sound that the transmission power is controlled by the entry of foreign matter, and the foreign matter processing is terminated.
  • a predetermined amount for example, 1/2
  • step S22 determines whether the amount of change from the initial value of the measured capacitance is equal to or less than the secondary threshold (NO in step S22). If it is determined in step S22 that the amount of change from the initial value of the measured capacitance is equal to or less than the secondary threshold (NO in step S22), the foreign matter processing is bypassed to step S23 and step S24. Exit.
  • step S9 of FIG. 7A when there is an instruction to interrupt power transmission for reasons such as removal of a foreign object by a person or use of a car (YES in step S9), the process proceeds to step S11, and the control unit 107 performs an inverter.
  • the unit 104 is instructed to end power transmission, the power supply from the primary coil unit 105 to the secondary coil unit 111 is stopped, and the foreign object detection unit 106 ends the capacitance measurement operation.
  • step S9 when there is no instruction to interrupt power transmission (NO in step S9), the process proceeds to step S10, where it is determined whether or not charging is completed, and in the case where charging is not completed (NO in step S10). Returns to step S5, and when charging is complete (YES in step S10), the power supply is terminated in step S11 and the foreign object detection operation is terminated.
  • the power supply apparatus 101 includes the foreign matter detection unit (capacitance detection type sensor) 106 that can detect an object existing around the cover 121 and the detection result of the foreign matter detection unit 106 is appropriate. Since the threshold value used for determining the property can be changed, it is possible to reliably detect the intrusion of the foreign matter 123 between the primary coil unit 105 and the secondary coil unit 111.
  • the foreign matter detection unit capactance detection type sensor
  • the foreign object detection result is determined without considering this fluctuation. Will be. As a result, for example, there is a possibility that an erroneous determination is made such that a foreign object exists even though no foreign object exists, and as a result, the supply of power may stop unintentionally. .
  • the contactless power transmission device can change the threshold according to the states of the power feeding device 101 and the power receiving device 110 as described above. Whether or not the foreign matter 123 exists can be accurately determined. Accordingly, it is possible to reliably detect entry of the foreign matter 123 between the primary coil unit 105 and the secondary coil unit 111.
  • this embodiment demonstrated the case where the electrostatic capacitance detection system sensor 106 was installed in the primary coil unit 105 of the electric power feeder 101, this invention is not limited to this. Instead of such a case, for example, a case where the capacitance detection sensor 106 is installed in the secondary coil unit 111 of the power receiving apparatus 110 may be used. Further, the capacitance detection sensor 106 may be installed in each of the primary coil unit 105 of the power feeding apparatus 101 and the secondary coil unit 111 of the power receiving apparatus 110.
  • FIG. 3 shows a case where the C / V conversion unit 119 detects a change in capacitance as a capacitance detection method of the capacitance detection sensor 106, but the present invention is not limited to this. .
  • an alternating voltage having a frequency that resonates with the electrostatic capacity between the electrode 117 and its periphery is applied to the electrode 117, and the change in the electrostatic capacity when the foreign object 123 approaches. Since the resonance frequency changes and the voltage amplitude changes, the change in capacitance may be detected.
  • an alternating voltage having a frequency that resonates with the electrostatic capacity between the electrode 117 and its periphery is applied to the electrode 117, and the change in the electrostatic capacity when the foreign object 123 approaches. Since the resonance frequency changes and the flowing current changes, the change in capacitance may be detected.
  • the electrode 117 has been shown to be disposed on the back side of the cover 121, it is not limited to this.
  • a configuration in which the electrode 117 is embedded in the cover 121 may be employed. In this case, since the distance between the foreign matter 123 and the electrode 117 can be reduced, the detection sensitivity is improved, and the foreign matter can be detected more stably.
  • the foreign matter detection unit 106 is not limited to a capacitance detection type sensor.
  • a sheet-like temperature sensor is provided so as to be in contact with the inside of the cover 121 of the primary coil unit 105, and the presence or absence of a foreign object is detected by detecting an increase in the temperature of the foreign object on the cover 121. Also good.
  • FIGS. 5 and 6 show the case where the electrode 117 has a certain area
  • the present invention is not limited to this.
  • the electrode is not looped and its end is electrically opened so that an eddy current is not generated by the high-frequency magnetic field generated from the primary coil 122. .
  • a slit is finely formed in the electrode 117 so that a loop through which an eddy current flows is limited.
  • two determination criteria of a threshold value and a secondary threshold value are provided and processing such as foreign object detection is performed step by step.
  • the threshold value and the secondary threshold value may be the same value, and processing such as foreign object detection may be performed based on one determination criterion. That is, it may be determined whether a foreign substance actually exists using one threshold value.
  • the coil used in the non-contact power transmission apparatus may be a plate type or solenoid type coil.
  • non-contact power transmission device In the non-contact power transmission device according to the present invention, foreign substances that have entered the vicinity of the electromagnetic field region for power feeding from the power feeding device to the power receiving device can be reliably detected. This is useful for feeding power to a power receiving device of an electric propulsion vehicle that may approach.

Abstract

 非接触電力伝送装置は、受電装置(110)と、入力された交流電流により磁束を発生する一次コイル(122)と、一次コイル(122)を覆うカバー(121)とを有し、受電装置(110)に非接触で電力を供給する給電装置(101)と、カバー(121)周辺に存在する異物(123)を検知する異物検知部(106)と、異物検知部(106)の検知結果としきい値とに基づいて、当該検知結果の妥当性を判定する異物判定部(107)とを備え、異物判定部(107)は、受電装置(110)と給電装置(101)の状態に応じてしきい値を変更する。 

Description

非接触電力伝送装置
 本発明は、例えば電気自動車やプラグインハイブリッド車のような電気推進車両等の充電に用いられる非接触電力伝送装置に関する。
 図8は、従来の非接触電力伝送装置6の構成を示す模式図である。図8において、地上側の電源9の電源盤に接続された非接触給電装置(1次側)Fが、電気推進車両に搭載された受電装置(2次側)Gに対し、給電時において、物理的接続なしに空隙空間であるエアギャップを介して対峙するよう配置される。このような配置状態で、給電装置Fに備わる一次コイル7に交流電流が与えられ磁束が形成されると、受電装置Gに備わる二次コイル8に誘導起電力が生じ、これによって、一次コイル7から二次コイル8へと電力が非接触で伝達される。
 受電装置Gは、例えば車載バッテリー10に接続され、上述したように伝達された電力によって車載バッテリー10が充電される。この車載バッテリー10に蓄積された電力により車載のモータ11が駆動される。なお、非接触給電処理の間、給電装置Fと受電装置Gとの間では、例えば無線通信装置12により必要な情報交換が行われる。
 図9は、給電装置F及び受電装置Gの内部構造を示す模式図である。特に、図9(A)は、給電装置Fを上方から、または受電装置Gを下方から見たときの内部構造を示す模式図である。図9(B)は、給電装置F及び受電装置Gを側方から見たときの内部構造を示す模式図である。
 図9において、給電装置Fは、一次コイル7、一次磁心コア13、背板15、及びカバー16等を備える。受電装置Gは、二次コイル8、二次磁心コア14、背板15、カバー16等を備えており、簡単に述べると、給電装置Fと対称的な構造となっている。一次コイル7と一次磁心コア13の表面、および二次コイル8と二次磁心コア14の表面は、それぞれ、発泡材18が混入されたモールド樹脂17にて被覆固定されている。
 すなわち、給電装置Fおよび受電装置Gにおいて、背板15とカバー16との間にはモールド樹脂17が充填され、内部の一次コイル7、二次コイル8、更には一次磁心コア13、二次磁心コア14の表面は、被覆固定されている。モールド樹脂17は、例えばシリコン樹脂製であり、このように内部を固めることにより、一次および二次コイル7,8を位置決め固定し、その機械的強度を確保すると共に、放熱機能も発揮することができる。すなわち、一次および二次コイル7,8は、励磁電流が流れジュール熱により発熱するが、モールド樹脂17の熱伝導により放熱され、冷却される。
特開2008-87733号公報
 給電装置Fや受電装置Gは基本的に屋外に設置されるため、カバー16上に異物が載ってしまうことが考えられる。特に、異物の一例である金属物が電力伝送の最中にカバー16に載った場合、そのまま放置しておくと、この金属物が過熱されてしまう。また、特に、一次コイル7と二次コイル8の間に、磁束が鎖交可能なループ状の導電体であるような異物が挿入されると、導電体両端に起電力が発生してしまう。カバー16上に侵入した異物が過剰に昇温すると、給電装置Fや受電装置Gに故障などの被害をもたらす可能性がある。以上のことから、電力伝送の最中に、一次コイル7および二次コイル8の間への異物の侵入を確実に検知することが求められる。
 かかる点に鑑み、本発明は、異物の侵入を確実に検知することが可能な非接触電力伝送装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明の一態様に係る非接触電力伝送装置は、受電装置と、入力された交流電流により磁束を発生する一次コイルと、前記一次コイルを覆うカバーとを有し、前記受電装置に非接触で電力を供給する給電装置と、前記カバー周辺に存在する異物を検知する異物検知部と、前記異物検知部の検知結果としきい値とに基づいて、当該検知結果の妥当性を判定する異物判定部とを備え、前記異物判定部は、前記受電装置と前記給電装置の状態に応じて前記しきい値を変更する構成とした。
 また、本発明の別の態様は、前記給電装置から出力される電力の大きさを検知する出力検知部を備え、前記異物判定部は、前記出力検知部の検知結果に応じて前記しきい値を変更する構成とした。
 また、本発明の別の態様は、前記異物検知部として、前記異物との間の静電容量に基づいて前記異物を検知する前記静電容量検知方式センサを用いる構成とした。
 このような構成によれば、静電容量検知方式センサ等の異物検知部を用いて給電装置のカバー上に物体が存在することを確実に検知できる。
 また、受電装置と給電装置の位置関係や、入力電力、出力電力、一次コイル電流等、給電装置の出力の大きさに応じて、一次コイルから出力される交流磁界の大きさが変化し、それによって異物検知部から異物判定部への出力信号が変化する。この構成によれば、異物判定部が異物検知部の検知結果が適切であるか否かを判定するために用いるしきい値を変更することができるため、異物の存在を確実に検知することが可能となる。
 さらに、静電容量検知方式センサを使用する場合、カバー上の広い領域において、昇温に至る可能性のある物体(異物)を容易かつ確実に検知することができる。よって、侵入した異物が過剰に昇温するのを防止でき、機器の故障など被害の拡大を未然に防止でき安全性が向上する。
 本発明に係る非接触電力伝送装置によれば、異物判定部によって、異物検知部が検知した異物が実際に存在するか否かを正確に判定することができるため、異物の侵入を確実に検知することが可能となる。
図1は、一実施形態に係る非接触電力伝送装置のブロック図である。 図2は、図1の非接触電力伝送装置の外観図である。 図3は、図1の異物検知部の具体例を示すブロック図である。 図4は、給電装置の部分断面図である。 図5は、異物検知部に設けられる電極の構成例を示す外観図である。 図6は、異物検知部に設けられる電極の別の構成例を示す外観図である。 図7は、図1の非接触電力伝送装置における異物検知および伝送電力制御処理、ならびに異物を検知した場合の処理を示すフローチャートである。 図8は、従来の非接触電力伝送装置の構成を示す模式図である。 図9は、図8の給電装置と受電装置の内部構造を示す模式図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施形態によって本発明が限定されるものではない。
 図1は、本発明の一実施形態に係る非接触電力伝送装置のブロック図である。また、図2は車両が駐車スペースで停車した状態の外観図である。図1及び図2に示されるように、非接触電力伝送装置は、例えば駐車スペースに設置される給電装置101と、例えば電気推進車両に搭載される受電装置110とを有する。
 給電装置101は、商用電源102に接続される電源供給部103と、インバータ部104と、一次コイルユニット105と、異物検知部106と、異物判定部でもある給電装置側制御部107(例えばマイコン、以下、制御部107と表記する。)と、出力検知部としての給電電力検知部108と、位置検知部109とを備えている。
 一方、受電装置110は、二次コイルユニット111と、整流部112と、バッテリー(負荷)113と、例えばマイコンである受電装置側制御部114(以下、制御部114と表記する。)と、受電検知部としての出力電力検知部115と、位置検知部116とを備えている。
 給電装置101において、商用電源102は、例えば、低周波交流電源である200Vの商用電源であり、給電電力検知部108を介して電源供給部103の入力端に接続される。電源供給部103の出力端はインバータ部104の入力端に接続され、インバータ部104の出力端は一次コイルユニット105に接続されている。
 電源供給部103は、交流電力を直流電力に変換してインバータ部104へ供給する。インバータ部104は、制御部107の制御に従ってスイッチング動作を行い、電源供給部103からの電力を交流電力に変換して一次コイルユニット105に供給する。なお、一次コイルユニット105は例えば地上に敷設され、電源供給部103は例えば、一次コイルユニット105から所定距離だけ離隔して配置される。
 商用電源102から出力される電力(電圧及び電流)は、給電電力検知部108によって検知され、その検知信号は制御部107に出力される。なお、給電電力検知部108は、給電装置101から出力される電力の大きさを検知してもよい。
 受電装置110において、二次コイルユニット111の出力端は整流部112の入力端に接続され、整流部112の出力端は負荷としてのバッテリー113に接続されている。二次コイルユニット111は、一次コイルユニット105からの磁束により誘導起電力を発生させる。整流部112は、二次コイルユニット111によって生成された電力を整流してバッテリー113に供給する。バッテリー113に供給される電力(電圧及び電流)は、出力電力検知部115によって検知され、その検知信号は制御部114に出力される。なお、二次コイルユニット111は、例えば、シャーシ等の車体底部に取り付けられる。また、出力電力検知部115は、受電装置110に供給された電力の大きさを検知してもよい。
 給電装置101の位置検知部109は、受電装置110の位置検知部116が発生した一定周波数の高周波磁界を受信する。制御部107は、位置検知部109が受信した高周波磁界の磁界レベルから、給電装置101および受電装置110の位置関係、具体的に、一次コイルユニット105および二次コイルユニット111の位置関係を把握する。その結果、制御部107は、一次コイルユニット105および二次コイルユニット111の位置関係が充電に適切であると判断した場合に、無線通信を介して制御部114に充電可能であることを通知する。
 制御部114は、制御部107からの通知を受けると、車両の制御装置(図示せず)へ有線通信を行い、充電可能であることを伝達する。車両の制御装置(図示せず)は、充電可能であるとの通知を受け取り、かつ使用者の操作を受けると、制御部114に対して、充電開始指令を出力する。
 その後、制御部114は、バッテリー113の残電圧に応じた電力指令値を決定し、この電力指令値を制御部107に送信する。また、制御部114は、出力電力検知部115が検知した電力を示す出力電力値を制御部107に送信する。制御部107は、制御部114から受信した、電力指令値と出力電力値とを比較し、給電装置101が所望の出力電力を供給できるようにインバータ部104を駆動制御する。なお、制御部114は、電力指令値のみを制御部107に送信してもよい。この場合、制御部107は、一次コイルユニット105の供給電力を示す値、あるいは給電電力検知部108が検知した電力を示す値と電力指令値との比較結果に基づいて、インバータ部104を駆動制御すればよい。
 給電装置101から受電装置110への給電中において、制御部114は出力電力検知部115が検知した電力に基づいて、バッテリー113に過電流や過電圧がかからないように、制御部107への電力指令値を変更する。
 図2は、図1の非接触電力伝送装置の外観図である。図2に示されるように、給電装置101から受電装置110に給電する際に、車両を適宜移動することで、二次コイルユニット111と一次コイルユニット105とが対向して配置され、制御部107によってインバータ部104が駆動制御される。これにより、一次コイルユニット105と二次コイルユニット111との間に高周波の電磁場が形成される。受電装置110は、高周波の電磁場から電力を取り出し、取り出した電力でバッテリー113を充電する。
 異物検知部106は、高周波の電磁場領域及びその近傍に異物があるかどうかを検知するためのもので、図2に示されるように、例えば給電装置101の一次コイルユニット105に設けられる。異物検知部106の詳細については後述する。
 なお、本発明における「異物」とは、高周波の電磁場領域に侵入してくる可能性のある人や物などの物体であり、特に、電磁界により昇温して拡大被害をもたらす可能性のある金属片などを指す。
 図3は、異物検知部の構成例を示すブロック図である。異物検知部106は、例えば、電極と異物との間の静電容量を測定する静電容量検知方式センサであって、測定する静電容量の変化に基づいて、異物を検知するように構成されている。異物検知部106は、電極117と、電圧供給部118と、C/V変換部119と、信号処理部120とを備える。
 図4は、給電装置の部分断面図である。異物検知部106および電極117は、具体的には、図4に示されるように、一次コイルユニット105を覆うカバー121の裏側(内側の空間)に設置されている。一次コイルユニット105のカバー121は、一次コイル122を保護するために、一次コイル122を上方から覆うように取り付けられている。異物検知部106の電極117は、カバー121の周辺に存在する異物123との間の静電容量を測定できるように、カバー121と一次コイル122との間に設置されている。つまり、電極117は、カバー121の外部からの衝撃などから保護されるように、カバー121の裏側に配置される。
 なお、電極117は、外部に露出しないようにカバー121内部に組み込まれてもよい。
 図3に戻り、電圧供給部118は、グランド(GND)電位を基準とする所定の電位を電極117に印加する。これにより、電極117と異物123との間に静電容量C1が発生する。このとき、静電容量C1は、数式1で表現される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 数式1において、ε0は真空の誘電率、εrは比誘電率、Sは電極117と異物123が対極する最小面積、dは電極117と異物123の間の距離である。
 C/V変換部119は、静電容量C1を電圧値に変換する。ここでは、異物123とGND電位との間の静電容量C2とした場合、C/V変換部119は、静電容量C1+C2を、対応する電圧値に変換することとする。
 信号処理部120は、C/V変換部119によって変換された電圧値に対応する信号、すなわち静電容量C1+C2に対応する信号を、図1に示す給電装置101の制御部107に送信する。
 制御部107は、信号処理部120から出力された検知信号と、内部に設定しているしきい値とを比較する。しきい値は、異物検知部106の検知結果が妥当であるか否か、すなわち、異物123が実際に存在するか否かを判定するためのものである。制御部107は、検知信号の値がしきい値を超えている場合、異物検知部106の検知結果が妥当、つまり異物123があると判断して、異物123が存在した場合における所定の動作モードに移行する。このように、制御部107は、異物判定部としても機能する。
 図3及び図4において、異物123が電極117に接近すれば、数式1のdが小さくなるためC1が大きくなる。その結果、異物検知部106によって測定される静電容量が増加し、異物123の検知精度が向上する。したがって、異物検知部106を適切な位置に設ければ、給電装置101のカバー121周辺に異物123が侵入するのを確実に検知することができる。
 図5及び図6は、異物検知部の電極の構成例を示す外観図である。異物検知部106は、侵入した異物が磁束により過剰に昇温するなどの不具合を防止するため、平面視で一次コイル122とほぼ同様の範囲に設けた電極117を使用して、カバー121上に侵入する異物の検知を行う。
 なお、電極117自体にも一次コイル122の磁束により、渦電流が流れて昇温等の不具合が発生するおそれがあるため、図5に示すように、電極117に切れ目124を設けて電流経路を寸断することで、渦電流の発生を防止できる。また、図6に示すように、分割した複数の電極117を、平面視で一次コイル122とほぼ同様の範囲に配置しても、図5に示す場合と同様に渦電流による昇温等の不具合を防止しながら十分な検知範囲を確保することができる。
 また、図6のように複数の電極117を分割して配置した場合、電極117個々の検知結果を比較することで、異物の侵入位置や大きさを識別することが可能となる。また、各電極117の検知結果が同様の変化傾向を示す場合は、全ての電極117が経時変化などによる影響を受けたと判断することができる。そのため、異物侵入の判断基準を修正することで検知精度を高めることができる。なお、電極117の大きさは任意であるが、異物を検知するために必要な範囲をカバーできるように電極117を配置することが好ましい。
 次に、図7(A)および図7(B)のフローチャートを参照しながら、異物検知と伝送電力制御について説明する。
 図7(A)のステップS1において、車両に搭載された受電装置110の二次コイルユニット111と、給電装置101の一次コイルユニット105とが対向するように、車両を適切な位置に停車させる。
 その後、位置検知部116は、制御部114からの指令によって一定周波数の高周波磁界を発生する。位置検知部109は、位置検知部116から高周波磁界の磁界レベルを受信し(図1中の位置検知磁界の矢印)、受信した磁界レベルを制御部107に通知する。制御部107は、磁界レベルに基づいて、一次コイルユニット105と二次コイルユニット111の位置関係を把握する。
 制御部107が位置関係が適切であると判断した場合には、ステップS2において、異物検知部106が静電容量測定動作を開始し、この時点において異物検知部106が測定した静電容量は、制御部107において初期値として記憶される。例えば、異物検知部106による静電容量の測定には電極117が用いられ、一次コイルユニット105を覆うカバー121上における電磁場領域が、異物の検知対象の領域となる。つまり、異物検知部106は、カバー121上における電磁場領域に生じる静電容量を測定することによって異物を検知する。
 ステップS3において、制御部107は、位置検知部109が受信した磁界レベルに基づいて、一次コイルユニット105と二次コイルユニット111との間の距離が大きいと判断した場合、あらかじめ記憶されているデータテーブルに基づいて、異物の有無の判定、すなわち異物の検知結果の妥当性を判定するためのしきい値を補正する。これは、給電時に一次コイル122から発生する高周波磁界が大きくなることによって、静電容量の測定に誤差が生じ、結果として、異物を誤検知したり異物の検知誤差が大きくなったりする可能性があることや、異物検知部106と二次コイルユニット111とが遠ざかることによって、その金属部品(異物)の影響が小さくなることを補正するためである。
 したがって、一次コイルユニット105と二次コイルユニット111との間の距離が大きければ大きいほど、しきい値を大きくするといった比例関係の補正ではなく、例えば、一次コイルユニット105および二次コイルユニット111の位置関係としきい値の補正値とが対応づけられたデータテーブルとして制御部107に保持させておくことが必要になる。
 このデータテーブルは、一次コイルユニット105と二次コイルユニット111の位置関係、すなわち位置検知部109が受信した磁界レベルに応じて設定されるものである。つまり、制御部107は、受電装置110および給電装置101の状態に応じて、しきい値を変更することができる。
 その後、ステップS4において、制御部107は、制御部114から電力指令値を受信すると、インバータ部104に電力伝送開始を指示する。これにより、インバータ部104によるスイッチング動作が開始され、一次コイルユニット105から二次コイルユニット111への電力供給が開始される。
 ステップS5においては、制御部107は、制御部114から受信した出力電力値に応じて、あらかじめ記憶されているデータテーブルに基づいて、しきい値を補正する。これは、出力電力値やバッテリー113の状態に応じて変化する、一次コイル122からの高周波磁界の周波数と、異物検知部106の電圧供給部118の動作周波数とが近い場合に異物の検知誤差が大きくなることや、一次コイル122からの高周波磁界が大きく、かつ出力電力値が大きい場合に異物の検知誤差が大きくなることを補正することを目的としたものである。このデータテーブルは、出力電力検知部115の検知出力に応じて設定されており、例えば、出力電力値としきい値の補正値とが対応づけられている。
 ステップS6において、制御部107は、異物検知部106による静電容量の測定値(以下、測定静電容量と表記する。)の初期値からの変化量としきい値とを比較し、侵入してくる異物による静電容量の変化があるか否かを判定する。
 なお、電力供給が開始されてからステップS6よりも前において、異物検知部106が静電容量を測定することで、測定静電容量の初期値からの変化量を取得することができる。
 ステップS6において、測定静電容量の初期値からの変化量がしきい値を超えている場合(ステップS6のYES肢)、異物の侵入があると判定され、異物の過熱による拡大被害を防止するため、ステップS7に移行し、伝送電力を制御するための異物処理を行う。
 一方、ステップS6において、測定静電容量の初期値からの変化量がしきい値以下である場合(ステップS6のNO肢)、異物の侵入がないと判定され、ステップS8において、制御部107はインバータ部104に電力伝送を継続させる。
 図7(B)は、図7(A)におけるステップS7の異物処理の詳細を示すのフローチャートである。
 異物処理では、まずステップS21において、カバー121周辺に異物が侵入したことを、表示や音などによって使用者に告知する。
 次に、ステップS22において、測定静電容量の初期値からの変化量と異物の有無を判定するための二次しきい値とを比較して、経時変化要因の排除や危険度を含めた詳細な判断をする。
 ここで、経時変化要因とは、非接触電力伝送装置に含まれる構成要素の温度上昇や、気候変動など、給電中における環境変化による静電容量の変動を意味する。
 また、二次しきい値とは、しきい値に経時変化要因を考慮した一定値を加えた値や、異物侵入時の静電容量を設計データから求めた危険限度値などを意味する。
 ステップS22において、測定静電容量の初期値からの変化量が二次しきい値を超えていると判定された場合(ステップS22のYES肢)、ステップS23に移行し、制御部107が、一次コイルユニット105から二次コイルユニット111への伝送電力を所定量(例えば、1/2)落とす、あるいは電力伝送を停止するなどの伝送電力を抑制する制御を行う。さらに、ステップS24において、異物侵入により伝送電力を制御していることを表示や音などにより使用者に告知して、異物処理を終了する。
 一方、ステップS22において、測定静電容量の初期値からの変化量が二次しきい値以下であると判定された場合(ステップS22のNO肢)、ステップS23、ステップS24を迂回して異物処理を終了する。
 図7(A)のステップS9では、人による異物排除や車の使用などの理由により、電力伝送を中断する指示がある場合(ステップS9のYES肢)、ステップS11に移り、制御部107はインバータ部104に電力伝送終了を指示し、一次コイルユニット105から二次コイルユニット111への電力供給が停止され、異物検知部106は静電容量測定動作を終了する。
 ステップS9において、電力伝送の中断指示がない場合(ステップS9のNO肢)、ステップS10に移り、充電が完了したかどうかを判定し、充電が完了していない場合(ステップS10のNO肢)にはステップS5に戻り、充電が完了している場合(ステップS10のYES肢)にはステップS11において電力供給を終了するとともに、異物検知動作を終了する。
 以上、本実施形態によれば、給電装置101は、カバー121周辺に存在する物体を検知可能な異物検知部(静電容量検知方式センサ)106を備えるとともに、異物検知部106の検知結果の妥当性を判定するために用いられるしきい値を変更可能であるため、一次コイルユニット105と二次コイルユニット111との間への異物123の侵入を確実に検知することが可能となる。
 具体的に、異物を検知したとしても、異物が実際に存在するか否かを判定できなければ、異物の誤検知等を防止することができない。また、測定静電容量の初期値からの変化量はさまざまな要因によって変動しうるため、上述したしきい値が固定値である場合、この変動が考慮されずに、異物の検知結果が判定されることになる。これにより、例えば、異物が存在しないにもかかわらず異物が存在するというように、誤った判定がなされてしまう可能性があり、その結果、電力の供給が意図せず停止してしまうおそれがある。
 これに対して、本実施形態に係る非接触電力伝送装置は、上述したように、給電装置101および受電装置110の状態に応じてしきい値を変更することができるため、制御部107によって、異物123が存在するか否かを正確に判定することができる。したがって、一次コイルユニット105と二次コイルユニット111との間への異物123の侵入を確実に検知することができる。
 なお、本実施形態では、給電装置101の一次コイルユニット105に静電容量検知方式センサ106を設置した場合について説明したが、本発明はこれに限定されない。このような場合に代えて、例えば、受電装置110の二次コイルユニット111に静電容量検知方式センサ106が設置されているような場合であってもよい。さらに給電装置101の一次コイルユニット105および受電装置110の二次コイルユニット111のそれぞれに静電容量検知方式センサ106を設置してもよい。
 また、図3では、静電容量検知方式センサ106の静電容量検知方式として、C/V変換部119によって、静電容量の変化を検知する場合を示したが、これに限定するものではない。例えば、異物がないときの、電極117とその周辺との間の静電容量と共振するような周波数の交流電圧を電極117に印加しておき、異物123が近付いたときの静電容量の変化によって共振周波数が変化し、電圧振幅が変化することから静電容量の変化を検知してもよい。
 また、異物がないときの、電極117とその周辺との間の静電容量と共振するような周波数の交流電圧を電極117に印加しておき、異物123が近付いたときの静電容量の変化によって共振周波数が変化し、流れる電流が変化することから静電容量の変化を検知してもよい。
 また、電極117は、カバー121の裏側に配置される構成を示したが、これに限定されるものではない。例えば、電極117がカバー121内部に埋設されるような構成であってもよい。この場合、異物123と電極117との間の距離を小さくすることができるため、検知感度が向上し、さらに安定して異物検知を行うことができる。
 また、異物検知部106は、静電容量検知方式センサに限定されるものではない。例えば、一次コイルユニット105のカバー121の内側に接触するようにシート状の感温センサを設け、カバー121上の異物の温度が上昇することを検知することにより異物の有無を検知するようにしてもよい。
 なお、図5及び図6では、電極117が一定の面積を持つ場合を示したが、これに限定するものではない。例えば、帯状の電極を設置する場合、一次コイル122から発生する高周波磁界によって渦電流が発生しないように、電極をループ状にはせず、その端部を電気的に開放するようにすればよい。
 また、電極117の端部同士が電気的に接続されるような場合には、電極117に細かくスリットを入れて、渦電流が流れるループが制限されるような形状にすればよい。
 また、図7(A)および(B)に示す処理では、しきい値と二次しきい値との2つの判定基準を設けて、段階的に異物検知等の処理を行っているが、例えば、しきい値と二次しきい値とを同一の値として、1つの判定基準により異物検知等の処理を行ってもよい。つまり、1つのしきい値を用いて、異物が実際に存在するか否かを判定するようにしてもよい。
 また、本実施形態に係る非接触電力伝送装置に用いられるコイルは、プレート型あるいはソレノイド型のコイルであってもよい。
 なお、上記様々な実施形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
 本発明に係る非接触電力伝送装置では、給電装置から受電装置への給電のための電磁場領域近辺に侵入した異物を確実に検知できるようにしたので、例えば人や物が不注意にあるいは誤って近づく可能性がある電気推進車両の受電装置への給電等に有用である。
 101     給電装置
 106     異物検知部
 107     制御部(異物判定部)
 108     給電電力検知部(出力検知部)
 109,116 位置検知部
 110     受電装置
 115     出力電力検知部(受電検知部)
 121     カバー
 122     一次コイル
 123     異物

Claims (5)

  1.  受電装置と、
     入力された交流電流により磁束を発生する一次コイルと、前記一次コイルを覆うカバーとを有し、前記受電装置に非接触で電力を供給する給電装置と、
     前記カバー周辺に存在する異物を検知する異物検知部と、
     前記異物検知部の検知結果としきい値とに基づいて、当該検知結果の妥当性を判定する異物判定部とを備え、
     前記異物判定部は、前記受電装置と前記給電装置の状態に応じて前記しきい値を変更する
    ことを特徴とする非接触電力伝送装置。
  2.  前記受電装置と前記給電装置との位置関係を検知する位置検知部を備え、
     前記異物判定部は、前記位置検知部の検知結果に応じて前記しきい値を変更する
    ことを特徴とする請求項1に記載の非接触電力伝送装置。
  3.  前記給電装置から出力される電力の大きさを検知する出力検知部を備え、
     前記異物判定部は、前記出力検知部の検知結果に応じて前記しきい値を変更する
    ことを特徴とする請求項1に記載の非接触電力伝送装置。
  4.  前記異物検知部は、前記異物との間の静電容量に基づいて前記異物を検知する静電容量検知方式センサである
    ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の非接触電力伝送装置。
  5.  前記受電装置に供給された電力の大きさを検知する受電検知部を備え、
     前記異物判定部は、前記受電検知部の検知結果に応じて前記しきい値を変更する
    ことを特徴とする請求項1に記載の非接触電力伝送装置。
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