WO2016006519A1 - ハイブリッド車 - Google Patents

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圀博 三宅
成家 大森
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圀博 三宅
成家 大森
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Definitions

  • the present invention relates to a hybrid vehicle having a structure in which a spiral impeller type wind turbine generator is provided with a spiral impeller provided on a rotary shaft in a cylindrical casing on the bottom outer side or roof of an electric vehicle.
  • the spiral impeller type wind power generator incorporates a power generation mechanism, converts the energy of the wind generated by the traveling of the electric vehicle into motive energy to generate power, and uses it for charging a storage battery or driving a motor.
  • An inlet duct may be provided on the air inlet side, or an outlet duct may be provided on the rear stage.
  • a hybrid car equipped with solar power generation on the roof of the vehicle body has been proposed to improve the one-charge traveling distance.
  • the solar power generation unit By installing the solar power generation unit on the roof, the travel distance is secured approximately five times that of an electric car that runs on storage batteries alone.
  • rainy days and cloudy days it is not possible to drive at the same time, and it is not equivalent to a hybrid car combining gasoline and electricity even in the running distance.
  • the present invention solves such conventional problems and attempts to utilize the merits of an electric vehicle. That is, in an electric vehicle, since a transmission and an exhaust muffler are not required, a wind turbine generator of a cylindrical casing is installed between the inflow duct and the outflow duct using the empty space, and the flow of wind generated during traveling is When passing through the inside of a wind power generator, the present invention provides a hybrid vehicle that generates electric power by rotating a helical impeller attached to a rotating shaft and using a coil attached to the inner periphery or outer periphery of a cylindrical casing and an impeller composed of a magnetic material. The purpose is to
  • the hybrid vehicle of the present invention it is possible to always charge the storage battery while traveling, and it is possible to travel with ease without worrying about the capacity of the storage battery.
  • the present invention relates to a hybrid vehicle that travels by taking electric power of wind power generation into an electric vehicle, and the above object of the present invention is to provide a spiral impeller on the rotation shaft in a cylindrical casing outside the bottom of the electric vehicle or on the roof. This is achieved by mounting a spiral impeller type wind turbine generator.
  • the present invention provides a kind of hybrid vehicle, which comprises a car and at least one wind power installation attached to the car; and the wind power installation comprises a cylindrical casing and A plurality of metal cores each disposed vertically in the casing, a plurality of metal cored coils, and a helical impeller mounted within the casing;
  • the impeller has an axis of rotation and at least one spiral blade disposed on the axis of rotation, the blade being magnetic in at least some areas, of which the impeller is An area of magnetism that can rotate upon receiving one wind energy and the coil act on it to generate electrical energy.
  • the above object of the present invention is that the inflow duct is connected to the front stage of the wind power generation apparatus, power is generated using wind energy, and the battery is used for charging or motive power, or
  • One or more metal cored coils are attached circumferentially and axially to the inner and outer circumferences of the casing, and the number of coils can be freely changed according to the power generation capacity, or
  • the helical impeller is made of a magnetic material, or a plurality of permanent magnets provided at the tip of the impeller, or the number of helical impellers is 1 to n (integer of 2 or more) Or by the lead angle of the spiral impeller being at least 30 ° and not more than 80 °, or by the fact that the surface of the spiral impeller has been subjected to fine asperities.
  • the surface of the spiral impeller is smooth, or a filter is attached to the front of the inflow duct, or the filter can be opened or closed, or the spiral blade
  • the first spiral impeller-type wind power The inflow duct of each spiral blade type wind turbine generator by attaching an openable filter to the front face of the inflow duct of the power generator, or when a plurality of the spiral impeller type wind turbine power generators are mounted in parallel
  • an openable / closable filter to the front, or a plurality of the spiral impeller type wind turbines are mounted in series
  • the present invention also provides a kind of hybrid vehicle, which includes one electric vehicle; and at least one wind power generator attached to the electric vehicle; and the wind power generator has one cylindrical shape.
  • a plurality of metal cores vertically disposed in the casing, coils of the plurality of metal cores, and one spiral impeller mounted inside the casing;
  • the impeller has one axis of rotation and at least one helical blade disposed on the axis of rotation, at the edge of the blade at least one compression spring, and the compression
  • the elastic force of the compression spring separates the distance between the magnet and the metal core, thereby enabling the impeller to be driven to rotate with less wind energy.
  • the storage battery can be miniaturized by providing the wind turbine generator as compared with the conventional electric vehicle, and furthermore, the anxiety of the remaining capacity of the storage battery can be eliminated during traveling. .
  • the storage battery can be miniaturized by providing the wind turbine generator as compared with the conventional electric vehicle, and furthermore, the anxiety of the remaining capacity of the storage battery can be eliminated during traveling. .
  • CO2 emissions can be significantly reduced, and a vehicle society suitable for the future global environment can be realized.
  • the arrangement of the metal cored coil may be on the outer periphery or the inner periphery of the casing, and in any case, the air flow promotes the cooling effect.
  • the cooling effect of the coil is further promoted by the rotation of the impeller.
  • FIG. 1 is a front view showing an overview of a hybrid vehicle according to the present invention.
  • FIG. 1 is a bottom view showing an overview of a hybrid vehicle according to the present invention.
  • It is a perspective view showing an example of a cylindrical casing of a spiral impeller type wind power generator.
  • It is a front view which shows 1st Embodiment of the spiral impeller of the spiral impeller type wind power generator of this invention.
  • It is a front view showing a second embodiment of a spiral impeller of a spiral impeller type wind turbine generator of the present invention.
  • It is a partial left side view showing a structural example of a spiral impeller type wind power generator of the present invention.
  • It is a front view showing an example of structure of a spiral impeller type wind power generator of the present invention.
  • the impeller By making the impeller receiving the energy of the wind into a spiral shape, it is possible to obtain an axial output higher than that of the current small wind turbine (eg propeller type, cup type) even at low air volume. . Further, by incorporating the impeller into the cylindrical casing, safety can be secured while handling, and at the same time, the impeller incorporating the magnetic material or the plurality of permanent magnets, and one or more coils wound around the casing. By providing a power generation function with the coil, it is possible to improve power generation capacity and efficiency, reduce mechanical loss, and miniaturize the device.
  • the current small wind turbine eg propeller type, cup type
  • FIG. 1 is one embodiment of the present invention.
  • the present embodiment only explains the method of practicing the present invention in a slightly specific manner, corresponding to the related quantity and shape that made the subject of the drawings, thereby understanding its contents and the scope of the right of the present invention.
  • the automobile 10 of the present embodiment is an electric vehicle 10, which provides a kind of hybrid vehicle including one automobile 10 and one spiral impeller type wind power generator 20 attached to the electric vehicle 10 in the present embodiment. For example, but not limited to this.
  • FIG. 1 schematically shows a hybrid vehicle according to the present invention in which a spiral impeller type wind turbine generator 20 is mounted on the outer side of the bottom of an electric vehicle 10.
  • air (wind) is provided in front of the spiral impeller wind power generator 20.
  • Is provided, and an outflow duct 31 for exhausting air (wind) is provided at a later stage.
  • FIG. 2 is a bottom view thereof, in which the spiral impeller type wind turbine generator 20 and the ducts 30 and 31 are attached using an empty space where the transmission and the exhaust muffler are not required.
  • the spiral impeller type wind power generator 20 is formed of a cylindrical casing 21 as shown in FIG. 3, and a support portion 21A for supporting the spiral impeller 22 with the rotation shaft 22A (see FIGS. 4 and 5) at the input / output portion of the casing 21 It is provided.
  • a bearing for smoothing the rotation of the spiral impeller 22 is incorporated, and the spiral impeller 22 is rotated by receiving a wind from the front surface.
  • wind noise can be reduced when the spiral impeller 22 is rotated by wind power.
  • the surface of the blade 22B may be processed smoothly, and a wind noise can be automatically generated when the spiral impeller 22 is rotated by wind power. The pedestrian can be notified automatically of the approach of the car.
  • FIG. 6 shows the cross-sectional structure of the spiral impeller type wind power generator 20, in which the coil 23 wound around the metal core 23B is arranged in the circumferential direction and the axial direction inside or outside of the casing 21.
  • the metal core 23B is, for example, an iron core, silicon steel or the like, but is not limited thereto.
  • a permanent magnet (not shown) is incorporated at the tip of the magnetic material or blade 22B as a whole of the blade 22B, and the spiral impeller 22 is rotated by receiving energy of the wind, and the blade 22B becomes permanent.
  • the magnetic force is generated between the magnet or magnetic material and the coil 23, and electricity is generated according to Fleming's right-hand rule.
  • the gap between the tip of the blade 22B and the inner wall of the casing 21 is about 1 mm to 30 mm.
  • the heat radiation fins 24 are provided on the outside of the casing 21, and the ventilation holes 25 for improving the ventilation are provided. Further, the whole is covered with a heat dissipating cover 26.
  • a filter such as a wire mesh or a punch hole is provided at the inlet of the inflow duct 30 or the inlet of the casing 21 or the duct hole of the inflow duct 30 is shaped like a labyrinth Therefore, compared with the conventional electric vehicle, the storage battery can be miniaturized by providing the wind turbine generator, and the concern about the remaining amount of the storage battery during traveling can be eliminated.
  • FIG. 9 shows the control system of the present invention, in which the power generated by the power generation unit 23A consisting of the entire coils 23 of the spiral impeller type wind power generator 20 is input to the controller 40 and charges the storage battery 44.
  • the controller 40 drives the motor 43 via the electric power from the storage battery 44 or the inverter 41 from the power generation unit 23A, and supplies it as a power source of the electric device 42.
  • an air flow meter 26A is provided at the input of the spiral impeller type wind power generator 20, an air flow meter 26B is provided at the output, and a filter 27 capable of adjusting the input air flow is provided at the input. .
  • the open / close control unit 50 controls the opening / closing of the filter 27 based on the air volume measured by the air flow meters 26A and 26B.
  • the air volume measured by the air volume meters 26A and 26B is also input to the controller 40, displayed on the display unit 45, and notified to the driver or the like.
  • FIG. 10 An example when the wind speed is particularly small is shown in FIG.
  • the vertical axis represents the rotational speed n [rpm] and the horizontal axis represents the torque T [N ⁇ m], but the lead angle ⁇ of the blade 22B is smaller than when the lead angle ⁇ of the blade 22B is small.
  • the lead angle ⁇ of the blade 22B is smaller than when the lead angle ⁇ of the blade 22B is small.
  • the present invention aims to efficiently take in wind energy and efficiently convert it into rotational torque, and conducted experiments by changing the lead angle ⁇ of the spiral blade.
  • FIGS. 12A and 12B show a structural example in which the permanent magnet 70 is attached to the tip of the blade 22B, and the permanent magnet 70 is housed in a cylindrical holder 71.
  • FIG. A hook-shaped engaging portion 71A is provided at the bottom of the holder 71, and the outer peripheral surface of the engaging portion 71A is engaged with the inner peripheral surface of the recess 75 provided in the blade 22B.
  • a cylindrical mounting member 74 having a diameter smaller than that of the recess 75 is accommodated in the recess 75, and a hook-like mounting portion is provided on the top surface of the mounting member 74.
  • the mounting member 74 is provided via the mounting portion. It is fixed to the wing 22B.
  • FIG. 13 shows the relationship between the adsorption force P [kgf] and the distance t [mm] for the characteristics A and B
  • FIG. 14 shows the weight [g] for a certain rotational speed N [rpm]. ] Shows the relationship between centrifugal force [N] and [kgf].
  • FIG. 15A and FIG. 15B show another embodiment of the present invention
  • FIG. 15A is an example in which two spiral impeller type wind power generators 20-1 and 20-2 are provided in parallel, both of which are inflow ducts 30. Although -1 and 30-2 are connected, they may not be connected. The same applies to the outflow ducts 31-1 and 31-2.
  • FIG. 15B is an example in which two spiral impeller type wind power generators 20-3 and 20-4 are provided in series, and the inflow duct 30-3 and the outflow duct 31-3 are connected, but may be omitted.
  • it is effective to provide a trumpet-shaped hood 28 for receiving a large amount of wind on the way.
  • it is possible to provide a plurality of spiral impeller type wind power generators in parallel, in series, or in parallel and in series.
  • FIG. 16A and 16B show still another embodiment of the present invention, in which a generator is mounted on the central axis of a spiral impeller 22 to generate power as another power generation system of the spiral impeller wind power generator 20. I am trying to get it. That is, in the example of FIG. 16A, the rotation control gears 61-1 and 61-2 connected to the shafts of the spiral impeller type wind turbines 20-1 and 20-2 at the rear stage of the outflow ducts 31-1 and 31-2. The generators 62-1 and 62-2 are connected to the rotation control gears 61-1 and 61-2, respectively. The power generated by the generators 62-1 and 62-2 is input to the controller 60 and used. Further, in the example of FIG.
  • the rotation control gear 64 connected to the shaft of the spiral impeller type wind power generator 20-4 is provided downstream of the outflow duct 31-3, and the generator 65 is connected to the rotation control gear 64. ing.
  • the power generated by the generator 65 is input to the controller 63 and used.
  • the present invention has a structure in which one to several power generation devices can be attached in series and in parallel, which are integrally attached. Therefore, since the main storage battery and the sub storage battery can be charged independently, each charging can be performed. Is more powerful, so efficient power supply can be realized. In addition, the storage battery can be reduced to reduce the cost.
  • the present invention is a system in which an amplification circuit is installed and voltage / current amplification is possible in order to efficiently generate power generation equipment, and a cut-in / cut-out system is also installed.

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Abstract

【課題】電気自動車にシンプルで小型の風力発電装置を装着したハイブリッド車を提供する。 【解決手段】電気自動車の底部外側に風力発電装置を装着する。風力発電装置は、1つの円筒状ケーシングと、円筒状ケーシングに垂直に配置されている少なくとも1つの金属芯体と、金属芯体に巻いている少なくとも1本のコイルと、円筒状ケーシング内に取り付けられる螺旋状の羽根車とを具備する。羽根車は回転軸と回転軸の上に設置される螺旋状の羽根を有している。羽根には少なくとも一部の区域に磁性がある。羽根の磁性のある区域と、コイルが作用して電気エネルギーを発生する。

Description

ハイブリッド車
 本発明は、電気自動車の底部外側若しくは屋根上に、円筒状ケーシング内の回転軸に螺旋羽根車が設けられている螺旋羽根車型風力発電装置を装着した構造のハイブリッド車に関する。螺旋羽根車型風力発電装置は発電機構を内蔵し、電気自動車の走行による風のエネルギーを動力エネルギーに変換して発電を行い、蓄電池の充電若しくはモータの駆動に利用する。空気の入口側に流入ダクトを設けたり、後段に流出ダクトを設けても良い。
 近年電気自動車が普及しているが、電気自動車は大きな容量の蓄電池を搭載し、蓄電池の電力供給許容範囲内で走行が可能である。電気自動車はガソリン自動車と異なり、燃焼・爆発させないため、走行中静かであり、エンジンルームが不要になり、スペース効果を上げられるため、デザインやパッケージの自由度も高く、走行安定性や加速力が向上するなどのメリットがある。また、減速時に熱として捨てていたエネルギーを回収できるメリットもある。反面、一充電走行距離が短いため、ガソリン自動車に比べ用途が限られ、充電場所や設備のインフラが進んでおらず、車両価格が高いといったデメリットがある。
 従来の電気自動車では、大きな容量の蓄電池に充電を行い、その許容範囲内で走行し、蓄電池の容量が無くなる前に充電設備のある場所、或いは自宅に戻らなければならないという問題がある。
特開2013-151929号公報
 電気自動車では一充電走行距離の向上のため、車体の屋根に太陽光発電を搭載したハイブリッド車が提案されている。太陽光発電ユニットを屋根に搭載することで、蓄電池だけ で走る電気自動車の走行距離よりも約5倍程度走行距離を確保している。しかし、雨の日や曇りの日においては走行不能と同時に、走行距離においてもガソリンと電気とを組合せたハイブリット車と同等にはならない。
 本発明は、このような従来の問題を解決すると共に、電気自動車のメリットを利用しようとするものである。即ち、電気自動車では、トランスミッション及び排気マフラーが不要となるため、その空きスペースを用いて、流入ダクト及び流出ダクトの間に円筒状ケーシングの風力発電装置を設置し、走行時に発生する風の流れが風力発電装置内を通り抜ける際に、回転軸に取り付けた螺旋状の羽根車を回し、円筒状ケーシングの内周か外周に取り付けたコイルと磁性材で成る羽根車とによって発電を行うハイブリッド車を提供することを目的とする。
 本発明のハイブリッド車により、走行中は常に蓄電池に充電を行うことが可能となり、蓄電池の容量を心配することが無く、安心して走行することができる。
 本発明は、電気自動車に風力発電の電力を取り込んで走行するハイブリット車に関し、本発明の上記目的は、電気自動車の底部外側若しくは屋根上に、円筒状ケーシング内の回転軸に螺旋羽根車が設けられている螺旋羽根車型風力発電装置を装着することにより達成される。即ち、本発明は一種のハイブリッド車を提供し、それは1台の自動車、および少なくともこの自動車に取り付けている1つの風力発電装置を含む;そして、この風力発電装置は、1つの円筒状のケーシングと、このケーシングにそれぞれ垂直に配置されている複数個の金属芯体と、複数個の金属芯体入りコイル、及び、このケーシングの内に取り付けている1つの螺旋状の羽根車を含む;そして、この羽根車は1つの回転軸、及び、この回転軸の上に少なくとも1つの螺旋状の羽根が配置されている、この羽根は少なくとも一部の区域に磁性があり、その中、この羽根車は1つの風力エネルギーを受けて回転することができる、この羽根の上に磁性のある区域と、前記コイルとが作用して電気エネルギーが発生する。
 また、本発明の上記目的は、前記風力発電装置の前段に流入ダクトが連結され、風のエネルギーを利用して発電を行い、バッテリを充電若しくは動力に利用するようになっていることにより、或いは前記ケーシングの内外周に金属芯体入りコイルが、円周方向及び軸方向に1又は複数個取り付けられ、前記コイルの個数は、発電能力によって自由に変えられるようになっていることにより、或いは前記螺旋羽根車が磁性を帯びた材料、又は羽根車の先端に複数の永久磁石が設けられたものであることにより、或いは前記螺旋羽根車の枚数が1~n(2以上の整数)枚であることにより、或いは前記螺旋羽根車のリード角が、30°以上で80°以下であることにより、或いは前記螺旋羽根車の表面に微細な凹凸加工が施されていることにより、或いは前記螺旋羽根車の表面が滑らかになっていることにより、或いは前記流入ダクトの前面にフィルタが取り付けられていることにより、或いは前記フィルタが開閉可能になっていることにより、或いは前記螺旋羽根車型風力発電装置が直列に複数個装着、又は並列に複数個装着されていることにより、或いは前記螺旋羽根車型風力発電装置の複数が直列に装着されている場合には、先頭の螺旋羽根車型風力発電装置の流入ダクト前面に開閉可能なフィルタが取り付けられていることにより、或いは前記螺旋羽根車型風力発電装置の複数が並列に装着されている場合には、各螺旋羽根型風力発電装置の流入ダクト前面に開閉可能なフィルタが取り付けられていることにより、或いは前記螺旋羽根車型風力発電装置が直列に複数個装着され、更に並列に複数個装着されていることにより、或いは前記螺旋羽根車型風力発電装置の別の発電システムとして、前記螺旋羽根車の同一軸上に発電機を取り付けて発電源を得ることにより、より効果的に達成される。なお、本発明も一種のハイブリッド車を提供し、それは1台の電気自動車;及び少なくともこの電気自動車に取り付けられている1つの風力発電装置を含む;そして、この風力発電装置は、1つの円筒形のケーシングと、このケーシングにそれぞれ垂直に配置されている複数の金属芯体と、前記複数個の金属芯体入りのコイル、及び、このケーシングの内に取り付けている1つの螺旋状の羽根車を含む;そして、この羽根車は1つの回転軸、及び、この回転軸の上に少なくとも1つの螺旋状の羽根が配置されている、この羽根のへりには、少なくとも1つの圧縮バネ、及びこの圧縮バネに対して移動可能な1つの磁石を設置している;その中、この羽根車は風力エネルギーを受けて回転することができる、これによって、この羽根上の磁石は遠心力により、外に向かって移動して前記金属芯体との間の距離を接近し;そして、前記コイルと作用して電気エネルギーが発生する、又、この羽根車が静止している時は、前記圧縮バネの弾性力によりこの磁石と前記金属芯体との間の距離が引き離され、以って、より小さい風力エネルギーでこの羽根車を駆動して回転する事が出来る。
 本発明に係るハイブリット車によれば、従来の電気自動車に比べて、風力発電装置を設けることで蓄電池の小型化が図られ、さらに、走行中に蓄電池の残量の不安を解消することができる。ガソリンを使用しないハイブリット車の普及により、CO2の排出量を大幅に削減することができ、将来の地球環境に適した車社会を実現できる。
 螺旋状の回転羽根車を円筒状のケーシング中に設けることで、安全に使用できる。ケーシング外周をフィン形状の構造とすることで、発電により発生した熱を効率良く放熱することができる。また、ケーシングの外側と内側において風の流れを伴う構造であることから、発電で発生した熱を冷却することができ、特別な冷却装置を設ける必要もない。
 金属芯体入りコイルの配置はケーシングの外周又は内周で良く、いずれも気流により冷却効果を促進する。ケーシングの内周に配置した場合には、羽根車が回転することにより、コイルの冷却効果はより促進される。
本発明に係るハイブリッド車の概要を示す正面図である。 本発明に係るハイブリッド車の概要を示す底面図である。 螺旋羽根車型風力発電装置の円筒状ケーシングの一例を示す斜視図である。 本発明の螺旋羽根車型風力発電装置の螺旋羽根車の第1実施形態を示す正面図である。 本発明の螺旋羽根車型風力発電装置の螺旋羽根車の第2実施形態を示す正面図である。 本発明の螺旋羽根車型風力発電装置の構造例を示す一部左側面図である。 本発明の螺旋羽根車型風力発電装置の構造例を示す正面図である。 本発明の螺旋羽根車型風力発電装置の構造例を示す一部左側面図である。 本発明の螺旋羽根車型風力発電装置の構造例を示す正面図である。 金属芯体入りコイルの詳細構造及び配置部の断面構成例を示す断面図である。 本発明の発電及び制御系の一例を示すブロック図である。 本発明の特性例を示す特性図である。 本発明の特性例を示す特性図である。 羽根車への永久磁石の装着例を示す構造図である。 羽根車への永久磁石の装着例を示す構造図である。 永久磁石と金属芯体の距離に対する吸着力の特性例を示す図である。 重さと遠心力の関係を示す特性図である。 本発明の他の実施形態の例を示す底面図である。 本発明の他の実施形態の例を示す底面図である。 本発明の更に他の実施形態の例を示す底面図である。 本発明の更に他の実施形態の例を示す底面図である。
 風のエネルギーを受ける羽根車を螺旋状の形状にすることで、低速風量であっても現在の小型風車(例えばプロペラ型、カップ型)に用いられている羽根車よりも高い軸出力が得られる。また、羽根車を円筒状のケーシングに組込むことで、取扱う上で安全が確保されると同時に、磁性材料若しくは複数の永久磁石を組み込まれた羽根車と、ケーシングに巻回された1又は複数のコイルとの間で発電機能を備えることにより、発電能力・効率の向上と機械損失の低減、装置の小型化が可能となる。
 また、螺旋羽根車型風力発電装置を電気自動車の発電機として用いることで、蓄電池の重量の軽減並びに運転時の燃料切れの不安要素を大幅に改善することができる。
 以下に、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
 図1は本発明の1実施例である。本実施例は図面を話題にした関連の数量と外形に対応して、わずか具体的に本発明の実施の方法を説明しただけで、これによってその内容を理解し、本発明の権利の範囲を制限するものではない。本実施例では1台の自動車10及び上記電気自動車10に取り付けられている1つの螺旋羽根車型風力発電装置20を含む一種のハイブリッド車を提供している,本実施例の自動車10は電気自動車10を例にしただけで、しかしこれに限られない。
 図1は、電気自動車10の底面外側に螺旋羽根車型風力発電装置20を装着した本発明のハイブリッド車の概略を示しており、本実施形態では螺旋羽根車型風力発電装置20の前段に空気(風)を取り入れる筒状の流入ダクト30を設け、後段に空気(風)を排出する流出ダクト31を設けている。図2はその底面図であり、トランスミッション及び排気マフラーが不要となった空きスペースを利用して、螺旋羽根車型風力発電装置20及びダクト30,31を取り付ける。
 なお、螺旋羽根車型風力発電装置20はハイブリッド車の屋根上に設けることも可能であり、原理的には流入ダクト30、流出ダクト31はなくても良い。
 螺旋羽根車型風力発電装置20は図3に示すような円筒状のケーシング21で成り、ケーシング21の入出力部に螺旋羽根車22を回転軸22A(図4,5参照)で支える支持部21Aが設けられている。支持部21Aには、螺旋羽根車22の回転を滑らかにする軸受が内蔵されており、前面より風を受けることにより螺旋羽根車22が回転するようになっている。
 螺旋羽根車22は図4又は図5に示すような構造であり、回転軸22Aへの羽根22Bの取り付け角度(リード角γ)は、30°~80°となっていると共に、羽根22Bの全体が磁性材料で構成されるか、若しくは羽根22Bの先端部に複数の永久磁石を組み込んだ構成であっても良い。また、羽根22Bの枚数は、1~n(n:2以上の整数)枚であり、発電能力に応じて適宜変更可能である。
 羽根22Bの表面に微細な凹凸加工を施した場合には、螺旋羽根車22が風力で回転したときの風切り音を小さくすることができる。逆に、車の接近を歩行者等に報知したい場合には、羽根22Bの表面を滑らかに加工すれば良く、螺旋羽根車22が風力で回転したときに風切り音を自動的に出すことができ、歩行者に車の接近を自動的に報知することができる。
 図6は螺旋羽根車型風力発電装置20の断面構造を示しており、ケーシング21の内或は外側の円周方向と軸方向に、金属芯体23Bに巻回されたコイル23が配列されている。上記金属芯体23Bは、例えば、鉄芯、ケイ素鋼等であるが、これらに限られない。羽根22Bの全体が磁性材料若しくは羽根22Bの先端部には永久磁石(図示せず)が組み込まれた構成となっており、螺旋羽根車22が風のエネルギーを受けて回転し、羽根22Bの永久磁石又は磁性材料とコイル23との間で磁力を発生し、フレミングの右手の法則により電気を生み出す仕組である。これにより従来の風力発電装置のように、軸に発電装置を取り付けて電気を生み出すタイプに比べて、機械損失を大幅に削減することを可能にしている。羽根22Bの先端部とケーシング21の内壁との間隙は、1mm~30mm程度である。
 また、図6では、ケーシング21の外側に放熱用のフィン24が設けられると共に、通風性を良くする通風孔25が設けられている。また、全体は放熱カバー26で覆われている。
 図6の例は金属芯体入りコイル23をケーシング21の外側に配置しているが、図7及び図8に示すようにケーシング21の内周に金属芯体入りコイル23を配置しても良い。コイル23は、内周方向に垂設された金属芯体23Bに巻回され、図8の断面図に示すように周方向に複数個の金属芯体23B及び金属芯体入りコイル23が配置されている。ケーシング21の内周に金属芯体入りコイル23を配置した場合には、螺旋羽根車22の回転による気流により、放熱効果(冷却)が一層向上する。
 本発明は、発電装置のトラブルを未然に防ぐことを目的とするため、流入ダクト30の入口若しくはケーシング21の入口に金網、パンチ穴などのフィルタを設けるか、流入ダクト30のダクト穴をラビリンス形状とするので、従来の電気自動車に比べて、風力発電装置を設けることで蓄電池の小型化が図ることができ、さらに走行中の蓄電池の残量の不安を解消することができる。
 図9は本発明の制御系を示しており、螺旋羽根車型風力発電装置20のコイル23の全体で成る発電部23Aで発電された電力はコントローラ40に入力され、蓄電池44を充電する。また、コントローラ40は、蓄電池44からの電力若しくは発電部23Aからのインバータ41を経てモータ43を駆動すると共に、電気機器42の電源として供給する。
 本例では螺旋羽根車型風力発電装置20の入力部に風量計26Aが設けられ、出力部に風量計26Bが設けられていると共に、入力部には入力風量を調整できるフィルタ27が設けられている。そして、開閉制御部50は、風量計26A及び26Bで計測された風量に基づいてフィルタ27の開閉を制御する。風量計26A及び26Bで計測された風量はコントローラ40にも入力され、表示部45で表示され、運転者等に報知する。
 次に、螺旋羽根車型風力発電装置20の性能及び特性を説明する。
 特に風速が小さい場合の一例を図10に示す。図10は、縦軸が回転数n[rpm]、横軸がトルクT[N・m]の関係であるが、羽根22Bのリード角γが小さい場合に比べて、羽根22Bのリード角γが大きい場合にトルクTの変動が少ないことが明らかになっている。本発明は、風のエネルギーを効率良く取り込み、効率良く回転トルクに変換することを目的としており、螺旋状羽根のリード角γを変えて実験を行った。その結果、羽根22Bのリード角γが小さい場合には、風の強弱に対して羽根車の回転数nが大きく影響され、羽根22Bのリード角γが大きい場合には、風の強弱に対して羽根車の回転数変動が少なく、ほぼ一定のトルクTが得られることが明らかになった。なお、図10において、Zは螺旋羽根の枚数を示している。
 また、風力の場合には、風のエネルギー変換は、円周方向の大きさ(プロペラの直径)によって決定されるとの考え方が一般的である。しかしながら、本発明では、円周方向の大きさは一定であるが、軸方向の受風面積を大きくすることで、風から受ける力をより効率的に変換できるとの知見から、螺旋状の羽根で成る螺旋羽根車を採用している。ただし、軸方向の長さが必要以上に長くなると逆に風の抵抗が増し、風のエネルギー変換効率が悪くなる。図11は、螺旋形状の羽根車のピッチを変化させた場合のトルクT[N・m]と軸出力P[W]の関係であるが、図11から明らかなように、螺旋羽根車の軸方向の長さL=320mm(1.5ピッチ)に対して長さL=160mm(0.75ピッチ)においては、軸出力値Pがはるかに小さな値を示していることが明らかである。これにより、羽根車の大きさが一定であっても、軸方向の長さが軸出力に大きく影響することが示された。
 本発明では、電気自動車の底部外側若しくは屋根上に、円筒状のケーシング21内の回転軸22Aに螺旋羽根車22が設けられている螺旋羽根車型風力発電装置20を装着し、ケーシング21の外周又は内周に金属芯体23B入りコイル23が、円周方向及び軸方向に1又は複数個取り付けられると共に、螺旋羽根車22に圧縮バネ72を周設され、摺動可能に永久磁石70が設けられており、永久磁石70と金属芯体23B入りコイル23との間では吸着力が発生し、螺旋羽根車22の初期回転時に回り難くし、螺旋羽根車22が静止しているときは、圧縮バネ72の弾性作用を利用して永久磁石70と金属芯体23B入りコイル23との間の距離を広げ、小さな力で螺旋羽根車22を回し、螺旋羽根車の回転が高くなったときは、永久磁石70と前記金属芯体23B入りコイル23との間の距離を小さくして発電効果を高めるようになっている(図12参照)。
 図12A,Bは、羽根22Bの先端に永久磁石70を装着する構造例であり、永久磁石70は円筒状のホルダ71に収納されている。ホルダ71の底部には鍔状の係合部71Aが設けられており、係合部71Aの外周面が羽根22Bに設けられた凹部75の内周面と係合している。凹部75には、その径よりも小さい径の円筒状の装着部材74が収納されており、装着部材74の上面には鍔状の取付部が設けられており、装着部材74は取付部を介して羽根22Bに固定される。そして、装着部材74の取付部とホルダ71の係合部71Aとの間には圧縮バネ72が弾性作用を有するように介挿されており、ホルダ71は装着部材74の内周面に沿って軸方向に摺動可能な構造になっている。
 このように永久磁石70をケーシング21側の金属芯体23Bと対向させることにより、螺旋羽根車が静止しているときは図12Aに示すように、圧縮バネ72の弾性作用を利用して永久磁石70の上面と金属芯体23Bの底面との間の距離を広げ、小さな力で螺旋羽根車を回す。そして、慣性等により螺旋羽根車の回転が高くなったときは図12Bに示すように、遠心力により永久磁石70の上面と金属芯体23Bの底面との間の距離が小さくなる。これによって、発電効果を高めることができる。
 図13は、特性AとBに対する吸着力P[kgf]と距離t[mm]との関係について示したものであり、図14は、ある回転数N[rpm]に対して、重さ[g]と遠心力[N]、[kgf]の関係を示している。
 図15Aと図15Bは本発明の他の実施形態を示しており、図15Aは2つの螺旋羽根車型風力発電装置20-1及び20-2を並列に設けた例であり、いずれも流入ダクト30-1及び30-2を接続しているが、なくても良い。流出ダクト31-1及び31-2についても同様である。図15Bは2つの螺旋羽根車型風力発電装置20-3及び20-4を直列に設けた例であり、流入ダクト30-3及び流出ダクト31-3を接続しているが、なくても良い。また、直列接続の場合には、その途中に風を多く受領するためのラッパ状フード28を設けると効果的である。このように複数の螺旋羽根車型風力発電装置を並列、或いは直列、或いは並列かつ直列に設けることが可能である。
 図16Aと図16Bは本発明の更に他の実施形態を示しており、螺旋羽根車風力発電装置20の別の発電システムとして、螺旋羽根車22の中心軸上に発電機を取り付けて発電源を得るようにしている。即ち、図16Aの例では、流出ダクト31-1及び31-2の後段に、螺旋羽根車型風力発電装置20-1及び20-2の軸に連結された回転制御ギア61-1及び61-2を設け、回転制御ギア61-1及び61-2にそれぞれ発電機62-1及び62-2を連結している。発電機62-1及び62-2で発電された電力は、コントローラ60に入力されて利用される。また、図16Bの例では、流出ダクト31-3の後段に、螺旋羽根車型風力発電装置20-4の軸に連結された回転制御ギア64を設け、回転制御ギア64に発電機65を連結している。発電機65で発電された電力は、コントローラ63に入力されて利用される。
 本発明は、一体に取り付けた直列形、並列形に1基から数基の発電装置を取り付けられる構造であるため、メイン蓄電池及びサブ蓄電池にそれぞれ単独に充電が可能となることから、それぞれの充電がより強力となるため、効率の良い電力の供給が実現できる。さらに、蓄電池の軽減が図られコストの低減となる。本発明は、発電装置を効率よく発電するために、増幅回路が設置され電圧・電流の増幅が可能なシステムであり、カットイン・カットアウトシステムも設置される。
 上述の例及び開示は例示を意図しており、網羅を意図したものではない。これらの例及び説明は、当技術分野における通常の技術の一つに対し多くの変化や代替を提案するものである。これら代替及び変化はすべて本発明の特許請求の範囲内に含まれるものとする。当技術分野を熟知した人物が、ここで説明される特定の実施例の他の同等物に気付いた場合、それら同等物も本発明の特許請求の範囲によって包含されることが意図される。
10 電気自動車(即ち自動車)
20,20-1,20-2,20-3,20-4 螺旋羽根車型風力発電装置
21 ケーシング
21A 支持部
22 螺旋羽根車
22A 回転軸
22B 羽根
23 コイル
23A 発電部
23B 金属芯体
24 フィン(突き出ている板)
25 通風孔
26 放熱カバー
26A,26B 風量計
27 フィルタ
28 ラッパ状フード
30,30-1,30-2,30-3 流入ダクト
31,31-1,31-2,31-3 流出ダクト
40 コントローラ
41 インバータ
42 電気機器
43 モータ
44 蓄電池
45 表示部
50 開閉制御部
60,63 コントローラ
61-1,61-2,64 回転制御ギア
62-1,62-2,65 発電機
70 磁石(例えば:永久磁石)
71 ホルダ
71A 係合部
72 圧縮バネ
74 装着部材
75 凹部

Claims (15)

  1.  一種のハイブリッド車であって、
     1台の自動車、および 
     前記自動車に取り付けられている少なくとも1つの風力発電装置を含む、
     前記風力発電装置は、
     1つの円筒状ケーシングと、前記ケーシングに垂直に配置されている少なくとも1つの金属芯体と、
     前記金属芯体に巻いている少なくとも1本のコイルおよび
     前記ケーシング内に取り付けられている1つの螺旋状の羽根車を含む、
     前記羽根車は1つの回転軸と前記回転軸の上に設置されている少なくとも1つの螺旋状の羽根を含む、
     前記羽根には少なくとも一部の区域に磁性があり、その中、前記羽根車は風力エネルギーを受けて回転することができる、
     前記羽根の磁性のある区域と、前記コイルが作用して電気エネルギーが発生する事を特徴とするハイブリッド車。
  2.  前記風力発電装置が更に1つの流入ダクトを含み、前記風力発電装置の一端に
     前記流入ダクトが連結されている請求項1に記載のハイブリッド車。
  3.  前記流入ダクトが更に1つのフィルタを含み、前記フィルタは開閉可能に、前記流入ダクトに取り付けられている請求項1に記載のハイブリッド車。
  4.  前記金属芯体と前記コイルは前記ケーシングの外周に取り付けられ、或いは前記金属芯体と前記コイルは前記ケーシングの内周に取り付けられている請求項1に記載のハイブリッド車。
  5.  前記羽根の磁性を帯びた区域は、前記羽根車のへりに複数個の永久磁石が設置されていて形成した請求項1に記載のハイブリッド車。
  6.  前記羽根車の枚数が更に複数枚に限定している請求項1に記載のハイブリッド車。
  7.  前記回転軸に対応する前記風力発電装置の羽根車の羽根のリード角度が30°以上で80°以下である請求項1に記載のハイブリッド車。
  8.  前記羽根車の表面が凹凸状或いは滑らかになっている請求項1に記載のハイブリッド車。
  9.  前記風力発電装置は更に複数個に限定し、そして前記風力発電装置は直列に、又は並列に、或いは直、並列に連結されている請求項1に記載のハイブリッド車。
  10.  前記自動車は1つの蓄電池を含んでいる、そして前記風力発電装置は電気的に前記蓄電池と連結し、それによって前記風力発電装置が発生した電力を前記蓄電池に充電できるようになっている請求項1に記載のハイブリッド車。
  11.  前記風力発電装置のケーシング外周に少なくとも1つのフィンを形成している、それによって前記風力発電装置が発生した熱を放出する請求項1に記載のハイブリッド車。
  12.  前記風力発電装置の羽根車の直径は100mm~500mmである請求項1に記載のハイブリッド車。
  13.  前記自動車は更に1つの発電機を含んでいる、そして前記風力発電機は間接的に前記風力発電装置の羽根車の回転軸と連結している請求項1に記載のハイブリッド車。
  14.  前記自動車は更に電気自動車に限定している請求項1乃至13に記載のハイブリッド車。
  15.  一種のハイブリッド車であって、
     1台の電気自動車、および
     前記電気自動車に取り付けている少なくとも1つの風力発電装置を含む、
     前記風力発電装置は、
     1つの円筒状ケーシングと、
     前記ケーシングにそれぞれ垂直に配置されている複数個の金属芯体と前記複数個の金属芯体入りのコイルおよび
     前記ケーシング内に取り付けられている1つの螺旋状の羽根車とを含む、
     前記羽根車は1つの回転軸と前記回転軸の上に設置されている少なくとも1つの螺旋状の羽根とを含む、
     前記羽根のへりには、少なくとも1つの圧縮バネ及び前記圧縮バネに対して移動可能な1つの磁石を設置し、その中、前記羽根車は風力エネルギーを受けて回転することができる、これによって、前記羽根上の磁石は遠心力により、外に向かって移動して前記金属芯体との間の距離を接近し、そして、前記コイルと作用して電気エネルギーが発生する、又、前記羽根車が静止している時、前記圧縮バネの弾性力により前記磁石と前記金属芯体との間の距離が引き離され、以って、より小さい風力エネルギーで前記羽根車を駆動して回転可能とすることを特徴とするハイブリッド車。
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