WO2016194537A1 - 電動作業機 - Google Patents

電動作業機 Download PDF

Info

Publication number
WO2016194537A1
WO2016194537A1 PCT/JP2016/063520 JP2016063520W WO2016194537A1 WO 2016194537 A1 WO2016194537 A1 WO 2016194537A1 JP 2016063520 W JP2016063520 W JP 2016063520W WO 2016194537 A1 WO2016194537 A1 WO 2016194537A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power supply
output voltage
motor
working machine
drive power
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/063520
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
伊藤 達也
西河 智雅
飯村 良雄
Original Assignee
日立工機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日立工機株式会社 filed Critical 日立工機株式会社
Priority to JP2017521752A priority Critical patent/JP6673347B2/ja
Publication of WO2016194537A1 publication Critical patent/WO2016194537A1/ja

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01DHARVESTING; MOWING
    • A01D34/00Mowers; Mowing apparatus of harvesters
    • A01D34/01Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus
    • A01D34/412Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus having rotating cutters
    • A01D34/63Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus having rotating cutters having cutters rotating about a vertical axis
    • A01D34/64Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus having rotating cutters having cutters rotating about a vertical axis mounted on a vehicle, e.g. a tractor, or drawn by an animal or a vehicle
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01DHARVESTING; MOWING
    • A01D34/00Mowers; Mowing apparatus of harvesters
    • A01D34/01Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus
    • A01D34/412Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus having rotating cutters
    • A01D34/63Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus having rotating cutters having cutters rotating about a vertical axis
    • A01D34/67Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus having rotating cutters having cutters rotating about a vertical axis hand-guided by a walking operator
    • A01D34/68Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus having rotating cutters having cutters rotating about a vertical axis hand-guided by a walking operator with motor driven cutters or wheels
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01DHARVESTING; MOWING
    • A01D34/00Mowers; Mowing apparatus of harvesters
    • A01D34/01Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus
    • A01D34/412Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus having rotating cutters
    • A01D34/63Mowers; Mowing apparatus of harvesters characterised by features relating to the type of cutting apparatus having rotating cutters having cutters rotating about a vertical axis
    • A01D34/76Driving mechanisms for the cutters
    • A01D34/78Driving mechanisms for the cutters electric

Definitions

  • the present invention relates to an electric working machine that operates by driving a motor with electric power of a storage battery.
  • a storage battery that supplies operating power to an electric work machine often has a rated output voltage of 36V or 18V.
  • Some electric working machines such as a self-propelled lawn mower that operates by the power of the storage battery can alternatively be equipped with a plurality of types of storage batteries having different rated output voltages.
  • the effective value of the voltage applied to the motor is made constant, for example, by changing the duty of the PWM signal for driving the motor. Can drive the motor.
  • Patent Document 1 below discloses control of a self-propelled lawn mower.
  • Patent Document 2 below discloses a configuration of a charging device for a self-propelled device.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and an object of the present invention is to provide an electric working machine capable of easily executing the control of the low-speed rotation as compared with the prior art.
  • An aspect of the present invention is an electric work machine that operates by driving a motor with electric power of a storage battery, the drive power supply circuit capable of transforming and outputting the output voltage of the storage battery, and the effective of the transformed output voltage
  • a main control unit capable of converting a value, and driving the motor using the output voltage converted by the main control unit.
  • a plurality of types of storage batteries having different rated output voltages may be alternatively mounted.
  • the drive power supply circuit may include a drive power supply control unit provided separately from the main control unit, and the drive power supply control unit may control the output of the drive power supply circuit.
  • An output voltage monitoring circuit that monitors the operation of the drive power supply controller based on the output of the drive power supply circuit may be provided.
  • a stop switch may be provided, and a stop signal from the stop switch may be transmitted to the drive power supply circuit without passing through the main control unit.
  • the main control unit may include a microcomputer, and the drive power supply control unit may be a circuit that does not include a microcomputer.
  • the drive power supply circuit may be a step-down power supply circuit.
  • the drive power supply circuit may output a drive voltage equal to or lower than a rated output voltage of a storage battery having the lowest rated output voltage among storage batteries that can be mounted on the electric working machine.
  • the motor may be a brushless motor
  • a motor driving circuit that drives the motor may include a plurality of switching elements
  • the main control unit may convert the effective value by controlling the switching elements.
  • the self-propelled lawn mower may include a cutting blade motor that drives a cutting blade, a left wheel motor that drives a left wheel, and a right wheel motor that drives a right wheel.
  • Another aspect of the present invention is an electric work machine capable of selectively mounting a plurality of types of storage batteries having different rated output voltages from each other, and the output voltage of the mounted storage battery is set to be equal to or lower than the rated output voltage of the storage battery.
  • a convertible step-down power supply circuit is provided, and the motor is driven using the output voltage of the step-down power supply circuit.
  • the electric working machine which can perform control of low speed rotation easily compared with the past can be provided.
  • FIG. 5 is a schematic circuit diagram of the drive power supply circuit 17 of FIG. 4.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of a use environment of a self-propelled lawn mower 1 as an electric working machine according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic view showing the self-propelled lawn mower 1, the charging base 50, and the AC adapter 60.
  • the self-propelled lawn mower 1 includes a main body 2 having left and right wheels 3 ⁇ / b> A and 3 ⁇ / b> B and a cutting blade 4, and a storage battery (battery pack) 30 that is detachably attached to the battery pack mounting portion 5 of the main body 2.
  • the self-propelled lawn mower 1 is operated by the electric power of the storage battery 30, and when the remaining capacity of the storage battery 30 decreases, the self-propelled lawn mower 1 self-travels to the charging base 50 and charges the storage battery 30.
  • the storage battery 30 that can be attached to and detached from the self-propelled lawn mower 1 is preferably shared with other types of electric working machines.
  • FIG. 3 shows a state in which the storage battery 30 is mounted on the hedge trimmer 7.
  • a guide wire (guidance wire) 80 shown in FIG. 1 is connected to the charging base 50 and is disposed (for example, embedded) to partition a traveling area of the self-propelled lawn mower 1, that is, a lawn mowing area.
  • a current is supplied to the guide wire 80 from the charging base 50, and the self-propelled lawn mower 1 generates a magnetic field generated by the current flowing through the guide wire 80, such as a guide wire sensor (not shown, for example, a coil disposed before and after the main body 2).
  • a guide wire sensor not shown, for example, a coil disposed before and after the main body 2).
  • the charging base 50 is installed at a corner of the lawn mowing area, and is connected to the AC adapter 60 by a cable 70.
  • the AC adapter 60 is connected to an external AC power supply 90 such as a commercial AC power supply, and converts an AC voltage (for example, 100 V) supplied from the external AC power supply 90 into a DC voltage (for example, 21 V).
  • the DC voltage output from the AC adapter 60 is transmitted to the charging base 50 through the cable 70 and is output between the two DC output terminals 51 and 52 of the charging base 50.
  • the output voltage of the charging base 50 is preferably 25 V or less, so that the circuit components of the self-propelled lawn mower 1 that receives the output voltage of the charging base 50 can be made inexpensive with a withstand voltage of 25 V or less. .
  • FIG. 4 is a block diagram of the self-propelled lawn mower 1.
  • the self-propelled lawn mower 1 has charging terminals 10 a and 10 b on the main body 2 that can be connected to and disconnected from the DC output terminals 51 and 52 of the charging base 50.
  • DC21V input from the charging base 50 to the charging terminals 10a and 10b is supplied to the circuit to be discriminated 11 and the step-up / step-down circuit 13 as a charging circuit, and is also supplied to the control power circuit 14 through the backflow prevention diode D1.
  • the control power supply circuit 14 is also supplied with an output voltage (for example, DC 18 V) of a drive power supply circuit 17 to be described later through a backflow prevention diode D2.
  • the to-be-determined circuit 11 is provided to allow the charging base 50 to determine that the main body 2 of the self-propelled lawn mower 1 is connected to the charging base 50, and does not operate with the power of the storage battery 30. In addition, the operation is performed by supplying power from the charging base 50, and even when the discharge of the storage battery 30 progresses and so-called battery runs out (remaining capacity is substantially zero), the charging base 50 side can make a determination.
  • the determined circuit 11 is a predetermined CR time constant circuit, for example. When the DC output terminals 51 and 52 of the charging base 50 are short-circuited, the charging base 50 does not recognize that the main body 2 of the self-propelled lawn mower 1 is connected and may stop its operation. it can.
  • the control power supply circuit 14 receives DC21V between the charging terminals 10a and 10b or DC18V output from the drive power supply circuit 17 described later, and supplies DC5V to a control unit (microcomputer) 15 as a main control unit. Specifically, it is a DC-DC converter (voltage conversion means). Even when the storage battery 30 runs out of power, power is supplied from the charging base 50 to the control power supply circuit 14 when connected to the charging base 50, and the control unit 15 can execute control for charging. That is, when the storage battery 30 runs out of power, power supply via the storage battery 30 (power supply from the drive power supply circuit 17) to the control power supply circuit 14 is eliminated to reduce power consumption to zero. In addition, when connected to the charging base 50, the control by the control unit 15 for charging can be performed without any trouble.
  • the step-up / step-down circuit 13 boosts or lowers the DC 21 V between the charging terminals 10 a and 10 b according to the rated output voltage of the storage battery 30, and charges the storage battery 30 with a charging voltage that matches the rated output voltage of the storage battery 30. (Voltage conversion means).
  • the step-down / step-down circuit 13 performs step-down operation when, for example, when the rated output voltage of the storage battery 30 is 18V and the exhaustion is severe, or when it is desired to charge slowly, or when a storage battery lower than 18V can be used and, for example, it is desired to charge a storage battery of 14V. Done.
  • the storage battery 30 is attached to the battery pack mounting portion 5 of the main body 2 shown in FIG.
  • each terminal of the storage battery 30 (+ terminal, ⁇ terminal, C + terminal, 5V terminal, LD terminal, T terminal, LS shown in FIG. 4) Terminal is connected to each terminal for battery connection of the main body 2.
  • the control unit 15 receives an identification signal of the type (rated output voltage, etc.) of the storage battery 30 from the T terminal so that the step-up / step-down circuit 13 performs a charging operation with a voltage that matches the rated output voltage of the mounted storage battery 30. Control. Identification of the type of the storage battery 30 by the control unit 15 is performed every time the storage battery 30 is mounted or each time the charging base 50 and the main body 2 are connected.
  • the case where the rated output voltage of the storage battery 30 is two types of 36V and 18V is assumed.
  • the step-up / step-down circuit 13 boosts and outputs the DC 21V between the charging terminals 10a and 10b to a DC voltage slightly higher than 36V.
  • the step-up / step-down circuit 13 steps down the DC 21V between the charging terminals 10a and 10b to a direct current voltage slightly higher than 18V and outputs it.
  • the drive power supply circuit 17 is a DC-DC converter capable of at least stepping down, and outputs a drive voltage equal to or lower than the rated output voltage of the storage battery having the lowest rated output voltage among the storage batteries 30 that can be mounted on the self-propelled lawn mower 1. .
  • the drive power supply circuit 17 converts the output voltage of the storage battery 30 into a stable DC voltage of 18V and outputs it.
  • the output voltage of the drive power supply circuit 17 is supplied to the control power supply circuit 14 via the backflow prevention diode D2, and to the left wheel driver 18, the right wheel driver 19 and the cutting blade driver 20 as motor drive circuits, respectively. Supplied.
  • Each of the left wheel driver 18, the right wheel driver 19, and the cutting blade driver 20 has a plurality of (six in the illustrated example) switching elements such as FETs and IGBTs connected in a three-phase bridge.
  • the left wheel driver 18 supplies power to the left wheel motor 22A that rotationally drives the left wheel 3A, for example, by PWM control.
  • the right wheel driver 19 supplies power to the right wheel motor 22B that rotationally drives the right wheel 3B by, for example, PWM control.
  • the cutting blade driver 20 supplies power to the cutting blade motor 22C that drives the cutting blade 4 by, for example, PWM control.
  • the left wheel motor 22A, the right wheel motor 22B, and the cutting blade motor 22C are preferably brushless motors.
  • each driver (motor drive circuit) has a plurality of switching elements, and each switching element is subjected to, for example, PWM control by the control unit 15, thereby converting the effective value of the output voltage to each motor. .
  • the stop button 27 as a stop switch is an emergency stop switch for stopping the self-propelled lawn mower 1 in an emergency, for example.
  • the stop button 27 When the stop button 27 is operated (pressed), the two switches 27a and 27b Therefore, the system is turned on at the same time.
  • the outputs of the switches 27a and 27b are input to an OR gate (logical sum circuit) 28, and the output of the OR gate 28 is transmitted to the drive power supply circuit 17 as a stop signal.
  • the stop signal is a signal that becomes active (high level) and stops the drive power supply circuit 17 when at least one of the switches 27a and 27b is turned on. That is, when the drive power supply circuit 17 receives the stop signal and detects that at least one of the switches 27a and 27b is turned on (when the stop signal becomes active), the drive power supply circuit 17 stops the operation.
  • FIG. 5 is a schematic circuit diagram of the drive power supply circuit 17 of FIG.
  • the drive power supply circuit 17 is a step-down power supply circuit
  • a drive power supply control IC 23 such as an ASIC serving as a drive power supply control unit performs on / off control of switching elements Tr2 and Tr3 such as FETs and IGBTs without using a microcomputer. (For example, PWM control), and a stable DC voltage of 18 V is output to the interconnection point of the coil L and the capacitor C. That is, the drive power supply control IC 23 performs voltage transformation (step-down) control for reducing the peak value of the output voltage of the drive power supply circuit 17.
  • the voltage at the interconnection point is input to the drive power supply control IC 23, and the drive power supply control IC 23 performs feedback control so that the output of the drive power supply circuit 17 (the voltage at the interconnection point) is constant.
  • the voltage at the interconnection point is further fed back to the output voltage monitoring circuit 24.
  • the output voltage monitoring circuit 24 normally turns on the switching element Tr1 such as FET or IGBT connected to the input terminal of the drive power supply circuit 17.
  • the output voltage monitoring circuit 24 monitors the operation of the drive power supply control IC 23. For example, when the drive power supply control IC 23 performs control to output a DC voltage of 18V, about 20V slightly higher than the control voltage is applied. Operates as a threshold voltage.
  • the charging base 50 discriminates the discriminated circuit 11 and supplies a DC voltage of 21 V to the main body 2.
  • the step-up / step-down circuit 13 charges the storage battery 30 with a DC voltage suitable for the rated output voltage (36 V or 18 V) of the storage battery 30 in accordance with a command from the control unit 15 that has identified the rated output voltage of the storage battery 30.
  • the self-propelled lawn mower 1 After the charging is completed, the self-propelled lawn mower 1 is detached from the charging base 50 and performs an automatic traveling operation and a lawn mowing operation that are predetermined by the control unit 15. The self-propelled lawn mower 1 returns to the charging base 50 when the requested lawn mowing operation ends or when the remaining capacity of the storage battery 30 decreases.
  • the threshold value for determining that the remaining capacity of the storage battery 30 has decreased is changed according to the rated output voltage of the connected storage battery 30 (for example, a predetermined ratio to the rated output voltage).
  • the control unit 15 determines that the remaining capacity has decreased at a higher voltage than when the rated output voltage of the storage battery 30 is 18 V, and performs the feedback operation to the charging base 50. Start.
  • the supply voltage from the storage battery 30 is converted into a drive voltage of, for example, 18V by the drive power supply circuit 17 and supplied to the left wheel driver 18, the right wheel driver 19, and the cutting blade driver 20, the left wheel driver 18, right
  • the storage battery 30 having a plurality of types of rated output voltages can be used without changing the control of the wheel driver 19 and the blade driver 20.
  • each switching element Since the self-propelled lawn mower 1 uses a plurality of motors, a large number of switching elements are required for driving the motors, and if each switching element is an element having a high withstand voltage capable of handling 36V, the cost becomes high.
  • each switching element by converting the output voltage of the storage battery 30 into a drive voltage of 18V and supplying it to each driver, each switching element can be made an inexpensive element with a low withstand voltage, Cost is low.
  • the drive power supply circuit 17 is controlled by a drive power supply control IC 23 provided separately from the control unit 15, and a stop signal (output signal of the OR gate 28) from the stop button 27 is passed through the control unit 15. Therefore, if the stop button 27 is pressed even if a failure occurs in the control unit 15, the drive power supply circuit 17 can be stopped reliably (each motor can be stopped).
  • the charging base 50 can recognize that the self-propelled lawn mower 1 has been connected, and it is unforeseen such as a short circuit between the DC output terminals 51 and 52. Can determine the situation.
  • the self-propelled lawn mower 1 has a step-up / down circuit 13 as a charging circuit in the main body 2, and the voltage supplied from the charging base 50 by the step-up / down circuit 13 is a DC voltage corresponding to the rated output voltage of the storage battery 30. Therefore, the storage battery 30 having a rated output voltage of 36V can be reliably fully charged.
  • the DC output voltage from the charging base 50 is required to be 42V or less.
  • the output voltage of the charging base 50 can have a large margin with respect to 42 V, which is advantageous in design, and the self-propelled lawn mower 1 to which the output voltage of the charging base 50 is applied.
  • the circuit component can be made into an inexpensive component with a low withstand voltage, and the cost is low.
  • DC5V as a power source for the control unit 15 can be created by a single-stage power circuit (control power circuit 14). Therefore, the number of parts can be reduced compared to the case where a power supply circuit having two or more stages is required to create DC5V.
  • the AC adapter 60 is advantageous in terms of cost reduction because it may be highly versatile with an output voltage of about DC 21V.
  • the traveling lawn mower 1 has a structure in which the storage battery 30 is detachably attached to the main body 2. When the remaining capacity of the storage battery 30 decreases, the lawn mower can be continued by replacing it with a charged storage battery. It is.
  • the charging base 50 may incorporate the function of the AC adapter 60 (the function of converting an AC voltage into a DC voltage).
  • the step-up / step-down circuit 13 is exemplified as the charging circuit.
  • the charging circuit only needs to have at least a boosting function.
  • the self-propelled lawn mower 1 may alternatively be equipped with three or more types of storage batteries having different rated output voltages.
  • the specific numerical values exemplified in the embodiment for example, the rated output voltage of the storage battery 30, the output voltage of the charging base 50, and the upper limit value thereof are merely examples for explanation, and are appropriately set according to the actual use environment. Is.
  • the electric working machine is not limited to the self-propelled lawn mower 1 exemplified in the embodiment, and may be of other types.
  • SYMBOLS 1 Self-propelled lawn mower, 2 ... Main body, 3A ... Left wheel, 3B ... Right wheel, 4 ... Cutting blade, 5 ... Battery pack mounting part, 7 ... Hedge trimmer, 10a, 10b ... Charging terminal, 11 ... Discriminated circuit DESCRIPTION OF SYMBOLS 13 ... Buck-boost circuit, 14 ... Control power supply circuit, 15 ... Control part (microcomputer), 17 ... Drive power supply circuit, 18 ... Left wheel driver, 19 ... Right wheel driver, 20 ... Cutting blade driver, 22A ...

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Harvester Elements (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)
  • Control Of Multiple Motors (AREA)

Abstract

従来と比較して低速回転の制御を容易に実行することの可能な、電動作業機を提供する。自走式芝刈機1は、相互に定格出力電圧の異なる複数種類の蓄電池を択一的に装着可能である。駆動電源回路17は、少なくとも降圧が可能なDC-DCコンバータであり、蓄電池30の出力電圧を、18Vの安定した直流電圧に変換して出力する。駆動電源回路17の出力電圧は、逆流防止用ダイオードD2を介して制御用電源回路14に供給されるとともに、左車輪ドライバ18、右車輪ドライバ19、及び刈刃ドライバ20にそれぞれ供給される。

Description

電動作業機
本発明は、蓄電池の電力によりモータを駆動して動作する電動作業機に関する。
電動作業機に動作電力を供給する蓄電池は、定格出力電圧が36Vや18Vであることが多い。蓄電池の電力によって動作する自走式芝刈機等の電動作業機の中には、相互に定格出力電圧の異なる複数種類の蓄電池を択一的に装着可能なものがある。装着する蓄電池の定格出力電圧が変わった場合には、モータを駆動するためのPWM信号のデューティを変化させる等によりモータへの印加電圧の実効値を一定にすることで、実質的に同じ出力条件でモータを駆動することができる。下記特許文献1は、自走式芝刈機の制御について開示する。下記特許文献2は、自走式装置用の充電装置の構成を開示する。
特開平5-23002号公報 特開2007-336672号公報
例えば自走式芝刈機における車輪の回転制御では、低速回転の回転制御が重要である。ここで、一例として、装着する蓄電池の定格出力電圧が18Vから36Vに変わった場合を仮定する。この場合、モータを駆動するためのPWM信号のデューティを半分に落とせば、定格出力電圧が変わる前と同じようにモータを駆動することができる。しかし、モータドライバのスイッチング素子の最低スイッチング時間の制約により、PWM信号のデューティを低くするにも限界がある。そのため、相互に定格出力電圧の異なる複数種類の蓄電池を択一的に装着可能な電動作業機において定格出力電圧の高い蓄電池を装着した場合には、低速回転の制御が困難になる問題があった。
本発明はこうした状況を認識してなされたものであり、その目的は、従来と比較して低速回転の制御を容易に実行することの可能な、電動作業機を提供することにある。
本発明のある態様は、蓄電池の電力によりモータを駆動して動作する電動作業機であって、前記蓄電池の出力電圧を変圧して出力可能な駆動電源回路と、前記変圧された出力電圧の実効値を変換可能なメイン制御部とを備え、前記メイン制御部により変換された出力電圧を用いて前記モータを駆動する。
相互に定格出力電圧の異なる複数種類の蓄電池を択一的に装着可能であってもよい。
前記駆動電源回路は、前記メイン制御部とは別に設けられた駆動電源制御部を備え、前記駆動電源制御部が前記駆動電源回路の出力を制御してもよい。
前記駆動電源回路の出力に基づき、前記駆動電源制御部の動作を監視する出力電圧監視回路を備えてもよい。
停止用スイッチを備え、前記停止用スイッチからの停止信号が前記メイン制御部を介さずに前記駆動電源回路に送信されてもよい。
前記メイン制御部は、マイクロコンピュータを備え、前記駆動電源制御部は、マイクロコンピュータを備えない回路であってもよい。
前記駆動電源回路が降圧型電源回路であってもよい。
前記駆動電源回路は、本電動作業機に装着可能な蓄電池のうち定格出力電圧が最も低い蓄電池の定格出力電圧以下の駆動電圧を出力してもよい。
前記モータが複数であってもよい。
前記モータがブラシレスモータであり、前記モータを駆動するモータ駆動回路は複数のスイッチング素子を備え、前記メイン制御部は前記スイッチング素子を制御することで前記実効値を変換してもよい。
自走式芝刈機であって、前記モータが、刈刃を駆動する刈刃モータ、左車輪を駆動する左車輪モータ、及び右車輪を駆動する右車輪モータを含んでもよい。
本発明のもう1つの態様は、相互に定格出力電圧の異なる複数種類の蓄電池を択一的に装着可能な電動作業機であって、装着した蓄電池の出力電圧を前記蓄電池の定格出力電圧以下に変換可能な降圧型電源回路を備え、前記降圧型電源回路の出力電圧を利用してモータを駆動する。
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法やシステムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
本発明によれば、従来と比較して低速回転の制御を容易に実行することの可能な、電動作業機を提供することができる。
本発明の実施の形態に係る電動作業機としての自走式芝刈機1の使用環境説明図。 自走式芝刈機1、充電ベース50、及びACアダプタ60を示す概略図。 他の種類の電動作業機としてのヘッジトリマ7に蓄電池30を装着した状態の斜視図。 自走式芝刈機1のブロック図。 図4の駆動電源回路17の概略的な回路図。
以下、図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態を詳述する。なお、各図面に示される同一または同等の構成要素、部材等には同一の符号を付し、適宜重複した説明は省略する。また、実施の形態は発明を限定するものではなく例示であり、実施の形態に記述されるすべての特徴やその組み合わせは必ずしも発明の本質的なものであるとは限らない。
図1は、本発明の実施の形態に係る電動作業機としての自走式芝刈機1の使用環境説明図である。図2は、自走式芝刈機1、充電ベース50、及びACアダプタ60を示す概略図である。自走式芝刈機1は、左右の車輪3A,3B及び刈刃4を有する本体2と、本体2の電池パック取付部5に着脱自在に装着される蓄電池(電池パック)30とを備える。自走式芝刈機1は、蓄電池30の電力によって動作し、蓄電池30の残容量が低下すると、充電ベース50まで自走して蓄電池30を充電する。自走式芝刈機1に着脱可能な蓄電池30は、好ましくは他の種類の電動作業機でも共用可能であり、図3では蓄電池30をヘッジトリマ7に装着した状態を示している。
図1に示すガイドワイヤ(誘導ワイヤ)80は、充電ベース50に接続され、自走式芝刈機1の走行エリア、すなわち芝刈り領域を区画するために配設される(例えば埋設される)。ガイドワイヤ80には充電ベース50から電流が供給され、自走式芝刈機1は、ガイドワイヤ80に流れる電流により発生する磁界を不図示のガイドワイヤセンサ(例えば本体2の前後に配置されるコイル等の磁気検出手段)によって検出し、芝刈り領域を認識する。充電ベース50は、芝刈り領域の隅に設置され、ケーブル70によってACアダプタ60に接続される。ケーブル70は、一端がACアダプタ60の出力端子に着脱自在であり、他端が充電ベース50の入力端子に着脱自在である。ACアダプタ60は、商用交流電源等の外部交流電源90に接続され、外部交流電源90から供給される交流電圧(例えば100V)を、直流電圧(例えば21V)に変換する。ACアダプタ60が出力する直流電圧は、ケーブル70によって充電ベース50に伝達され、充電ベース50の2つの直流出力端子51,52間に出力される。充電ベース50の出力電圧は、好ましくは25V以下であり、そうすることで充電ベース50の出力電圧を受ける自走式芝刈機1の回路部品を耐圧が25V以下の安価なものにすることができる。
図4は、自走式芝刈機1のブロック図である。自走式芝刈機1は、充電ベース50の直流出力端子51,52と接続、離脱可能な充電端子10a,10bを本体2に有する。充電ベース50から充電端子10a,10bに入力されるDC21Vは、被判別回路11及び充電回路としての昇降圧回路13に供給され、また逆流防止用ダイオードD1を通して制御用電源回路14に供給される。なお、制御用電源回路14には、逆流防止用ダイオードD2を通して後述の駆動電源回路17の出力電圧(例えばDC18V)も供給される。
被判別回路11は、充電ベース50に自走式芝刈機1の本体2が接続されたことを、充電ベース50側にて判別させるために設けられており、蓄電池30の電力で動作するものではなく、充電ベース50からの電力供給で動作し、蓄電池30の放電が進んでいわゆる電池切れ(残容量が実質的にゼロ)になった場合にも充電ベース50側にて判別可能にする。被判別回路11は、例えば所定のCR時定数回路である。充電ベース50の直流出力端子51,52間が短絡されたような場合には、充電ベース50は、自走式芝刈機1の本体2が接続されたとは認識せず、動作を停止することができる。
制御用電源回路14は、充電端子10a,10b間のDC21V又は後述の駆動電源回路17が出力するDC18Vを入力とし、DC5Vをメイン制御部としての制御部(マイクロコンピュータ)15に供給するものであり、具体的にはDC-DCコンバータ(電圧変換手段)である。蓄電池30が電池切れになった場合にも充電ベース50への接続時には充電ベース50から制御用電源回路14に電力が供給され、制御部15は、充電のための制御を実行可能である。すなわち、蓄電池30が電池切れになった場合、消費電力をゼロにするため制御用電源回路14への蓄電池30経由の電力供給(駆動電源回路17からの電力供給)は無くなるが、そのような場合にも充電ベース50への接続時には充電のための制御部15による制御を支障なく行うことができる。
昇降圧回路13は、蓄電池30の定格出力電圧に応じて充電端子10a,10b間のDC21Vを昇圧又は降圧し、蓄電池30の定格出力電圧に適合する充電電圧で蓄電池30を充電するDC-DCコンバータ(電圧変換手段)である。なお、昇降圧回路13による降圧は、例えば蓄電池30の定格出力電圧が18Vで消耗が激しい場合に緩やかに充電したいときや、18Vより低い蓄電池を使用可能とし、例えば14Vの蓄電池を充電したい場合に行われる。図2に示す本体2の電池パック取付部5に蓄電池30が装着されると、蓄電池30の各端子(図4に示す+端子、-端子、C+端子、5V端子、LD端子、T端子、LS端子)が、本体2の電池接続用の各ターミナルに接続される。制御部15は、T端子から蓄電池30の種類(定格出力電圧等)の識別信号を受信し、装着された蓄電池30の定格出力電圧に合わせた電圧で昇降圧回路13が充電動作を行うように制御する。制御部15による蓄電池30の種類の識別は、蓄電池30が装着される毎に、あるいは充電ベース50と本体2が接続される毎に行われる。ここでは、蓄電池30の定格出力電圧が、36Vと18Vの2種類である場合を想定している。蓄電池30の定格出力電圧が36Vの場合、昇降圧回路13は、充電端子10a,10b間のDC21Vを、36Vよりやや高い直流電圧に昇圧して出力する。蓄電池30の定格出力電圧が18Vの場合、昇降圧回路13は、充電端子10a,10b間のDC21Vを、18Vよりやや高い直流電圧に降圧して出力する。
駆動電源回路17は、少なくとも降圧が可能なDC-DCコンバータであり、自走式芝刈機1に装着可能な蓄電池30のうち定格出力電圧が最も低い蓄電池の定格出力電圧以下の駆動電圧を出力する。ここでは、駆動電源回路17は、蓄電池30の出力電圧を、18Vの安定した直流電圧に変換して出力する。駆動電源回路17の出力電圧は、逆流防止用ダイオードD2を介して制御用電源回路14に供給されるとともに、モータ駆動回路としての左車輪ドライバ18、右車輪ドライバ19、及び刈刃ドライバ20にそれぞれ供給される。左車輪ドライバ18、右車輪ドライバ19、及び刈刃ドライバ20はそれぞれ、三相ブリッジ接続されたFETやIGBT等の複数の(図示の例では6つの)スイッチング素子を有する。左車輪ドライバ18は、左車輪3Aを回転駆動する左車輪モータ22Aに、例えばPWM制御で電力供給する。右車輪ドライバ19は、右車輪3Bを回転駆動する右車輪モータ22Bに、例えばPWM制御で電力供給する。刈刃ドライバ20は、刈刃4を駆動する刈刃モータ22Cに、例えばPWM制御で電力供給する。左車輪モータ22A、右車輪モータ22B、及び刈刃モータ22Cは、好ましくはブラシレスモータである。左車輪ドライバ18、右車輪ドライバ19、及び刈刃ドライバ20は、制御部15により制御される。具体的には、各ドライバ(モータ駆動回路)は複数のスイッチング素子を有し、各スイッチング素子が制御部15により例えばPWM制御されることで、各モータへの出力電圧の実効値が変換される。
停止用スイッチとしての停止ボタン27は、例えば緊急時に自走式芝刈機1を停止するための緊急時停止用スイッチであり、停止ボタン27を操作すると(押すと)2つのスイッチ27a,27bが機械的に同時にオンする構成となっている。スイッチ27a,27bの出力は、ORゲート(論理和回路)28に入力され、ORゲート28の出力が停止信号として駆動電源回路17に送信される。停止信号は、スイッチ27a,27bの少なくともいずれかがオンになるとアクティブ(ハイレベル)となり、駆動電源回路17を停止させる信号である。すなわち、駆動電源回路17は、停止信号を受信し、スイッチ27a,27bの少なくともいずれかがオンになったことを検出すると(停止信号がアクティブになると)動作を停止する。
図5は、図4の駆動電源回路17の概略的な回路図である。駆動電源回路17は、図示の例では降圧型電源回路であり、駆動電源制御部としてのASIC等の駆動電源制御IC23によりマイクロコンピュータを介さずにFETやIGBT等のスイッチング素子Tr2,Tr3をオンオフ制御(例えばPWM制御)し、コイルL及びコンデンサCの相互接続点に18Vの安定した直流電圧を出力するものである。すなわち、駆動電源制御IC23は、駆動電源回路17の出力電圧のピーク値を低下させる変圧(降圧)制御を行っている。前記相互接続点の電圧は、駆動電源制御IC23に入力され、駆動電源制御IC23は、駆動電源回路17の出力(前記相互接続点の電圧)が一定になるようにフィードバック制御を行う。相互接続点の電圧はさらに、出力電圧監視回路24にもフィードバックされ、出力電圧監視回路24は、通常時は駆動電源回路17の入力端子に接続されたFETやIGBT等のスイッチング素子Tr1をオンにしていて、前記相互接続点の電圧が所定の閾値電圧以上に上昇した場合に、駆動電源制御IC23に何らかの異常が生じたと判断し、スイッチング素子Tr1をオフにする。換言すれば、出力電圧監視回路24は、駆動電源制御IC23の動作を監視しており、例えば駆動電源制御IC23により18Vの直流電圧を出力する制御を行う場合、前記制御電圧より若干高い20V程度を閾値電圧として動作する。
以上の自走式芝刈機1の構成において、本体2の電池取付部5に蓄電池30を装着し、本体2を充電ベース50に接続すれば(本体側充電端子10a,10bを充電ベース50の直流出力端子51,52に接続すれば)、充電ベース50は被判別回路11を判別して21Vの直流電圧を本体2に供給する。本体2において、昇降圧回路13は、蓄電池30の定格出力電圧を識別した制御部15の指令に従って、蓄電池30の定格出力電圧(36V又は18V)に適合する直流電圧で蓄電池30を充電する。
充電完了後、自走式芝刈機1は、充電ベース50から離脱して、制御部15により予め定められた自動走行動作及び芝刈り動作を行う。自走式芝刈機1は、要求された芝刈り動作が終了したとき、又は蓄電池30の残容量が低下したときは、充電ベース50に帰還する。なお、蓄電池30の残容量が低下したと判断するしきい値は、接続される蓄電池30の定格出力電圧によって変更される(例えば定格出力電圧に対する所定の割合とされる)。すなわち、制御部15は、蓄電池30の定格出力電圧が36Vの場合、蓄電池30の定格出力電圧が18Vの場合よりも高い電圧で残容量が低下したと判断し、充電ベース50への帰還動作を開始する。
本実施の形態によれば、下記の効果を奏することができる。
(1) 蓄電池30からの供給電圧を駆動電源回路17で例えば18Vの駆動電圧に変換して左車輪ドライバ18、右車輪ドライバ19、及び刈刃ドライバ20に供給するため、左車輪ドライバ18、右車輪ドライバ19、及び刈刃ドライバ20の制御を変更しなくても複数種の定格出力電圧の蓄電池30の使用が可能である。
(2) 36V等の高い定格出力電圧の蓄電池30を使用する場合でも、駆動電源回路17により18Vの駆動電圧に変換して各ドライバに供給することで、36Vをそのまま供給する場合と比較して、低速回転制御が可能となる。すなわち、高い定格出力電圧の蓄電池30を使用する場合、各ドライバのスイッチング素子の最低スイッチング時間の制約により低速回転制御が困難となる場合があるが、本実施の形態では、蓄電池30の出力電圧を18Vの駆動電圧に変換して各ドライバに供給し、各ドライバは変換された駆動電圧の実効値を変換することで、蓄電池30の定格出力電圧が高い場合でも好適に低速回転制御が可能となる。特に自走式芝刈機1では車輪の走行等、低速で行う必要があり、低速回転の詳細制御を行える意義は大きい。
(3) 自走式芝刈機1では、複数のモータを使用するため、モータ駆動用に多数のスイッチング素子が必要となり、各スイッチング素子を36Vに対応可能な高い耐圧の素子にすると高コストになるという問題があるが、本実施の形態では、蓄電池30の出力電圧を18Vの駆動電圧に変換して各ドライバに供給することで、各スイッチング素子を耐圧の低い安価な素子にすることができ、コスト安である。
(4) 停止ボタン27を押すと2つのスイッチ27a,27bが機械的に同時にオンする構成であり、スイッチ27a,27bの出力の論理和を停止信号とするため、スイッチ27a,27bの片方が故障した場合でも、停止ボタン27が押されれば駆動電源回路17を停止できる。すなわち、停止ボタン27が押された際に駆動電源回路17を確実に停止することができる。
(5) 駆動電源回路17の制御は、制御部15とは別に設けられた駆動電源制御IC23によって行われ、停止ボタン27からの停止信号(ORゲート28の出力信号)は、制御部15を介さずに駆動電源制御IC23に送信されるため、制御部15に不具合が発生しても停止ボタン27が押されれば確実に駆動電源回路17を停止できる(各モータを停止できる)。
(6) 被判別回路11を本体2が有しているため、充電ベース50は自走式芝刈機1が接続されたことを認識でき、また直流出力端子51,52間の短絡等の不測の事態を判別できる。
(7) 蓄電池30が電池切れになった場合にも充電ベース50への接続時には充電ベース50から制御用電源回路14に電力が供給され、制御部15は、充電のための制御を実行可能なため、蓄電池30が電池切れとなっても充電ベース50に自走式芝刈機1を接続することで充電動作を開始できる。
(8) 自走式芝刈機1は、本体2に充電回路としての昇降圧回路13を有し、昇降圧回路13により充電ベース50からの供給電圧を蓄電池30の定格出力電圧に応じた直流電圧に変換して蓄電池30を充電するため、定格出力電圧が36Vの蓄電池30を確実に満充電にすることができる。
(9) 自走式芝刈機1では二次側回路内に着脱部が必要となり、充電ベース50からの直流出力電圧は42V以下にすることが求められるが、本実施の形態では本体2に昇降圧回路13を設けたことで、充電ベース50の出力電圧は42Vに対して余裕を大きく取ることができ、設計上有利であると共に、充電ベース50の出力電圧が加わる自走式芝刈機1の回路部品を耐圧の低い安価な部品にすることができ、コスト安である。また、充電ベース50の出力電圧が低いため、自走式芝刈機1においては制御部15の電源となるDC5Vを一段の電源回路(制御用電源回路14)で作成でき、充電ベース50の出力電圧が高くDC5Vの作成に二段以上の電源回路が必要な場合と比較して部品点数を削減できる。
(10) ACアダプタ60は、出力電圧がDC21V程度の汎用性が高いものでよいため、低コスト化に有利である。
(11) 昇降圧回路13で蓄電池30を充電するため、複数種の定格出力電圧の蓄電池30の充電が可能である。
(12) 従来の自走式芝刈機は専用の蓄電池を内蔵しており、内蔵蓄電池の残容量が低下した場合は充電のために動作させることができなかったが、本実施の形態に係る自走式芝刈機1は、本体2に蓄電池30を着脱自在に装着する構造であり、蓄電池30の残容量が低下した場合には、充電済みの蓄電池と交換することで、芝刈り作業を続行可能である。
(13) 蓄電池30は、他の種類の電動作業機でも共用可能なため、操作者は自走式芝刈機1と他の種類の電動作業機との間で蓄電池30を互いに流用できて便利である。
以上、実施の形態を例に本発明を説明したが、実施の形態の各構成要素や各処理プロセスには請求項に記載の範囲で種々の変形が可能であることは当業者に理解されるところである。以下、変形例について触れる。
実施の形態では充電ベース50とACアダプタ60が別体である場合を説明したが、充電ベース50がACアダプタ60の機能(交流電圧を直流電圧に変換する機能)を内蔵してもよい。実施の形態では充電回路として昇降圧回路13を例示したが、定格出力電圧が36Vの蓄電池30を確実に満充電にする観点では、充電回路は少なくとも昇圧機能を有していればよい。駆動電源回路17の出力電圧で刈刃モータ22Cを駆動する場合、蓄電池30の定格出力電圧が変わったときに制御を変更する必要が無いため、刈刃モータ22Cはブラシ付きモータとしてもよい。自走式芝刈機1は、定格出力電圧の異なる3種類以上の蓄電池を択一的に装着可能であってもよい。実施の形態で例示した具体的な数値、例えば蓄電池30の定格出力電圧や充電ベース50の出力電圧及びその上限値等は、説明上の一例に過ぎず、実際の使用環境に合わせて適宜設定されるものである。電動作業機は、実施の形態で例示した自走式芝刈機1に限定されず、他の種類のものであってもよい。
1…自走式芝刈機、2…本体、3A…左車輪、3B…右車輪、4…刈刃、5…電池パック取付部、7…ヘッジトリマ、10a,10b…充電端子、11…被判別回路、13…昇降圧回路、14…制御用電源回路、15…制御部(マイコン)、17…駆動電源回路、18…左車輪ドライバ、19…右車輪ドライバ、20…刈刃ドライバ、22A…左車輪モータ、22B…右車輪モータ、22C…刈刃モータ、23…駆動電源制御IC、24…出力電圧監視回路、27…停止ボタン(停止用スイッチ)、28…ORゲート(論理和回路)、30…蓄電池(電池パック)、50…充電ベース、60…ACアダプタ、70…ケーブル、80…ガイドワイヤ(誘導ワイヤ)、90…外部交流電源、D1,D2…逆流防止用ダイオード

Claims (12)

  1. 蓄電池の電力によりモータを駆動して動作する電動作業機であって、前記蓄電池の出力電圧を変圧して出力可能な駆動電源回路と、前記変圧された出力電圧の実効値を変換可能なメイン制御部とを備え、前記メイン制御部により変換された出力電圧を用いて前記モータを駆動する、電動作業機。
  2. 相互に定格出力電圧の異なる複数種類の蓄電池を択一的に装着可能である、請求項1に記載の電動作業機。
  3. 前記駆動電源回路は、前記メイン制御部とは別に設けられた駆動電源制御部を備え、前記駆動電源制御部が前記駆動電源回路の出力を制御する、請求項1又は2に記載の電動作業機。
  4. 前記駆動電源回路の出力に基づき、前記駆動電源制御部の動作を監視する出力電圧監視回路を備える、請求項3に記載の電動作業機。
  5. 停止用スイッチを備え、前記停止用スイッチからの停止信号が前記メイン制御部を介さずに前記駆動電源回路に送信される、請求項3又は4に記載の電動作業機。
  6. 前記メイン制御部は、マイクロコンピュータを備え、前記駆動電源制御部は、マイクロコンピュータを備えない回路である、請求項3から5のいずれか一項に記載の電動作業機。
  7. 前記駆動電源回路が降圧型電源回路である、請求項1から6のいずれか一項に記載の電動作業機。
  8. 前記駆動電源回路は、本電動作業機に装着可能な蓄電池のうち定格出力電圧が最も低い蓄電池の定格出力電圧以下の駆動電圧を出力する、請求項7に記載の電動作業機。
  9. 前記モータが複数である、請求項1から8のいずれか一項に記載の電動作業機。
  10. 前記モータがブラシレスモータであり、前記モータを駆動するモータ駆動回路は複数のスイッチング素子を備え、前記メイン制御部は前記スイッチング素子を制御することで前記実効値を変換する、請求項1から9のいずれか一項に記載の電動作業機。
  11. 自走式芝刈機であって、前記モータが、刈刃を駆動する刈刃モータ、左車輪を駆動する左車輪モータ、及び右車輪を駆動する右車輪モータを含む、請求項1から10のいずれか一項に記載の電動作業機。
  12. 相互に定格出力電圧の異なる複数種類の蓄電池を択一的に装着可能な電動作業機であって、装着した蓄電池の出力電圧を前記蓄電池の定格出力電圧以下に変換可能な降圧型電源回路を備え、前記降圧型電源回路の出力電圧を利用してモータを駆動する、電動作業機。
PCT/JP2016/063520 2015-05-29 2016-04-29 電動作業機 WO2016194537A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017521752A JP6673347B2 (ja) 2015-05-29 2016-04-29 電動作業機

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015110493 2015-05-29
JP2015-110493 2015-05-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016194537A1 true WO2016194537A1 (ja) 2016-12-08

Family

ID=57441057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/063520 WO2016194537A1 (ja) 2015-05-29 2016-04-29 電動作業機

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6673347B2 (ja)
WO (1) WO2016194537A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11880324B2 (en) 2021-06-21 2024-01-23 Caterpillar Inc. Battery data translator

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0523002A (ja) * 1991-07-18 1993-02-02 Kawasaki Heavy Ind Ltd 自走式芝刈機
JP2011045345A (ja) * 2009-08-28 2011-03-10 Hitachi Koki Co Ltd 作業機械
JP2012030323A (ja) * 2010-07-30 2012-02-16 Hitachi Koki Co Ltd 電動工具
JP2013109894A (ja) * 2011-11-18 2013-06-06 Makita Corp バッテリアダプタ
JP2014068486A (ja) * 2012-09-26 2014-04-17 Panasonic Corp 駆動制御回路及び電動工具
JP2014147349A (ja) * 2013-02-01 2014-08-21 Makita Corp 刈払機

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009201260A (ja) * 2008-02-21 2009-09-03 Sumitomo Heavy Ind Ltd 多軸モータ駆動装置
JP2012223053A (ja) * 2011-04-13 2012-11-12 Toyota Motor Corp 電動機駆動装置
JP2013045593A (ja) * 2011-08-23 2013-03-04 Hitachi Koki Co Ltd 電源装置及び温度検出装置
JP2013093988A (ja) * 2011-10-26 2013-05-16 Panasonic Corp モータ駆動装置およびそれを用いた電気掃除機

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0523002A (ja) * 1991-07-18 1993-02-02 Kawasaki Heavy Ind Ltd 自走式芝刈機
JP2011045345A (ja) * 2009-08-28 2011-03-10 Hitachi Koki Co Ltd 作業機械
JP2012030323A (ja) * 2010-07-30 2012-02-16 Hitachi Koki Co Ltd 電動工具
JP2013109894A (ja) * 2011-11-18 2013-06-06 Makita Corp バッテリアダプタ
JP2014068486A (ja) * 2012-09-26 2014-04-17 Panasonic Corp 駆動制御回路及び電動工具
JP2014147349A (ja) * 2013-02-01 2014-08-21 Makita Corp 刈払機

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11880324B2 (en) 2021-06-21 2024-01-23 Caterpillar Inc. Battery data translator

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2016194537A1 (ja) 2018-01-18
JP6673347B2 (ja) 2020-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016104187A1 (ja) 自走式芝刈機
JP5553677B2 (ja) ハイブリッド式発動発電機の出力制御装置
CN109428473B (zh) 车辆的电源系统
US7816805B2 (en) Power supply system with multiphase motor and multiphase inverter
CN107539130B (zh) 电动车辆用的电力变换装置
JP4056512B2 (ja) モータ駆動装置
US9083267B2 (en) Electric motor vehicle
CN109428389B (zh) 车辆的电源系统
JP5384397B2 (ja) 電動式建設機械
JP6439282B2 (ja) 充電システム、給電車両、充電車両、及び充電方法
US10199945B2 (en) Battery unit
CN108883787B (zh) 电动助力转向装置
JP3661630B2 (ja) ハイブリッド車の駆動装置及びその制御方法
WO2016194537A1 (ja) 電動作業機
JP7291873B2 (ja) 電源装置およびこの電源装置を備えたモータ制御装置
JP2012231580A (ja) 電源システム
JP6448597B2 (ja) Dc/dcコンバータ
KR20150040232A (ko) 전동차용 전력변환 시스템
WO2021230177A1 (ja) 電力変換器の制御回路
JP5686235B2 (ja) 電動工具
CN111817363A (zh) 电动作业机
JP2012030318A5 (ja)
JP2017060248A (ja) 発電機又はモータの定電圧入出力回路
JP2014033509A (ja) インバータ装置
JP2011217554A (ja) 電源回路及び電源装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16802974

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017521752

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16802974

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1