WO2018216389A1 - 冷凍システム - Google Patents

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WO2018216389A1
WO2018216389A1 PCT/JP2018/015437 JP2018015437W WO2018216389A1 WO 2018216389 A1 WO2018216389 A1 WO 2018216389A1 JP 2018015437 W JP2018015437 W JP 2018015437W WO 2018216389 A1 WO2018216389 A1 WO 2018216389A1
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drive source
vehicle
automatic transmission
refrigeration system
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家田 恒
Original Assignee
株式会社デンソー
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    • F25B47/022Defrosting cycles hot gas defrosting

Definitions

  • the present disclosure relates to a refrigeration system mounted on a refrigeration vehicle.
  • Patent Document 1 a refrigeration system mounted on a refrigeration vehicle and cooling the inside of the refrigerator.
  • the refrigeration system described in Patent Document 1 performs automatic operation of a refrigerator using a storage battery mounted on a refrigeration vehicle or a commercial power supply outside the vehicle.
  • This refrigeration system uses a battery mounted on a refrigeration vehicle to automatically operate a refrigerator, and operates with high efficiency if there is a margin in the amount of battery charge, and saves when the battery charge level drops. Operate with electricity.
  • this refrigeration system prevents the operation of the refrigerator from stopping when the amount of power stored in the battery decreases during vehicle travel.
  • the refrigerating capacity of the refrigerator depends on the rotation speed of the travel drive source. It will be.
  • the internal temperature becomes higher than the internal set temperature, if the engine speed is low with an emphasis on the fuel efficiency of the vehicle, the internal temperature is rapidly frozen. There is a possibility that the refrigerating capacity required for the refrigerator cannot be obtained.
  • This disclosure is intended to provide a refrigeration system capable of rapidly freezing the inside of a refrigerator vehicle.
  • a refrigeration system mounted on a refrigeration vehicle that transmits rotation of a travel drive source having a vehicle travel engine or an electric motor to drive wheels via an automatic transmission
  • the compressor includes a compressor that compresses the refrigerant in conjunction with the travel drive source, and cools the inside of the refrigerator vehicle by the latent heat of vaporization of the refrigerant when the refrigerant discharged from the compressor is radiated and then decompressed and expanded.
  • a refrigerator And a control device that shifts the automatic transmission so that the rotational speed of the travel drive source is higher than that during normal travel when the value obtained by subtracting the interior set temperature from the interior temperature is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • the control device causes the automatic transmission.
  • the speed of the travel drive source is increased by shifting the speed. Therefore, the rotation speed of the compressor increases in conjunction with the rotation of the travel drive source, the refrigerant discharge amount by the compressor increases, and the refrigerating capacity of the refrigerator increases. Therefore, this refrigeration system can rapidly freeze the inside of the refrigerated vehicle when the vehicle is running.
  • the present invention is a refrigeration system mounted on a refrigeration vehicle that transmits rotation of a travel drive source having a vehicle travel engine or electric motor to drive wheels via an automatic transmission
  • the compressor includes a compressor that compresses the refrigerant in conjunction with the travel drive source, and cools the inside of the refrigerator vehicle by the latent heat of vaporization of the refrigerant when the refrigerant discharged from the compressor is radiated and then decompressed and expanded.
  • a refrigerator During idling operation, when the value obtained by subtracting the internal set temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold, the control device switches the shift range of the automatic transmission to the neutral range and increases the rotational speed of the travel drive source; Is provided.
  • the control device increases the rotational speed of the travel drive source, thereby discharging the refrigerant by the compressor.
  • the amount increases and the freezing capacity of the refrigerator increases. Therefore, this refrigeration system can rapidly freeze the interior during idling operation.
  • FIG. 1 is a perspective view of a vehicle on which a refrigeration system according to a first embodiment is mounted. It is a block diagram of the refrigerating system of 1st Embodiment. It is a block diagram of the refrigerating system of a 1st embodiment. It is a flowchart which shows the control processing of the refrigerating system of 1st, 2nd embodiment. It is an example of the transmission pattern which the control apparatus of the refrigerating system of 1st Embodiment has. It is an example of the transmission pattern which the control apparatus of the refrigerating system of 1st Embodiment has. It is a flowchart which shows the control processing of the refrigerating system of 1st, 2nd embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram of refrigeration systems according to third to sixth embodiments. It is a flowchart which shows the control processing of the refrigeration system of 3rd Embodiment. It is a flowchart which shows the control processing of the refrigeration system of 4th Embodiment. It is a flowchart which shows the control processing of the refrigeration system of 5th Embodiment. It is a flowchart which shows the control processing of the refrigeration system of 6th Embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram of refrigeration systems according to seventh to tenth embodiments. It is a flowchart which shows the control processing of the refrigeration system of 7th Embodiment. It is a flowchart which shows the control processing of the refrigeration system of 8th Embodiment.
  • the refrigeration system 1 of the present embodiment is mounted on a refrigeration vehicle 2.
  • the refrigerated vehicle 2 includes a cabin 3 on which an occupant rides, and a cargo bed 4 having a heat insulating structure disposed behind the cabin 3.
  • the refrigeration system 1 cools the inside (that is, the interior) of the loading platform 4 included in the refrigeration vehicle 2.
  • the refrigerated vehicle 2 includes a vehicle travel engine (hereinafter referred to as the engine 5) as an example of a travel drive source.
  • the rotation of the engine 5 is transmitted to the drive wheels 7 via the automatic transmission 6.
  • the refrigerated vehicle 2 may include an electric motor as a travel drive source instead of the engine 5 or together with the engine 5.
  • various mechanisms such as a planetary gear type, a parallel shaft gear type, or a continuously variable transmission can be employed.
  • the refrigerated vehicle 2 of the present embodiment is a driving system or driving assist in which the rotation of the engine 5 and the switching of the gear ratio by the automatic transmission 6 are automatically controlled without the driver performing an accelerator operation or a gear ratio switching operation. It has a function.
  • This driving system or driving assist function is performed by automatic driving control by the control device 10 mounted on the vehicle, remote management from the base station, or inter-vehicle communication.
  • the refrigeration system 1 includes a refrigerator 20, a control device 10, a notification unit 9, and the like.
  • the refrigerator 20 is a vapor compression refrigeration cycle, and a compressor 21, a condenser 22, an expansion valve 23, an evaporator 24, and the like are connected by a pipe 25 or a refrigerant hose.
  • the condenser 22, the expansion valve 23, the evaporator 24, and the like included in the refrigerator 20 are installed inside the package type unit 8 of the refrigeration vehicle 2 shown in FIG.
  • the compressor 21 includes a compression mechanism 211 that compresses the refrigerant, and a power transmission unit 212 that rotationally drives the compression mechanism 211.
  • the compression mechanism unit 211 is, for example, a refrigerant compression mechanism such as a swash plate type, a scroll type, or a vane type.
  • the power transmission unit 212 has a driven pulley.
  • a belt 52 is wound around a driven pulley included in the power transmission unit 212 and a driving pulley 51 that rotates together with the driving shaft of the engine 5. Therefore, the rotation of the engine 5 is transmitted to the power transmission unit 212 via the belt 52.
  • the compression mechanism unit 211 of the compressor 21 compresses the refrigerant sucked from the refrigerant suction port 213 and discharges it from the refrigerant discharge port 214. That is, the compressor 21 compresses the refrigerant in conjunction with the engine 5.
  • the power transmission unit 212 may be provided with an electromagnetic clutch mechanism (not shown).
  • the refrigerant discharged from the refrigerant discharge port 214 of the compressor 21 passes through the oil separator 26 and flows into the condenser 22.
  • the oil separator 26 separates oil contained in the gas-phase refrigerant discharged from the compressor 21 by centrifugal force or the like, and returns the oil to the refrigerant inlet 213 side of the compressor 21.
  • the condenser 22 is a heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant flowing through the flow path inside and the outside air.
  • the refrigerant flowing through the condenser 22 is condensed by releasing heat to the outside air.
  • a part of the high-temperature refrigerant branched from the pipe 25 connecting the oil separator 26 and the condenser 22 flows through the defrosting circuit 27 and is used for defrosting the evaporator 24.
  • the defrosting circuit 27 is provided with a valve 28 for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the circuit.
  • the refrigerant that has flowed out of the condenser 22 flows into the evaporator 24 via the receiver 29, the internal heat exchanger 30, and the expansion valve 23.
  • the receiver 29 separates the refrigerant flowing out of the condenser 22 into a gas phase refrigerant and a liquid phase refrigerant, and causes only the liquid phase refrigerant to flow out to the internal heat exchanger 30 side.
  • the internal heat exchanger 30 exchanges heat between the refrigerant that flows out of the receiver 29 and the refrigerant that flows out of the evaporator 24, and increases the degree of supercooling of the refrigerant that flows out of the receiver 29.
  • the expansion valve 23 is a decompressor that decompresses and expands the refrigerant flowing from the internal heat exchanger 30.
  • the refrigerant that has flowed out of the expansion valve 23 flows into the evaporator 24 in a gas-liquid two-phase state.
  • the evaporator 24 is a heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant flowing through the flow path inside the evaporator 24 and the air circulating in the warehouse.
  • the air circulating in the refrigerator is cooled by the latent heat of vaporization of the refrigerant flowing through the flow path inside the evaporator 24.
  • the refrigerant flowing out of the evaporator 24 is separated into a gas phase refrigerant and a liquid phase refrigerant by the gas-liquid separator 31, and the gas phase refrigerant is sucked into the refrigerant suction port 213 of the compressor 21.
  • the refrigerator 20 circulates the refrigerant in the cycle by driving the compressor 21, thereby radiating the refrigerant with the condenser 22, and then decompressing and expanding the refrigerant with the expansion valve 23.
  • the inside of the refrigerator vehicle 2 is cooled by the latent heat of vaporization of the refrigerant flowing through the refrigerator.
  • the control device 10 includes a processor that performs control processing and arithmetic processing, a microcomputer that includes a storage unit such as a ROM and RAM that stores programs and data, and peripheral circuits thereof. Note that the storage unit of the control device 10 is configured by a non-transitional tangible storage medium. The control device 10 performs various control processes and arithmetic processes based on the program stored in the storage unit, and controls the operation of each device connected to the output port.
  • control apparatus 10 may store a plurality of functions in one casing, or may be divided for each function and stored in a plurality of casings.
  • signals transmitted from the internal temperature setting unit 40 and the internal temperature sensor 41 are input to the input port of the control device 10.
  • the passenger can operate the internal temperature setting unit 40 to set the internal temperature.
  • the internal temperature sensor 41 detects the internal temperature.
  • control device 10 controls the gear ratio switching operation by the automatic transmission 6 connected to the output port side, the number of revolutions of the engine 5, the notification operation of the notification unit 9, and the like.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a control process executed by the control device 10 included in the refrigeration system 1. This process is performed by the control device 10 executing a control program stored in the storage unit.
  • step S10 the control device 10 confirms that automatic driving control of the vehicle is being performed.
  • step S20 the control device 10 reads the internal set temperature set by the internal temperature setting unit 40 and the internal temperature detected by the internal temperature sensor 41. Then, it is determined whether or not a value obtained by subtracting the set internal temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • the predetermined threshold is a value that is set in advance and stored in the storage unit of the control device 10.
  • control device 10 moves the process to step S30.
  • step S30 the control device 10 executes a quick freezing mode for rapidly freezing the inside of the refrigerator.
  • the control device 10 shifts the automatic transmission 6 so that the rotational speed of the engine 5 becomes higher than that during normal running, and at the same time, the rotational speed of the engine 5 is set according to the vehicle speed. Make it high.
  • the control device 10 switches the shift pattern of the automatic transmission 6 from the normal shift pattern to the high rotation shift pattern.
  • the normal shift pattern is a shift pattern during normal travel.
  • the high-speed rotation shift pattern is a shift pattern in which the gear ratio is set so that the rotational speed of the engine 5 is higher than that during normal running.
  • the control device 10 switches the shift pattern of the automatic transmission 6 and increases the rotational speed of the engine 5 according to the vehicle speed so that the engine brake is not applied to the vehicle.
  • FIG. 5A shows an example of a normal shift pattern when the automatic transmission 6 is a planetary gear type or a parallel shaft gear type.
  • FIG. 5B shows an example of the high-speed shift pattern in the case where the automatic transmission 6 is in that case.
  • the control device 10 switches the shift pattern of the automatic transmission 6 from the normal shift pattern to the high rotation shift pattern, the automatic transmission 6 is shifted down. Thereby, the rotation speed of the engine 5 becomes higher than that during normal traveling.
  • the automatic transmission 6 may employ a continuously variable transmission. Also in that case, the control device 10 switches the shift pattern of the automatic transmission 6 from the normal shift pattern to the high rotation shift pattern, and increases the rotational speed of the engine 5 according to the vehicle speed. That is, the control device 10 shifts the automatic transmission 6 so that the rotational speed of the engine 5 is higher than that during normal traveling, and at the same time, increases the rotational speed of the engine 5 according to the vehicle speed.
  • the rotational speed of the engine 5 increases, the rotational speed of the compressor 21 increases in conjunction with the rotation of the engine 5. Therefore, the amount of refrigerant discharged by the compressor 21 increases and the refrigeration capacity of the refrigerator 20 increases. Therefore, the refrigeration system 1 can rapidly freeze the inside of the refrigerator vehicle 2 when the vehicle is running.
  • step S20 determines in step S20 described above that the value obtained by subtracting the set temperature in the store from the store temperature is smaller than the predetermined threshold.
  • step S40 the control device 10 performs normal operation. Specifically, the control device 10 maintains the shift pattern of the automatic transmission 6 in the state of the normal shift pattern.
  • the processing is repeatedly executed at predetermined time intervals until the ignition switch of the vehicle is turned off.
  • step S50 the control device 10 determines whether or not the quick freezing mode described in step S30 is being executed. When the quick freezing mode is being executed, the control device 10 proceeds to step S60.
  • step S60 the control device 10 causes the notification unit 9 to notify that the quick freezing mode is being executed.
  • the notification unit 9 informs the occupant or the person outside the vehicle compartment that the control device 10 has shifted the automatic transmission 6 and has made the engine 5 have a higher rotational speed than during normal driving by a method such as a lamp, buzzer or monitor display. To inform. Thereby, a passenger or a person outside the passenger compartment can recognize from the notification operation of the notification unit 9 that the increase in the rotational speed of the engine 5 is not a malfunction but normal control by the control device 10. .
  • step S50 determines in step S50 described above that the quick freezing mode is not executed. If the control device 10 determines in step S50 described above that the quick freezing mode is not executed, the process proceeds to step S70.
  • step S70 the control device 10 causes the notification unit 9 to notify that the vehicle is automatically driven in the normal mode.
  • the notification unit 9 notifies the occupant or a person outside the passenger compartment that the vehicle is automatically driven in the normal mode by a method such as a lamp, a buzzer, or a monitor display.
  • the control device 10 may prevent the notification unit 9 from performing a notification operation such as a lamp, buzzer, or monitor display. Thereby, a passenger or a person outside the passenger compartment can recognize that there is a possibility that the vehicle is malfunctioning or abnormal if the rotational speed of the engine 5 becomes high in the normal mode.
  • the processing is repeatedly executed at predetermined time intervals until the ignition switch of the vehicle is turned off.
  • the refrigeration system 1 of the first embodiment described above has the following operational effects.
  • the control device 10 when the value obtained by subtracting the set internal temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold value, the control device 10 automatically shifts so that the rotational speed of the engine 5 is higher than that during normal running. The machine 6 is shifted.
  • the control device 10 automatically shifts.
  • the speed of the engine 5 is increased by shifting the machine 6. Therefore, the rotational speed of the compressor 21 is increased in conjunction with the rotation of the engine 5, the refrigerant discharge amount by the compressor 21 is increased, and the refrigerating capacity of the refrigerator 20 is increased. Therefore, the refrigeration system 1 can rapidly freeze the inside of the refrigerator vehicle 2 when the vehicle is running.
  • control device 10 when the value obtained by subtracting the internal set temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold, the control device 10 changes the shift pattern of the automatic transmission 6 from the normal shift pattern to the high rotational speed change. Switch to the pattern.
  • control device 10 can increase the rotational speed of the engine 5 by switching the shift pattern of the automatic transmission 6 from the normal shift pattern to the high rotation shift pattern.
  • the refrigeration system 1 is a refrigeration system having a driving system or a driving assist function in which the rotation of the driving source and the shift of the automatic transmission are automatically controlled without the driver operating the accelerator. It is mounted on the vehicle 2.
  • the control device 10 shifts the automatic transmission 6 so that the rotational speed of the engine 5 is higher than that during normal running, and adjusts the vehicle speed. Accordingly, the rotational speed of the engine 5 is increased.
  • the refrigeration vehicle 2 having the driving system or the driving assist function in which the rotation of the traveling drive source and the shift of the automatic transmission are automatically controlled, when quick freezing in the storage is necessary, the fuel consumption is prioritized.
  • the inside of the storage can be quickly frozen.
  • the control device 10 shifts the automatic transmission 6, the engine brake is suppressed from being applied to the vehicle by the driving system or the driving assist function.
  • the refrigeration system 1 further includes a notification unit 9 that notifies the controller 10 that the automatic transmission 6 has been shifted.
  • a passenger or a person outside the passenger compartment can recognize from the notification operation of the notification unit 9 that the increase in the rotational speed of the engine 5 is not a malfunction but normal control by the control device 10. .
  • a second embodiment will be described.
  • the second embodiment is obtained by changing a part of the control processing executed by the control device 10 with respect to the first embodiment, and is otherwise the same as the first embodiment, and is different from the first embodiment. Only the part will be described.
  • the second embodiment will be described with reference to FIGS. 4 and 6 used in the description of the first embodiment.
  • steps S10, S20, and S40 illustrated in FIG. 4 are the same as the processes described in the first embodiment.
  • step S30 the control device 10 executes a quick freezing mode for rapidly freezing the interior when the value obtained by subtracting the interior set temperature from the interior temperature is equal to or greater than a predetermined threshold. At that time, the control device 10 determines whether or not the vehicle is idling. When the vehicle is in the idling operation state, the control device 10 switches the shift range of the automatic transmission 6 to the neutral range and increases the rotational speed of the engine 5.
  • the control device 10 performs the process described in step S30 of the first embodiment when the vehicle is not in the idling driving state but in the traveling state.
  • notification control processing performed by the refrigeration system 1 of the second embodiment will be described.
  • the processes in steps S50 and S70 illustrated in FIG. 6 are the same as the processes described in the first embodiment.
  • step S60 the control device 10 causes the notification unit 9 to notify that the quick freezing mode is being executed.
  • the notification unit 9 informs the occupant or vehicle that the control device 10 has switched the shift range of the automatic transmission 6 to the neutral range and increased the rotational speed of the engine 5 by a method such as a lamp, buzzer or monitor display. Inform people outside the room. Thereby, a passenger or a person outside the passenger compartment can recognize from the notification operation of the notification unit 9 that the increase in the rotational speed of the engine 5 is not a malfunction but normal control by the control device 10. .
  • the refrigeration system 1 of the second embodiment described above has the following operational effects.
  • control device 10 switches the shift range of the automatic transmission 6 to the neutral range when the value obtained by subtracting the set temperature in the store from the store temperature is equal to or greater than a predetermined threshold during the idling operation. At the same time, the rotational speed of the engine 5 is increased.
  • the control device 10 increases the rotational speed of the engine 5.
  • coolant by the compressor 21 increases, and the refrigerating capacity by the refrigerator 20 becomes high. Therefore, this refrigeration system 1 can rapidly freeze the inside of the refrigerator during idling operation.
  • the notification unit 9 notifies the controller 10 that the shift range of the automatic transmission 6 has been switched to the neutral range and that the rotational speed of the engine 5 has been increased.
  • the passenger or the person outside the vehicle compartment recognizes from the notification operation of the notification unit 9 that the increase in the rotational speed of the engine 5 during the idling operation is not a malfunction but normal control by the control device 10. be able to.
  • the water temperature sensor 42, the voltage sensor 43, the residual oil amount sensor 44, and the like are transmitted to the input port of the control device 10.
  • a signal is input.
  • the water temperature sensor 42 detects the temperature of the cooling water that cools the engine 5.
  • the voltage sensor 43 detects the voltage of the traveling battery of the vehicle.
  • the residual oil amount sensor 44 detects the residual oil amount in the fuel tank.
  • control device 10 controls the operation of the vehicle interior air conditioner 60 in addition to the automatic transmission 6, the engine 5 and the notification unit 9 connected to the output port side.
  • the vehicle interior air conditioner 60 performs air conditioning in the vehicle cabin in which a passenger gets.
  • step S20 when it is determined in step S20 that the value obtained by subtracting the set internal temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold, the process proceeds to step S21.
  • step S21 the control device 10 determines whether or not the water temperature of the engine cooling water detected by the water temperature sensor 42 is higher than a predetermined water temperature threshold value.
  • the predetermined water temperature threshold is a value that is set in advance and stored in the storage unit of the control device 10.
  • the control apparatus 10 transfers a process to step S40, when the water temperature of engine cooling water is higher than a predetermined water temperature threshold value.
  • step S40 the control device 10 maintains the shift pattern of the automatic transmission 6 in the normal shift pattern state. That is, when the coolant temperature of the engine cooling water is higher than a predetermined water temperature threshold, the control device 10 is prohibited from performing control to shift the automatic transmission 6 so that the rotational speed of the engine 5 is higher than that during normal traveling.
  • step S21 if the water temperature of the engine cooling water is lower than the predetermined water temperature threshold in step S21, the control device 10 proceeds to step S30.
  • step S30 the quick freezing mode described in the first and second embodiments is executed.
  • step S20 when it is determined in step S20 that the value obtained by subtracting the set internal temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold, the process proceeds to step S22.
  • step S22 the control device 10 determines whether or not the battery voltage detected by the voltage sensor 43 is lower than a predetermined voltage threshold.
  • the predetermined voltage threshold is a value that is set in advance and stored in the storage unit of the control device 10.
  • the control apparatus 10 transfers a process to step S40, when a battery voltage is lower than a predetermined voltage threshold value.
  • step S40 the control device 10 maintains the shift pattern of the automatic transmission 6 in the normal shift pattern state. That is, when the battery voltage is lower than the predetermined voltage threshold, the control device 10 is prohibited from performing control to shift the automatic transmission 6 so that the rotational speed of the engine 5 is higher than that during normal running.
  • step S30 the quick freezing mode described in the first and second embodiments is executed.
  • step S20 when it is determined in step S20 that the value obtained by subtracting the internal set temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold, the process proceeds to step S23.
  • step S23 the control device 10 determines whether or not the residual oil amount in the fuel tank detected by the residual oil amount sensor 44 is lower than a predetermined residual oil amount threshold value.
  • the predetermined residual oil amount threshold is a value that is set in advance and stored in the storage unit of the control device 10. If the residual oil amount in the fuel tank is lower than a predetermined residual oil amount threshold, increasing the number of revolutions of the engine 5 may cause the fuel to run out. Therefore, the control apparatus 10 transfers a process to step S40, when the residual oil amount of a fuel tank is lower than a predetermined residual oil amount threshold value.
  • step S40 the control device 10 maintains the shift pattern of the automatic transmission 6 in the normal shift pattern state. That is, when the residual oil amount in the fuel tank is lower than a predetermined residual oil amount threshold, the control device 10 is prohibited from performing control to shift the automatic transmission 6 so that the rotational speed of the engine 5 becomes higher than during normal running. .
  • step S30 the quick freezing mode described in the first and second embodiments is executed.
  • step S31 the control device 10 reduces the air conditioning capability of the vehicle interior air conditioner 60 or stops the operation of the vehicle interior air conditioner 60.
  • the compressor provided in the vehicle interior air conditioner 60 is also configured to compress the refrigerant in conjunction with the engine 5. Thereby, since the load of the engine 5 reduces, the fuel consumption of a vehicle can be improved.
  • the process of step S30 and step S31 mentioned above may be performed simultaneously, or the process of step S30 may be performed after the process of step S31.
  • the input port of the control device 10 includes a time detection unit. 45 and a signal transmitted from the prohibition switch 46 and the like are input.
  • the time detection unit 45 detects the current time.
  • the prohibition switch 46 is a switch for prohibiting the control device 10 from executing the quick freezing mode, and can be operated by an occupant or the like.
  • the control device 10 controls the operation of the navigation system 70 in addition to the automatic transmission 6, the engine 5, the notification unit 9, and the vehicle interior air conditioner 60 connected to the output port side.
  • the navigation system 70 includes a position detection unit 71 that detects the current position of the vehicle, a map information unit 72 that stores map information, a route search unit 73 that searches for a travel route of the vehicle, and the like.
  • step S20 when it is determined in step S20 that the value obtained by subtracting the set internal temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold, the process proceeds to step S24.
  • step S24 the control device 10 determines whether the current time detected by the time detection unit 45 is early morning or midnight. Note that time zones corresponding to early morning and midnight are stored in advance in the storage unit of the control device 10. If the current time is early morning or late night, increasing the number of revolutions of the engine 5 may cause noise to neighboring residents. Therefore, the control apparatus 10 transfers a process to step S40, when the present time is early morning or midnight. In step S40, the control device 10 maintains the shift pattern of the automatic transmission 6 in the normal shift pattern state. That is, when the current time is early morning or late at night, the control device 10 is prohibited from performing control to shift the automatic transmission 6 so that the rotational speed of the engine 5 is higher than that during normal running.
  • step S24 if the current time is not early morning or midnight in step S24, the control device 10 proceeds to step S30.
  • step S30 the quick freezing mode described in the first and second embodiments is executed.
  • step S20 when it is determined in step S20 that the value obtained by subtracting the set internal temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold, the process proceeds to step S25.
  • step S25 the control device 10 determines whether or not the current position of the vehicle detected by the position detector 71 is a residential area or a living road.
  • the area corresponding to a residential area or a living road is stored in the map information unit 72 in advance.
  • the control apparatus 10 transfers a process to step S40, when the present position of a vehicle is a residential area or a living road.
  • step S40 the control device 10 maintains the shift pattern of the automatic transmission 6 in the normal shift pattern state. That is, when the current position of the vehicle is a residential area or a living road, the control device 10 is prohibited from controlling the automatic transmission 6 so that the rotational speed of the engine 5 is higher than that during normal driving.
  • step S25 the control device 10 proceeds to step S30.
  • step S30 the quick freezing mode described in the first and second embodiments is executed.
  • step S20 when it is determined in step S20 that the value obtained by subtracting the set temperature in the store from the store temperature is equal to or greater than a predetermined threshold, the process proceeds to step S26.
  • step S26 the control device 10 determines whether or not the prohibition switch 46 that prohibits execution of the quick freezing mode is turned on.
  • the control device 10 moves the process to step S40.
  • step S40 the control device 10 maintains the shift pattern of the automatic transmission 6 in the normal shift pattern state. That is, when the prohibition switch 46 is turned on, the control device 10 is prohibited from performing control to shift the automatic transmission 6 so that the rotational speed of the engine 5 becomes higher than that during normal traveling.
  • the occupant can prohibit the execution of the quick freezing mode by operating the prohibition switch 46 according to various situation determinations.
  • step S30 the quick freezing mode described in the first and second embodiments is executed.
  • step S20 when it is determined in step S20 that the value obtained by subtracting the internal set temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold, the process proceeds to step S27.
  • step S27 the control device 10 causes the navigation system 70 to search for a travel route to the vehicle destination.
  • the control device 10 causes the navigation system 70 to preferentially select a road, a main road, or an industrial area excluding densely populated houses as a travel route. This is because if the rotational speed of the engine 5 is increased when the vehicle travels in a densely populated house, noise to neighboring residents may become a problem.
  • Areas corresponding to roads, main roads, or industrial areas excluding densely populated areas are stored in the map information unit 72 in advance.
  • step S27 the process proceeds to step S30.
  • step S30 the quick freezing mode described in the first and second embodiments is executed.
  • step S20 when it is determined in step S20 that the value obtained by subtracting the set internal temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold, the process proceeds to step S28.
  • step S28 the control device 10 performs a level determination process for determining a level for increasing the rotational speed of the engine 5.
  • the level for increasing the number of revolutions of the engine 5 is determined according to the difference between the internal set temperature and the internal temperature, the environment of the current location of the refrigerated vehicle 2, or the current time. Specifically, the level at which the number of revolutions of the engine 5 is increased is set to be larger as the difference between the internal set temperature and the internal temperature is large.
  • the level at which the rotational speed of the engine 5 is increased is set smaller as the environment of the current location of the refrigerated vehicle 2 is a densely populated house.
  • the level at which the rotational speed of the engine 5 is increased is set smaller as the current time is midnight.
  • step S30 the quick freezing mode described in the first and second embodiments is executed.
  • the control device 10 switches the gear ratio of the automatic transmission 6 continuously or stepwise based on the level for increasing the rotational speed of the engine 5 set in step S27.
  • the control apparatus 10 raises the rotation speed of the engine 5 continuously or stepwise based on the level which raises the rotation speed of the engine 5 set by step S27.
  • the refrigeration system 1 according to the eleventh embodiment can achieve both rapid refrigeration in the warehouse and noise suppression according to the environment at the current location or the current time.
  • the refrigerated vehicle 2 has been described as having a driving system or a driving assist function in which the rotation of the travel drive source and the shift of the automatic transmission are automatically controlled, but the present invention is not limited to this.
  • the refrigeration vehicle 2 on which the refrigeration system is mounted may be a general vehicle on which an accelerator operation or a gear ratio switching operation is performed by a passenger.
  • the traveling drive source of the refrigerated vehicle 2 has been described as the engine 5, but is not limited thereto.
  • the traveling drive source of the refrigeration vehicle 2 on which the refrigeration system is mounted may be an electric motor, or a combination of an engine and an electric motor.
  • the refrigeration system transmits the rotation of the travel drive source constituted by the vehicle travel engine or the electric motor to the drive wheels via the automatic transmission.
  • the refrigeration system includes a refrigerator and a control device.
  • the refrigerator is configured to include a compressor that compresses the refrigerant in conjunction with the traveling drive source, and the refrigerant evaporating latent heat of the refrigerant when the refrigerant discharged from the compressor radiates and then decompresses and expands is used. Cool the cooking cabinet.
  • the control device shifts the automatic transmission so that the rotational speed of the travel drive source is higher than that during normal travel.
  • the control device when the value obtained by subtracting the set internal temperature from the internal temperature is equal to or greater than a predetermined threshold, the control device changes the shift pattern of the automatic transmission from the normal shift pattern during normal running to a high speed. Switch to the shift pattern.
  • the high rotation speed change pattern is a speed change pattern in which the speed ratio is set so that the rotational speed of the travel drive source is higher than that during normal travel.
  • control device can increase the rotational speed of the travel drive source by switching the shift pattern of the automatic transmission from the normal shift pattern to the high rotation shift pattern.
  • the refrigeration system is a refrigeration vehicle having a driving system or a driving assist function in which the rotation of the travel drive source and the shift of the automatic transmission are automatically controlled without the driver operating the accelerator. It is to be installed.
  • the control device shifts the automatic transmission so that the rotational speed of the travel drive source is higher than that during normal travel, and responds to the vehicle speed. To increase the rotational speed of the travel drive source.
  • the refrigeration vehicle having the driving system or the driving assist function in which the rotation of the traveling drive source and the shift of the automatic transmission are automatically controlled, when quick freezing in the storage is necessary, the fuel consumption is given priority.
  • the inside of the refrigerator can be quickly frozen.
  • the control device shifts the automatic transmission, the engine braking is suppressed from being applied to the vehicle by the driving system or the driving assist function.
  • the control device switches the shift range of the automatic transmission to the neutral range when the value obtained by subtracting the set temperature in the store from the store temperature during the idling operation is equal to or greater than a predetermined threshold, and travels. Increase the rotational speed of the drive source.
  • the inside of the warehouse can be rapidly frozen in preference to fuel consumption.
  • the refrigeration system includes a notification unit that informs a passenger or a person outside the passenger compartment that the control device has shifted the automatic transmission so that the rotational speed of the travel drive source is higher than that during normal travel. Further prepare.
  • the notification unit can make the occupant or a person outside the passenger compartment recognize that the fact that the rotational speed of the traveling drive source is high during vehicle traveling is not a malfunction but normal control by the control device. Is possible.
  • the notification unit notifies the occupant or a person outside the passenger compartment that the control device switches the shift range of the automatic transmission to the neutral range and increases the rotational speed of the travel drive source.
  • the notification unit can make the occupant or a person outside the vehicle cabin recognize that the increase in the rotational speed of the traveling drive source during the idling operation is not a malfunction but normal control by the control device. Is possible.
  • the control device shifts the automatic transmission so that the rotational speed of the travel drive source is higher than that during normal travel. Control is prohibited.
  • the control device is configured so that the rotational speed of the traveling drive source is normal even when the voltage of the vehicle traveling battery is lower than a predetermined voltage threshold value or when the residual oil amount of the fuel tank is lower than the predetermined residual oil amount threshold value. Control for shifting the automatic transmission so as to be higher than when traveling is prohibited.
  • control device can prevent the traveling drive source from overheating.
  • control device can prevent the amount of power stored in the battery from becoming insufficient.
  • control device can prevent the fuel from running out.
  • the control device when the current location of the refrigerated vehicle is a residential area or a living road, or when the current time is early morning or midnight, the control device is configured so that the rotational speed of the travel drive source is higher than that during normal travel. Control for shifting the automatic transmission is prohibited.
  • control device can prevent an increase in noise when the refrigerated vehicle travels in a residential area or a living road.
  • the control device can prevent an increase in vehicle noise early in the morning or late at night.
  • the refrigeration system includes a prohibition switch capable of prohibiting the control device from performing control to shift the automatic transmission so that the rotational speed of the travel drive source is higher than that during normal travel. Further prepare.
  • the refrigeration system further includes a navigation system that searches a travel route of the refrigerated vehicle.
  • the navigation system preferentially selects a road or a main road excluding densely populated houses when the internal temperature is higher than a predetermined temperature at the start of operation.
  • the control device determines the speed ratio of the automatic transmission according to the difference between the internal set temperature and the internal temperature, the current location environment of the refrigerated vehicle, or the current time.
  • the gear ratio is changed continuously or stepwise to increase the rotational speed.
  • the control device switches the gear ratio of the automatic transmission continuously or stepwise and increases the rotational speed of the travel drive source continuously or stepwise.
  • control device is a vehicle interior air conditioner that performs air conditioning in the passenger compartment in which the occupant gets when shifting the automatic transmission so that the rotational speed of the travel drive source is higher than during normal travel. Reduce the ability.
  • the fuel consumption of the vehicle can be improved by reducing the load of the driving source.
  • the refrigeration system is mounted on a refrigeration vehicle that transmits the rotation of a travel drive source constituted by a vehicle travel engine or an electric motor to drive wheels via an automatic transmission.
  • the refrigeration system includes a refrigerator and a control device.
  • the refrigerator is configured to include a compressor that compresses the refrigerant in conjunction with a travel drive source, and refrigeration vehicle storage is performed by the latent heat of evaporation of the refrigerant when the refrigerant discharged from the compressor is radiated and then decompressed and expanded. Cool inside.
  • the control device switches the shift range of the automatic transmission to the neutral range and increases the rotational speed of the traveling drive source when the value obtained by subtracting the set temperature in the store from the store temperature is equal to or greater than a predetermined threshold during idling operation. .
  • the control device increases the rotational speed of the travel drive source, thereby discharging the refrigerant by the compressor.
  • the amount increases and the freezing capacity of the refrigerator increases. Therefore, this refrigeration system can rapidly freeze the interior during idling operation.
  • the refrigeration system further includes a notification unit that notifies the occupant or a person outside the passenger compartment that the control device switches the shift range of the automatic transmission to the neutral range and increases the rotational speed of the travel drive source. Prepare.
  • an occupant or a person outside the passenger compartment can recognize that the increase in the rotational speed of the traveling drive source is not a malfunction but a normal control by the control device by the notification unit.

Abstract

冷凍システム(1)は、エンジン(5)または電動機により構成される走行駆動源の回転を自動変速機(6)を介して駆動輪(7)に伝達する冷凍車両(2)に搭載される。冷凍機(20)は、走行駆動源に連動して冷媒を圧縮する圧縮機(21)を含んで構成され、圧縮機(21)から吐き出された冷媒を放熱させた後に減圧膨張させたときの冷媒の蒸発潜熱により冷凍車両(2)の庫内を冷却する。制御装置(10)は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機(6)を変速させる。

Description

冷凍システム 関連出願への相互参照
 本出願は、2017年5月26日に出願された日本特許出願番号2017-104339号に基づくもので、ここにその記載内容が参照により組み入れられる。
 本開示は、冷凍車両に搭載される冷凍システムに関するものである。
 従来、冷凍車両に搭載され、その庫内を冷却する冷凍システムが知られている。特許文献1に記載の冷凍システムは、冷凍車両に搭載された蓄電池または車外の商用電源を用いて、冷凍機の自動運転を行うものである。この冷凍システムは、冷凍車両に搭載されたバッテリを用いて冷凍機の自動運転を行う際、バッテリの蓄電量に余裕がある場合は高効率で運転し、バッテリの蓄電量が低下した場合は省電力で運転する。これにより、この冷凍システムは、車両走行中にバッテリの蓄電量が低下した場合に冷凍機の運転が停止することを防いでいる。
特許5737962号公報
 ところで、近年、車両走行用のエンジンまたは電動機により構成される走行駆動源の動作と自動変速機の動作とが自動運転制御される運転システムまたは運転アシスト機能を有する冷凍車両が開発されている。一般に、この種の冷凍車両では、車両の燃費を重視した自動運転制御が行われる。
 ここで、冷凍車両の庫内を冷却する冷凍機の備える圧縮機の回転が、走行駆動源の回転に連動する構成である場合、冷凍機の冷凍能力は、その走行駆動源の回転数に応じたものとなる。このような冷凍車両において、庫内温度が庫内設定温度に対して高くなった場合、車両の燃費を重視してエンジンの回転数が低い状態にあると、庫内を急速に冷凍するために冷凍機に必要な冷凍能力が得られないおそれがある。
 上述した特許文献1に記載の冷凍システムにおいても、冷凍機を省電力で高効率に運転する方法について述べられており、庫内を急速に冷凍する場合の対応について述べられていない。
 本開示は、冷凍車両の庫内を急速に冷凍することが可能な冷凍システムを提供することを目的とする。
 本開示の1つの観点によれば、車両走行用エンジンまたは電動機を有する走行駆動源の回転を自動変速機を介して駆動輪に伝達する冷凍車両に搭載される冷凍システムであって、
 走行駆動源に連動して冷媒を圧縮する圧縮機を含んで構成され、圧縮機から吐き出された冷媒を放熱させた後に減圧膨張させたときの冷媒の蒸発潜熱により冷凍車両の庫内を冷却する冷凍機と、
 庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機を変速させる制御装置と、を備える。
 これによれば、車両の走行状態または庫内に格納された荷物の状態などに起因して、内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上になると、制御装置が自動変速機を変速させることで、走行駆動源の回転数が高くなる。そのため、走行駆動源の回転に連動して圧縮機の回転数が高くなり、圧縮機による冷媒の吐出量が増加し、冷凍機による冷凍能力が高くなる。したがって、この冷凍システムは、車両走行時に、冷凍車両の庫内を急速に冷凍することができる。
 また、別の観点によれば、車両走行用エンジンまたは電動機を有する走行駆動源の回転を自動変速機を介して駆動輪に伝達する冷凍車両に搭載される冷凍システムであって、
 走行駆動源に連動して冷媒を圧縮する圧縮機を含んで構成され、圧縮機から吐き出された冷媒を放熱させた後に減圧膨張させたときの冷媒の蒸発潜熱により冷凍車両の庫内を冷却する冷凍機と、
 アイドリング運転時に、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、自動変速機の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に、走行駆動源の回転数を高くする制御装置と、を備える。
 これによれば、アイドリング運転時に、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上になると、制御装置が走行駆動源の回転数を高くすることで、圧縮機による冷媒の吐出量が増加し、冷凍機による冷凍能力が高くなる。したがって、この冷凍システムは、アイドリング運転時に、庫内を急速に冷凍することができる。
 なお、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。
第1実施形態の冷凍システムが搭載される車両の斜視図である。 第1実施形態の冷凍システムの構成図である。 第1実施形態の冷凍システムのブロック図である。 第1、第2実施形態の冷凍システムの制御処理を示すフローチャートである。 第1実施形態の冷凍システムの制御装置が有する変速パターンの一例である。 第1実施形態の冷凍システムの制御装置が有する変速パターンの一例である。 第1、第2実施形態の冷凍システムの制御処理を示すフローチャートである。 第3~第6実施形態の冷凍システムのブロック図である。 第3実施形態の冷凍システムの制御処理を示すフローチャートである。 第4実施形態の冷凍システムの制御処理を示すフローチャートである。 第5実施形態の冷凍システムの制御処理を示すフローチャートである。 第6実施形態の冷凍システムの制御処理を示すフローチャートである。 第7~第10実施形態の冷凍システムのブロック図である。 第7実施形態の冷凍システムの制御処理を示すフローチャートである。 第8実施形態の冷凍システムの制御処理を示すフローチャートである。 第9実施形態の冷凍システムの制御処理を示すフローチャートである。 第10実施形態の冷凍システムの制御処理を示すフローチャートである。 第11実施形態の冷凍システムの制御処理を示すフローチャートである。
 以下、本開示の実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、同一符号を付し、その説明を省略する。
 (第1実施形態)
 第1実施形態について図面を参照しつつ説明する。図1および図2に示すように、本実施形態の冷凍システム1は、冷凍車両2に搭載されるものである。冷凍車両2は、乗員が乗車するキャビン3と、そのキャビン3の後方に配置される断熱構造の荷台4を備えている。冷凍システム1は、冷凍車両2が備える荷台4の内部(すなわち庫内)を冷却する。
 冷凍車両2は、走行駆動源の一例としての車両走行用エンジン(以下、エンジン5という)を備えている。エンジン5の回転は、自動変速機6を介して駆動輪7に伝達される。なお、冷凍車両2は、走行駆動源として、エンジン5に代えて、または、エンジン5と共に電動機を備えるものであってもよい。また、自動変速機6として、遊星歯車式、平行軸歯車式または無段階変速機など、種々の機構を採用することが可能である。
 本実施形態の冷凍車両2は、運転者がアクセル操作または変速比の切替操作をすることなく、エンジン5の回転と自動変速機6による変速比の切替とが自動制御される運転システムまたは運転アシスト機能を有している。この運転システムまたは運転アシスト機能は、車両に搭載された制御装置10による自動運転制御、基地局からの遠隔管理、または、車々間通信などにより行われる。
 図2に示すように、冷凍システム1は、冷凍機20、制御装置10および報知部9などを備えている。
 冷凍機20は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルであり、圧縮機21、凝縮器22、膨張弁23、蒸発器24などが配管25または冷媒ホースなどにより接続されている。なお、冷凍機20が備える凝縮器22、膨張弁23および蒸発器24などは、図1に示した冷凍車両2のパッケージ型ユニット8の内側に設置される。
 図2に示すように、圧縮機21は、冷媒を圧縮する圧縮機構部211と、その圧縮機構部211を回転駆動させる動力伝達部212とを有している。圧縮機構部211は、例えば、斜板式、スクロールまたはベーン式などの冷媒圧縮機構である。動力伝達部212は、従動側プーリを有している。その動力伝達部212が有する従動側プーリと、エンジン5の駆動軸と共に回転する駆動側プーリ51とにベルト52が巻き掛けられている。そのため、エンジン5の回転がベルト52を介して動力伝達部212に伝達される。エンジン5に連動して動力伝達部212が回転すると、圧縮機21の圧縮機構部211は、冷媒吸入口213から吸入した冷媒を圧縮して冷媒吐出口214から吐き出す。すなわち、圧縮機21は、エンジン5に連動して冷媒を圧縮する。なお、動力伝達部212には、図示していない電磁式のクラッチ機構を設けてもよい。
 圧縮機21の冷媒吐出口214から吐き出された冷媒は、オイルセパレータ26を通り、凝縮器22に流入する。オイルセパレータ26は、圧縮機21から吐き出された気相冷媒に含まれるオイルを遠心力などにより分離し、そのオイルを圧縮機21の冷媒吸入口213側へ戻す。
 凝縮器22は、その内側の流路を流れる冷媒と外気とを熱交換させる熱交換器である。凝縮器22を流れる冷媒は、外気に放熱することで凝縮する。なお、オイルセパレータ26と凝縮器22とを接続する配管25から分岐した高温の冷媒の一部は、除霜回路27を流れ、蒸発器24の除霜に用いられる。除霜回路27には、その回路を流れる冷媒の流量を調整するバルブ28が設けられている。
 凝縮器22から流出した冷媒は、レシーバ29、内部熱交換器30および膨張弁23を経由して蒸発器24に流入する。レシーバ29は、凝縮器22から流出した冷媒を気相冷媒と液相冷媒とに分離し、液相冷媒のみを内部熱交換器30側へ流出させる。内部熱交換器30は、レシーバ29から流出した冷媒と蒸発器24から流出した冷媒とを熱交換させ、レシーバ29から流出した冷媒の過冷却度を大きくする。膨張弁23は、内部熱交換器30から流入した冷媒を減圧膨張させる減圧器である。膨張弁23から流出した冷媒は気液二相状態となって蒸発器24へ流れる。
 蒸発器24は、その内側の流路を流れる冷媒と、庫内を循環する空気とを熱交換させる熱交換器である。庫内を循環する空気は、蒸発器24の内側の流路を流れる冷媒の蒸発潜熱により冷却される。蒸発器24から流出した冷媒は、気液分離器31により気相冷媒と液相冷媒に分離され、その気相冷媒が圧縮機21の冷媒吸入口213に吸入される。このようにして、冷凍機20は、圧縮機21の駆動によりサイクル内に冷媒を循環させることにより、凝縮器22で冷媒を放熱させた後、膨張弁23で冷媒を減圧膨張させ、蒸発器24を流れる冷媒の蒸発潜熱により冷凍車両2の庫内を冷却する。
 制御装置10は、制御処理や演算処理を行うプロセッサ、プログラムやデータ等を記憶するROM、RAM等の記憶部を含むマイクロコンピュータ、およびその周辺回路で構成されている。なお、制御装置10の記憶部は、非遷移的実体的記憶媒体で構成されている。制御装置10は、その記憶部に記憶されたプログラムに基づいて、各種制御処理および演算処理を行い、出力ポートに接続された各機器の作動を制御する。
 なお、制御装置10は、複数の機能が1個の筐体内に格納されていてもよく、あるいは、各機能ごとに分割されて複数の筐体に格納されていてもよい。
 図3に示すように、制御装置10の入力ポートには、庫内温度設定部40および庫内温度センサ41などから伝送される信号が入力される。乗員は庫内温度設定部40を操作し、庫内温度を設定することが可能である。庫内温度センサ41は、庫内温度を検出する。
 また、制御装置10は、出力ポート側に接続された自動変速機6による変速比の切り替え操作、エンジン5の回転数、および、報知部9の報知動作などを制御する。
 次に、冷凍システム1の作動について、図4を参照して説明する。図4は、冷凍システム1が備える制御装置10が実行する制御処理を示したフローチャートである。この処理は、制御装置10が記憶部に記憶された制御プログラムを実行することによって行われる。
 この処理は、車両のイグニッションスイッチがオンされることで開始される。
 まず、ステップS10で制御装置10は、車両の自動運転制御が実施されていることを確認する。
 次に、ステップS20で制御装置10は、庫内温度設定部40により設定された庫内設定温度と、庫内温度センサ41により検出された庫内温度を読み込む。そして、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が、所定の閾値以上であるか否かを判定する。なお、所定の閾値とは、予め設定され、制御装置10の記憶部に記憶されている値である。
 制御装置10は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、処理をステップS30に移行する。
 ステップS30で制御装置10は、庫内を急速冷凍するための急速冷凍モードを実行する。この急速冷凍モードが実行されると、制御装置10は、エンジン5の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機6を変速させ、それと共に、車速に応じてエンジン5の回転数を高くする。具体的には、制御装置10は、自動変速機6の変速パターンを、通常変速パターンから高回転変速パターンに切り替える。なお、通常変速パターンとは、通常走行時の変速パターンである。一方、高速回転変速パターンとは、通常走行時よりもエンジン5の回転数が高くなるように変速比が設定された変速パターンである。制御装置10は、自動変速機6の変速パターンを切り替えると共に、車両にエンジンブレーキがかからないよう、車速に応じてエンジン5の回転数を高くする。
 図5Aは、自動変速機6が遊星歯車式または平行軸歯車式等とした場合における通常変速パターンの一例を示している。図5Bは、自動変速機6がその場合における高回転変速パターンの一例を示している。図5Aおよび図5Bに示すように、制御装置10が自動変速機6の変速パターンを通常変速パターンから高回転変速パターンに切り替えると、自動変速機6がシフトダウンする。これにより、エンジン5の回転数が通常走行時より高くなる。
 なお、上述したように、自動変速機6は、無段階変速機を採用してもよい。その場合にも、制御装置10は、自動変速機6の変速パターンを、通常変速パターンから高回転変速パターンに切り替えると共に、車速に応じてエンジン5の回転数を高くする。すなわち、制御装置10は、エンジン5の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機6を変速させ、それと共に、車速に応じてエンジン5の回転数を高くする。
 エンジン5の回転数が高くなると、そのエンジン5の回転に連動して圧縮機21の回転数が高くなる。そのため、圧縮機21による冷媒の吐出量が増加し、冷凍機20による冷凍能力が高くなる。したがって、この冷凍システム1は、車両走行時に、冷凍車両2の庫内を急速に冷凍することができる。
 一方、上述したステップS20において、制御装置10は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値より小さいと判定すると、処理をステップS40に移行する。
 ステップS40で制御装置10は、通常運転を行う。具体的には、制御装置10は、自動変速機6の変速パターンを、通常変速パターンの状態で維持する。
 その後、処理は、車両のイグニッションスイッチがオフされるまで、所定時間間隔で繰り返し実行される。
 次に、制御装置10が実行する報知制御処理について、図6のフローチャートを参照して説明する。この処理も、制御装置10が記憶部に記憶された制御プログラムを実行することによって行われる。
 この処理は、車両のイグニッションスイッチがオンされることで開始される。
 ステップS50で制御装置10は、ステップS30で説明した急速冷凍モードが実行されているか否かを判定する。制御装置10は、急速冷凍モードが実行されているとき、処理をステップS60に移行する。
 ステップS60で制御装置10は、急速冷凍モードが実行されていることを報知部9に報知させる。報知部9は、制御装置10が自動変速機6を変速させ、エンジン5の回転数を通常走行時より高くしたことを、ランプ、ブザーまたはモニタ表示などの方法により乗員または車室外の人に対して報知する。これにより、乗員または車室外の人は、エンジン5の回転数が高くなったことが故障ではなく、制御装置10による正常な制御であることを、報知部9の報知動作により認識することができる。
 一方、上述したステップS50において、制御装置10は、急速冷凍モードが実行されていないと判定すると、処理をステップS70に移行する。
 ステップS70で制御装置10は、車両が通常モードで自動運転されていることを報知部9に報知させる。報知部9は、車両が通常モードで自動運転されていることを、ランプ、ブザーまたはモニタ表示などの方法により乗員または車室外の人に対して報知する。または、ステップS70で制御装置10は、報知部9にランプ、ブザーまたはモニタ表示などの報知動作をさせないようにしてもよい。これにより、乗員または車室外の人は、通常モードのときに、仮にエンジン5の回転数が高くなった場合、車両に故障または異常の可能性があることを認識することができる。
 その後、処理は、車両のイグニッションスイッチがオフされるまで、所定時間間隔で繰り返し実行される。
 以上説明した第1実施形態の冷凍システム1は、次の作用効果を奏するものである。
 (1)第1実施形態では、制御装置10は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、エンジン5の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機6を変速させる。
 これによれば、車両の走行状態または庫内に格納された荷物の状態などに起因して、内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上になると、制御装置10が自動変速機6を変速させることで、エンジン5の回転数が高くなる。そのため、エンジン5の回転に連動して圧縮機21の回転数が高くなり、圧縮機21による冷媒の吐出量が増加し、冷凍機20による冷凍能力が高くなる。したがって、この冷凍システム1は、車両走行時に、冷凍車両2の庫内を急速に冷凍することができる。
 (2)第1実施形態では、制御装置10は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、自動変速機6の変速パターンを、通常変速パターンから高回転変速パターンに切り替える。
 これによれば、制御装置10は、自動変速機6の変速パターンを、通常変速パターンから高回転変速パターンに切り替えることで、エンジン5の回転数を高くすることが可能である。
 (3)第1実施形態では、冷凍システム1は、運転者がアクセルの操作をすることなく、走行駆動源の回転と自動変速機の変速が自動制御される運転システムまたは運転アシスト機能を有する冷凍車両2に搭載されるものである。制御装置10は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、エンジン5の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機6を変速させると共に、車速に応じてエンジン5の回転数を高くする。
 これによれば、走行駆動源の回転と自動変速機の変速が自動制御される運転システムまたは運転アシスト機能を有する冷凍車両2において、庫内の急速な冷凍が必要なとき、燃費に優先して、庫内を急速に冷凍することができる。また、制御装置10が自動変速機6を変速させたときに、運転システムまたは運転アシスト機能により、車両にエンジンブレーキがかかることが抑制される。
 (4)第1実施形態では、冷凍システム1は、制御装置10が自動変速機6を変速させたことを知らせる報知部9をさらに備える。
 これにより、乗員または車室外の人は、エンジン5の回転数が高くなったことが故障ではなく、制御装置10による正常な制御であることを、報知部9の報知動作により認識することができる。
 (第2実施形態)
 第2実施形態について説明する。第2実施形態は、第1実施形態に対して制御装置10が実行する制御処理の一部を変更したものであり、その他については第1実施形態と同様であるため、第1実施形態と異なる部分についてのみ説明する。なお、第2実施形態は、第1実施形態の説明で使用した図4および図6を参照して説明する。
 第2実施形態の冷凍システム1が行う制御処理に関し、図4に記載のステップS10、S20、S40の処理は、第1実施形態で説明した処理と同様である。
 ステップS30で制御装置10は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、庫内を急速冷凍するための急速冷凍モードを実行する。その際、制御装置10は、車両がアイドリング運転状態であるか否かを判定する。車両がアイドリング運転状態にあるとき、制御装置10は、自動変速機6の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に、エンジン5の回転数を高くする。
 これにより、エンジン5の回転に連動して圧縮機21の回転数が高くなる。そのため、圧縮機21による冷媒の吐出量が増加し、冷凍機20による冷凍能力が高くなる。したがって、この冷凍システム1は、アイドリング運転時に、冷凍車両2の庫内を急速に冷凍することができる。
 なお、制御装置10は、車両がアイドリング運転状態でなく、走行状態にあるとき、第1実施形態のステップS30で説明した処理を行う。
 次に、第2実施形態の冷凍システム1が行う報知制御処理について説明する。この報知制御処理に関し、図6に記載のステップS50、S70の処理は、第1実施形態で説明した処理と同様である。
 ステップS60で制御装置10は、報知部9により、急速冷凍モードが実行されていることを報知させる。このとき、報知部9は、制御装置10が自動変速機6の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共にエンジン5の回転数を高くしたことを、ランプ、ブザーまたはモニタ表示などの方法により、乗員または車室外の人に知らせる。これにより、乗員または車室外の人は、エンジン5の回転数が高くなったことが故障ではなく、制御装置10による正常な制御であることを、報知部9の報知動作により認識することができる。
 以上説明した第2実施形態の冷凍システム1は、次の作用効果を奏するものである。
 (1)第2実施形態では、制御装置10は、アイドリング運転時に、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、自動変速機6の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に、エンジン5の回転数を高くする。
 これによれば、アイドリング運転時に、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上になると、制御装置10がエンジン5の回転数を高くする。これにより、圧縮機21による冷媒の吐出量が増加し、冷凍機20による冷凍能力が高くなる。したがって、この冷凍システム1は、アイドリング運転時に、庫内を急速に冷凍することができる。
 (2)第1実施形態では、報知部9は、制御装置10が自動変速機6の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に、エンジン5の回転数を高くしたことを知らせるものである。
 これにより、乗員または車室外の人は、アイドリング運転時にエンジン5の回転数が高くなったことが故障ではなく、制御装置10による正常な制御であることを、報知部9の報知動作により認識することができる。
 (第3~6実施形態の構成)
 第3~6実施形態について説明する。第3~6実施形態は、第1および第2実施形態に対して制御装置10が実行する制御処理の一部を変更したものであり、その他については第1および第2実施形態と同様であるため、第1および第2実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
 図7に示すように、制御装置10の入力ポートには、庫内温度設定部40および庫内温度センサ41に加えて、水温センサ42、電圧センサ43、残油量センサ44などから伝送される信号が入力される。水温センサ42は、エンジン5を冷却する冷却水の水温を検出する。電圧センサ43は、車両の走行用バッテリの電圧を検出する。残油量センサ44は、燃料タンクの残油量を検出する。
 また、制御装置10は、出力ポート側に接続された自動変速機6、エンジン5および報知部9に加えて、車室内空調装置60の動作を制御する。車室内空調装置60は、乗員が乗車する車室内の空気調和を行うものである。
 (第3実施形態の制御)
 次に、第3実施形態の冷凍システム1が備える制御装置10が実行する制御処理について、図8のフローチャートを参照して説明する。図8に記載のステップS10、S20、S30、S40の処理は、第1および第2実施形態で説明した処理と同様である。
 第3実施形態では、ステップS20において、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上と判定されると、処理はステップS21に移行する。
 ステップS21で制御装置10は、水温センサ42により検出されるエンジン冷却水の水温が、所定の水温閾値より高いか否かを判定する。なお、所定の水温閾値は、予め設定され、制御装置10の記憶部に記憶されている値である。エンジン冷却水の水温が所定の水温閾値より高い場合、エンジン5の回転数を高くすると、エンジン5がオーバーヒートするおそれがある。そのため、制御装置10は、エンジン冷却水の水温が所定の水温閾値より高い場合、処理をステップS40に移行する。ステップS40で制御装置10は、自動変速機6の変速パターンを、通常変速パターンの状態で維持する。すなわち、制御装置10は、エンジン冷却水の水温が所定の水温閾値より高い場合、エンジン5の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機6を変速させる制御が禁止される。
 一方、ステップS21で制御装置10は、エンジン冷却水の水温が所定の水温閾値より低い場合、処理をステップS30に移行する。ステップS30では、第1および第2実施形態で説明した急速冷凍モードが実行される。
 (第4実施形態の制御)
 続いて、第4実施形態の冷凍システム1が備える制御装置10が実行する制御処理について、図9のフローチャートを参照して説明する。図9に記載のステップS10、S20、S30、S40の処理は、第1および第2実施形態で説明した処理と同様である。
 第4実施形態では、ステップS20において、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上と判定されると、処理はステップS22に移行する。
 ステップS22で制御装置10は、電圧センサ43により検出されるバッテリ電圧が、所定の電圧閾値より低いか否かを判定する。なお、所定の電圧閾値は、予め設定され、制御装置10の記憶部に記憶されている値である。バッテリ電圧が所定の電圧閾値より低い場合、エンジン5の回転数を高くすると、バッテリの蓄電量が不足するおそれがある。そのため、制御装置10は、バッテリ電圧が所定の電圧閾値より低いとき、処理をステップS40に移行する。ステップS40で制御装置10は、自動変速機6の変速パターンを、通常変速パターンの状態で維持する。すなわち、制御装置10は、バッテリ電圧が所定の電圧閾値より低い場合、エンジン5の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機6を変速させる制御が禁止される。
 一方、ステップS22で制御装置10は、バッテリ電圧が所定の電圧閾値より高い場合、処理をステップS30に移行する。ステップS30では、第1および第2実施形態で説明した急速冷凍モードが実行される。
 (第5実施形態の制御)
 次に、第5実施形態の冷凍システム1が備える制御装置10が実行する制御処理について、図10のフローチャートを参照して説明する。図10に記載のステップS10、S20、S30、S40の処理は、第1および第2実施形態で説明した処理と同様である。
 第5実施形態では、ステップS20において、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上と判定されると、処理はステップS23に移行する。
 ステップS23で制御装置10は、残油量センサ44により検出される燃料タンクの残油量が、所定の残油量閾値より低いか否かを判定する。なお、所定の残油量閾値は、予め設定され、制御装置10の記憶部に記憶されている値である。燃料タンクの残油量が所定の残油量閾値より低い場合、エンジン5の回転数を高くすると、燃料切れになるおそれがある。そのため、制御装置10は、燃料タンクの残油量が所定の残油量閾値より低い場合、処理をステップS40に移行する。ステップS40で制御装置10は、自動変速機6の変速パターンを、通常変速パターンの状態で維持する。すなわち、制御装置10は、燃料タンクの残油量が所定の残油量閾値より低い場合、エンジン5の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機6を変速させる制御が禁止される。
 一方、ステップS23で制御装置10は、燃料タンクの残油量が所定の残油量閾値より高い場合、処理をステップS30に移行する。ステップS30では、第1および第2実施形態で説明した急速冷凍モードが実行される。
 (第6実施形態の制御)
 次に、第6実施形態の冷凍システム1が備える制御装置10が実行する制御処理について、図11のフローチャートを参照して説明する。図11に記載のステップS10、S20、S30、S40の処理は、第1および第2実施形態で説明した処理と同様である。
 第6実施形態では、ステップS30で制御装置10が急速冷凍モードを実行した後、処理をステップS31に移行する。ステップS31で制御装置10は、車室内空調装置60の空調能力を低下させるか、車室内空調装置60の動作を停止させる。車室内空調装置60が備えるコンプレッサも、エンジン5に連動して冷媒を圧縮する構成である。これにより、エンジン5の負荷が低減するので、車両の燃費を向上させることができる。なお、上述したステップS30とステップS31の処理は同時に行ってもよく、または、ステップS31の処理の後にステップS30の処理を行ってもよい。
 (第7~11実施形態の構成)
 第7~11実施形態について説明する。第7~11実施形態も、第1および第2実施形態に対して制御装置10が実行する制御処理の一部を変更したものであり、その他については第1および第2実施形態と同様であるため、第1および第2実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
 図12に示すように、制御装置10の入力ポートには、庫内温度設定部40、庫内温度センサ41、水温センサ42、電圧センサ43、および残油量センサ44に加えて、時刻検出部45および禁止スイッチ46などから伝送される信号が入力される。時刻検出部45は、現在時刻を検出する。禁止スイッチ46は、制御装置10が急速冷凍モードを実行することを禁止するためのスイッチであり、乗員などによる操作が可能なものである。
 また、制御装置10は、出力ポート側に接続された自動変速機6、エンジン5、報知部9、および車室内空調装置60に加えて、ナビゲーションシステム70の動作を制御する。ナビゲーションシステム70は、車両の現在位置を検出する位置検出部71、地図情報を記憶する地図情報部72、および、車両の走行経路を探索する経路探索部73などを有している。
 (第7実施形態の制御)
 次に、第7実施形態の冷凍システム1が備える制御装置10が実行する制御処理について、図13のフローチャートを参照して説明する。図13に記載のステップS10、S20、S30、S40の処理は、第1および第2実施形態で説明した処理と同様である。
 第7実施形態では、ステップS20において、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上と判定されると、処理はステップS24に移行する。
 ステップS24で制御装置10は、時刻検出部45により検出される現在時刻が早朝または深夜であるか否かを判定する。なお、早朝および深夜に該当する時間帯は、予め制御装置10の記憶部に記憶されている。現在時刻が早朝または深夜である場合、エンジン5の回転数を高くすると、近隣住民への騒音が問題になるおそれがある。そのため、制御装置10は、現在時刻が早朝または深夜である場合、処理をステップS40に移行する。ステップS40で制御装置10は、自動変速機6の変速パターンを、通常変速パターンの状態で維持する。すなわち、制御装置10は、現在時刻が早朝または深夜である場合、エンジン5の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機6を変速させる制御が禁止される。
 一方、ステップS24で制御装置10は、現在時刻が早朝または深夜でない場合、処理をステップS30に移行する。ステップS30では、第1および第2実施形態で説明した急速冷凍モードが実行される。
 (第8実施形態の制御)
 続いて、第8実施形態の冷凍システム1が備える制御装置10が実行する制御処理について、図14のフローチャートを参照して説明する。図14に記載のステップS10、S20、S30、S40の処理は、第1および第2実施形態で説明した処理と同様である。
 第8実施形態では、ステップS20において、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上と判定されると、処理はステップS25に移行する。
 ステップS25で制御装置10は、位置検出部71により検出される車両の現在位置が住宅地または生活道路であるか否かを判定する。なお、住宅地または生活道路に該当する地域は、予め地図情報部72に記憶されている。車両の現在位置が住宅地または生活道路である場合、エンジン5の回転数を高くすると、近隣住民への騒音が問題になるおそれがある。そのため、制御装置10は、車両の現在位置が住宅地または生活道路である場合、処理をステップS40に移行する。ステップS40で制御装置10は、自動変速機6の変速パターンを、通常変速パターンの状態で維持する。すなわち、制御装置10は、車両の現在位置が住宅地または生活道路である場合、エンジン5の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機6を変速させる制御が禁止される。
 一方、ステップS25で制御装置10は、現在時刻が早朝または深夜でない場合、処理をステップS30に移行する。ステップS30では、第1および第2実施形態で説明した急速冷凍モードが実行される。
 (第9実施形態の制御)
 続いて、第9実施形態の冷凍システム1が備える制御装置10が実行する制御処理について、図15のフローチャートを参照して説明する。図15に記載のステップS10、S20、S30、S40の処理は、第1および第2実施形態で説明した処理と同様である。
 第9実施形態では、ステップS20において、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上と判定されると、処理はステップS26に移行する。
 ステップS26で制御装置10は、急速冷凍モードの実行を禁止する禁止スイッチ46がオンされているか否かを判定する。制御装置10は、禁止スイッチ46がオンされている場合、処理をステップS40に移行する。ステップS40で制御装置10は、自動変速機6の変速パターンを、通常変速パターンの状態で維持する。すなわち、禁止スイッチ46がオンされている場合、制御装置10は、エンジン5の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機6を変速させる制御が禁止される。これにより、乗員は、様々な状況判断に応じて禁止スイッチ46を操作することで、急速冷凍モードの実行を禁止することが可能である。
 一方、ステップS26で制御装置10は、禁止スイッチ46がオフされている場合、処理をステップS30に移行する。ステップS30では、第1および第2実施形態で説明した急速冷凍モードが実行される。
 (第10実施形態の制御)
 続いて、第10実施形態の冷凍システム1が備える制御装置10が実行する制御処理について、図16のフローチャートを参照して説明する。図16に記載のステップS10、S20、S30、S40の処理は、第1および第2実施形態で説明した処理と同様である。
 第10実施形態では、ステップS20において、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上と判定されると、処理はステップS27に移行する。
 ステップS27で制御装置10は、ナビゲーションシステム70に車両の目的地までの走行経路を探索させる。その際、制御装置10は、ナビゲーションシステム70に、走行経路として、住宅密集地を除く道路、幹線道路または工業地帯を優先的に選択させる。車両が住宅密集地などを走行するときにエンジン5の回転数を高くすると、近隣住民への騒音が問題になるおそれがあるからである。なお、住宅密集地を除く道路、幹線道路または工業地帯に該当する地域は、予め地図情報部72に記憶されている。
 ステップS27の後、処理はステップS30に移行する。ステップS30では、第1および第2実施形態で説明した急速冷凍モードが実行される。
 (第11実施形態の制御)
 続いて、第11実施形態の冷凍システム1が備える制御装置10が実行する制御処理について、図17のフローチャートを参照して説明する。図17に記載のステップS10、S20、S30、S40の処理は、第1および第2実施形態で説明した処理と同様である。
 第11実施形態では、ステップS20において、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上と判定されると、処理はステップS28に移行する。
 ステップS28で制御装置10は、エンジン5の回転数を上昇させるレベルを判定するレベル判定処理を行う。このレベル判定処理において、エンジン5の回転数を上昇させるレベルは、庫内設定温度と庫内温度との差、冷凍車両2の現在地の環境、または、現在時刻に応じて判定される。具体的には、庫内設定温度と庫内温度との差が大きいほど、エンジン5の回転数を上昇させるレベルを大きく設定する。冷凍車両2の現在地の環境が住宅密集地であるほど、エンジン5の回転数を上昇させるレベルを小さく設定する。現在時刻が真夜中であるほど、エンジン5の回転数を上昇させるレベルを小さく設定する。
 ステップS27の後、処理はステップS30に移行する。ステップS30では、第1および第2実施形態で説明した急速冷凍モードが実行される。このとき、制御装置10は、ステップS27で設定したエンジン5の回転数を上昇させるレベルに基づき、自動変速機6の変速比を連続的または段階的に切り替える。また、制御装置10は、ステップS27で設定したエンジン5の回転数を上昇させるレベルに基づき、エンジン5の回転数を連続的または段階的に高くする。これにより、第11実施形態の冷凍システム1は、現在地の環境、または、現在時刻の状況に応じて、庫内の急速な冷凍と、騒音の抑制を両立することができる。
 (他の実施形態)
 本開示は上記した実施形態に限定されるものではなく、適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なものではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではない。また、上記各実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されるものではない。
 (1)上記各実施形態では、冷凍車両2は走行駆動源の回転と自動変速機の変速が自動制御される運転システムまたは運転アシスト機能を有するものとして説明したが、これに限らない。冷凍システムが搭載される冷凍車両2は、乗員によるアクセル操作または変速比の切替操作が行われる一般の車両であってもよい。
 (2)上記各実施形態では、冷凍車両2の走行駆動源をエンジン5として説明したが、これに限らない。冷凍システムが搭載される冷凍車両2の走行駆動源は、電動機であってもよく、または、エンジンと電動機が併用されるものであってもよい。
 (まとめ)
 上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、冷凍システムは、車両走行用エンジンまたは電動機により構成される走行駆動源の回転を自動変速機を介して駆動輪に伝達する冷凍車両に搭載される。冷凍システムは、冷凍機と制御装置を備える。冷凍機は、走行駆動源に連動して冷媒を圧縮する圧縮機を含んで構成され、圧縮機から吐き出された冷媒を放熱させた後に減圧膨張させたときの冷媒の蒸発潜熱により、冷凍車両の庫内を冷却する。制御装置は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機を変速させる。
 第2の観点によれば、制御装置は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、自動変速機の変速パターンを、通常走行時の通常変速パターンから高回転変速パターンに切り替える。高回転変速パターンとは、通常走行時よりも走行駆動源の回転数が高くなるように変速比が設定された変速パターンである。
 これによれば、制御装置は、自動変速機の変速パターンを、通常変速パターンから高回転変速パターンに切り替えることで、走行駆動源の回転数を高くすることが可能である。
 第3の観点によれば、冷凍システムは、運転者がアクセルの操作をすることなく、走行駆動源の回転と自動変速機の変速が自動制御される運転システムまたは運転アシスト機能を有する冷凍車両に搭載されるものである。制御装置は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機を変速させると共に、車速に応じて走行駆動源の回転数を高くする。
 これによれば、走行駆動源の回転と自動変速機の変速が自動制御される運転システムまたは運転アシスト機能を有する冷凍車両において、庫内の急速な冷凍が必要なとき、燃費に優先して、庫内を急速に冷凍することができる。また、制御装置が自動変速機を変速させたときに、運転システムまたは運転アシスト機能により、車両にエンジンブレーキがかかることが抑制される。
 第4の観点によれば、制御装置は、アイドリング運転時に、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、自動変速機の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に、走行駆動源の回転数を高くする。
 これによれば、アイドリング運転時に、燃費に優先して、庫内を急速に冷凍することができる。
 第5の観点によれば、冷凍システムは、走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように制御装置が自動変速機を変速させたことを乗員または車室外の人に知らせる報知部をさらに備える。
 これによれば、報知部は、車両走行時に走行駆動源の回転数が高くなったことが故障ではなく、制御装置による正常な制御であることを、乗員または車室外の人に認識させることが可能である。
 第6の観点によれば、報知部は、制御装置が自動変速機の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に走行駆動源の回転数を高くしたことを乗員または車室外の人に知らせるものである。
 これによれば、報知部は、アイドリング運転時に走行駆動源の回転数が高くなったことが故障ではなく、制御装置による正常な制御であることを、乗員または車室外の人に認識させることが可能である。
 第7の観点によれば、制御装置は、走行駆動源の冷却水の水温が所定の水温閾値より高い場合、走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機を変速させる制御が禁止されるものである。また、制御装置は、車両走行用バッテリの電圧が所定の電圧閾値より低い場合、または、燃料タンクの残油量が所定の残油量閾値より低い場合にも、走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機を変速させる制御が禁止されるものである。
 これによれば、制御装置は、走行駆動源がオーバーヒートすることを防ぐことができる。または、制御装置は、バッテリの蓄電量が不足することを防ぐことができる。または、制御装置は、燃料切れになることを防ぐことができる。
 第8の観点によれば、制御装置は、冷凍車両の現在地が住宅地または生活道路の場合、または、現在時刻が早朝または深夜の場合、走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機を変速させる制御が禁止されるものである。
 これによれば、制御装置は、住宅地または生活道路を冷凍車両が走行する際、騒音が増大することを防ぐことができる。または、制御装置は、早朝または深夜に車両の騒音が増大することを防ぐことができる。
 第9の観点によれば、冷凍システムは、制御装置が走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機を変速させる制御を行うことを禁止することの可能な禁止スイッチをさらに備える。
 これによれば、乗員が禁止スイッチを操作することにより、走行駆動源のオーバーヒート、バッテリの蓄電量不足、燃料切れ、または、騒音の増大などを防ぐことができる。
 第10の観点によれば、冷凍システムは、冷凍車両の走行経路を探索するナビゲーションシステムをさらに備える。ナビゲーションシステムは、運転開始時に庫内温度が所定温度より高い場合、住宅密集地を除く道路または幹線道路を優先的に選択する。
 これによれば、住宅密集地などで騒音が増大することを防ぐことができる。
 第11の観点によれば、制御装置は、庫内設定温度と庫内温度との差、冷凍車両の現在地の環境、または、現在時刻に応じて、自動変速機の変速比を走行駆動源の回転数が高くなる変速比に連続的または段階的に切り替える。また、制御装置は、自動変速機の変速比を連続的または段階的に切り替えると共に、走行駆動源の回転数を連続的または段階的に高くする。
 これによれば、現在地の環境、または、現在時刻の状況に応じて、庫内の急速な冷凍と、騒音の抑制を両立することができる。
 第12の観点によれば、制御装置は、走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように自動変速機を変速させるとき、乗員が乗車する車室内の空気調和を行う車室内空調装置の能力を低下させる。
 これによれば、走行駆動源の負荷を低減することで、車両の燃費を向上させることができる。
 第13の観点によれば、冷凍システムは、車両走行用エンジンまたは電動機により構成される走行駆動源の回転を自動変速機を介して駆動輪に伝達する冷凍車両に搭載される。冷凍システムは、冷凍機と制御装置を備える。冷凍機は、走行駆動源に連動して冷媒を圧縮する圧縮機を含んで構成され、圧縮機から吐き出された冷媒を放熱させた後に減圧膨張させたときの冷媒の蒸発潜熱により冷凍車両の庫内を冷却する。制御装置は、アイドリング運転時に、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、自動変速機の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に、走行駆動源の回転数を高くする。
 これによれば、アイドリング運転時に、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上になると、制御装置が走行駆動源の回転数を高くすることで、圧縮機による冷媒の吐出量が増加し、冷凍機による冷凍能力が高くなる。したがって、この冷凍システムは、アイドリング運転時に、庫内を急速に冷凍することができる。
 第14の観点によれば、冷凍システムは、制御装置が自動変速機の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に走行駆動源の回転数を高くしたことを乗員または車室外の人に知らせる報知部をさらに備える。
 これによれば、乗員または車室外の人は、報知部により、走行駆動源の回転数が高くなったことが故障ではなく、制御装置による正常な制御であることを認識することができる。

Claims (14)

  1.  車両走行用エンジン(5)または電動機を有する走行駆動源の回転を自動変速機(6)を介して駆動輪(7)に伝達する冷凍車両(2)に搭載される冷凍システムであって、
     前記走行駆動源に連動して冷媒を圧縮する圧縮機(21)を含んで構成され、前記圧縮機から吐き出された冷媒を放熱させた後に減圧膨張させたときの冷媒の蒸発潜熱により前記冷凍車両の庫内を冷却する冷凍機(20)と、
     庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、前記走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように前記自動変速機を変速させる制御装置(10)と、を備える冷凍システム。
  2.  前記制御装置は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、前記自動変速機の変速パターンを、通常走行時の通常変速パターンから、通常走行時よりも前記走行駆動源の回転数が高くなるように変速比が設定された高回転変速パターンに切り替える、請求項1に記載の冷凍システム。
  3.  前記冷凍システムは、運転者がアクセルの操作をすることなく、前記走行駆動源の回転と前記自動変速機の変速が自動制御される運転システムまたは運転アシスト機能を有する前記冷凍車両に搭載されるものであり、
     前記制御装置は、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、前記走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように前記自動変速機を変速させると共に、車速に応じて前記走行駆動源の回転数を高くする、請求項1または2に記載の冷凍システム。
  4.  前記制御装置は、アイドリング運転時に、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、前記自動変速機の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に、前記走行駆動源の回転数を高くする、請求項1ないし3のいずれか1つに記載の冷凍システム。
  5.  前記走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように前記制御装置が前記自動変速機を変速させたことを乗員または車室外の人に知らせる報知部(9)をさらに備える、請求項1ないし4のいずれか1つに記載の冷凍システム。
  6.  前記報知部は、前記制御装置が前記自動変速機の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に前記走行駆動源の回転数を高くしたことを乗員または車室外の人に知らせるものである、請求項5に記載の冷凍システム。
  7.  前記制御装置は、前記走行駆動源を冷却する冷却水の水温が所定の水温閾値より高い場合、車両走行用バッテリの電圧が所定の電圧閾値より低い場合、または、燃料タンクの残油量が所定の残油量閾値より低い場合、前記走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように前記自動変速機を変速させる制御が禁止されるものである、請求項1ないし6のいずれか1つに記載の冷凍システム。
  8.  前記制御装置は、前記冷凍車両の現在地が住宅地または生活道路の場合、または、現在時刻が早朝または深夜の場合、前記走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように前記自動変速機を変速させる制御が禁止されるものである、請求項1ないし7のいずれか1つに記載の冷凍システム。
  9.  前記制御装置が前記走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように前記自動変速機を変速させる制御を行うことを禁止することの可能な禁止スイッチ(46)をさらに備える、請求項1ないし8のいずれか1つに記載の冷凍システム。
  10.  前記冷凍車両の走行経路を探索するナビゲーションシステム(70)をさらに備え、
     前記ナビゲーションシステムは、運転開始時に庫内温度が所定温度より高い場合、住宅密集地を除く道路または幹線道路を優先的に選択する、請求項1ないし9のいずれか1つに記載の冷凍システム。
  11.  前記制御装置は、庫内設定温度と庫内温度との差、前記冷凍車両の現在地の環境、または、現在時刻に応じて、前記自動変速機の変速比を前記走行駆動源の回転数が高くなる変速比に連続的または段階的に切り替えると共に、前記走行駆動源の回転数を連続的または段階的に高くする、請求項1ないし10のいずれか1つに記載の冷凍システム。
  12.  前記制御装置は、前記走行駆動源の回転数が通常走行時より高くなるように前記自動変速機を変速させるとき、乗員が乗車する車室内の空気調和を行う車室内空調装置(60)の能力を低下させる、請求項1ないし11のいずれか1つに記載の冷凍システム。
  13.  車両走行用エンジン(5)または電動機を有する走行駆動源の回転を自動変速機(6)を介して駆動輪(7)に伝達する冷凍車両に搭載される冷凍システムであって、
     前記走行駆動源に連動して冷媒を圧縮する圧縮機(21)を含んで構成され、前記圧縮機から吐き出された冷媒を放熱させた後に減圧膨張させたときの冷媒の蒸発潜熱により前記冷凍車両の庫内を冷却する冷凍機(20)と、
     アイドリング運転時に、庫内温度から庫内設定温度を引いた値が所定の閾値以上のとき、前記自動変速機の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に、前記走行駆動源の回転数を高くする制御装置(10)と、を備える冷凍システム。
  14.  前記制御装置が前記自動変速機の変速レンジをニュートラルレンジに切り替えると共に前記走行駆動源の回転数を高くしたことを乗員または車室外の人に知らせる報知部(9)をさらに備える請求項13に記載の冷凍システム。
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