WO2020049807A1 - 給電装置および制御装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a power supply device and a control device for wireless power supply installed on a partition wall such as a building wall.
- a non-contact power supply system that supplies power from a power transmission device to a plurality of power reception devices in a non-contact manner is known (for example, see Patent Literature 1).
- the power transmission device includes a plurality of power transmission units.
- the power receiving device receives power from any of the power transmission units, and charges the battery with the received power.
- the communication device of the power transmitting device includes information for identifying the power transmitting unit that is receiving power in the power transmission stop signal, and transmits the information to the communication device of the power transmitting device.
- the power transmission device stops the power transmission of the corresponding power transmission unit based on the received power transmission stop signal.
- Patent Document 1 requires a communication device that wirelessly communicates a power transmission stop signal, and thus the configuration tends to be complicated.
- the present invention has been made in view of such a problem, and an object of the present invention is to provide a power supply device and a control device that can appropriately stop power supply to a power receiving coil with a simple configuration.
- a power supply device includes a power supply coil that wirelessly supplies power to a power reception coil connected to a load via a partition body, a power supply unit that supplies power to the power supply coil, And a control unit for stopping the power supply to the power supply unit when the power of the power supply coil is equal to or less than a predetermined threshold value.
- the power supply to the power receiving coil is stopped when the power of the power feeding coil also decreases below the threshold value. It can. Since it is not necessary to provide a communication device for receiving information on the current of the power receiving coil in the power supply device, the configuration of the power supply device can be simplified.
- This device is a control device in a power supply device including a power supply coil that wirelessly supplies power to a power reception coil connected to a load via a partition body, and a power supply unit that supplies power to the power supply coil. When the power is equal to or less than a predetermined threshold, the power supply unit stops power supply.
- power supply to the power receiving coil can be appropriately stopped with a simple configuration.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a power supply device of FIG. 1. It is a figure which shows the structure of the equipment drive part of FIG. 3 is a flowchart illustrating a process of a control unit in FIG. 2. 13 is a flowchart illustrating a process of a control unit according to the third embodiment. It is a figure showing the schematic structure of the toilet device concerning a modification.
- FIG. 1 shows a schematic configuration of an electric shutter device 1 according to the first embodiment.
- the electric shutter device 1 includes a power supply device 10, a shutter box 12, and a shutter curtain 14.
- the electric shutter device 1 is a facility device that is retrofitted to the building 90 at the time of renovation, for example.
- the electric shutter device 1 is provided, for example, near an opening of a building 90 such as a glass window 92, and the outside of the glass window 92 can be closed or opened by a shutter curtain 14.
- the electric shutter device 1 opens or closes the shutter curtain 14 based on an operation command from a user.
- the power supply device 10 is provided on the indoor side of the partition wall 94 of the building 90.
- the power supply device 10 includes a control unit 16 and a power supply unit 18.
- the control unit 16 supplies power to the power supply unit 18 based on the power supplied from the outlet via the power plug.
- the power supply unit 18 includes a power supply coil 20, a capacitor (not shown), and a fixing plate 22.
- the power supply coil 20 and the capacitor are connected in series to form a resonance circuit.
- the capacitor may be a stray capacitance or a circuit element.
- the power feeding coil 20 wirelessly transmits the power supplied from the control unit 16 to the power receiving coil 24 in the shutter box 12 provided outside the building 90 via the partition wall 94. Electric power is transmitted by magnetic resonance of the power supply coil 20 and the power receiving coil 24.
- FIG. 2 shows a configuration of the power supply device 10 of FIG.
- the control unit 16 includes a power supply unit 26, a current detection unit 28, a control unit 30, and a storage unit 32.
- the power supply unit 26 supplies power to the power supply coil 20 and the capacitor 34 of the power supply unit 18.
- the power supply unit 26 generates an AC voltage having a predetermined frequency and outputs the AC voltage to the power supply coil 20 and the capacitor 34. This frequency is set to a frequency at which power can be transmitted from the power feeding coil 20 to the power receiving coil 24 by the magnetic field resonance method, for example, a resonance frequency of the power feeding coil 20 and the capacitor 34.
- the power supply unit 26 controls the AC voltage so as to have a predetermined amplitude.
- the current detection unit 28 is arranged in a current path between the power supply unit 26 and the power supply coil 20 and detects a current flowing through the power supply coil 20.
- the control unit 30 controls the power supply by the power supply unit 26 based on the current detected by the current detection unit 28. Detailed functions of the control unit 30 will be described later.
- the storage unit 32 stores information necessary for control by the control unit 30.
- the shutter box 12 is attached to a partition wall 94 above the glass window 92 on the outdoor side.
- the shutter box 12 includes a power receiving unit 36, a shield member 38, a shaft 40, and a facility driving unit 42.
- the power receiving unit 36 includes the power receiving coil 24, a capacitor (not shown), and a fixing plate 44.
- the power receiving coil 24 and the capacitor are connected in series to form a resonance circuit.
- the capacitor may be a stray capacitance or a circuit element.
- the power receiving coil 24 and the capacitor are fixed to the fixing plate 44, and the fixing plate 44 is attached to the outside of the partition wall 94 above the glass window 92.
- the power receiving coil 24 receives power from the power feeding coil 20 wirelessly.
- the power received by the power receiving coil 24 is supplied to the equipment driving unit 42 and used as power for driving the shutter curtain 14.
- the shield member 38 is disposed outside the power receiving unit 36 and suppresses leakage of the magnetic field to the equipment driving unit 42 and the like.
- the shield member 38 is, for example, a ferrite sheet.
- the equipment driving unit 42 drives the shutter curtain 14, which is an equipment member, using the power received by the power receiving coil 24.
- the shaft 40 is connected to the upper end of the shutter curtain 14 and the equipment driving unit 42, and winds up the shutter curtain 14.
- the shaft 40 is driven to rotate in the forward and reverse directions by a facility driving unit 42.
- the shutter curtain 14 is unwound when the shutter curtain 14 is closed, and is wound when the shutter curtain 14 is opened.
- the shutter curtain 14 wound around the shaft 40 is housed in the shutter box 12.
- FIG. 3 shows the configuration of the equipment driving unit 42 of FIG.
- the equipment driving unit 42 includes a rectifying / smoothing unit 46, a storage battery 48, a control unit 50, and a motor 52.
- the rectifying / smoothing unit 46 is connected to the power receiving coil 24 and the capacitor 54 of the power receiving unit 36, rectifies and smoothes the AC power received by the power receiving coil 24, and supplies the obtained DC power to the storage battery 48 as a load. .
- the resonance frequency of the power receiving coil 24 and the capacitor 54 is substantially equal to the resonance frequency of the power feeding coil 20 and the capacitor 34.
- the power receiving unit 36 and the rectifying and smoothing unit 46 constitute a power receiving device 56.
- the power supply device 10 and the power receiving device 56 constitute a wireless power supply system.
- the storage battery 48 stores the electric power supplied from the rectifying and smoothing unit 46.
- the electric power stored in the storage battery 48 is supplied to each unit of the equipment driving unit 42.
- the storage battery 48 can store an electric energy capable of executing the operation of fully opening the shutter curtain 14 or the operation of fully closing the shutter curtain 14 at least once.
- the control unit 50 controls the driving of the motor 52 according to an operation command from the user.
- the control unit 50 may obtain an operation command wirelessly transmitted from a remote controller (not shown), or may obtain an operation command from an operation unit (not shown) connected to the control unit 50 by wiring. Good.
- the motor 52 is a driving unit that rotates the shaft 40 by using the electric power stored in the storage battery 48 as a driving source.
- the motor 52 rotates forward, backward or stops based on a drive signal from the control unit 50.
- the control unit 30 causes the power supply unit 26 to continue power supply when the current flowing through the power supply coil 20 is larger than a predetermined threshold value while the power supply unit 26 supplies power.
- the control unit 30 causes the power supply unit 26 to stop supplying power when the current flowing through the power supply coil 20 is equal to or less than the threshold value. This corresponds to that the control unit 30 causes the power supply unit 26 to stop supplying power when the power of the power supply coil 20 is equal to or less than a predetermined threshold value.
- the control unit 30 causes the power supply unit 26 to resume power supply when a predetermined standby time has elapsed since the power supply unit 26 stopped supplying power.
- the standby time is stored in the storage unit 32.
- the waiting time may be changeable by the user. Even if the opening and closing operation of the shutter curtain 14 is performed during the standby time and the remaining amount of the storage battery 48 is reduced, the power supply and the charging of the storage battery 48 can be automatically restarted without requiring the user's operation.
- the control unit 30 restarts the power supply when receiving a power supply restart command by the operation of the operation unit by the user before the standby time elapses. Even when the opening and closing operation of the shutter curtain 14 is performed a plurality of times during the standby time, the remaining amount of the storage battery 48 becomes insufficient for the next opening and closing operation. You can start charging.
- the control unit 30 may set a time from when the power supply unit 26 stops supplying power to when the power supply restart command is supplied, as a new standby time.
- the configuration of the control units 30 and 48 can be realized by cooperation of hardware resources and software resources, or only by hardware resources. Analog elements, microcomputers, DSPs, ROMs, RAMs, FPGAs, and other LSIs can be used as hardware resources. A program such as firmware can be used as a software resource.
- FIG. 4 is a flowchart showing the processing of the control unit 30 in FIG.
- the control unit 30 causes the power supply unit 26 to start power supply (S10). If the current of the power supply coil 20 is not equal to or less than the threshold value (N in S12), the control unit 30 causes the power supply unit 26 to continue power supply (S14). Return to If the current of the power supply coil 20 is equal to or less than the threshold value (Y in S12), the control unit 30 causes the power supply unit 26 to stop power supply (S16). If the standby time has not elapsed (N in S18), the process proceeds to step S18. It returns to S18. If the standby time has elapsed (Y in S18), the process returns to step S10.
- the control unit 30 since it is not necessary to provide a communication device for communicating that the storage battery 48 is fully charged in the power supply device 10 and the power receiving device 56, the configurations of the power supply device 10 and the power receiving device 56 can be simplified, and they can be reduced in size and cost. Can be Therefore, power supply to the power receiving coil 24 can be appropriately stopped with a simple configuration.
- the power supply is stopped, the power supply is restarted after the elapse of the standby time. Therefore, even when the power of the storage battery 48 is consumed during the standby time, the storage battery 48 is automatically restarted without requiring user operation. Can be charged.
- a first partition provided with a first electric shutter device and a second electric shutter device are provided.
- a situation in which the second partition provided with the shutter device is another type can be assumed.
- wireless communication is used to stop power supply, for example, when the first partition wall is difficult to transmit electromagnetic waves, when the first power receiving device of the first electric shutter device is fully charged, It is necessary to increase the intensity of the wireless signal for stopping power transmission to such an extent that the first power supply device of the first electric shutter device can receive the signal.
- a high-intensity wireless signal transmitted by the first power receiving device is also transmitted through the second partition and the second electric shutter.
- the power is also received by the second power supply of the device, and the second power supply may also stop supplying power.
- wireless communication is not used to stop power supply, so even when a plurality of electric shutter devices 1 are provided in one building 90, wireless communication is not performed. There is no danger of erroneously stopping the power supply of the power supply device 10 that should continue power supply due to the interference of the wireless signals for use.
- the second embodiment differs from the first embodiment in that a standby time is set for each time zone.
- the following description focuses on differences from the first embodiment.
- the storage unit 32 of the power supply device 10 stores the standby time in association with the time zone.
- the control unit 30 acquires the standby time corresponding to the time at which the power supply unit 26 stopped the power supply from the storage unit 32, and, after stopping the power supply to the power supply unit 26, when the acquired standby time has elapsed, The power supply unit 26 restarts power supply.
- the user sets the standby time for each time zone according to the life pattern. For example, the standby time in the morning and evening hours when the opening and closing operation of the shutter curtain 14 is easy to perform is set shorter than the standby time in the daytime and late night time when the opening and closing operation of the shutter curtain 14 is difficult to perform. If no one is inside the building 90 in the daytime, the shutter curtain 14 is assumed to be opened after getting up in the morning, closed before going out to enhance the security effect, opened in the evening when returning home, and closed before going to bed. Is done.
- the standby time in the time zone from 6:00 to 9:00 is 30 minutes
- the standby time in the time zone from 9:00 to 17:00 is 8 hours
- the standby time in the time zone from 17:00 to 21:00 is It is 30 minutes
- the standby time in the time zone from 21:00 to 6:00 may be 9 hours.
- the storage battery can be automatically charged at an appropriate timing according to the availability of the power of the storage battery in each time zone of the day.
- the standby time is set short so that after the power supply is stopped, power is supplied before the remaining amount of the storage battery 48 is excessively reduced by a plurality of opening and closing operations. Can be more likely to resume. Therefore, overdischarging of the storage battery 48 can be made less likely to occur, and the life of the storage battery 48 can be easily extended. Further, a situation in which the shutter curtain 14 cannot be opened and closed due to a shortage of the remaining amount of the storage battery 48 can be less likely to occur.
- the third embodiment is different from the first embodiment in that the next standby time is set based on the power supply time during which power is supplied to the power supply coil 20.
- the following description focuses on the differences from the first embodiment.
- the control unit 30 of the power supply device 10 sets the standby time based on the power supply time from when the power supply unit 26 restarts power supply to when the current of the power supply coil 20 becomes equal to or less than the threshold value. Specifically, when it is repeated a plurality of times that the power supply time is equal to or shorter than the predetermined reference time, the control unit 30 changes the standby time longer than before. For example, the control unit 30 adds a certain time to the waiting time up to that time.
- the waiting time may be limited so as not to exceed a predetermined maximum time.
- the reference time is a time during which charging in a state where power of the storage battery 48 is not sufficiently consumed can be detected, and may be set, for example, to several tens of seconds to several minutes. The reference time can be appropriately determined by experiments or the like.
- the control unit 30 sets the standby time based on the current of the power supply coil 20 within the power supply time.
- the control unit 30 derives an integral value of the current of the power supply coil 20 within the power supply time, and when the derived integral value is larger than a predetermined upper limit, sets the standby time shorter than before.
- the control unit 30 may subtract a certain time from the standby time up to that time, or may set the standby time to a predetermined minimum time.
- the upper limit value is a value that can detect that the storage battery 48 has been overdischarged, and can be set as appropriate by an experiment or the like.
- the standby time may be shortened. For example, when the opening / closing operation is performed a plurality of times during the two-hour standby time and the power supply is restarted in a state where the remaining amount of the storage battery 48 is almost zero, the standby time is reduced to, for example, one hour. In this example, even if the opening / closing operation is performed at the same frequency after charging is completed, it becomes easy to secure the remaining amount of the storage battery 48 one hour after the elapse of the standby time.
- the standby time is maintained at, for example, two hours. .
- FIG. 5 is a flowchart showing a process of the control unit 30 according to the third embodiment.
- the control unit 30 causes the power supply unit 26 to stop power supply (S38), and if the power supply time is equal to or less than the reference time (Y in S40). , N (S42). If N is not equal to the predetermined number (N in S44), the process proceeds to step S48.
- step S48 If the standby time has not elapsed (N in S48), the process returns to step S48. If the standby time has elapsed (Y in S48), the process returns to step S32.
- step S40 If the power supply time is not equal to or less than the reference time in step S40 (N in S40), if the integrated value of the current within the power supply time is not larger than the upper limit (N in S50), the process proceeds to step S48. If the integral value is larger than the upper limit (Y in S50), the control unit 30 changes the standby time to a shorter time (S52), and proceeds to step S48.
- the standby time since the standby time is set based on the power supply time, the standby time can be adjusted according to the power usage of the storage battery 48. If the storage battery 48 is repeatedly charged close to full charge during the power supply time shorter than the reference time, the standby time can be changed to a longer time, and the restart of the next power supply can be delayed, so that the power of the storage battery 48 is not sufficiently consumed. It becomes easy to reduce the number of times of charging in the state. Therefore, the memory effect of the storage battery 48 can be easily suppressed.
- the standby time is changed to a shorter time, and it becomes easier to restart the power supply before the storage battery 48 is overdischarged. Therefore, the life of the storage battery 48 can be easily extended. Further, it is possible to prevent a situation in which the remaining amount of the storage battery 48 becomes insufficient during the standby time and the shutter curtain 14 cannot be opened / closed.
- the storage unit 32 may store the standby time in association with the time zone for each day of the week.
- the control unit 30 acquires, from the storage unit 32, the standby time corresponding to the day of the week and the time at which the power supply unit 26 has stopped supplying power.
- the convenience for the user can be further improved.
- the control unit 30 of the power supply device 10 stores the pattern of the standby time of one day in the storage unit 32, and thereafter, May be controlled according to the stored standby time pattern.
- the processing in the control unit 30 can be reduced, so that the power consumption of the control unit 30 can be reduced.
- the equipment member is the shutter curtain 14
- the equipment member may be, for example, an electric curtain, an awning, a louver for a sunshade, or the like.
- FIG. 6 shows a schematic configuration of a toilet device 2 according to a modification.
- the toilet device 2 is provided in a toilet room partitioned by a partition wall 96 in the building 90.
- the partition body 96 is an inner wall of the room.
- the toilet device 2 includes a power supply device 10, a power receiving unit 36, a toilet 70, a toilet seat 72, a toilet lid 74, and a functional unit 76.
- the power supply device 10 is the power supply device 10 according to the first, second, or third embodiment.
- the power supply coil 20 of the power supply device 10 wirelessly transmits power to the power receiving coil 24 of the power receiving unit 36 via the partition wall 96. This allows power to be supplied to a toilet room without an outlet.
- the power received by the power receiving coil 24 is supplied to the functional unit 76.
- the toilet 70 is a Western-style toilet.
- the toilet seat 72 is a portion which is attached to the front side of the toilet 70 and serves as a seat surface on which a user sits.
- a heater for heating the toilet seat 72 is provided inside the toilet seat 72.
- the toilet lid 74 is a lid that covers the opening of the toilet 70, and is rotatably supported by a functional unit 76 placed on the rear upper surface of the toilet 70.
- the function unit 76 stores the power received by the power receiving coil 24 in a storage battery, and uses the stored power to clean the bottom of a shower toilet (registered trademark), heat the toilet seat 72, open and close the toilet seat 72, Various functions such as opening and closing operation of the lid 74 are executed.
- the function unit 76 includes a configuration for executing these various functions in addition to the configuration of the equipment driving unit 42 of the embodiment.
- the load is a storage battery
- the control unit may cause the power supply unit to restart the power supply when a predetermined standby time elapses after stopping the power supply to the power supply unit.
- the storage battery can be automatically recharged without requiring user operation.
- the load is a storage battery
- the power supply device further includes a storage unit that stores a standby time in association with a time zone,
- the control unit acquires a standby time corresponding to a time at which power supply to the power supply unit is stopped from the storage unit, and stops the power supply to the power supply unit, and when the acquired standby time elapses,
- the power supply unit may restart power supply.
- the storage battery can be charged at an appropriate timing in accordance with the availability of the power of the storage battery in each time zone.
- the control unit sets the standby time based on a power supply time from when the power supply unit restarts power supply to when the power of the power supply coil becomes equal to or less than the threshold value. May be.
- the standby time can be adjusted in accordance with the power usage of the storage battery.
- control unit may change the standby time to be longer when the power supply time is equal to or shorter than a predetermined reference time a plurality of times. According to this aspect, it is easy to reduce the number of times of charging when the power of the storage battery is not sufficiently consumed. Therefore, it is easy to suppress the memory effect of the storage battery.
- control unit may control the standby time when the power supply time is longer than the reference time and the integrated value of the current of the power supply coil within the power supply time is greater than a predetermined upper limit. May be shorter than before. According to this aspect, if there is a possibility that the storage battery has been over-discharged, the standby time is changed to a shorter time, and it becomes easier to restart the power supply before the storage battery is over-discharged. Therefore, the life of the storage battery can be easily extended.
- the present invention can be used for a power supply device and a control device for wireless power supply.
- DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Power supply apparatus, 20 ... Power supply coil, 24 ... Power receiving coil, 26 ... Power supply part, 30 ... Control part, 32 ... Storage part, 48 ... Storage battery, 50 ... Control part, 94, 96 ... Partition body.
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Abstract
給電装置10において、給電コイル20は、負荷に接続される受電コイルに隔壁体を介してワイヤレスで電力供給する。給電部26は、給電コイル20に電力供給する。制御部30は、給電コイル20の電力が予め定められたしきい値以下の場合、給電部26に電力供給を停止させる。
Description
本発明は、建物の壁などの隔壁体に設置されるワイヤレス給電用の給電装置および制御装置に関する。
送電装置から複数の受電装置に非接触で電力供給する非接触給電システムが知られている(たとえば、特許文献1参照)。送電装置は、複数の送電ユニットを含む。受電装置は、いずれかの送電ユニットから電力を受電し、受電した電力でバッテリを充電する。
バッテリが満充電になった受電装置に対して送電を続けると、漏れ磁界が大きくなる、受電側電圧が必要以上に高くなる、受電側が発熱するなどの問題が生じる恐れがある。そこで、受電装置の通信装置は、バッテリが満充電になった場合、受電中の送電ユニットを識別するための情報を送電停止信号に含めて、送電装置の通信装置に送信する。送電装置は、受信した送電停止信号にもとづいて、該当する送電ユニットの送電を停止する。
特許文献1の非接触給電システムでは、送電停止信号を無線通信する通信装置が必要であるため、構成が複雑になる傾向がある。
本発明はこのような課題に鑑みてなされ、その目的は、簡素な構成で、受電コイルへの電力供給を適切に停止できる給電装置および制御装置を提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明のある態様の給電装置は、負荷に接続される受電コイルに隔壁体を介してワイヤレスで電力供給する給電コイルと、給電コイルに電力供給する給電部と、給電コイルの電力が予め定められたしきい値以下の場合、給電部に電力供給を停止させる制御部と、を備える。
この態様によると、受電コイルから負荷に供給される電流が減少し、受電コイルに流れる電流が減少したことで、給電コイルの電力もしきい値以下に減少した場合、受電コイルへの電力供給を停止できる。受電コイルの電流に関する情報を受信する通信装置を給電装置に設ける必要がないので、給電装置の構成を簡素化できる。
本発明の別の態様は、制御装置である。この装置は、負荷に接続される受電コイルに隔壁体を介してワイヤレスで電力供給する給電コイルと、給電コイルに電力供給する給電部と、を備える給電装置における制御装置であって、給電コイルの電力が予め定められたしきい値以下の場合、給電部に電力供給を停止させる。
本発明によれば、簡素な構成で、受電コイルへの電力供給を適切に停止できる。
以下、実施形態、変形例では、同一の構成要素に同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、各図面では、説明の便宜のため、構成要素の一部を適宜省略したり、構成要素の寸法を適宜拡大、縮小して示す。
(第1の実施の形態)
図1は、第1の実施の形態に係る電動シャッター装置1の概略的な構成を示す。電動シャッター装置1は、給電装置10と、シャッターボックス12と、シャッターカーテン14とを備える。
図1は、第1の実施の形態に係る電動シャッター装置1の概略的な構成を示す。電動シャッター装置1は、給電装置10と、シャッターボックス12と、シャッターカーテン14とを備える。
電動シャッター装置1は、たとえばリフォーム時に建物90に後付けされる設備装置である。電動シャッター装置1は、たとえばガラス窓92等の建物90の開口部付近に設けられ、ガラス窓92の室外側をシャッターカーテン14にて閉鎖または開放可能である。電動シャッター装置1は、ユーザからの操作指令に基づいてシャッターカーテン14を開動作または閉動作させる。
給電装置10は、建物90の隔壁体94の室内側に設けられる。給電装置10は、制御ユニット16と、給電ユニット18とを備える。
制御ユニット16は、コンセントから電源プラグを介して供給された電力にもとづいて、給電ユニット18に電力を供給する。
給電ユニット18は、給電コイル20と、キャパシタ(図示しない)と、固定板22とを備える。給電コイル20とキャパシタは、直列接続されて共振回路を構成する。キャパシタは、浮遊容量でもよいし、回路素子でもよい。
給電コイル20とキャパシタは、固定板22に固定され、その固定板22により、ガラス窓92の上部にある隔壁体94の室内側に取り付けられる。
給電コイル20は、制御ユニット16から供給された電力を、建物90の室外側に設けられたシャッターボックス12内の受電コイル24に隔壁体94を介してワイヤレスで伝送する。給電コイル20と受電コイル24が磁界共鳴することにより電力が伝送される。
図2は、図1の給電装置10の構成を示す。制御ユニット16は、給電部26と、電流検出部28と、制御部30と、記憶部32とを備える。
給電部26は、給電ユニット18の給電コイル20とキャパシタ34に電力供給する。給電部26は、所定の周波数の交流電圧を生成して、給電コイル20とキャパシタ34に出力する。この周波数は、磁界共鳴方式により給電コイル20から受電コイル24に電力を伝送可能な周波数、たとえば給電コイル20とキャパシタ34の共振周波数に設定される。給電部26は、所定の振幅になるよう交流電圧を制御する。
電流検出部28は、給電部26と給電コイル20との間の電流経路に配置され、給電コイル20に流れる電流を検出する。制御部30は、電流検出部28で検出された電流にもとづいて、給電部26による電力供給を制御する。制御部30の詳細な機能は後述する。記憶部32は、制御部30による制御に必要な情報を記憶している。
図1に戻る。シャッターボックス12は、室外側において、ガラス窓92の上部にある隔壁体94に取り付けられる。シャッターボックス12は、受電ユニット36、シールド部材38、シャフト40、設備駆動部42を備える。
受電ユニット36は、受電コイル24と、キャパシタ(図示しない)と、固定板44とを備える。受電コイル24とキャパシタは、直列接続されて共振回路を構成する。キャパシタは、浮遊容量でもよいし、回路素子でもよい。
受電コイル24とキャパシタは、固定板44に固定され、その固定板44により、ガラス窓92の上部にある隔壁体94の室外側に取り付けられる。
受電コイル24は、給電コイル20からワイヤレスで電力を受電する。受電コイル24が受電した電力は、設備駆動部42に供給され、シャッターカーテン14を駆動する電力として使用される。
シールド部材38は、受電ユニット36の室外側に配置され、設備駆動部42などへの磁界の漏洩を抑制する。シールド部材38は、たとえばフェライトシートである。
設備駆動部42は、受電コイル24が受電した電力を用いて設備部材であるシャッターカーテン14を駆動する。
シャフト40は、シャッターカーテン14の上端部と設備駆動部42とに連結され、シャッターカーテン14を巻き取る。シャフト40は、設備駆動部42によって正逆方向に回転駆動される。シャフト40の回転に応じて、シャッターカーテン14の閉動作時にシャッターカーテン14の巻き出しが行われ、シャッターカーテン14の開動作時に巻き取りが行われる。シャフト40に巻き取られたシャッターカーテン14は、シャッターボックス12内に収容される。
図3は、図1の設備駆動部42の構成を示す。設備駆動部42は、整流平滑部46と、蓄電池48と、制御部50と、モータ52とを備える。
整流平滑部46は、受電ユニット36の受電コイル24とキャパシタ54に接続され、受電コイル24で受電された交流電力を整流および平滑して、得られた直流電力を負荷である蓄電池48に供給する。受電コイル24とキャパシタ54の共振周波数は、給電コイル20とキャパシタ34の共振周波数とほぼ等しい。受電ユニット36と整流平滑部46は、受電装置56を構成する。給電装置10と受電装置56は、ワイヤレス給電システムを構成する。
蓄電池48は、整流平滑部46から供給された電力を蓄電する。蓄電池48に蓄電された電力は、設備駆動部42の各部に供給される。蓄電池48は、シャッターカーテン14を全開させる動作、または、全閉させる動作を少なくとも1回実行可能な電力量を蓄電できる。
制御部50は、ユーザによる操作指令に応じてモータ52の駆動を制御する。制御部50は、リモートコントローラ(図示しない)から無線で送信される操作指令を取得してもよいし、制御部50に配線で接続された操作部(図示しない)から操作指令を取得してもよい。
モータ52は、蓄電池48に蓄積された電力を駆動源として、シャフト40を回転駆動させる駆動部である。モータ52は、制御部50からの駆動信号に基づいて正回転、逆回転または回転停止する。
次に、給電装置10の制御部30の機能を詳細に説明する。制御部30は、給電部26に電力供給させた状態で、給電コイル20に流れる電流が予め定められたしきい値より大きい場合、給電部26に電力供給を継続させる。制御部30は、給電コイル20に流れる電流がしきい値以下の場合、給電部26に電力供給を停止させる。これは、制御部30が、給電コイル20の電力が予め定められたしきい値以下の場合、給電部26に電力供給を停止させることに相当する。
蓄電池48が満充電に近づくと、受電コイル24から蓄電池48に供給される電流、すなわち受電コイル24に流れる電流が減少する。そのため、給電コイル20から受電コイル24へ伝送される電力も減少し、給電コイル20の電力および電流も減少する。しきい値は、実験などにより適宜定めることができる。このようにして、蓄電池48がほぼ満充電になった場合、給電部26は電力供給を停止する。
制御部30は、給電部26に電力供給を停止させてから予め定められた待機時間が経過した場合、給電部26に電力供給を再開させる。待機時間は、記憶部32に記憶されている。待機時間は、ユーザが変更できてもよい。待機時間中にシャッターカーテン14の開閉動作が行われて蓄電池48の残量が減少しても、ユーザの操作を必要とせずに電力供給および蓄電池48の充電を自動的に再開できる。
制御部30は、待機時間が経過するまでにユーザの操作部の操作による給電再開指令を受けた場合、電力供給を再開させる。待機時間中にシャッターカーテン14の開閉動作が複数回行われたことなどにより、蓄電池48の残量が次の開閉動作に対して不足した場合にも、待機時間の経過を待たずに蓄電池48の充電を開始できる。この場合、制御部30は、給電部26に電力供給を停止させてから給電再開指令が供給されるまでの時間を、新たな待機時間として設定してもよい。
制御部30,48の構成は、ハードウェア資源とソフトウェア資源の協働、またはハードウェア資源のみにより実現できる。ハードウェア資源としてアナログ素子、マイクロコンピュータ、DSP、ROM、RAM、FPGA、その他のLSIを利用できる。ソフトウェア資源としてファームウェア等のプログラムを利用できる。
図4は、図2の制御部30の処理を示すフローチャートである。制御部30は、給電部26に給電を開始させ(S10)、給電コイル20の電流がしきい値以下でなければ(S12のN)、給電部26に給電を継続させ(S14)、ステップS12に戻る。給電コイル20の電流がしきい値以下であれば(S12のY)、制御部30は給電部26に給電を停止させ(S16)、待機時間が経過していなければ(S18のN)、ステップS18に戻る。待機時間が経過した場合(S18のY)、ステップS10に戻る。
本実施の形態によれば、蓄電池48が満充電に近づき、受電コイル24の電流が減少したことで、給電コイル20の電流もしきい値以下に減少した場合、給電装置10の電力供給を停止できる。制御部30は、比較などの簡単な処理を実行できればよいので、安価なマイコンなどで容易に構成できる。蓄電池48が満充電になったことを通信する通信装置を給電装置10と受電装置56に設ける必要がないので、給電装置10と受電装置56の構成を簡素化でき、それらを小型化および低コスト化できる。よって、簡素な構成で、受電コイル24への電力供給を適切に停止できる。
また、電力供給の停止後、待機時間の経過により電力供給を再開させるので、待機時間に蓄電池48の電力が消費された場合にも、ユーザの操作を必要とせずに自動的に蓄電池48を再充電できる。
なお、図示は省略するが、建物90の複数のガラス窓92に複数の電動シャッター装置1が設けられた場合、第1の電動シャッター装置が設けられた第1の隔壁体と、第2の電動シャッター装置が設けられた第2の隔壁体とが、別の種類である状況が想定されうる。実施の形態とは異なり電力供給の停止のために無線通信を用いる場合、たとえば、第1の隔壁体が電磁波を透過させ難い場合、第1の電動シャッター装置の第1の受電装置が満充電時に送信する給電停止用の無線信号の強度を、第1の電動シャッター装置の第1の給電装置が受信できる程度に強くする必要がある。しかし、第2の隔壁体が第1の隔壁体より電磁波を透過させやすい場合、第1の受電装置が送信した強度の高い無線信号は、第2の隔壁体も透過して第2の電動シャッター装置の第2の給電装置でも受信され、第2の給電装置も電力供給を停止する可能性がある。
これに対して本実施の形態では、既述のように電力供給の停止のために無線通信を用いないので、1つの建物90に複数の電動シャッター装置1が設けられた場合にも、無線通信用の無線信号の混信により、給電を続けるべき給電装置10の電力供給を誤って停止させる恐れがない。
(第2の実施の形態)
第2の実施の形態では、時間帯毎に待機時間が設定されていることが第1の実施の形態と異なる。以下では、第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。
第2の実施の形態では、時間帯毎に待機時間が設定されていることが第1の実施の形態と異なる。以下では、第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。
給電装置10の記憶部32は、時間帯と対応付けて待機時間を記憶する。制御部30は、給電部26に電力供給を停止させた時刻に対応する待機時間を記憶部32から取得し、給電部26に電力供給を停止させてから、取得した待機時間が経過した場合、給電部26に電力供給を再開させる。
ユーザは、生活パターンに合わせて時間帯毎の待機時間を設定する。たとえば、シャッターカーテン14の開閉動作が行われやすい朝夕の時間帯の待機時間は、シャッターカーテン14の開閉動作が行われにくい昼間や深夜の時間帯の待機時間より短く設定される。昼間に建物90内にだれもいない場合、シャッターカーテン14は、朝、起床後に開けられ、防犯効果を高めるために外出前に閉められ、夕方、帰宅すると開けられ、就寝前に閉められることが想定される。
この場合、たとえば6時から9時の時間帯の待機時間は30分であり、9時から17時の時間帯の待機時間は8時間であり、17時から21時の時間帯の待機時間は30分であり、21時から6時の時間帯の待機時間は9時間であってもよい。
本実施の形態によれば、1日の各時間帯での蓄電池の電力の使用可能性に合わせて、適切なタイミングで自動的に蓄電池を充電できる。朝夕などのシャッターカーテン14が開閉される確率が高い時間帯では、待機時間を短く設定することにより、電力供給を停止後、複数回の開閉動作によって蓄電池48の残量が減少しすぎる前に給電を再開する可能性を高めることができる。よって、蓄電池48の過放電を起こりにくくでき、蓄電池48の寿命を延ばしやすくなる。また、蓄電池48の残量が不足してシャッターカーテン14を開閉できない状況を起こりにくくできる。
一方、昼間や深夜などのシャッターカーテン14が開閉される確率が低い時間帯では、待機時間を長く設定することにより、蓄電池48の電力が十分に消費されていない状態での充電、すなわち継ぎ足し充電を抑制できる。よって、蓄電池48のメモリー効果を抑制しやすくなる。充電回数を減らすこともできる。
(第3の実施の形態)
第3の実施の形態では、給電コイル20に電力を供給している給電時間にもとづいて次の待機時間を設定することが、第1の実施の形態と異なる。以下では、第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。
第3の実施の形態では、給電コイル20に電力を供給している給電時間にもとづいて次の待機時間を設定することが、第1の実施の形態と異なる。以下では、第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。
給電装置10の制御部30は、給電部26に電力供給を再開させてから給電コイル20の電流がしきい値以下になるまでの給電時間にもとづいて、待機時間を設定する。具体的には制御部30は、給電時間が予め定められた基準時間以下であることが複数回繰り返された場合、待機時間をそれまでより長く変更する。たとえば制御部30は、それまでの待機時間に一定時間を加算する。待機時間は、予め定められた最長時間を超えないように制限されてもよい。基準時間は、蓄電池48の電力が十分に消費されていない状態での充電を検知できる時間であり、たとえば数十秒から数分の間に設定されてもよい。基準時間は、実験などにより適宜定めることができる。
これにより、シャッターカーテン14が開閉動作せず蓄電池48の電力が殆ど消費されない状況が続くと、待機時間が長くなる。
制御部30は、給電時間が基準時間より長い場合、当該給電時間内の給電コイル20の電流にもとづいて待機時間を設定する。制御部30は、給電時間内の給電コイル20の電流の積分値を導出し、導出した積分値が予め定められた上限値より大きい場合、待機時間をそれまでより短く設定する。制御部30は、それまでの待機時間から一定時間を減算してもよいし、待機時間を予め定められた最短時間に設定してもよい。上限値は、蓄電池48が過放電していたことを検知可能な値であり、実験などにより適宜設定できる。
これにより、シャッターカーテン14が開閉動作して蓄電池48の電力が消費されると、待機時間が短くなる可能性がある。たとえば2時間の待機時間の間に開閉動作が複数回行われ、蓄電池48の残量がほぼ0になった状態で電力供給が再開された場合、待機時間がたとえば1時間に短くなる。この例では、充電終了後に同じ頻度で開閉動作しても、待機時間が経過した1時間後に蓄電池48の残量を確保しやすくなる。
また、たとえば2時間の待機時間の間に開閉動作が1回行われ、蓄電池48の残量が50%程度である状態で電力供給が再開された場合、待機時間はたとえば2時間に維持される。
図5は、第3の実施の形態に係る制御部30の処理を示すフローチャートである。制御部30は、N=0に設定し(S30)、給電部26に給電を開始させ(S32)、給電コイル20の電流がしきい値以下でなければ(S34のN)、給電部26に給電を継続させる(S36)、ステップS34に戻る。
給電コイル20の電流がしきい値以下であれば(S34のY)、制御部30は、給電部26に給電を停止させ(S38)、給電時間が基準時間以下であれば(S40のY)、Nに1を加算し(S42)、Nが所定回数と等しくなければ(S44のN)、ステップS48に移る。所定回数は、実験などにより適宜定めることができる。Nが所定回数と等しければ(S44のY)、制御部30は待機時間を長く変更し、N=0に設定し(S46)、ステップS48に移る。
待機時間が経過していない場合(S48のN)、ステップS48に戻る。待機時間が経過した場合(S48のY)、ステップS32に戻る。
ステップS40にて給電時間が基準時間以下でない場合(S40のN)、給電時間内の電流の積分値が上限値より大きくなければ(S50のN)、ステップS48に移る。積分値が上限値より大きければ(S50のY)、制御部30は待機時間を短く変更し(S52)、ステップS48に移る。
本実施の形態によれば、給電時間にもとづいて待機時間を設定するので、蓄電池48の電力の使用状況に合わせて待機時間を調整できる。基準時間以下の給電時間で蓄電池48が満充電に近くなることが繰り返されると、待機時間を長く変更し、次回の電力供給の再開を遅くできるので、蓄電池48の電力が十分に消費されていない状態での充電の回数を減らしやすくなる。よって、蓄電池48のメモリー効果を抑制しやすくなる。
給電時間が基準時間より長く、蓄電池48が過放電していた可能性があれば、待機時間を短く変更し、蓄電池48が過放電する前に電力供給を再開しやすくなる。よって、蓄電池48の寿命を延ばしやすくなる。また、待機時間中に蓄電池48の残量が不足してシャッターカーテン14を開閉できない状況を起こりにくくできる。
以上、実施の形態に基づき本発明を説明したが、実施の形態は、本発明の原理、応用を示すにすぎない。また、実施の形態には、請求の範囲に規定された本発明の思想を逸脱しない範囲において、多くの変形例や配置の変更が可能である。
第2の実施の形態において、記憶部32は、曜日毎に時間帯と対応付けて待機時間を記憶してもよい。この場合、制御部30は、給電部26に電力供給を停止させた曜日および時刻に対応する待機時間を記憶部32から取得する。この変形例では、ユーザの利便性をより向上できる。
第3の実施の形態において、1日の待機時間のパターンが複数日にわたり繰り返された場合、給電装置10の制御部30は、1日の待機時間のパターンを記憶部32に記憶させて、以降は、記憶された待機時間のパターンにしたがって制御してもよい。この変形例では、記憶された待機時間のパターンで制御する場合に制御部30での処理を削減できるので、制御部30の消費電力を低減できる。
実施の形態では、設備部材がシャッターカーテン14である例について説明したが、設備部材は、たとえば電動カーテン、オーニング、日よけ用のルーバ等でもよい。
実施の形態では、設備装置が電動シャッター装置1である例について説明したが、設備装置はトイレ装置でもよい。図6は、変形例に係るトイレ装置2の概略的な構成を示す。
トイレ装置2は、建物90における隔壁体96で区画されたトイレ室内に設けられる。隔壁体96は、室内の内壁である。トイレ装置2は、給電装置10と、受電ユニット36と、便器70と、便座72と、便蓋74と、機能部76とを備える。
給電装置10は、第1、第2または第3の実施の形態の給電装置10である。給電装置10の給電コイル20は、受電ユニット36の受電コイル24に隔壁体96を介してワイヤレスで電力を伝送する。これによりコンセントがないトイレ室にも電力供給できる。受電コイル24が受電した電力は、機能部76に供給される。
便器70は、洋式便器である。便座72は、便器70の前側に取り付けられ、使用者が腰掛ける座面となる部分である。便座72の内部には、便座72を加温するヒータが設けられる。便蓋74は、便器70の開口を覆う蓋であり、便器70の後部上面に載置された機能部76に回動可能に軸支される。
機能部76は、受電コイル24が受電した電力を蓄電池に蓄電し、蓄電された電力を用いて、シャワートイレ(登録商標)のお尻洗浄、便座72の加温、便座72の開閉動作、便蓋74の開閉動作等の各種機能を実行する。図示しないが、機能部76は、実施の形態の設備駆動部42の構成に加え、これらの各種機能を実行するための構成を備える。
この変形例によれば、トイレ装置2に関しても第1、第2または第3の実施の形態の効果を得ることができる。
以上の実施形態、変形例により具体化される発明を一般化すると、以下の技術的思想が導かれる。
前述の課題を解決するための手段に記載の態様の給電装置において、
前記負荷は蓄電池であり、
前記制御部は、前記給電部に電力供給を停止させてから予め定められた待機時間が経過した場合、前記給電部に電力供給を再開させてもよい。
この態様によれば、ユーザの操作を必要とせずに自動的に蓄電池を再充電できる。
前記負荷は蓄電池であり、
前記制御部は、前記給電部に電力供給を停止させてから予め定められた待機時間が経過した場合、前記給電部に電力供給を再開させてもよい。
この態様によれば、ユーザの操作を必要とせずに自動的に蓄電池を再充電できる。
前述の態様の給電装置において、
前記負荷は蓄電池であり、
前記給電装置は、時間帯と対応付けて待機時間を記憶する記憶部をさらに備え、
前記制御部は、前記給電部に電力供給を停止させた時刻に対応する待機時間を前記記憶部から取得し、前記給電部に電力供給を停止させてから、取得した待機時間が経過した場合、前記給電部に電力供給を再開させてもよい。
この態様によれば、各時間帯での蓄電池の電力の使用可能性に合わせて、適切なタイミングで蓄電池を充電できる。
前記負荷は蓄電池であり、
前記給電装置は、時間帯と対応付けて待機時間を記憶する記憶部をさらに備え、
前記制御部は、前記給電部に電力供給を停止させた時刻に対応する待機時間を前記記憶部から取得し、前記給電部に電力供給を停止させてから、取得した待機時間が経過した場合、前記給電部に電力供給を再開させてもよい。
この態様によれば、各時間帯での蓄電池の電力の使用可能性に合わせて、適切なタイミングで蓄電池を充電できる。
前述の態様の給電装置において、前記制御部は、前記給電部に電力供給を再開させてから前記給電コイルの電力が前記しきい値以下になるまでの給電時間にもとづいて、前記待機時間を設定してもよい。
この態様によれば、蓄電池の電力の使用状況に合わせて待機時間を調整できる。
この態様によれば、蓄電池の電力の使用状況に合わせて待機時間を調整できる。
前述の態様の給電装置において、前記制御部は、前記給電時間が予め定められた基準時間以下であることが複数回繰り返された場合、前記待機時間をそれまでより長く変更してもよい。
この態様によれば、蓄電池の電力が十分に消費されていない状態での充電の回数を減らしやすくなる。よって、蓄電池のメモリー効果を抑制しやすくなる。
この態様によれば、蓄電池の電力が十分に消費されていない状態での充電の回数を減らしやすくなる。よって、蓄電池のメモリー効果を抑制しやすくなる。
前述の態様の給電装置において、前記制御部は、前記給電時間が前記基準時間より長く、当該給電時間内の前記給電コイルの電流の積分値が予め定められた上限値より大きい場合、前記待機時間をそれまでより短く変更してもよい。
この態様によれば、蓄電池が過放電していた可能性があれば、待機時間を短く変更して、蓄電池が過放電する前に電力供給を再開しやすくなる。よって、蓄電池の寿命を延ばしやすくなる。
この態様によれば、蓄電池が過放電していた可能性があれば、待機時間を短く変更して、蓄電池が過放電する前に電力供給を再開しやすくなる。よって、蓄電池の寿命を延ばしやすくなる。
本発明は、ワイヤレス給電用の給電装置および制御装置に利用できる。
10…給電装置、20…給電コイル、24…受電コイル、26…給電部、30…制御部、32…記憶部、48…蓄電池、50…制御部、94,96…隔壁体。
Claims (7)
- 負荷に接続される受電コイルに隔壁体を介してワイヤレスで電力供給する給電コイルと、
前記給電コイルに電力供給する給電部と、
前記給電コイルの電力が予め定められたしきい値以下の場合、前記給電部に電力供給を停止させる制御部と、
を備えることを特徴とする給電装置。 - 前記負荷は蓄電池であり、
前記制御部は、前記給電部に電力供給を停止させてから予め定められた待機時間が経過した場合、前記給電部に電力供給を再開させることを特徴とする請求項1に記載の給電装置。 - 前記負荷は蓄電池であり、
前記給電装置は、時間帯と対応付けて待機時間を記憶する記憶部をさらに備え、
前記制御部は、前記給電部に電力供給を停止させた時刻に対応する待機時間を前記記憶部から取得し、前記給電部に電力供給を停止させてから、取得した待機時間が経過した場合、前記給電部に電力供給を再開させることを特徴とする請求項1に記載の給電装置。 - 前記制御部は、前記給電部に電力供給を再開させてから前記給電コイルの電力が前記しきい値以下になるまでの給電時間にもとづいて、前記待機時間を設定することを特徴とする請求項2に記載の給電装置。
- 前記制御部は、前記給電時間が予め定められた基準時間以下であることが複数回繰り返された場合、前記待機時間をそれまでより長く変更することを特徴とする請求項4に記載の給電装置。
- 前記制御部は、前記給電時間が前記基準時間より長く、当該給電時間内の前記給電コイルの電流の積分値が予め定められた上限値より大きい場合、前記待機時間をそれまでより短く変更することを特徴とする請求項5に記載の給電装置。
- 負荷に接続される受電コイルに隔壁体を介してワイヤレスで電力供給する給電コイルと、前記給電コイルに電力供給する給電部と、を備える給電装置における制御装置であって、
前記給電コイルの電力が予め定められたしきい値以下の場合、前記給電部に電力供給を停止させることを特徴とする制御装置。
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