WO2020059129A1 - 入庫管理装置及び低温倉庫の入庫管理方法 - Google Patents

入庫管理装置及び低温倉庫の入庫管理方法 Download PDF

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WO2020059129A1
WO2020059129A1 PCT/JP2018/035135 JP2018035135W WO2020059129A1 WO 2020059129 A1 WO2020059129 A1 WO 2020059129A1 JP 2018035135 W JP2018035135 W JP 2018035135W WO 2020059129 A1 WO2020059129 A1 WO 2020059129A1
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temperature
luggage
time
power consumption
storage
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PCT/JP2018/035135
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English (en)
French (fr)
Inventor
和田 誠
守 濱田
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G1/00Storing articles, individually or in orderly arrangement, in warehouses or magazines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/08Logistics, e.g. warehousing, loading or distribution; Inventory or stock management

Definitions

  • the present invention relates to a technology for managing a storage time when goods are stored in a low-temperature warehouse.
  • the low-temperature warehouse is provided with a cooling device, and the internal temperature is controlled to a low temperature.
  • the packages are delivered by a plurality of delivery vehicles, and each time they are delivered, the packages are placed in the cold warehouse.
  • the output of the cooling device is increased to cool the loaded load.
  • the cooling device performs a high-output operation such as a rapid operation.
  • the power consumption of the cooling device increases.
  • Patent Document 1 describes that by managing the position and operation status of delivery vehicles, it is possible to improve the efficiency of distribution and the quality of transportation.
  • Patent Literature 2 discloses that the operation of a cooling device is controlled in accordance with the state of luggage to be stored so as to suppress deterioration of luggage quality without consuming unnecessary power.
  • Patent Literature 1 does not describe performing delivery in consideration of power consumption of a cooling device provided in a low-temperature warehouse. Further, in Patent Document 2, the state of a package is managed by attaching an identification tag to all the packages. However, when many packages are handled, it is difficult to attach tags to all the packages. It is an object of the present invention to reduce power consumption in a low-temperature warehouse while suppressing deterioration of luggage quality by a simple method.
  • the storage management device includes: A low-temperature warehouse provided with a cooling device that operates with different power consumption, a storage management device that notifies a storage time at which luggage loaded on each of the plurality of mobiles is to be stored, Regarding the luggage loaded on each of the moving objects, first temperature change information over time of the luggage when the luggage is unloaded and then put into the low-temperature warehouse, and the luggage is loaded into the low-temperature warehouse after unloading.
  • a temperature information storage unit storing second temperature change information with time of the package in the absence of the temperature information; Based on the first temperature change information and the second temperature change information on the luggage loaded on each of the moving objects stored in the temperature information storage unit, the luggage loaded on each of the moving objects is the luggage A storage management unit for notifying the storage time when the temperature of the cooling device does not become higher than the allowable temperature and the power consumption of the cooling device is reduced.
  • the arrival time at which the temperature of the package does not become higher than the allowable temperature and the power consumption of the low-temperature warehouse is reduced is specified. This makes it possible to reduce the power consumption in the low-temperature warehouse while suppressing the deterioration of the quality of the package.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a distribution management system 1 according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of a low-temperature warehouse 22 according to the first embodiment.
  • 1 is a configuration diagram of a storage management device 10 according to Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a flowchart of an operation of the storage management device 10 according to the first embodiment. 5 is a flowchart of a storage management process according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of a power consumption calculation process according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of a calculation method of the heat capacity C of the package 40 according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram of a change in power consumption according to a comparative example.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of a change in power consumption according to the first embodiment. The figure which shows the information output by the information output part 116 which concerns on the modification 4.
  • Embodiment 1 FIG. *** Configuration description *** The configuration of the physical distribution management system 1 according to the first embodiment will be described with reference to FIG.
  • the distribution management system 1 includes a storage management device 10, a plurality of mobile units 20, a package management device 21, a low-temperature warehouse 22, a warehouse management device 23, a location management device 24, a traffic management device 25, a temperature management device, It comprises a device 26 and a management terminal 27.
  • the warehousing management device 10 is a device that specifies the warehousing time at which the cargo 40 loaded on each of the plurality of moving objects 20 is to be put into the low-temperature warehouse 22.
  • the storage management device 10 is connected to the package management device 21, the warehouse management device 23, the position management device 24, the traffic management device 25, the temperature management device 26, the management terminal 27, and the network 30 via a network 30.
  • Each moving body 20 is a moving object such as a vehicle and a ship carrying the load 40.
  • the moving body 20 includes a storage 201 that stores the package 40.
  • the storage 201 is provided with a cooling device 202.
  • the cooling device 202 maintains the internal temperature Ttr of the storage 201 at a low temperature of about ⁇ 10 ° C. to ⁇ 20 ° C.
  • the temperature of the luggage 40 stored in the storage 201 is also maintained at a low temperature of about ⁇ 10 ° C. to ⁇ 20 ° C.
  • the storage 201 is provided with a temperature sensor 203 for detecting the internal temperature Ttr.
  • the temperature sensor 203 is connected to the package management device 21 via the network 31.
  • each mobile unit 20 is provided with a position transmitting device 204 that transmits position information indicating the current position.
  • the position transmission device 204 is connected to the position management device 24 via the network 32.
  • the luggage management device 21 is a device that manages information on the luggage 40 loaded on each mobile unit 20. Specifically, the luggage management device 21 periodically acquires and manages the internal temperature Ttr of the storage 201 of each mobile 20 obtained from the temperature sensor 203 provided in the storage 201 of each mobile 20. I do. Further, the luggage management device 21 calculates and manages the heat capacity C of the luggage 40 loaded on each mobile 20 from the change in the internal temperature Ttr of the storage 201 of each mobile 20.
  • the low-temperature warehouse 22 is a warehouse that stores the packages 40 transported by the moving bodies 20 in a low-temperature state. As shown in FIG. 2, the low-temperature warehouse 22 is provided with a cooling device 221. The cooling device 221 maintains the internal temperature TR of the low-temperature warehouse 22 at a low temperature of about ⁇ 10 ° C. to ⁇ 60 ° C. Thereby, the temperature of the luggage 40 placed in the low-temperature warehouse 22 is also maintained at a low temperature of about ⁇ 10 ° C. to ⁇ 60 ° C. Further, the low-temperature warehouse 22 is provided with a temperature sensor 222 for detecting the internal temperature TR. The temperature sensor 222 is connected to the warehouse management device 23 via the network 33.
  • the cooling device 221 performs an operation with different power consumption according to the situation inside the low-temperature warehouse 22.
  • the cooling device 221 performs an operation having different cooling intensities according to information such as the internal temperature TR of the low-temperature warehouse 22 and the temperature of the package 40 placed inside the low-temperature warehouse 22.
  • the cooling device 221 performs an operation that consumes a large amount of power and has a high cooling intensity, as more and more high-temperature packages 40 are placed in the low-temperature warehouse 22.
  • the warehouse management device 23 is a device that manages information on the low-temperature warehouse 22. Specifically, the warehouse management device 23 periodically acquires and manages the internal temperature TR of the low-temperature warehouse 22 detected by the temperature sensor 222 provided in the low-temperature warehouse 22.
  • the position management device 24 is a device that manages position information of each mobile unit 20. Specifically, the position management device 24 periodically acquires and manages the position information transmitted from the position transmission device 204 provided in each mobile unit 20.
  • the traffic management device 25 manages traffic information. Specifically, the traffic management device 25 periodically acquires and manages traffic information such as traffic congestion status and regulation information from an external server or the like.
  • the temperature management device 26 is a device that manages the storage temperature To such as the outside air temperature around the low-temperature warehouse 22.
  • the temperature management device 26 is a device that manages the storage temperature To of a place where the luggage 40 loaded on each mobile unit 20 is unloaded and temporarily placed before the luggage 40 is put into the low-temperature warehouse 22. It is. That is, if the place where the luggage 40 is temporarily placed is outdoors, the outside air temperature around the low-temperature warehouse 22 is managed as the storage temperature To, and the place where the luggage 40 is temporarily placed is inside the room near the low-temperature warehouse 22. In the case of a passage, the temperature of the passage is managed as the storage temperature To.
  • the management terminal 27 is a terminal used by the manager of the low-temperature warehouse 22 such as the owner of the low-temperature warehouse 22.
  • the management terminal 27 is a PC (Personal Computer).
  • the configuration of the storage management device 10 according to the first embodiment will be described with reference to FIG.
  • the storage management device 10 is a computer.
  • the storage management device 10 includes hardware of a processor 11, a memory 12, a storage 13, and a communication interface 14.
  • the processor 11 is connected to other hardware via a signal line, and controls the other hardware.
  • the processor 11 is an IC (Integrated Circuit) that performs processing.
  • the processor 11 is, as a specific example, a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), and a GPU (Graphics Processing Unit).
  • the memory 12 is a storage device for temporarily storing data.
  • the memory 12 is, for example, an SRAM (Static Random Access Memory) or a DRAM (Dynamic Random Access Memory).
  • the storage 13 is a storage device for storing data.
  • the storage 13 is, as a specific example, an HDD (Hard ⁇ Disk ⁇ Drive).
  • the storage 13 includes an SD (registered trademark, Secure Digital) memory card, a CF (CompactFlash, registered trademark), a NAND flash, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a Blu-ray (registered trademark) disk, and a DVD (Digital Versatile Disk). It may be a portable recording medium.
  • the communication interface 14 is an interface for communicating with an external device.
  • the communication interface 14 is a port of Ethernet (registered trademark), USB (Universal Serial Bus), or HDMI (registered trademark, High-Definition Multimedia Interface) as a specific example.
  • the storage management device 10 includes an arrival time calculation unit 111, a temperature calculation unit 112, and a storage management unit 113 as functional components.
  • the storage management unit 113 includes a power consumption calculation unit 114, a time identification unit 115, and an information output unit 116.
  • the function of each functional component of the storage management device 10 is realized by software.
  • the storage 13 stores a program that implements the function of each functional component of the storage management device 10. This program is read into the memory 12 by the processor 11 and executed by the processor 11. Thereby, the function of each functional component of the storage management device 10 is realized.
  • the storage 13 implements the function of the temperature information storage unit 131.
  • FIG. 1 only one processor 11 is shown. However, a plurality of processors 11 may be provided, and the plurality of processors 11 may execute programs for realizing the respective functions in cooperation with each other.
  • the operation of the storage management device 10 according to the first embodiment will be described with reference to FIGS.
  • the operation of the storage management device 10 according to the first embodiment corresponds to the operation method of the low-temperature warehouse according to the first embodiment.
  • the arrival time calculator 111 calculates an estimated arrival time ta at which each mobile unit 20 arrives at the low-temperature warehouse 22.
  • the arrival time calculation unit 111 sequentially sets each mobile unit 20 as a target mobile unit 20.
  • the arrival time calculation unit 111 acquires position information indicating the position of the target mobile unit 20 from the position management device 24.
  • the arrival time calculation unit 111 acquires from the traffic management device 25 the traffic information on the route from the position of the target moving body 20 indicated by the position information to the low-temperature warehouse 22.
  • the arrival time calculation unit 111 calculates the travel time required to travel from the position of the target mobile unit 20 to the low-temperature warehouse 22 in consideration of the traffic information.
  • the arrival time calculation unit 111 calculates a time later than the current time by the moving time as the estimated arrival time ta of the target moving body 20.
  • n scheduled arrival times ta from the estimated arrival time ta1 of the first mobile unit 20 to the estimated arrival time tan of the nth mobile unit 20 are calculated.
  • the arrival time calculation unit 111 calculates the estimated arrival time ta in consideration of only the traffic information.
  • the arrival time calculation unit 111 may calculate the estimated arrival time ta in consideration of other information such as weather information that affects the movement of the target mobile unit 20.
  • the arrival time calculation unit 111 acquires other information from an external server or the like.
  • the temperature calculation unit 112 includes, for the luggage 40 loaded on each mobile unit 20, first temperature change information T1 with the passage of time of the luggage 40 when the luggage 40 is put down into the low-temperature warehouse 22 after being unloaded from the mobile unit, The second temperature change information T2 with the passage of time of the package 40 when the package 40 is not put into the low-temperature warehouse 22 after being unloaded from the moving body is calculated.
  • the temperature calculation unit 112 stores the first temperature change information T1 and the second temperature change information T2 in the temperature information storage unit 131.
  • the general temperature change of the load 40 over time can be specified from the temperature difference between the temperature of the load 40 and the temperature around the load 40 and the heat capacity C of the load 40.
  • the temperature calculation unit 112 sequentially sets the packages 40 stacked on each mobile unit 20 as the target packages 40.
  • the temperature calculation unit 112 acquires from the package management device 21 the internal temperature Ttr of the storage 201 of the mobile unit 20 on which the target package 40 is loaded and the heat capacity C of the target package 40. Further, the temperature calculation unit 112 acquires the internal temperature TR of the low-temperature warehouse 22 from the warehouse management device 23. In addition, the temperature calculation unit 112 acquires the storage temperature To of the place where the package 40 is temporarily stored before being placed in the low-temperature warehouse 22 from the temperature management device 26.
  • the temperature of the target luggage 40 at the time of unloading is substantially the same as the internal temperature Ttr of the storage 201.
  • the temperature calculation unit 112 treats the internal temperature Ttr of the storage 201 as the temperature of the target package 40 at the time of dropping.
  • the temperature calculator 112 calculates the first temperature change information T1 from the temperature difference between the target package 40 at the time of unloading and the internal temperature TR of the low-temperature warehouse 22 and the heat capacity C of the target package 40.
  • the temperature calculation unit 112 calculates a function using the elapsed time as a parameter as the first temperature change information T1.
  • the temperature calculation unit 112 obtains the second temperature change information from the temperature difference between the temperature of the target package 40 at the time of unloading and the storage temperature To of the place where it is temporarily stored, and the heat capacity C of the target package 40. Calculate T2.
  • the temperature calculation unit 112 calculates, as the second temperature change information T2, a function using the elapsed time as a parameter.
  • the luggage 40 loaded on the first mobile unit 20 is loaded on the n-th mobile unit 20 based on the first temperature change information T11 and the second temperature change information T21.
  • the n pieces of first temperature change information T1 and the n pieces of second temperature change information T2 up to the first temperature change information T1n and the second temperature change information T2n of the package 40 are calculated.
  • the temperature calculator 112 may calculate the temperature of the target package 40 per unit time, such as 10 seconds, as the first temperature change information T1. Similarly, the temperature calculation unit 112 may calculate the temperature of the target baggage 40 per unit time, such as 10 seconds, as the second temperature change information T2.
  • Step S13 of FIG. 4 warehousing management processing
  • the warehousing management unit 113 calculates each temperature based on the first temperature change information T1 and the second temperature change information T2 of the package 40 loaded on each mobile 20 stored in the temperature information storage unit 131 and calculated in step S12.
  • the entry time t at which the temperature of the load 40 does not become higher than the allowable temperature Tmax and the power consumption of the cooling device 221 is minimized is specified. If there are n mobile units 20, n storage times t from the first mobile unit 20 storage time t1 to the n-th mobile unit 20 storage time tn are calculated.
  • the storage management unit 113 specifies the scheduled storage time of the luggage 40 loaded on each mobile unit 20 under this assumption. At this time, the storage management unit 113 specifies, for the luggage 40 loaded on each mobile unit 20, a time after the scheduled arrival time ta of the mobile unit 20 loaded with the luggage 40 as the storage time t of the luggage 40.
  • the allowable temperature is a temperature determined in advance. As the allowable temperature, the same temperature may be set for all packages 40, or different temperatures may be set for the packages 40.
  • the power consumption calculation unit 114 calculates the power consumption consumed by the cooling device 221 when the entry time t of the luggage 40 loaded on each mobile unit 20 is changed. At this time, the power consumption calculation unit 114 indicates the first temperature change information T1 and the second temperature change information T2, the heat capacity C of the luggage 40 loaded on each mobile unit 20, and the method of controlling the operation of the cooling device 221. The power consumption is calculated based on the control information. In the first embodiment, the power consumption in the peak time zone is calculated as the power consumption. The power consumption during the peak time period is the power consumption during the time period when the power consumption is the largest. The time period is, for example, each period such as 0:00 to 30 minutes, 0:30 to 30 minutes, and 1:00 to 30 minutes.
  • the power consumption calculation unit 114 shifts the storage time t of the luggage 40 loaded on each mobile unit 20 by a predetermined time, and sets the consumption time consumed by the cooling device 221 when the storage time t is set. Calculate power. For example, it is assumed that the package 40X loaded on the mobile unit 20X and the package 40Y loaded on the mobile unit 20Y are put into the low-temperature warehouse 22. In this case, as shown in FIG. 6, the power consumption calculation unit 114 sets the storage time tx of the package 40X every 10 seconds after the estimated arrival time tax of the package 40X, and sets the storage time ty of the package 40Y. , Every 10 seconds after the estimated arrival time of the package 40Y. Then, the power consumption calculation unit 114 calculates the power consumption consumed by the cooling device 221 for each combination of the storage time tx and the storage time ty. That is, the power consumption for each column of the table shown in FIG. 6 is calculated.
  • Step S22 in FIG. 5 time specification processing
  • the time specifying unit 115 refers to the power consumption calculated in step S21, so that the temperature of the luggage 40 loaded on each moving body 20 does not become higher than the allowable temperature Tmax, and the power consumption of the cooling device 221.
  • the storage time t at which the number decreases is specified.
  • the time specifying unit 115 refers to the second temperature change information T2 and enters the storage where the temperature of the package 40 becomes higher than the allowable temperature Tmax from the storage time t at which the power consumption is calculated in step S11. Exclude time t. Then, the time specifying unit 115 specifies, from the remaining entry time t, the entry time t with the lowest power consumption in the peak time zone. For example, in the example of FIG. 6, the time specifying unit 115 excludes a combination of the entry time tx and the entry time ty in which at least one of the temperature of the package 40X and the package 40Y is higher than the allowable temperature Tmax. Then, the time specifying unit 115 specifies the combination that consumes the least amount of power during the peak time zone from the remaining combinations. Thus, the entry time tx of the package 40X and the entry time ty of the package 40Y are specified.
  • Step S23 in FIG. 5 information output processing
  • the information output unit 116 outputs the entry time t of the luggage 40 loaded on each mobile unit 20 specified in step S13 to the management terminal 27 via the network 30.
  • the management terminal 27 notifies the administrator by displaying the output storage time t on a display device.
  • the package management device 21 calculates the heat capacity C of the package 40 from the change in the internal temperature Ttr of the storage 201.
  • the specific heat c of the package 40 is specified. Therefore, if the mass M of the load 40 is specified, the heat capacity C of the load 40 is specified.
  • the baggage management device 21 calculates the mass M of the baggage 40 according to the following equation 1.
  • qc is the cooling capacity of the cooling device 202 of the storage 201.
  • ⁇ t is the time required for the internal temperature Ttr of the storage 201 to change by ⁇ Ta and the temperature of the package to change by ⁇ Th.
  • M is the mass of the load 40.
  • c is the specific heat of the package 40.
  • qc is known from the specification of the cooling device 202.
  • ⁇ Th is a function of ⁇ Ta, and can be specified in advance by a test. ⁇ t is measured.
  • the specific heat c of the package 40 is specified as described above. Therefore, the mass M of the package 40 is specified from the change ⁇ Ta of the internal temperature Ttr of the storage 201. As a result, the heat capacity C of the package 40 is specified.
  • the storage management device 10 determines that the temperature of the package 40 loaded on each mobile unit 20 is equal to the allowable temperature of the package 40 loaded on each mobile unit 20.
  • the storage time t that does not become higher than Tmax and that minimizes the power consumption of the cooling device 221 during the peak time period is specified. This makes it possible to reduce the power consumption of the low-temperature warehouse 22 during the peak hours while suppressing the deterioration of the quality of the package 40.
  • the basic rate of the power rate may change according to the power consumption during a peak time period called a demand value. Therefore, by reducing the power consumption during the peak time zone, it becomes possible to lower the power rate in the low-temperature warehouse 22.
  • the change in power consumption will be described with reference to FIGS.
  • the package 40X and the package 40Y are put in the low-temperature warehouse 22.
  • the baggage 40X and the baggage 40Y have the same heat capacity and the same temperature when unloaded.
  • the estimated arrival time tax of the luggage 40X is set as the storage time tx of the luggage 40X
  • the estimated arrival time tay of the luggage 40Y is set as the storage time ty of the luggage 40Y.
  • the package 40X is put into the low-temperature warehouse 22.
  • the output of the cooling device 221 is increased.
  • the power consumption of the cooling device 221 increases from the power consumption W1 to the power consumption W2. Since the package 40X is placed in the low-temperature warehouse 22, the temperature gradually decreases according to the first temperature change information T1 of the package 40X.
  • the package 40Y is put into the low-temperature warehouse 22. Then, since the number of high-temperature packages 40 placed in the low-temperature warehouse 22 increases, the output of the cooling device 221 is further increased. Thereby, the power consumption of the cooling device 221 increases from the power consumption W2 to the power consumption W3. As a result, the power consumption D1 during the peak time period becomes the power consumption W3.
  • the estimated arrival time tax of the package 40X is defined as the storage time tx of the package 40X, and the time at which the temperature of the package 40X falls to the internal temperature TR of the low-temperature warehouse 22 is defined as the storage time ty of the package 40Y.
  • the package 40X is first placed in the low-temperature warehouse 22. Then, since the high-temperature baggage 40 is put in the low-temperature warehouse 22, the output of the cooling device 221 is increased. Thereby, the power consumption of the cooling device 221 increases from the power consumption W1 to the power consumption W2.
  • the temperature gradually decreases according to the first temperature change information T1 of the package 40X. Thereafter, the luggage 40Y arrives and is dropped off, but the luggage 40Y is put outside without being put into the low-temperature warehouse 22. Therefore, the temperature of the load 40Y gradually increases according to the second temperature change information T2 of the load 40Y. Then, at the storage time ty, which is the time when the temperature of the package 40X has dropped to the internal temperature TR of the low-temperature warehouse 22, the package 40Y is put into the low-temperature warehouse 22.
  • the only high-temperature package 40 placed in the low-temperature warehouse 22 is the package 40Y.
  • the temperature of the package 40Y is higher than that of the package 40X at the time of unloading. Therefore, the output of the cooling device 221 is slightly increased. Thereby, the power consumption of the cooling device 221 increases from the power consumption W2 to the power consumption W4. As a result, the power consumption D1 during the peak time period becomes the power consumption W4.
  • power consumption W4 ⁇ power consumption W3.
  • each package 40 by adjusting the entry time t of each package 40, it is possible to reduce the power consumption during the peak time zone.
  • the warehousing management unit 113 specifies the warehousing time t at which the power consumption during the peak time zone is the lowest.
  • the storage management unit 113 may specify a storage time t at which the power consumption during the peak time period is lower than the reference value.
  • a contract may be made with an electric power company to reduce power consumption during peak hours to less than 500 W.
  • the storage management unit 113 may specify the reference value of 500 W and specify the storage time t at which the power consumption during the peak time zone is less than 500 W.
  • the storage management unit 113 may set the reference value to 480 W or the like, which is slightly lower than 500 W. As a result, the temperature rise of the baggage 40 may be able to be suppressed as compared with the warehousing time t when the power consumption during the peak time zone is the lowest.
  • the function of each functional component of the storage management device 10 is realized by software.
  • the function of each functional component of the storage management device 10 may be realized by hardware.
  • the storage management device 10 includes an electronic circuit instead of the processor 11. The electronic circuit is a dedicated circuit for realizing these functions.
  • each functional component may be implemented by one electronic circuit, or each functional component may be implemented by being distributed to a plurality of electronic circuits.
  • ⁇ Modification 3> As a third modification, some of the functional components may be implemented by hardware, and other functional components may be implemented by software.
  • the processor 11 and the electronic circuit are referred to as a processing circuit. That is, the function of each functional component is realized by the processing circuit.
  • Embodiment 2 is different from Embodiment 1 in that the total power consumption is calculated as the power consumption.
  • the different points will be described, and the description of the same points will be omitted.
  • Step S21 in FIG. 5 Power consumption calculation processing
  • the power consumption calculation unit 114 calculates the total power consumption consumed by the cooling device 221 when the entry time t of the luggage 40 loaded on each mobile unit 20 is changed.
  • the temperature of all the packages 40 put in the low-temperature warehouse 22 is the internal temperature TR of the low-temperature warehouse 22. It is a period until it becomes. Therefore, in the examples of FIGS. 8 and 9, the total power consumption is the area of the hatched region.
  • Step S22 in FIG. 5 time specification processing
  • the time specifying unit 115 refers to the power consumption calculated in step S21, so that the temperature of the luggage 40 loaded on each mobile unit 20 does not become higher than the allowable temperature Tmax,
  • a storage time t at which the power consumption of the cooling device 221 is reduced is specified.
  • the time specifying unit 115 refers to the second temperature change information T2 and enters the storage where the temperature of the package 40 becomes higher than the allowable temperature Tmax from the storage time t at which the power consumption is calculated in step S11. Exclude time t. Then, the time specifying unit 115 specifies, from the remaining storage time t, the storage time t with the smallest total power consumption. For example, in the example of FIG. 6, the time specifying unit 115 excludes a combination of the entry time tx and the entry time ty in which at least one of the temperature of the package 40X and the package 40Y is higher than the allowable temperature Tmax. Then, the time specifying unit 115 specifies a combination having the smallest total power consumption from the remaining combinations. Thus, the entry time tx of the package 40X and the entry time ty of the package 40Y are specified.
  • step S23 The processing in step S23 is the same as in the first embodiment.
  • the storage management device 10 determines that the temperature of the package 40 loaded on each mobile unit 20 is equal to the allowable temperature of the package 40 loaded on each mobile unit 20.
  • the storage time t that does not become higher than Tmax and that minimizes the total power consumption of the cooling device 221 is specified. Accordingly, it is possible to reduce the total power consumption in the low-temperature warehouse 22 while suppressing the deterioration of the quality of the package 40. In some cases, the total power consumption may increase even if the power consumption during the peak time period is low.
  • Embodiment 3 is different from the first and second embodiments in that the power consumption evaluation value calculated from the power consumption during the peak time zone and the total power consumption is calculated as the power consumption.
  • the different points will be described, and the description of the same points will be omitted.
  • Step S21 in FIG. 5 Power consumption calculation processing
  • the power consumption calculation unit 114 calculates the total power consumption during the peak time period consumed by the cooling device 221 when the storage time t of the luggage 40 loaded on each mobile unit 20 is changed. .
  • the power consumption calculation unit 114 calculates an evaluation value of the power consumption from the power consumption during the peak time zone and the total power consumption.
  • the evaluation value of the power consumption is a power rate as a specific example.
  • the power rate may be the sum of a basic rate determined according to the demand value and a power rate determined according to the total power consumption.
  • the demand value is power consumption during a peak time zone.
  • Step S22 in FIG. 5 time specification processing
  • the time specifying unit 115 refers to the power consumption calculated in step S21, and the temperature of the luggage 40 loaded on each mobile unit 20 may be higher than the allowable temperature Tmax. Then, the storage time t at which the power consumption of the cooling device 221 is reduced is specified.
  • the time specifying unit 115 refers to the second temperature change information T2 and enters the storage where the temperature of the package 40 becomes higher than the allowable temperature Tmax from the storage time t at which the power consumption is calculated in step S11. Exclude time t. Then, the time specifying unit 115 specifies the entry time t having the smallest power consumption evaluation value from the remaining entry times t. For example, in the example of FIG. 6, the time specifying unit 115 excludes a combination of the entry time tx and the entry time ty in which at least one of the temperature of the package 40X and the package 40Y is higher than the allowable temperature Tmax. Then, the time specifying unit 115 specifies a combination having the smallest power consumption evaluation value from the remaining combinations. Thus, the entry time tx of the package 40X and the entry time ty of the package 40Y are specified.
  • step S23 The processing in step S23 is the same as in the first and second embodiments.
  • the storage management device 10 determines that the temperature of the package 40 loaded on each mobile unit 20 is equal to the allowable temperature of the package 40 loaded on each mobile unit 20.
  • the storage time t at which the evaluation value of the power consumption of the cooling device 221 does not become higher than Tmax and becomes the smallest is specified. Accordingly, it is possible to reduce the power rate and the like for the low-temperature warehouse 22 while suppressing the deterioration of the quality of the package 40.
  • the information output unit 116 outputs the storage time t.
  • the information output unit 116 outputs the storage time t and displays at least one of the power consumption, the total power consumption, and the power rate during the peak time when the luggage 40 is stored at the storage time t. Good.
  • the fee may be displayed.
  • the information output unit 116 displays the power rate when the luggage 40 is put into the low-temperature warehouse 22 at the estimated arrival time ta of the moving body 20, and the storage specified by the storage management device 10.
  • the power rate when the luggage 40 is put into the low-temperature warehouse 22 and the rate for using the storage management device 10 may be displayed. This makes it possible for the user to easily grasp the advantage of using the storage management device 10.

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Abstract

入庫管理装置(10)は、消費電力の異なる運転を行う冷却装置が設けられた低温倉庫(22)に、各移動体(20)に積まれた荷物(40)を入れる入庫時刻を特定する。入庫管理装置(10)は、各移動体(20)に積まれた荷物(40)ついて、低温倉庫(22)に入れた場合における荷物(40)の時間経過に伴う第1温度変化情報と、低温倉庫(22)に入れない場合における荷物(40)の時間経過に伴う第2温度変化情報とを計算する。入庫管理装置(10)は、第1温度変化情報及び第2温度変化情報に基づき、各移動体(20)に積まれた荷物(40)ついて、荷物(40)の温度が許容温度より高くなることがなく、かつ、冷却装置の消費電力が少なくなる入庫時刻を特定する。

Description

入庫管理装置及び低温倉庫の入庫管理方法
 この発明は、低温倉庫に荷物を入庫する入庫時刻を管理する技術に関する。
 荷物を低温管理するための低温倉庫がある。低温倉庫には、冷却装置が設けられており、内部の温度が低温に管理される。
 複数の配送車によって荷物が配送され、配送される度に低温倉庫に荷物が入れられる。荷物が入れられると、入れられた荷物を冷却するために、冷却装置の出力が上げられる。多くの荷物が一度に入れられると、冷却装置が急速運転といった出力の高い運転を行う。冷却装置が急速運転を行うと、冷却装置の消費電力が多くなってしまう。
 特許文献1には、配送車の位置及び運行状況を管理することにより、物流の効率と輸送品質との向上を図ることが記載されている。特許文献2には、入庫される荷物の状態に合わせて、無駄な電力を消費することなく、荷物の品質の劣化を抑制するように冷却装置の運転を制御することが記載されている。
特開2003-233655号公報 特開2015-137805号公報
 特許文献1には、低温倉庫に設けられた冷却装置の消費電力を考慮した配送を行うことは記載されていない。
 また、特許文献2には、全ての荷物に識別タグを取り付けることにより、荷物の状態を管理している。しかし、多くの荷物が扱われる場合には、全ての荷物にタグを取り付けることは困難である。
 この発明は、簡便な方法により、荷物の品質の劣化を抑制しつつ、低温倉庫における消費電力を少なくすることを目的とする。
 この発明に係る入庫管理装置は、
 消費電力の異なる運転を行う冷却装置が設けられた低温倉庫に、複数の移動体の各移動体に積まれた荷物を入れる入庫時刻を通知する入庫管理装置であり、
 前記各移動体に積まれた荷物ついて、前記荷物を降ろした後に前記低温倉庫に入れた場合における前記荷物の時間経過に伴う第1温度変化情報と、前記荷物を降ろした後に前記低温倉庫に入れない場合における前記荷物の時間経過に伴う第2温度変化情報とが格納された温度情報格納部と、
 前記温度情報格納部に格納された前記各移動体に積まれた荷物ついての前記第1温度変化情報及び前記第2温度変化情報に基づき、前記各移動体に積まれた前記荷物ついて、前記荷物の温度が許容温度より高くなることがなく、かつ、前記冷却装置の消費電力が少なくなる前記入庫時刻を通知する入庫管理部と
を備える。
 この発明では、荷物の温度が許容温度より高くなることがなく、かつ、低温倉庫の消費電力が少なくなる入庫時刻を特定する。これにより、荷物の品質の劣化を抑制しつつ、低温倉庫における消費電力を少なくすることが可能になる。
実施の形態1に係る物流管理システム1の構成図。 実施の形態1に係る低温倉庫22の説明図。 実施の形態1に係る入庫管理装置10の構成図。 実施の形態1に係る入庫管理装置10の動作のフローチャート。 実施の形態1に係る入庫管理処理のフローチャート。 実施の形態1に係る消費電力計算処理の説明図。 実施の形態1に係る荷物40の熱容量Cの計算方法の説明図。 比較例に係る消費電力の変化の説明図。 実施の形態1に係る消費電力の変化の説明図。 変形例4に係る情報出力部116によって出力される情報を示す図。
 実施の形態1.
 ***構成の説明***
 図1を参照して、実施の形態1に係る物流管理システム1の構成を説明する。
 物流管理システム1は、入庫管理装置10と、複数の移動体20と、荷物管理装置21と、低温倉庫22と、倉庫管理装置23と、位置管理装置24と、交通管理装置25と、温度管理装置26と、管理端末27とを備える。
 入庫管理装置10は、複数の移動体20の各移動体20に積まれた荷物40を低温倉庫22に入れる入庫時刻を特定する装置である。入庫管理装置10は、荷物管理装置21と、倉庫管理装置23と、位置管理装置24と、交通管理装置25と、温度管理装置26と、管理端末27とネットワーク30を介して接続されている。
 各移動体20は、荷物40を運搬する車両及び船舶といった移動する物体である。移動体20は、荷物40を保管する保管庫201を備える。
 保管庫201には、冷却装置202が設けられている。冷却装置202によって、保管庫201の内部温度Ttrが-10℃から-20℃程度の低温に保たれる。これにより、保管庫201に保管された荷物40の温度も-10℃から-20℃程度の低温に保たれる。また、保管庫201には、内部温度Ttrを検出する温度センサ203が設けられている。温度センサ203は、荷物管理装置21とネットワーク31を介して接続されている。
 また、各移動体20には、現在位置を示す位置情報を発信する位置発信装置204が設けられている。位置発信装置204は、位置管理装置24とネットワーク32を介して接続されている。
 荷物管理装置21は、各移動体20に積まれた荷物40に関する情報を管理する装置である。具体的には、荷物管理装置21は、各移動体20の保管庫201に設けられた温度センサ203から取得される各移動体20の保管庫201の内部温度Ttrを定期的に取得して管理する。また、荷物管理装置21は、各移動体20の保管庫201の内部温度Ttrの変化から、各移動体20に積まれた荷物40の熱容量Cを計算して管理する。
 低温倉庫22は、各移動体20によって運搬された荷物40を低温状態で保管する倉庫である。
 図2に示すように、低温倉庫22には、冷却装置221が設けられている。冷却装置221によって、低温倉庫22の内部温度TRが-10℃から-60℃程度の低温に保たれる。これにより、低温倉庫22に入れられた荷物40の温度も-10℃から-60℃程度の低温に保たれる。また、低温倉庫22には、内部温度TRを検出する温度センサ222が設けられている。温度センサ222は、倉庫管理装置23とネットワーク33を介して接続されている。
 冷却装置221は、低温倉庫22の内部の状況に応じて消費電力の異なる運転を行う。具体例としては、冷却装置221は、低温倉庫22の内部温度TRと、低温倉庫22の内部に置かれた荷物40の温度といった情報に応じて冷却強度の異なる運転を行う。例えば、低温倉庫22に温度の高い荷物40が多く置かれるほど、冷却装置221は、消費電力が多い冷却強度の強い運転を行う。
 倉庫管理装置23は、低温倉庫22に関する情報を管理する装置である。具体的には、倉庫管理装置23は、低温倉庫22に設けられた温度センサ222によって検出された低温倉庫22の内部温度TRを定期的に取得して管理する。
 位置管理装置24は、各移動体20の位置情報を管理する装置である。具体的には、位置管理装置24は、各移動体20に設けられた位置発信装置204から発信された位置情報を定期的に取得して管理する。
 交通管理装置25は、交通情報を管理する装置である。具体的には、交通管理装置25は、外部のサーバ等から道路の混雑状況と規制情報といった交通情報を定期的に取得して管理する。
 温度管理装置26は、低温倉庫22の周辺の外気温といった置き場温度Toを管理する装置である。具体的には、温度管理装置26は、各移動体20に積まれた荷物40が降ろされ、荷物40が低温倉庫22に入れられる前に一時的に置かれる場所の置き場温度Toを管理する装置である。つまり、荷物40が一時的に置かれる場所が屋外であれば、低温倉庫22の周辺の外気温を置き場温度Toとして管理し、荷物40が一時的に置かれる場所が低温倉庫22付近の室内の通路であれば、通路の気温を置き場温度Toとして管理する。
 管理端末27は、低温倉庫22のオーナーといった低温倉庫22の管理者が使用する端末である。具体例としては、管理端末27は、PC(Personal Computer)である。
 図3を参照して、実施の形態1に係る入庫管理装置10の構成を説明する。
 入庫管理装置10は、コンピュータである。
 入庫管理装置10は、プロセッサ11と、メモリ12と、ストレージ13と、通信インタフェース14とのハードウェアを備える。プロセッサ11は、信号線を介して他のハードウェアと接続され、これら他のハードウェアを制御する。
 プロセッサ11は、プロセッシングを行うIC(Integrated Circuit)である。プロセッサ11は、具体例としては、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、GPU(Graphics Processing Unit)である。
 メモリ12は、データを一時的に記憶する記憶装置である。メモリ12は、具体例としては、SRAM(Static Random Access Memory)、DRAM(Dynamic Random Access Memory)である。
 ストレージ13は、データを保管する記憶装置である。ストレージ13は、具体例としては、HDD(Hard Disk Drive)である。また、ストレージ13は、SD(登録商標,Secure Digital)メモリカード、CF(CompactFlash,登録商標)、NANDフラッシュ、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ブルーレイ(登録商標)ディスク、DVD(Digital Versatile Disk)といった可搬記録媒体であってもよい。
 通信インタフェース14は、外部の装置と通信するためのインタフェースである。通信インタフェース14は、具体例としては、Ethernet(登録商標)、USB(Universal Serial Bus)、HDMI(登録商標,High-Definition Multimedia Interface)のポートである。
 入庫管理装置10は、機能構成要素として、到着時刻計算部111と、温度計算部112と、入庫管理部113とを備える。入庫管理部113は、消費電力計算部114と、時刻特定部115と、情報出力部116とを備える。入庫管理装置10の各機能構成要素の機能はソフトウェアにより実現される。
 ストレージ13には、入庫管理装置10の各機能構成要素の機能を実現するプログラムが格納されている。このプログラムは、プロセッサ11によりメモリ12に読み込まれ、プロセッサ11によって実行される。これにより、入庫管理装置10の各機能構成要素の機能が実現される。
 また、ストレージ13は、温度情報格納部131の機能を実現する。
 図1では、プロセッサ11は、1つだけ示されていた。しかし、プロセッサ11は、複数であってもよく、複数のプロセッサ11が、各機能を実現するプログラムを連携して実行してもよい。
 ***動作の説明***
 図4から図7を参照して、実施の形態1に係る入庫管理装置10の動作を説明する。
 実施の形態1に係る入庫管理装置10の動作は、実施の形態1に係る低温倉庫の運用方法に相当する。
 (図4のステップS11:到着時刻計算処理)
 到着時刻計算部111は、各移動体20が低温倉庫22に到着する到着予定時刻taを計算する。
 具体的には、到着時刻計算部111は、各移動体20を順に対象の移動体20に設定する。到着時刻計算部111は、対象の移動体20の位置を示す位置情報を、位置管理装置24から取得する。また、到着時刻計算部111は、位置情報が示す対象の移動体20の位置から低温倉庫22までの経路に関する交通情報を、交通管理装置25から取得する。
 到着時刻計算部111は、交通情報を考慮して、対象の移動体20の位置から低温倉庫22までの移動にかかる移動時間を計算する。到着時刻計算部111は、現在の時刻から移動時間だけ後の時刻を、対象の移動体20の到着予定時刻taとして計算する。
 n台の移動体20が存在する場合には、第1の移動体20の到着予定時刻ta1から第nの移動体20の到着予定時刻tanまでのn個の到着予定時刻taが計算される。
 ここでは、到着時刻計算部111は、交通情報だけを考慮して到着予定時刻taを計算した。しかし、到着時刻計算部111は、気象情報といった対象の移動体20の移動に影響する他の情報を考慮して到着予定時刻taを計算してもよい。この場合には、到着時刻計算部111は、他の情報を外部のサーバ等から取得する。
 (図4のステップS12:温度計算処理)
 温度計算部112は、各移動体20に積まれた荷物40ついて、荷物40を移動体から降ろした後に低温倉庫22に入れた場合における荷物40の時間経過に伴う第1温度変化情報T1と、荷物40を移動体から降ろした後に低温倉庫22に入れない場合における荷物40の時間経過に伴う第2温度変化情報T2とを計算する。温度計算部112は、第1温度変化情報T1と第2温度変化情報T2とを温度情報格納部131に格納する。
 ここで、荷物40の時間経過に伴う概ねの温度変化は、荷物40の温度と荷物40の周囲の温度との温度差と、荷物40の熱容量Cとから特定することが可能である。
 具体的には、温度計算部112は、各移動体20に積まれた荷物40を順に対象の荷物40に設定する。温度計算部112は、対象の荷物40が積まれた移動体20の保管庫201の内部温度Ttrと、対象の荷物40の熱容量Cとを荷物管理装置21から取得する。また、温度計算部112は、低温倉庫22の内部温度TRを倉庫管理装置23から取得する。また、温度計算部112は、荷物40が低温倉庫22に入れられる前に一時的に置かれる場所の置き場温度Toを温度管理装置26から取得する。ここで、降ろされた時点の対象の荷物40の温度は、保管庫201の内部温度Ttrと概ね同一と仮定できる。そこで、温度計算部112は、保管庫201の内部温度Ttrを降ろされた時点の対象の荷物40の温度として扱う。
 温度計算部112は、降ろされた時点の対象の荷物40の温度と低温倉庫22の内部温度TRとの温度差と、対象の荷物40の熱容量Cとから第1温度変化情報T1を計算する。ここでは、温度計算部112は、第1温度変化情報T1として、経過時間をパラメータとする関数を計算する。
 また、温度計算部112は、降ろされた時点の対象の荷物40の温度と一時的に置かれる場所の置き場温度Toとの温度差と、対象の荷物40の熱容量Cとから第2温度変化情報T2を計算する。ここでは、温度計算部112は、第2温度変化情報T2として、経過時間をパラメータとする関数を計算する。
 n台の移動体20が存在する場合には、第1の移動体20に積まれた荷物40の第1温度変化情報T11及び第2温度変化情報T21から、第nの移動体20に積まれた荷物40の第1温度変化情報T1n及び第2温度変化情報T2nまでのn個の第1温度変化情報T1及びn個の第2温度変化情報T2が計算される。
 なお、温度計算部112は、第1温度変化情報T1として、10秒といった単位時間毎の対象の荷物40の温度を計算してもよい。同様に、温度計算部112は、第2温度変化情報T2として、10秒といった単位時間毎の対象の荷物40の温度を計算してもよい。
 (図4のステップS13:入庫管理処理)
 入庫管理部113は、ステップS12で計算され、温度情報格納部131に格納された各移動体20に積まれた荷物40ついての第1温度変化情報T1及び第2温度変化情報T2に基づき、各移動体20に積まれた荷物40ついて、荷物40の温度が許容温度Tmaxより高くなることがなく、かつ、冷却装置221の消費電力が最も少なくなる入庫時刻tを特定する。n台の移動体20が存在する場合には、第1の移動体20入庫時刻t1から第nの移動体20の入庫時刻tnまでのn個の入庫時刻tが計算される。
 ここでは、入庫管理部113は、各移動体20に積まれた荷物40について、ステップS11で計算された、荷物40を積んだ移動体20の到着予定時刻taに荷物が降ろされたと仮定する。入庫管理部113は、この仮定の下で、各移動体20に積まれた荷物40の入庫予定時刻を特定する。この際、入庫管理部113は、各移動体20に積まれた荷物40について、荷物40を積んだ移動体20の到着予定時刻ta以降の時刻を、荷物40の入庫時刻tとして特定する。
 許容温度は、事前に定められた温度である。許容温度は、全ての荷物40に同じ温度が定められていてもよいし、荷物40に応じて異なる温度が定められていてもよい。
 図5を参照して、実施の形態1に係る入庫管理処理を説明する。
 (図5のステップS21:消費電力計算処理)
 消費電力計算部114は、各移動体20に積まれた荷物40の入庫時刻tを変化させた場合における冷却装置221で消費される消費電力を計算する。この際、消費電力計算部114は、第1温度変化情報T1及び第2温度変化情報T2と、各移動体20に積まれた荷物40の熱容量Cと、冷却装置221の運転の制御方法を示す制御情報とに基づき、消費電力を計算する。
 実施の形態1では、消費電力として、ピーク時間帯の消費電力が計算される。ピーク時間帯の消費電力とは、最も消費電力が多い時間帯の消費電力である。時間帯とは、例えば、0:00から30分間、0:30から30分間、1:00から30分間といった各期間である。
 具体的には、消費電力計算部114は、各移動体20に積まれた荷物40についての入庫時刻tを一定時間ずつずらして、入庫時刻tに設定した場合おける冷却装置221で消費される消費電力を計算する。
 例えば、移動体20Xに積まれた荷物40Xと、移動体20Yに積まれた荷物40Yとが低温倉庫22に入れられるとする。この場合には、図6に示すように、消費電力計算部114は、荷物40Xの入庫時刻txを、荷物40Xの到着予定時刻tax以降10秒毎に設定するとともに、荷物40Yの入庫時刻tyを、荷物40Yの到着予定時刻tay以降10秒毎に設定する。そして、消費電力計算部114は、入庫時刻txと入庫時刻tyとの各組合せについて、冷却装置221で消費される消費電力を計算する。つまり、図6に示す表の各欄についての消費電力が計算される。
 (図5のステップS22:時刻特定処理)
 時刻特定部115は、ステップS21で計算された消費電力を参照して、各移動体20に積まれた荷物40の温度が許容温度Tmaxより高くなることがなく、かつ、冷却装置221の消費電力が少なくなる入庫時刻tを特定する。
 具体的には、時刻特定部115は、第2温度変化情報T2を参照して、ステップS11で消費電力が計算された入庫時刻tから、荷物40の温度が許容温度Tmaxより高くなってしまう入庫時刻tを除外する。そして、時刻特定部115は、残りの入庫時刻tから、ピーク時間帯の消費電力が最も少ない入庫時刻tを特定する。
 例えば、図6の例であれば、時刻特定部115は、荷物40Xと荷物40Yとの少なくともいずれかの温度が許容温度Tmaxより高くなる、入庫時刻txと入庫時刻tyとの組合せを除外する。そして、時刻特定部115は、残りの組合せからピーク時間帯の消費電力が最も少ない組合せを特定する。これにより、荷物40Xの入庫時刻txと、荷物40Yの入庫時刻tyとが特定される。
 (図5のステップS23:情報出力処理)
 情報出力部116は、ステップS13で特定された各移動体20に積まれた荷物40ついての入庫時刻tを、ネットワーク30を介して管理端末27に出力する。管理端末27は、出力された入庫時刻tを表示装置に表示するといった方法により、管理者に通知する。
 荷物管理装置21は、保管庫201の内部温度Ttrの変化から荷物40の熱容量Cを計算すると説明した。図7を参照して、保管庫201の内部温度Ttrの変化から荷物40の熱容量Cを計算する方法を説明する。なお、荷物40の種類は特定されているものとする。
 熱容量C[kJ/K]=質量M[kg]×比熱c[kJ/kgK]である。ここでは、荷物40の種類は特定されているため、荷物40の比熱cは特定されている。したがって、荷物40の質量Mが特定されれば、荷物40の熱容量Cは特定される。
 荷物管理装置21は、以下の式1により荷物40の質量Mを計算する。
(式1)
 qc×Δt=M×C×ΔTh
→M=qc×Δt/(c×ΔTh)
 式1において、qcは保管庫201の冷却装置202の冷却能力である。Δtは保管庫201の内部温度TtrがΔTa変化し、荷物の温度がΔTh変化するのに要する時間である。Mは荷物40の質量である。cは荷物40の比熱である。ここで、qcは、冷却装置202の仕様から既知である。ΔThは、ΔTaの関数であり、事前に試験により特定しておくことが可能である。Δtは計測される。荷物40の比熱cは、上述した通り特定されている。したがって、保管庫201の内部温度Ttrの変化ΔTaから、荷物40の質量Mが特定される。その結果、荷物40の熱容量Cが特定される。
 ***実施の形態1の効果***
 以上のように、実施の形態1に係る物流管理システム1では、入庫管理装置10が、各移動体20に積まれた荷物40ついて、各移動体20に積まれた荷物40の温度が許容温度Tmaxより高くなることがなく、かつ、冷却装置221のピーク時間帯の消費電力が最も少なくなる入庫時刻tを特定する。これにより、荷物40の品質の劣化を抑制しつつ、低温倉庫22におけるピーク時間帯の消費電力を少なくすることが可能になる。
 ここで、デマンド値と呼ばれるピーク時間帯の消費電力に応じて、電力料金の基本料金が変わる場合がある。そのため、ピーク時間帯の消費電力を少なくすることにより、低温倉庫22における電力料金を下げることが可能になる。
 図8及び図9を参照して、消費電力の変化を説明をする。
 ここでは、荷物40Xと荷物40Yとが低温倉庫22に入れられる。荷物40Xと荷物40Yとは、同じ熱容量であり、降ろされた時点では同じ温度であるとする。
 図8の例では、荷物40Xの到着予定時刻taxを荷物40Xの入庫時刻txとし、荷物40Yの到着予定時刻tayを荷物40Yの入庫時刻tyとしている。
 この場合には、まず荷物40Xが低温倉庫22に入れられる。すると、低温倉庫22に温度の高い荷物40が入れられたため、冷却装置221の出力が上げられる。これにより、冷却装置221の消費電力が消費電力W1から消費電力W2まで増える。荷物40Xは、低温倉庫22に入れられたため、荷物40Xの第1温度変化情報T1に従い、徐々に温度が下がる。
 その後、荷物40Xの温度が低温倉庫22の内部温度TRまで下がる前に、荷物40Yが低温倉庫22に入れられる。すると、低温倉庫22に置かれた温度の高い荷物40が多くなるため、冷却装置221の出力がさらに上げられる。これにより、冷却装置221の消費電力が消費電力W2から消費電力W3まで増える。その結果、ピーク時間帯の消費電力D1は、消費電力W3になる。
 図9の例では、荷物40Xの到着予定時刻taxを荷物40Xの入庫時刻txとし、荷物40Xの温度が低温倉庫22の内部温度TRまで下がった時刻を荷物40Yの入庫時刻tyとしている。
 この場合には、図8の場合と同様に、まず荷物40Xが低温倉庫22に入れられる。すると、低温倉庫22に温度の高い荷物40が入れられたため、冷却装置221の出力が上げられる。これにより、冷却装置221の消費電力が消費電力W1から消費電力W2まで増える。荷物40Xは、低温倉庫22に入れられたため、荷物40Xの第1温度変化情報T1に従い、徐々に温度が下がる。
 その後、荷物40Yが到着し降ろされるが、荷物40Yは低温倉庫22に入れられずに外に置かれる。そのため、荷物40Yの温度は荷物40Yの第2温度変化情報T2に従い、徐々に上がる。
 そして、荷物40Xの温度が低温倉庫22の内部温度TRまで下がった時刻である入庫時刻tyになると、荷物40Yが低温倉庫22に入れられる。荷物40Xの温度が低温倉庫22の内部温度TRまで下がっているため、低温倉庫22に置かれた温度の高い荷物40は荷物40Yだけである。ここで、荷物40Yは、低温倉庫22の外に置かれていたため、降ろされた時点の荷物40Xよりも温度が高い。そのため、冷却装置221の出力が少しだけ上げられる。これにより、冷却装置221の消費電力が消費電力W2から消費電力W4まで増える。その結果、ピーク時間帯の消費電力D1は、消費電力W4になる。ここで、消費電力W4<消費電力W3である。
 このように、各荷物40の入庫時刻tを調整することにより、ピーク時間帯の消費電力を低くすることが可能である。
 ***他の構成***
 <変形例1>
 実施の形態1では、入庫管理部113は、ピーク時間帯の消費電力が最も少なくなる入庫時刻tを特定した。しかし、入庫管理部113は、ピーク時間帯の消費電力が基準値よりも少なくなる入庫時刻tを特定してもよい。
 例えば、電力会社と、ピーク時間帯の消費電力を500W未満にするといった契約がされている場合がある。このような場合には、入庫管理部113は、基準値を500Wとして、ピーク時間帯の消費電力が500Wよりも少なくなる入庫時刻tを特定してもよい。なお、入庫管理部113は、基準値を500Wよりも少し低い480W等としてもよい。これにより、ピーク時間帯の消費電力が最も少なくなる入庫時刻tに比べ、荷物40の温度上昇を抑えることができる場合もある。
 <変形例2>
 実施の形態1では、入庫管理装置10の各機能構成要素の機能は、ソフトウェアによって実現されるとした。しかし、入庫管理装置10の各機能構成要素の機能は、ハードウェアで実現されてもよい。
 入庫管理装置10の各機能構成要素の機能がハードウェアで実現される場合には、入庫管理装置10は、プロセッサ11に代えて電子回路を備える。電子回路は、これらの機能を実現する専用の回路である。
 電子回路としては、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ロジックIC、GA(Gate Array)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)が想定される。
 各機能構成要素を1つの電子回路で実現してもよいし、各機能構成要素を複数の電子回路に分散させて実現してもよい。
 <変形例3>
 変形例3として、一部の各機能構成要素がハードウェアで実現され、他の各機能構成要素がソフトウェアで実現されてもよい。
 プロセッサ11と電子回路とを処理回路という。つまり、各機能構成要素の機能は、処理回路により実現される。
 実施の形態2.
 実施の形態2は、消費電力として、消費電力の合計が計算される点が実施の形態1と異なる。実施の形態2では、この異なる点を説明し、同一の点については説明を省略する。
 ***動作の説明***
 図5を参照して、実施の形態2に係る入庫管理処理を説明する。
 (図5のステップS21:消費電力計算処理)
 消費電力計算部114は、各移動体20に積まれた荷物40の入庫時刻tを変化させた場合における冷却装置221で消費される消費電力の合計を計算する。
 ここで、消費電力の合計が計算される期間は、低温倉庫22に1つ目の荷物40が入れられてから、低温倉庫22に入れられる全ての荷物40の温度が低温倉庫22の内部温度TRになるまでの期間である。したがって、図8及び図9の例では、消費電力の合計は、ハッチングが付された領域の面積である。
 (図5のステップS22:時刻特定処理)
 実施の形態1と同様に、時刻特定部115は、ステップS21で計算された消費電力を参照して、各移動体20に積まれた荷物40の温度が許容温度Tmaxより高くなることがなく、かつ、冷却装置221の消費電力が少なくなる入庫時刻tを特定する。
 具体的には、時刻特定部115は、第2温度変化情報T2を参照して、ステップS11で消費電力が計算された入庫時刻tから、荷物40の温度が許容温度Tmaxより高くなってしまう入庫時刻tを除外する。そして、時刻特定部115は、残りの入庫時刻tから、消費電力の合計が最も少ない入庫時刻tを特定する。
 例えば、図6の例であれば、時刻特定部115は、荷物40Xと荷物40Yとの少なくともいずれかの温度が許容温度Tmaxより高くなる、入庫時刻txと入庫時刻tyとの組合せを除外する。そして、時刻特定部115は、残りの組合せから消費電力の合計が最も少ない組合せを特定する。これにより、荷物40Xの入庫時刻txと、荷物40Yの入庫時刻tyとが特定される。
 ステップS23の処理は、実施の形態1と同じである。
 ***実施の形態2の効果***
 以上のように、実施の形態2に係る物流管理システム1では、入庫管理装置10が、各移動体20に積まれた荷物40ついて、各移動体20に積まれた荷物40の温度が許容温度Tmaxより高くなることがなく、かつ、冷却装置221の消費電力の合計が最も少なくなる入庫時刻tを特定する。これにより、荷物40の品質の劣化を抑制しつつ、低温倉庫22における消費電力の合計を少なくすることが可能になる。
 なお、ピーク時間帯の消費電力が少なくても、消費電力の合計が多くなるような場合もある。
 実施の形態3.
 実施の形態3は、消費電力として、ピーク時間帯の消費電力と、消費電力の合計とから計算される消費電力の評価値が計算される点が実施の形態1,2と異なる。実施の形態3では、この異なる点を説明し、同一の点については説明を省略する。
 ***動作の説明***
 図5を参照して、実施の形態3に係る入庫管理処理を説明する。
 (図5のステップS21:消費電力計算処理)
 消費電力計算部114は、各移動体20に積まれた荷物40の入庫時刻tを変化させた場合における冷却装置221で消費されるピーク時間帯の消費電力と、消費電力の合計とを計算する。消費電力計算部114は、ピーク時間帯の消費電力と、消費電力の合計とから消費電力の評価値を計算する。
 消費電力の評価値は、具体例としては、電力料金である。電力料金は、デマンド値に応じて決まる基本料金と、消費電力の合計に応じて決まる電力量料金との和である場合がある。デマンド値は、ピーク時間帯の消費電力である。
 (図5のステップS22:時刻特定処理)
 実施の形態1,2と同様に、時刻特定部115は、ステップS21で計算された消費電力を参照して、各移動体20に積まれた荷物40の温度が許容温度Tmaxより高くなることがなく、かつ、冷却装置221の消費電力が少なくなる入庫時刻tを特定する。
 具体的には、時刻特定部115は、第2温度変化情報T2を参照して、ステップS11で消費電力が計算された入庫時刻tから、荷物40の温度が許容温度Tmaxより高くなってしまう入庫時刻tを除外する。そして、時刻特定部115は、残りの入庫時刻tから、消費電力の評価値が最も小さい入庫時刻tを特定する。
 例えば、図6の例であれば、時刻特定部115は、荷物40Xと荷物40Yとの少なくともいずれかの温度が許容温度Tmaxより高くなる、入庫時刻txと入庫時刻tyとの組合せを除外する。そして、時刻特定部115は、残りの組合せから消費電力の評価値が最も小さい組合せを特定する。これにより、荷物40Xの入庫時刻txと、荷物40Yの入庫時刻tyとが特定される。
 ステップS23の処理は、実施の形態1,2と同じである。
 ***実施の形態3の効果***
 以上のように、実施の形態3に係る物流管理システム1では、入庫管理装置10が、各移動体20に積まれた荷物40ついて、各移動体20に積まれた荷物40の温度が許容温度Tmaxより高くなることがなく、かつ、冷却装置221の消費電力の評価値が最も小さくなる入庫時刻tを特定する。これにより、荷物40の品質の劣化を抑制しつつ、低温倉庫22に関する電力料金等を少なくすることが可能になる。
 ***他の構成***
 <変形例4>
 図4のステップS14では、情報出力部116は、入庫時刻tを出力した。情報出力部116は、入庫時刻tを出力するとともに、その入庫時刻tで荷物40を入庫した場合におけるピーク時間帯の消費電力と消費電力の合計と電力料金との少なくともいずれかを表示してもよい。また、入庫管理装置10を使用するための料金を利用者から徴収する場合には、その料金を表示してもよい。
 例えば、図10に示すように、情報出力部116は、移動体20の到着予定時刻taに荷物40を低温倉庫22に入れる場合の電力料金を表示するとともに、入庫管理装置10によって特定された入庫時刻tに荷物40を低温倉庫22に入れる場合の電力料金と、入庫管理装置10を使用するための料金とを表示してもよい。これにより利用者が入庫管理装置10を利用することの利点を容易に把握可能になる。
 1 物流管理システム、10 入庫管理装置、11 プロセッサ、111 到着時刻計算部、112 温度計算部、113 入庫管理部、114 消費電力計算部、115 時刻特定部、116 情報出力部、12 メモリ、13 ストレージ、131 温度情報格納部、14 通信インタフェース、20 移動体、201 保管庫、202 冷却装置、203 温度センサ、204 位置発信装置、21 荷物管理装置、22 低温倉庫、221 冷却装置、222 温度センサ、23 倉庫管理装置、24 位置管理装置、25 交通管理装置、26 温度管理装置、27 管理端末、30 ネットワーク、40 荷物、ta 到着予定時刻、t 入庫時刻、T1 第1温度変化情報、T2 第2温度変化情報、Ttr 内部温度、TR 内部温度、To 置き場温度、C 熱容量、Tmax 許容温度。

Claims (9)

  1.  消費電力の異なる運転を行う冷却装置が設けられた低温倉庫に、複数の移動体の各移動体に積まれた荷物を入れる入庫時刻を通知する入庫管理装置であり、
     前記各移動体に積まれた荷物ついて、前記荷物を降ろした後に前記低温倉庫に入れた場合における前記荷物の時間経過に伴う第1温度変化情報と、前記荷物を降ろした後に前記低温倉庫に入れない場合における前記荷物の時間経過に伴う第2温度変化情報とが格納された温度情報格納部と、
     前記温度情報格納部に格納された前記各移動体に積まれた荷物ついての前記第1温度変化情報及び前記第2温度変化情報に基づき、前記各移動体に積まれた前記荷物ついて、前記荷物の温度が許容温度より高くなることがなく、かつ、前記冷却装置の消費電力が少なくなる前記入庫時刻を通知する入庫管理部と
    を備える入庫管理装置。
  2.  前記入庫管理部は、前記各移動体に積まれた前記荷物について、前記荷物を積んだ移動体の到着予定時刻に前記荷物が降ろされたと仮定して、前記各移動体に積まれた前記荷物ついて、前記入庫時刻を通知する
    請求項1に記載の入庫管理装置。
  3.  前記入庫管理部は、前記各移動体に積まれた前記荷物について、前記荷物を積んだ移動体の到着予定時刻以降の時刻を、前記荷物の前記入庫時刻として通知する
    請求項2に記載の入庫管理装置。
  4.  前記入庫管理部は、
     前記第1温度変化情報及び前記第2温度変化情報と、前記各移動体に積まれた前記荷物の熱容量と、前記冷却装置の運転の制御方法を示す制御情報とに基づき、前記各移動体に積まれた前記荷物の前記入庫時刻を変化させた場合における前記冷却装置で消費される消費電力を計算する電力計算部と、
     前記各移動体に積まれた前記荷物の温度が許容温度より高くなることがなく、かつ、前記電力計算部によって計算された消費電力が少なくなる入庫時刻を特定する時刻特定部と
    を備える請求項1から3までのいずれか1項に記載の入庫管理装置。
  5.  前記温度情報格納部は、前記各移動体に積まれた荷物について、前記荷物の熱容量と前記低温倉庫の内部温度とから計算された前記荷物についての前記第1温度変化情報と、前記熱容量と外気温度とから計算された前記荷物についての前記第2温度変化情報とが格納された
    請求項1から4までのいずれか1項に記載の入庫管理装置。
  6.  前記消費電力は、ピーク時間帯の消費電力である
    請求項1から5までのいずれか1項に記載の入庫管理装置。
  7.  前記消費電力は、消費電力の合計である
    請求項1から5までのいずれか1項に記載の入庫管理装置。
  8.  前記消費電力は、ピーク時間帯の消費電力と、消費電力の合計とから計算される消費電力の評価値である
    請求項1から5までのいずれか1項に記載の入庫管理装置。
  9.  消費電力の異なる運転を行う冷却装置が設けられた低温倉庫に、複数の移動体の各移動体に積まれた荷物を入れる入庫時刻を通知する低温倉庫の運用方法であり、
     コンピュータが、前記各移動体に積まれた荷物ついて、前記荷物を降ろした後に前記低温倉庫に入れた場合における前記荷物の時間経過に伴う第1温度変化情報と、前記荷物を降ろした後に前記低温倉庫に入れない場合における前記荷物の時間経過に伴う第2温度変化情報とを計算し、
     コンピュータが、前記各移動体に積まれた荷物ついての前記第1温度変化情報及び前記第2温度変化情報に基づき、前記各移動体に積まれた前記荷物ついて、前記荷物の温度が許容温度より高くなることがなく、かつ、前記冷却装置の消費電力が少なくなる前記入庫時刻を通知する低温倉庫の入庫管理方法。
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