WO2020129524A1 - 電動式建設機械 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an electric construction machine.
- Patent Document 1 discloses an electric work vehicle in which a revolving structure is rotatably arranged on a traveling device and a battery is arranged at the rear of the revolving structure.
- Patent Document 2 discloses a battery-driven construction machine in which a battery unit is mounted in a lower space sandwiched by a pair of crawlers of a lower traveling body.
- an object of the present invention is to provide an electric construction machine capable of increasing the stability of the machine while increasing the battery capacity.
- An electric construction machine is an electric construction machine including a lower traveling body and an upper revolving body rotatably arranged on the lower traveling body, An electric motor that is disposed on the upper swing body and that drives the electric construction machine, A first power storage device disposed on the upper swing body, A second power storage device disposed on the lower traveling body; The first power storage device and the power supply device for supplying electric power from the outside to the second power storage device.
- the present invention by separately mounting the power storage device on the lower traveling structure and the upper revolving structure, it is possible to increase the stability of the machine while increasing the battery capacity.
- FIG. 1 A side view showing an electric construction machine according to the present embodiment.
- the hydraulic excavator 1 includes a lower traveling body 2, a work machine 3, and an upper swing body 4.
- the lower traveling body 2 includes a pair of left and right crawlers 21 and 21 and a pair of left and right traveling electric motors 22 and 22.
- the left and right electric motors 22, 22 for driving the left and right crawlers 21, 21 respectively enable the hydraulic excavator 1 to move forward and backward.
- the lower traveling body 2 is provided with a blade 23 and a blade cylinder 23a which is a hydraulic cylinder for rotating the blade 23 in the vertical direction.
- the work machine 3 includes a boom 31, an arm 32, and a bucket 33, and by independently driving these, excavation work such as earth and sand is possible.
- the boom 31, the arm 32, and the bucket 33 correspond to working units, respectively, and the hydraulic excavator 1 has a plurality of working units.
- the boom 31 is supported by the front part of the upper swing body 4 at its base end and is rotated by a boom cylinder 31a that is movable in a telescopic manner.
- the arm 32 has a base end supported by the tip of the boom 31 and is rotated by an arm cylinder 32a that is movable in an expandable and contractible manner.
- the bucket 33 has a base end supported by the tip of the arm 32, and is rotated by a bucket cylinder 33a that is movable in an expandable and contractible manner.
- the boom cylinder 31a, the arm cylinder 32a, and the bucket cylinder 33a are hydraulic cylinders.
- the upper revolving structure 4 is configured to be rotatable with respect to the lower traveling structure 2 via a revolving bearing 41.
- the upper swing body 4 includes a control unit 42, a swing motor (not shown), a motor 43 (corresponding to an electric motor), a first battery unit 44 (corresponding to a first power storage device), a power feeder 45 (corresponding to a power supply device), and the like. Are arranged.
- the upper revolving structure 4 revolves through the revolving bearing 41 by the driving force of the revolving motor.
- the upper swing body 4 is provided with a plurality of hydraulic pumps (not shown in FIG. 1) driven by the motor 43. These hydraulic pumps supply pressure oil to each hydraulic actuator (blade cylinder 23a, boom cylinder 31a, arm cylinder 32a, bucket cylinder 33a, swing motor, etc.).
- the power feeder 45 may be arranged in the lower traveling body 2.
- a pilot seat 421 is arranged in the pilot section 42.
- a pair of work operation levers 422 and 422 are arranged on the left and right of the cockpit 421, and a pair of traveling levers 423 and 423 are arranged on the front side.
- the traveling levers 423, 423, etc. the operator can control each hydraulic actuator to perform traveling, turning, work and the like.
- the upper swing body 4 is provided with a power supply port (not shown), and by connecting the power supply cable 51 of the commercial power supply 5 (corresponding to an external power supply) to the power supply port, the commercial power supply 5 is connected to the power feeder 45. can do.
- a second battery unit 24 (corresponding to a second power storage device) is arranged in the lower traveling body 2.
- the second battery unit 24 is arranged behind the slewing bearing 41 and between the pair of left and right crawlers 21, 21.
- the second battery unit 24 is fixed to a center frame 25 located at the center of the lower traveling body 2 and a pair of left and right side frames 26, 26 arranged laterally of the center frame 25.
- a power supply system 6 that is mounted on the hydraulic excavator 1 and supplies electric power to the motor 43 and the traveling electric motor 22 will be described with reference to FIG. 3.
- the power supply system 6 includes a power feeder 45 that exchanges the AC power voltage of the commercial power source 5 with a DC power voltage, and a first battery unit 44 and a second battery unit 24 that charge or discharge the power from the power feeder 45. ..
- the power supply system 6 is arranged in the upper swing body 4 and has a first electric path 6a extending from the first battery unit 44 to the motor 43, and a second electric path 6b arranged in the lower traveling body 2 and extending from the second battery unit 24.
- An inverter 62 and a second inverter 63 are provided.
- the connection electric line 6c is connected to the first electric line 6a at the first connection point 6d and is connected to the second electric line 6b at the second connection point 6e.
- the power feeder 45 converts the AC voltage supplied from the commercial power source 5 via the power feeding cable 51 into a DC voltage.
- the third electric line 6f extending from the power feeder 45 is connected to the connecting electric line 6c at a third connection point 6g.
- a feeder relay 64 is arranged between the feeder 45 and the third connection point 6g.
- the DC voltage of the power feeder 45 is supplied to the first battery unit 44 via the power feeder relay 64 and the first battery relay 65, and the first battery unit 44 is charged. Further, the DC voltage of the power feeder 45 is supplied to the second battery unit 24 via the power feeder relay 64, the connection relay 66, the converter 61, and the second battery relay 67, and the second battery unit 24 is charged. Further, the DC voltage of the power feeder 45 may be supplied to the first inverter 62 via the power feeder relay 64 and the first inverter relay 68.
- the first battery unit 44 supplies a DC voltage to the first inverter 62 via the first battery relay 65 and the first inverter relay 68.
- the first battery relay 65 is arranged between the first battery unit 44 and the first connection point 6d.
- the first inverter relay 68 is arranged between the first inverter 62 and the first connection point 6d. Further, the first battery unit 44 can supply a DC voltage to the second electric line 6b via the connection electric line 6c.
- the second battery unit 24 supplies a DC voltage to the second inverter 63 via the second battery relay 67 and the second inverter relay 69.
- the second battery relay 67 is arranged between the second battery unit 24 and the second connection point 6e.
- the second inverter relay 69 is arranged between the second inverter 63 and the second connection point 6e. Further, the second battery unit 24 can supply a DC voltage to the first electric line 6a via the connection electric line 6c.
- the first battery unit 44 and the second battery unit 24 accommodate one or more batteries, and the battery capacities are appropriately determined depending on the number of batteries to be accommodated.
- a lithium ion battery is illustrated as a battery.
- the first inverter 62 converts the DC voltage supplied from the first battery unit 44 and/or the second battery unit 24 into an AC voltage. This AC voltage is supplied to the motor 43.
- the motor 43 operates the hydraulic pump 46. Although only the hydraulic pump 46 is shown in FIG. 3, a plurality of hydraulic pumps may be provided.
- the hydraulic pump 46 supplies pressure oil to each hydraulic actuator 48 (boom cylinder 31a, arm cylinder 32a, bucket cylinder 33a, swing motor, etc.) via the control valve 47.
- the second inverter 63 converts the DC voltage supplied from the second battery unit 24 and/or the first battery unit 44 into an AC voltage. This AC voltage is supplied to the traveling electric motor 22.
- the converter 61 is a DC-DC converter that converts voltage with DC.
- the converter 61 is arranged in the connection circuit 6c and controls the voltage value such that the current passing through the converter 61 becomes a value smaller than the set threshold value.
- the converter 61 can control the voltage ratio of the first electric line 6a and the second electric line 6b based on the set value.
- the voltage setting of the first electric line 6a and the second electric line 6b is not made to be the same voltage by combining the numbers of series of the batteries constituting the first battery unit 44 and the second battery unit 24, but the first electric line is set by the converter 61. Since this is done by setting the voltage ratio between 6a and the second electric circuit 6b, it is possible to install the maximum amount of batteries that can be installed in the first battery unit 44 and the second battery unit 24, respectively.
- a slip ring 7 is arranged on the connecting electric circuit 6c.
- the slip ring 7 is located inside the joint between the lower traveling structure 2 and the upper revolving structure 4, specifically, inside the revolving bearing 41.
- the slip ring 7 is arranged between the converter 61 and the second connection point 6e. Since the first electric line 6a and the second electric line 6b are connected via the converter 61, a large current does not flow in the slip ring 7 connecting the first electric line 6a and the second electric line 6b. There is no need to use it, and the increase in cost can be suppressed.
- the hydraulic excavator 1 of the present embodiment is the hydraulic excavator 1 including the lower traveling body 2 and the upper revolving body 4 that is rotatably arranged on the lower traveling body 2, and the A motor 43 arranged to drive the hydraulic excavator 1, a first battery unit 44 arranged on the upper swing body 4, a second battery unit 24 arranged on the lower traveling body 2, and a first battery unit 44. And a power feeder 45 for supplying electric power from the outside to the second battery unit 24.
- a connection electric line 6c that connects the first electric line 6a and the second electric line 6b, and a converter 61 that is arranged in the connection electric line 6c are provided, and the converter 61 has a value in which the current passing through the converter 61 is smaller than a set threshold value.
- the voltage value is controlled so that By connecting the first electric line 6a and the second electric line 6b via the converter 61, a large current may flow in the circuit even if the power consumption balances of the first battery unit 44 and the second battery unit 24 are largely different. Since there is no damage to the circuit, general-purpose parts can be used, and the procurement cost of parts can be reduced.
- the converter 61 controls the voltage ratio between the first electric line 6a and the second electric line 6b based on the set value.
- the voltage setting of the first electric line 6a and the second electric line 6b is not made to be the same voltage by combining the numbers of series of the batteries constituting the first battery unit 44 and the second battery unit 24, but the first electric line is set by the converter 61. Since this is done by setting the voltage ratio between 6a and the second electric circuit 6b, it is possible to install the maximum amount of batteries that can be installed in the first battery unit 44 and the second battery unit 24, respectively.
- the traveling electric motor 22 arranged on the lower traveling body 2 and connected to the second electric circuit 6b is provided.
- the power circuit of the upper revolving structure 4 and the power circuit of the lower traveling structure 2 can be operated independently, and even if the power circuit of the upper revolving structure 4 is damaged, only the power circuit of the lower traveling structure 2 can excel the hydraulic shovel. 1 can be moved.
- the first battery unit 44 can cover only the electric power consumed by the traveling electric motor 22 of the lower traveling structure 2 that cannot be covered by the second battery unit 24, the first electric circuit 6 a Since the current flowing through the second electric circuit 6b becomes small and the parts to be used can be general-purpose parts, the procurement cost of parts can be reduced.
- the slip ring 7 is provided in the connecting electric circuit 6c, and the slip ring 7 is located inside the joint between the lower traveling body 2 and the upper revolving body 4. Since the first electric line 6a and the second electric line 6b are connected via the converter 61, a large current does not flow in the slip ring 7 connecting the first electric line 6a and the second electric line 6b. There is no need to use it, and the increase in cost can be suppressed.
- the left and right crawlers 21 and 21 are driven by the left and right traveling electric motors 22 and 22, respectively, but the left and right crawlers 21 and 21 are driven by the left and right traveling hydraulic motors 27 and 27, respectively. It may be done. Pressure oil is supplied from the hydraulic pump 46 to the traveling hydraulic motor 27. At this time, a swivel joint 28 is provided in the middle of the oil passage 27a connecting the control valve 47 and the traveling hydraulic motor 27. The swivel joint 28 is arranged between the lower traveling body 2 and the upper swing body 4.
- the hydraulic pump 46 driven by the motor 43 supplies pressure oil to the hydraulic actuators (the boom cylinder 31a, the arm cylinder 32a, and the bucket cylinder 33a) so that the working unit (the boom 31, the arm 32, Although the bucket 33) is operated, a plurality of electric motors may be provided and all working units may be electrified. Further, the blade 23, the turning motor, and the like can also be electrified.
- the power feeder 45 is arranged on the upper swing body 4, but the power feeder 45 may be arranged on the lower traveling body 2. At this time, a power supply port to which the power supply cable 51 is connected is also provided in the lower traveling body 2. By disposing the power feeder 45 in the lower traveling body 2, it is possible to prevent the power feeding cable 51 from being caught in the upper revolving body 4 that is revolving. On the other hand, by disposing the power feeder 45 on the upper swing body 4, it is possible to prevent the power feeding cable 51 from being stepped on by the crawler 21.
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Abstract
下部走行体2と、下部走行体2に旋回自在に配置される上部旋回体4とを備える油圧ショベル1であって、上部旋回体4に配置され、油圧ショベル1を駆動させるためのモータ43と、上部旋回体4に配置された第1バッテリユニット44と、下部走行体2に配置された第2バッテリユニット24と、第1バッテリユニット44と第2バッテリユニット24に外部からの電力を供給する給電器45と、を備える。
Description
本発明は、電動式建設機械に関する。
下記特許文献1には、走行装置上に旋回体を旋回可能に配置し、該旋回体の後部にバッテリを配置した電動作業車両が開示されている。下記特許文献2には、下部走行体の一対のクローラで挟まれている下部空間内にバッテリユニットを取り付けるようにしたバッテリ駆動式建設機械が開示されている。
特許文献1の電動作業車両において、バッテリ容量を増やしたい場合、バッテリを上部方向に積み上げる必要があるが、バッテリを積み上げると重心が高くなるため、安定性に欠けるという問題がある。
また、特許文献2のバッテリ駆動式建設機械では、バッテリユニットを下部走行体に配置することで、全体の重心位置を下げて姿勢の安定化を図ることができる。しかしながら、バッテリユニットは一対のクローラで挟まれている下部空間に配置されるため、増加できるバッテリ容量には限度がある。
そこで、本発明は上記課題に鑑み、バッテリ容量を増加させながら機械の安定性を増すことができる電動式建設機械を提供することを目的とする。
本発明の電動式建設機械は、下部走行体と、前記下部走行体に旋回自在に配置される上部旋回体とを備える電動式建設機械であって、
前記上部旋回体に配置され、前記電動式建設機械を駆動させるための電動機と、
前記上部旋回体に配置された第1蓄電装置と、
前記下部走行体に配置された第2蓄電装置と、
前記第1蓄電装置と前記第2蓄電装置に外部からの電力を供給する給電装置と、を備えるものである。
前記上部旋回体に配置され、前記電動式建設機械を駆動させるための電動機と、
前記上部旋回体に配置された第1蓄電装置と、
前記下部走行体に配置された第2蓄電装置と、
前記第1蓄電装置と前記第2蓄電装置に外部からの電力を供給する給電装置と、を備えるものである。
本発明によれば、下部走行体と上部旋回体に蓄電装置を分割して搭載することにより、バッテリ容量を増加させながら機械の安定性を増すことができる。
以下に、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
[電動式建設機械の構成]
まず、図1を参照しながら、電動式建設機械の一例としての油圧ショベル1の概略構造について説明する。ただし、電動式建設機械としては、油圧ショベル1に限定されず、ホイルローダ等の他の車両でもよい。油圧ショベル1は、下部走行体2と、作業機3と、上部旋回体4とを備える。
まず、図1を参照しながら、電動式建設機械の一例としての油圧ショベル1の概略構造について説明する。ただし、電動式建設機械としては、油圧ショベル1に限定されず、ホイルローダ等の他の車両でもよい。油圧ショベル1は、下部走行体2と、作業機3と、上部旋回体4とを備える。
下部走行体2は、左右一対のクローラ21,21及び左右一対の走行用電動モータ22,22を備える。左右の走行用電動モータ22,22が左右のクローラ21,21をそれぞれ駆動することで油圧ショベル1の前後進を可能としている。また、下部走行体2には、ブレード23、及びブレード23を上下方向に回動させるための油圧シリンダであるブレードシリンダ23aが設けられている。
作業機3は、ブーム31、アーム32、及びバケット33を備え、これらを独立して駆動することによって土砂等の掘削作業を可能としている。ブーム31、アーム32、及びバケット33は、それぞれ作業部に相当し、油圧ショベル1は、複数の作業部を有する。
ブーム31は、基端部が上部旋回体4の前部に支持されて、伸縮自在に可動するブームシリンダ31aによって回動される。また、アーム32は、基端部がブーム31の先端部に支持されて、伸縮自在に可動するアームシリンダ32aによって回動される。そして、バケット33は、基端部がアーム32の先端部に支持されて、伸縮自在に可動するバケットシリンダ33aによって回動される。ブームシリンダ31a、アームシリンダ32a、及びバケットシリンダ33aは、油圧シリンダにより構成される。
上部旋回体4は、下部走行体2に対して旋回ベアリング41を介して旋回可能に構成されている。上部旋回体4には、操縦部42、旋回モータ(図示しない)、モータ43(電動機に相当)、第1バッテリユニット44(第1蓄電装置に相当)、給電器45(給電装置に相当)等が配置されている。旋回モータの駆動力で上部旋回体4が旋回ベアリング41を介して旋回する。また、上部旋回体4には、モータ43により駆動される複数の油圧ポンプ(図1に図示していない)が配設される。これらの油圧ポンプが、各油圧アクチュエータ(ブレードシリンダ23a、ブームシリンダ31a、アームシリンダ32a、及びバケットシリンダ33a、旋回モータ等)に圧油を供給する。なお、給電器45は、下部走行体2に配置されてもよい。
操縦部42には、操縦席421が配置されている。操縦席421の左右に一対の作業操作レバー422,422、前方に一対の走行レバー423,423が配置されている。オペレータは、操縦席421に着座して作業操作レバー422,422、走行レバー423,423等を操作することによって、各油圧アクチュエータの制御を行い、走行、旋回、作業等を行うことができる。
上部旋回体4には、不図示の給電口が設けられており、この給電口に商用電源5(外部電源に相当)の給電ケーブル51を接続することで、商用電源5を給電器45に接続することができる。
下部走行体2には、第2バッテリユニット24(第2蓄電装置に相当)が配置されている。第2バッテリユニット24は、旋回ベアリング41の後方であって、左右一対のクローラ21,21の間に配置されている。第2バッテリユニット24は、下部走行体2の中央に位置するセンターフレーム25、及びセンターフレーム25の側方に配置される左右一対のサイドフレーム26,26に固定されている。
[電源システムの構成]
図3を用いて、油圧ショベル1に搭載され、モータ43及び走行用電動モータ22に電力を供給する電源システム6について説明する。電源システム6は、商用電源5の交流電源電圧を直流電源電圧に交換する給電器45と、給電器45からの電力を充電または放電する第1バッテリユニット44及び第2バッテリユニット24と、を備える。
図3を用いて、油圧ショベル1に搭載され、モータ43及び走行用電動モータ22に電力を供給する電源システム6について説明する。電源システム6は、商用電源5の交流電源電圧を直流電源電圧に交換する給電器45と、給電器45からの電力を充電または放電する第1バッテリユニット44及び第2バッテリユニット24と、を備える。
さらに、電源システム6は、上部旋回体4に配置され、第1バッテリユニット44からモータ43に至る第1電路6aと、下部走行体2に配置され、第2バッテリユニット24から延びる第2電路6bと、第1電路6aと第2電路6bとを接続する接続電路6cと、接続電路6cに配置されたコンバータ61(電圧変換装置に相当)と、直流電源電圧を交流電源電圧に交換する第1インバータ62及び第2インバータ63と、を備える。接続電路6cは、第1接続点6dで第1電路6aに接続し、第2接続点6eで第2電路6bに接続している。
給電器45は、商用電源5から給電ケーブル51を介して供給された交流電圧を直流電圧に変換する。給電器45から延びる第3電路6fは、第3接続点6gで接続電路6cに接続している。給電器45と第3接続点6gの間には給電器リレー64が配置されている。給電器45の直流電圧は、給電器リレー64及び第1バッテリリレー65を介して第1バッテリユニット44に供給され、第1バッテリユニット44が充電される。また、給電器45の直流電圧は、給電器リレー64、接続リレー66、コンバータ61、及び第2バッテリリレー67を介して第2バッテリユニット24に供給され、第2バッテリユニット24が充電される。さらに、給電器45の直流電圧は、給電器リレー64及び第1インバータリレー68を介して第1インバータ62に供給されるようにしてもよい。
第1バッテリユニット44は、第1バッテリリレー65及び第1インバータリレー68を介して第1インバータ62に直流電圧を供給する。第1バッテリリレー65は、第1バッテリユニット44と第1接続点6dの間に配置されている。また、第1インバータリレー68は、第1インバータ62と第1接続点6dの間に配置されている。さらに、第1バッテリユニット44は、接続電路6cを介して第2電路6bに直流電圧を供給することができる。
第2バッテリユニット24は、第2バッテリリレー67及び第2インバータリレー69を介して第2インバータ63に直流電圧を供給する。第2バッテリリレー67は、第2バッテリユニット24と第2接続点6eの間に配置されている。また、第2インバータリレー69は、第2インバータ63と第2接続点6eの間に配置されている。さらに、第2バッテリユニット24は、接続電路6cを介して第1電路6aに直流電圧を供給することができる。
第1バッテリユニット44及び第2バッテリユニット24は、バッテリを1つ又は複数収納したものであり、収納するバッテリの個数によりバッテリ容量が適宜決定される。バッテリとしては、リチウムイオンバッテリが例示される。
第1インバータ62は、第1バッテリユニット44及び/又は第2バッテリユニット24から供給された直流電圧を交流電圧に変換する。この交流電圧は、モータ43に供給される。モータ43は、油圧ポンプ46を作動させる。なお、図3では、油圧ポンプ46のみ示されているが、油圧ポンプは複数設けられてもよい。油圧ポンプ46は、コントロールバルブ47を介して各油圧アクチュエータ48(ブームシリンダ31a、アームシリンダ32a、及びバケットシリンダ33a、旋回モータ等)に圧油を供給する。
第2インバータ63は、第2バッテリユニット24及び/又は第1バッテリユニット44から供給された直流電圧を交流電圧に変換する。この交流電圧は、走行用電動モータ22に供給される。
コンバータ61は、直流で電圧を変換するDC-DCコンバータである。コンバータ61は、接続電路6cに配置され、コンバータ61を通過する電流が設定された閾値より小さい値となるように電圧の値を制御する。第1電路6aと第2電路6bをコンバータ61を介して接続することで、第1バッテリユニット44と第2バッテリユニット24の電力消費バランスが大きく異なっても、回路中に大きな電流が流れることがないため、回路を破損させることがなく、部品も汎用のものを使うことができるため部品の調達コストを下げることができる。
また、コンバータ61は、第1電路6aと第2電路6bの電圧比率を設定された値に基づいて制御することができる。第1電路6aと第2電路6bの電圧設定を、第1バッテリユニット44と第2バッテリユニット24を構成するバッテリの直列数を合わせることにより同一電圧にするのではなく、コンバータ61で第1電路6aと第2電路6bの電圧比率を設定することにより行うため、第1バッテリユニット44と第2バッテリユニット24にそれぞれ搭載できる最大量のバッテリを搭載することが可能となる。
接続電路6cには、スリップリング7が配置されている。スリップリング7は、下部走行体2と上部旋回体4の結合部内部、具体的には旋回ベアリング41の内部に位置する。また、スリップリング7は、コンバータ61と第2接続点6eの間に配置されている。第1電路6aと第2電路6bがコンバータ61を介して接続されているため、第1電路6aと第2電路6bを接続するスリップリング7に大きな電流が流れないことから、特殊なスリップリングを使用する必要がなく、コストの増加を抑えることができる。
以上のように、本実施形態の油圧ショベル1は、下部走行体2と、下部走行体2に旋回自在に配置される上部旋回体4とを備える油圧ショベル1であって、上部旋回体4に配置され、油圧ショベル1を駆動させるためのモータ43と、上部旋回体4に配置された第1バッテリユニット44と、下部走行体2に配置された第2バッテリユニット24と、第1バッテリユニット44と第2バッテリユニット24に外部からの電力を供給する給電器45と、を備える。
下部走行体2と上部旋回体4にバッテリを分割して搭載することにより、バッテリ容量を増加させながら機械の安定性を増すことができる。
本実施形態では、上部旋回体4に配置され、第1バッテリユニット44からモータ43に至る第1電路6aと、下部走行体2に配置され、第2バッテリユニット24から延びる第2電路6bと、第1電路6aと第2電路6bとを接続する接続電路6cと、接続電路6cに配置されたコンバータ61と、を備え、コンバータ61は、コンバータ61を通過する電流が設定された閾値より小さい値となるように電圧の値を制御する。
第1電路6aと第2電路6bをコンバータ61を介して接続することで、第1バッテリユニット44と第2バッテリユニット24の電力消費バランスが大きく異なっても、回路中に大きな電流が流れることがないため、回路を破損させることがなく、部品も汎用のものを使うことができるため部品の調達コストを下げることができる。
第1電路6aと第2電路6bをコンバータ61を介して接続することで、第1バッテリユニット44と第2バッテリユニット24の電力消費バランスが大きく異なっても、回路中に大きな電流が流れることがないため、回路を破損させることがなく、部品も汎用のものを使うことができるため部品の調達コストを下げることができる。
本実施形態では、コンバータ61は、第1電路6aと第2電路6bの電圧比率を設定された値に基づいて制御する。
第1電路6aと第2電路6bの電圧設定を、第1バッテリユニット44と第2バッテリユニット24を構成するバッテリの直列数を合わせることにより同一電圧にするのではなく、コンバータ61で第1電路6aと第2電路6bの電圧比率を設定することにより行うため、第1バッテリユニット44と第2バッテリユニット24にそれぞれ搭載できる最大量のバッテリを搭載することが可能となる。
第1電路6aと第2電路6bの電圧設定を、第1バッテリユニット44と第2バッテリユニット24を構成するバッテリの直列数を合わせることにより同一電圧にするのではなく、コンバータ61で第1電路6aと第2電路6bの電圧比率を設定することにより行うため、第1バッテリユニット44と第2バッテリユニット24にそれぞれ搭載できる最大量のバッテリを搭載することが可能となる。
本実施形態では、下部走行体2に配置され、第2電路6bに接続される走行用電動モータ22を備える。
これにより、上部旋回体4の電源回路と下部走行体2の電源回路を独立に運用することができ、上部旋回体4の電源回路が破損したとしても下部走行体2の電源回路のみで油圧ショベル1を移動させることができる。また、下部走行体2の走行用電動モータ22が消費する電力のうち第2バッテリユニット24が賄うことができない分の電力のみを第1バッテリユニット44が賄うようにできるため、第1電路6aから第2電路6bに流れる電流が小さくなり、使用する部品も汎用のものを使うことができるため部品の調達コストを下げることができる。
これにより、上部旋回体4の電源回路と下部走行体2の電源回路を独立に運用することができ、上部旋回体4の電源回路が破損したとしても下部走行体2の電源回路のみで油圧ショベル1を移動させることができる。また、下部走行体2の走行用電動モータ22が消費する電力のうち第2バッテリユニット24が賄うことができない分の電力のみを第1バッテリユニット44が賄うようにできるため、第1電路6aから第2電路6bに流れる電流が小さくなり、使用する部品も汎用のものを使うことができるため部品の調達コストを下げることができる。
本実施形態では、接続電路6cに配置されたスリップリング7を備え、スリップリング7は、下部走行体2と上部旋回体4の結合部内部に位置する。
第1電路6aと第2電路6bがコンバータ61を介して接続されているため、第1電路6aと第2電路6bを接続するスリップリング7に大きな電流が流れないことから、特殊なスリップリングを使用する必要がなく、コストの増加を抑えることができる。
第1電路6aと第2電路6bがコンバータ61を介して接続されているため、第1電路6aと第2電路6bを接続するスリップリング7に大きな電流が流れないことから、特殊なスリップリングを使用する必要がなく、コストの増加を抑えることができる。
[他の実施形態]
前述の実施形態では、左右のクローラ21,21が左右の走行用電動モータ22,22でそれぞれ駆動されているが、左右のクローラ21,21は、左右の走行用油圧モータ27,27でそれぞれ駆動されるようにしてもよい。走行用油圧モータ27には、油圧ポンプ46から圧油が供給される。このとき、コントロールバルブ47と走行用油圧モータ27とを接続する油路27aの中途部には、スイベルジョイント28が設けられる。スイベルジョイント28は、下部走行体2と上部旋回体4との間に配置される。
前述の実施形態では、左右のクローラ21,21が左右の走行用電動モータ22,22でそれぞれ駆動されているが、左右のクローラ21,21は、左右の走行用油圧モータ27,27でそれぞれ駆動されるようにしてもよい。走行用油圧モータ27には、油圧ポンプ46から圧油が供給される。このとき、コントロールバルブ47と走行用油圧モータ27とを接続する油路27aの中途部には、スイベルジョイント28が設けられる。スイベルジョイント28は、下部走行体2と上部旋回体4との間に配置される。
前述の実施形態では、モータ43で駆動した油圧ポンプ46により、油圧アクチュエータ(ブームシリンダ31a、アームシリンダ32a、及びバケットシリンダ33a)に圧油を供給することで、作業部(ブーム31、アーム32、及びバケット33)を作動させているが、複数の電動機を設け、作業部をすべて電動化してもよい。また、ブレード23や旋回モータ等も電動化することができる。
前述の実施形態では、給電器45が上部旋回体4に配置されているが、給電器45は下部走行体2に配置されてもよい。このとき、給電ケーブル51が接続される給電口も下部走行体2に設けられる。給電器45を下部走行体2に配置することで、給電ケーブル51が、旋回する上部旋回体4に巻き込まれることを抑制できる。一方、給電器45を上部旋回体4に配置することで、給電ケーブル51がクローラ21に踏まれることを抑制できる。
以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、これらの実施形態に限定されるものでないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明だけではなく特許請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。
1 油圧ショベル
2 下部走行体
4 上部旋回体
5 商用電源
6a 第1電路
6b 第2電路
6c 接続電路
7 スリップリング
22 走行用電動モータ
24 第2バッテリユニット
41 旋回ベアリング
43 モータ
44 第1バッテリユニット
45 給電器
2 下部走行体
4 上部旋回体
5 商用電源
6a 第1電路
6b 第2電路
6c 接続電路
7 スリップリング
22 走行用電動モータ
24 第2バッテリユニット
41 旋回ベアリング
43 モータ
44 第1バッテリユニット
45 給電器
Claims (5)
- 下部走行体と、前記下部走行体に旋回自在に配置される上部旋回体とを備える電動式建設機械であって、
前記上部旋回体に配置され、前記電動式建設機械を駆動させるための電動機と、
前記上部旋回体に配置された第1蓄電装置と、
前記下部走行体に配置された第2蓄電装置と、
前記第1蓄電装置と前記第2蓄電装置に外部からの電力を供給する給電装置と、を備える電動式建設機械。 - 前記上部旋回体に配置され、前記第1蓄電装置から前記電動機に至る第1電路と、
前記下部走行体に配置され、前記第2蓄電装置から延びる第2電路と、
前記第1電路と前記第2電路とを接続する接続電路と、
前記接続電路に配置された電圧変換装置と、を備え、
前記電圧変換装置は、前記電圧変換装置を通過する電流が設定された閾値より小さい値となるように電圧の値を制御する、請求項1に記載の電動式建設機械。 - 前記電圧変換装置は、前記第1電路と前記第2電路の電圧比率を設定された値に基づいて制御する、請求項2に記載の電動式建設機械。
- 前記下部走行体に配置され、前記第2電路に接続される走行用電動モータを備える、請求項2又は3に記載の電動式建設機械。
- 前記接続電路に配置されたスリップリングを備え、
前記スリップリングは、前記下部走行体と前記上部旋回体の結合部内部に位置する、請求項2~4の何れか1項に記載の電動式建設機械。
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