WO2024004912A1 - 作業車両 - Google Patents

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WO2024004912A1
WO2024004912A1 PCT/JP2023/023490 JP2023023490W WO2024004912A1 WO 2024004912 A1 WO2024004912 A1 WO 2024004912A1 JP 2023023490 W JP2023023490 W JP 2023023490W WO 2024004912 A1 WO2024004912 A1 WO 2024004912A1
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WO
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fuel
implement
work
work vehicle
processing device
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/023490
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English (en)
French (fr)
Inventor
幸大 網谷
憲一 石見
倫祥 坂野
剛 高木
裕喜 南出
貴大 高木
洋祐 林
Original Assignee
株式会社クボタ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01BSOIL WORKING IN AGRICULTURE OR FORESTRY; PARTS, DETAILS, OR ACCESSORIES OF AGRICULTURAL MACHINES OR IMPLEMENTS, IN GENERAL
    • A01B71/00Construction or arrangement of setting or adjusting mechanisms, of implement or tool drive or of power take-off; Means for protecting parts against dust, or the like; Adapting machine elements to or for agricultural purposes
    • A01B71/02Setting or adjusting mechanisms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • B60L50/50Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells
    • B60L50/75Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells using propulsion power supplied by both fuel cells and batteries
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/30Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Definitions

  • the present disclosure relates to a work vehicle.
  • Electric vehicles are becoming popular.
  • Patent Document 1 includes a fuel cell, a battery, a drive device that converts the electric power generated by the fuel cell and the battery into motive power, and a display device that displays an indicator indicating the power being output from the fuel cell and the battery.
  • the vehicle is disclosed.
  • the display device displays information on the indicator indicating a threshold value used to determine whether power from one of the fuel cell and the battery or power from both the fuel cell and the battery is to be supplied to the drive device. .
  • the present disclosure provides a technology for improving the convenience of a work vehicle equipped with a fuel cell module.
  • a work vehicle includes a fuel cell module having a fuel cell stack, at least one fuel tank accommodating fuel to be supplied to the fuel cell stack, and measuring the remaining amount of the fuel in the fuel tank.
  • a sensor connected to the fuel cell module, a power take-off shaft driven by the motor and connected to the implement, a display device, a measured remaining amount of the fuel, and the power take-off shaft estimating at least one of the distance, area, and time that can be traveled with the work based on the type of the implement connected to the implement and/or the type of work performed by the implement; and a processing device that causes the display device to display the results.
  • Computer-readable storage media may include volatile storage media or non-volatile storage media.
  • the device may be composed of multiple devices. When a device is composed of two or more devices, the two or more devices may be arranged within one device, or may be arranged separately within two or more separate devices. .
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing an example of the basic configuration of a work vehicle according to the present disclosure.
  • 1 is a diagram showing a basic configuration example of a fuel cell power generation system mounted on a work vehicle.
  • 1 is a block diagram schematically showing an example of electrical connection and power transmission between components of a work vehicle according to the present disclosure.
  • FIG. FIG. 2 is a block diagram schematically showing electrical signal paths (thin solid lines) and coolant paths (dotted lines) between component parts in the work vehicle according to the present disclosure.
  • 1 is a perspective view schematically showing a configuration example of a work vehicle in an embodiment of the present disclosure.
  • 1 is a side view schematically showing a configuration example of a work vehicle in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating the hardware configuration of an operating terminal.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a table showing the relationship between the type of implement, the type of work, and the amount of fuel consumed.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing an example of displaying an estimation result on a display device when an implement is driven.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing an example of display of estimation results on a display device when the implement is not driven.
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing another example of displaying estimation results on a display device.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing an example of a display including information prompting replenishment of fuel.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing an example of a pop-up display including information on available travel time.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing an example of a display including map information.
  • 3 is a flowchart illustrating a processing procedure of an example of the operation of the processing device.
  • Work vehicle in this disclosure means a vehicle used to perform work at a work site.
  • a “work site” is any place where work is performed, such as a field, a forest, or a construction site.
  • a “field” is any place where agricultural operations are carried out, such as an orchard, a field, a rice field, a grain farm, or a pasture.
  • the work vehicle may be an agricultural machine such as a tractor, a rice transplanter, a combine harvester, a riding management machine, or a riding mower, or a vehicle used for purposes other than agriculture, such as a construction work vehicle or a snowplow.
  • the work vehicle according to the present disclosure can be equipped with an implement (also referred to as a “work machine” or “work device”) depending on the work content, on at least one of its front and rear parts.
  • an implement also referred to as a "work machine” or “work device”
  • work travel The movement of a work vehicle while performing work is sometimes referred to as "work travel.”
  • agricultural machinery means machinery used for agricultural purposes.
  • agricultural machinery include tractors, harvesters, rice transplanters, riding management machines, vegetable transplanters, mowers, seeders, fertilizer spreaders, and agricultural mobile robots.
  • a working vehicle such as a tractor function as an "agricultural machine” alone, but also an implement attached to or towed by the working vehicle and the entire working vehicle may function as a single "agricultural machine.”
  • Agricultural machines perform agricultural work such as plowing, sowing, pest control, fertilization, planting crops, or harvesting on the ground within a field.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing an example of the basic configuration of a work vehicle 100 according to the present disclosure.
  • the traveling direction when the work vehicle 100 travels straight ahead will be referred to as the "forward direction”
  • the traveling direction when the work vehicle 100 travels straight back will be referred to as the "rear direction”.
  • the direction extending perpendicularly to the right with respect to the "front direction” is called the "right direction”
  • the direction extending perpendicularly to the left with respect to the "front direction” is called the “left direction”.
  • "front”, “back”, “right”, and “left” are indicated by “front”, “rear”, “right”, and “left” arrows, respectively.
  • Both the anterior direction and the posterior direction may be collectively referred to as the "anterior-posterior direction.”
  • the work vehicle 100 in the illustrated example is, for example, a tractor that is an example of an agricultural machine.
  • the technology of the present disclosure is not limited to work vehicles such as tractors, but can also be applied to other types of work vehicles.
  • the work vehicle 100 can travel within a field while carrying or towing an implement and performing agricultural work according to the type of implement. Further, the work vehicle 100 can also travel within the field and outside the field (including roads) with or without the implement mounted.
  • the work vehicle 100 like a conventional tractor, includes a vehicle body (vehicle frame) 102 that rotatably supports left and right front wheels 104F and left and right rear wheels 104R.
  • vehicle body 102 includes a front frame 102A provided with a front wheel 104F, and a transmission case 102B provided with a rear wheel 104R.
  • Front frame 102A is fixed to the front part of transmission case 102B.
  • the front wheel 104F and the rear wheel 104R may be collectively referred to as wheels 104.
  • the wheel 104 is a wheel and is equipped with a tire.
  • "wheel” basically means “wheels and tires” as a whole.
  • One or both of the front wheel 104F and the rear wheel 104R may be replaced with a plurality of wheels (crawlers) equipped with endless tracks instead of wheels with tires.
  • the work vehicle 100 in the example of FIG. 1 includes a fuel cell module (FC module) 10 and a motor 70 that are directly or indirectly supported by a front frame 102A.
  • the FC module 10 has a fuel cell stack (FC stack), and functions as an on-vehicle generator that generates electric power from fuel, as will be described later.
  • FC stack fuel cell stack
  • FC stack fuel cell stack
  • the motor 70 is electrically connected to the FC module 10.
  • the motor 70 can convert the electric power generated by the FC module 10 into mechanical motion (power) and generate the driving force (traction) necessary for the work vehicle 100 to travel.
  • An example of motor 70 is an AC synchronous motor. Since the FC stack of the FC module 10 generates DC current, if the motor 70 is an AC synchronous motor, an electric circuit group including an inverter device is provided between the FC stack and the motor 70, so that the DC current is converted to AC. converted into electric current. A part of such an electric circuit group may be inside the FC module 10. Further, another part of the electric circuit group may be attached to the motor 70 as a drive circuit for the motor 70.
  • the motor 70 has an output shaft 71 that rotates.
  • the torque of the output shaft 71 is transmitted to the rear wheels 104R via mechanical parts such as a transmission (speed change device) provided inside the transmission case 102B and a rear wheel differential device (differential gear device).
  • the power generated by the motor 70 which is a power source, is transmitted to the rear wheels 104R by a power transmission system (drive train) 74 including a transmission provided in the transmission case 102B.
  • the "transmission case” may also be referred to as the "mission case.”
  • a portion of the power of the motor 70 is also transmitted to the front wheels 104F.
  • the power of the motor 70 can be used not only for driving the work vehicle 100 but also for driving an implement.
  • a power take-off (PTO) shaft 76 is provided at the rear end of the transmission case 102B.
  • the PTO shaft 76 is driven by the motor 70 and is connected to an implement. Torque of the output shaft 71 of the motor 70 is transmitted to the PTO shaft 76.
  • the implement mounted on or towed by the work vehicle 100 receives power from the PTO shaft 76 and can perform operations according to various tasks.
  • the motor 70 and the power transmission system 74 may be collectively referred to as an electric power train.
  • the work vehicle 100 is not equipped with an internal combustion engine such as a diesel engine, but is equipped with the FC module 10 and the motor 70. Further, the output shaft 71 of the motor 70 is mechanically coupled to a power transmission system 74 such as a transmission within the transmission case 102B.
  • the motor 70 can efficiently generate torque in a relatively wide rotational speed range compared to an internal combustion engine.
  • a power transmission system 74 that includes a transmission, it becomes easier to perform multi-stage or continuously variable speed operation to adjust the torque and rotational speed from the motor 70 over a wider range. Therefore, it becomes possible not only to run the work vehicle 100 but also to efficiently perform various tasks using the implement.
  • the power transmission system 74 may be deleted depending on the purpose or size of the work vehicle 100. For example, part or all of the transmission responsible for the speed change function may be omitted.
  • the number and mounting positions of the motors 70 are also not limited to the example shown in FIG. 1.
  • the work vehicle 100 includes at least one fuel tank 50 that stores fuel to be supplied to the FC module 10.
  • one fuel tank 50 is shown for simplicity.
  • a plurality of fuel tanks 50 are housed in a tank case to form a fuel tank module.
  • the fuel tank 50 is supported by a member fixed to the vehicle body 102, as will be described later.
  • the FC module 10 and the fuel tank 50 are connected by piping, an on-off valve, etc., and form an on-vehicle FC power generation system. The configuration and operation of the FC power generation system will be described later.
  • a work vehicle 100 in an embodiment described below includes a driver's seat supported by a vehicle body 102.
  • the driver's seat may be surrounded by a cabin supported by the vehicle body 102.
  • the FC module 10 is placed in front of the driver's seat, and the fuel tank 50 is placed above the driver's seat.
  • the FC module 10 and fuel tank 50 are housed in at least one "container".
  • the "container" functions, for example, as a housing, and serves to protect the FC module 10 and the fuel tank 50 from sunlight and wind and rain.
  • such a container can also control the spread of the fuel gas into the atmosphere and facilitate the detection of the fuel gas when the fuel gas leaks from the FC module 10 or the fuel tank 50.
  • the FC module 10 may be housed in a front housing called a "bonnet", for example.
  • the front housing is part of the "container”.
  • the front housing is supported by the front portion of the vehicle body 102 (front frame 102A).
  • the fuel tank 50 may be housed in a tank case as described above.
  • the tank case is directly or indirectly supported by the vehicle body 102.
  • FC power generation system 180 mounted on the work vehicle 100.
  • the FC power generation system 180 shown in FIG. 2 functions as an on-vehicle power generation system in the work vehicle 100 of FIG. 1.
  • the electric power generated by the FC power generation system 180 is used not only for driving the work vehicle 100 but also for operating the implement towed or attached to the work vehicle 100.
  • the FC power generation system 180 in the illustrated example includes an FC module 10 and at least one fuel tank 50 that accommodates fuel to be supplied to the FC module 10.
  • the FC power generation system 180 also includes a radiator device 34 for cooling the FC module 10.
  • the FC module 10 includes a fuel cell stack (FC stack) 11, an air compressor 12, a fuel circulation pump 24, a coolant pump 31, a booster circuit 40, and a control device 42 as main components. It is equipped with These components are housed within the casing of the FC module 10 and are connected to each other through electrical or fluid communication.
  • the FC stack 11 generates electricity through an electrochemical reaction between "anode gas” which is a fuel and "cathode gas” which is an oxidizing gas.
  • the FC stack 11 in this example is a polymer electrolyte fuel cell.
  • the FC stack 11 has a stack structure in which a plurality of single cells (fuel cells) are stacked.
  • a single cell includes, for example, an electrolyte membrane formed from an ion exchange membrane, an anode electrode formed on one surface of the electrolyte membrane, a cathode electrode formed on the other surface of the electrolyte membrane, and an anode electrode and a cathode electrode. It is equipped with a pair of separators sandwiched from both sides.
  • the voltage generated in a single cell is, for example, 1 volt or less. For this reason, in the FC stack 11, for example, 300 or more single cells are connected in series to generate a voltage of several hundred volts.
  • An anode gas is supplied to the anode electrode of the FC stack 11.
  • the anode gas is called "fuel gas” or simply “fuel.”
  • the anode gas (fuel) is hydrogen gas.
  • Cathode gas is supplied to the cathode electrode.
  • the cathode gas is an oxidizing gas such as air.
  • the anode electrode is called the fuel electrode, and the cathode electrode is called the air electrode.
  • anode off gas The anode gas after being used in the above reaction is referred to as "anode off gas", and the cathode gas after being used in reaction is referred to as “cathode off gas”.
  • the air compressor 12 supplies air taken in from the outside to the cathode electrode of the FC stack 11 as cathode gas.
  • the cathode gas supply system including the air compressor 12 has a cathode gas supply pipe 13 , a cathode off-gas pipe 14 , and a bypass pipe 15 .
  • the cathode gas supply pipe 13 allows cathode gas (air) supplied from the air compressor 12 to flow to the cathode electrode of the FC stack 11 .
  • the cathode off-gas pipe 14 allows cathode off-gas discharged from the FC stack 11 to flow to the outside air.
  • the bypass pipe 15 branches from the cathode gas supply pipe 13 downstream of the air compressor 12, bypasses the FC stack 11, and is connected to the cathode off-gas pipe 14.
  • the bypass pipe 15 is provided with a control valve 16 that adjusts the flow rate of cathode gas flowing into the bypass pipe 15 .
  • the cathode gas supply pipe 13 is provided with a cutoff valve 17 that selectively blocks the inflow of cathode gas into the FC stack 11 .
  • the cathode off-gas pipe 14 is provided with a pressure regulating valve 18 that adjusts the back pressure of the cathode gas.
  • the cathode gas supply system of the FC module 10 is provided with a rotation speed detection sensor S1 that detects the rotation speed of the air compressor 12, and a gas flow rate detection sensor S2 that detects the flow rate of the cathode gas flowing into the cathode gas supply pipe 13. ing.
  • the control valve 16, the cutoff valve 17, and the pressure regulating valve 18 are, for example, electromagnetic valves.
  • the fuel circulation pump 24 supplies the fuel gas (anode gas) sent from the fuel tank 50 to the anode electrode of the FC stack 11.
  • the anode gas supply system including the fuel circulation pump 24 has an anode gas supply pipe 21 , an anode off-gas pipe 22 , and a circulation flow path 23 .
  • the anode gas supply pipe 21 allows the anode gas supplied from the fuel tank 50 to flow to the anode electrode of the FC stack 11 .
  • the fuel tank 50 in the embodiment of the present disclosure is a hydrogen tank that stores high-pressure hydrogen gas.
  • the anode off-gas pipe 22 allows the anode off-gas discharged from the FC stack 11 to flow.
  • the anode off-gas is led to the gas-liquid separator 25 through the anode off-gas pipe 22, where water is removed.
  • the anode off-gas from which moisture has been removed is returned to the anode gas supply pipe 21 through the circulation passage 23 by the fuel circulation pump 24 .
  • the anode off-gas circulating in the circulation channel 23 can be discharged through the anode off-gas pipe 22 by opening the exhaust valve 26 .
  • Moisture stored in the gas-liquid separator 25 can be discharged through the anode off-gas pipe 22 by opening the exhaust valve 26.
  • the exhaust valve 26 is, for example, a solenoid valve.
  • the anode off-gas pipe 22 is connected to the cathode off-gas pipe 14.
  • the anode off-gas containing unreacted anode gas that did not contribute to the electrochemical reaction is circulated and supplied to the FC stack 11 again, thereby improving the utilization efficiency of the anode gas. is possible.
  • FIG. 2 shows a coolant circulation system including a coolant pump 31 for the FC stack 11, cooling circulation systems for other electrical components may also be provided, as will be described later.
  • the air compressor 12, fuel circulation pump 24, and coolant pump 31 included in the FC module 10 are each operated by a built-in motor. These motors are also electrical components.
  • the coolant circulation system including the coolant pump 31 in FIG. 2 includes a coolant supply pipe 32, a coolant discharge pipe 33, a radiator device 34, and a temperature sensor S3.
  • This coolant circulation system can adjust the temperature of the FC stack 11 within a predetermined range by circulating the coolant through the FC stack 11. Coolant is supplied to the FC stack 11 through the coolant supply pipe 32. The supplied coolant flows through the coolant flow path formed between the single cells and is discharged to the coolant discharge pipe 33. The coolant discharged to the coolant discharge pipe 33 flows to the radiator device 34.
  • the radiator device 34 radiates heat from the coolant by exchanging heat between the inflowing coolant and the outside air, and supplies the coolant whose temperature has decreased to the coolant supply pipe 32 again.
  • the coolant pump 31 is installed in the coolant supply pipe 32 or the coolant discharge pipe 33 so as to send the coolant to the FC stack 11.
  • a coolant bypass flow path may be provided between the coolant discharge pipe 33 and the coolant supply pipe 32.
  • a branch valve is provided at the branch point where the coolant bypass flow path branches from the coolant discharge pipe 33.
  • the diverter valve can adjust the flow rate of the coolant flowing into the bypass channel.
  • the temperature sensor S3 detects the temperature of the coolant flowing through the coolant discharge pipe 33.
  • the coolant used to cool the FC stack 11 is circulated through the flow path by a coolant electric pump (coolant pump) 31.
  • a coolant control valve may be provided downstream of the FC stack 11. The coolant control valve adjusts the ratio of coolant flowing to the radiator device 34 and coolant bypassing the radiator device 34, allowing the temperature of the coolant to be controlled with greater accuracy. Furthermore, by controlling the amount of water fed by the coolant pump, it is also possible to control the coolant temperature difference between the inlet and outlet of the FC stack 11 to fall within a desired range.
  • the temperature of the coolant in the FC stack 11 can be controlled to a temperature at which the power generation efficiency of the FC stack 11 is high, for example, about 70°C.
  • the coolant flowing through the FC stack 11 has higher insulating properties than the coolant used to cool ordinary electrical components. Since a high voltage exceeding, for example, 300 volts is generated in the FC stack 11, by increasing the electrical resistance of the coolant, current leakage through the coolant or the radiator device 34 can be suppressed. As the use of the coolant progresses, the electrical resistance of the coolant may decrease. This is because ions dissolve into the coolant flowing through the FC stack 11. In order to remove such ions from the coolant and improve insulation, it is desirable that an ion exchanger be disposed in the flow path of the coolant.
  • the boost circuit 40 can increase the voltage output from the FC stack 11 through power generation operation to a desired level.
  • the subsequent stage of the booster circuit 40 is connected to a heavy-duty electric circuit including an inverter device for driving the motor. Note that the subsequent stage of the booster circuit 40 can also be connected in parallel to a weak electric system electric circuit via a step-down circuit.
  • the control device 42 is an electronic control unit (ECU) that controls power generation by the FC module 10.
  • the control device 42 detects or estimates the operating state of the FC power generation system 180 based on signals output from various sensors.
  • the control device 42 controls the operation of the air compressor 12, fuel circulation pump 24, coolant pump 31, and various valves based on the operating state of the FC power generation system 180 and commands output from a host computer or other ECU. is controlled to control power generation by the FC stack 11.
  • the control device 42 includes, for example, a processor, a storage device, and an input/output interface.
  • anode gas will be referred to as "fuel gas” or "fuel”
  • the “anode gas supply pipe” will be referred to as "piping”.
  • FIG. 3 is a block diagram schematically showing an example of electrical connections and power transmission between components of work vehicle 100 according to the present disclosure.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a more detailed configuration than the example configuration shown in FIG. FIG. 4 schematically shows electrical signal paths (thin solid lines) and coolant paths (dotted lines) between components in work vehicle 100.
  • Electrical connections include both high-power and low-power systems.
  • the electrical connection of the high-voltage system provides, for example, the power supply voltage of the inverter device.
  • Low-voltage electrical connections provide, for example, a power supply voltage for electronic components that operate at relatively low voltages.
  • the work vehicle 100 includes an FC module 10, an inverter device 72, a motor 70, a power transmission system 74, and a PTO shaft 76.
  • the DC voltage of the power generated in the FC stack 11 of the FC module 10 is boosted by the booster circuit 40 and then supplied to the inverter device 72 .
  • Inverter device 72 converts DC voltage into, for example, three-phase AC voltage and supplies it to motor 70 .
  • Inverter device 72 has a bridge circuit including a plurality of power transistors.
  • Motor 70 has a rotating rotor and a stator having a plurality of coils electrically connected to inverter device 72.
  • the rotor is coupled to the output shaft 71, for example, via a reduction gear (speed reducer) or directly.
  • the motor 70 rotates the output shaft 71 with torque and rotational speed controlled according to the waveform of the three-phase AC voltage from the inverter device 72.
  • the torque of the output shaft 71 of the motor 70 is transmitted to the power transmission system 74.
  • the power transmission system 74 operates using the motor 70 as a power source, and can drive the wheels 104R, 104F and/or the PTO shaft 76 in FIG.
  • Such a drive train 74 may have a similar or similar structure to a drive train in a conventional tractor with an internal combustion engine, such as a diesel engine.
  • an internal combustion engine such as a diesel engine.
  • the power transmission system 74 includes a driving system power transmission mechanism that transmits the power from the motor 70 to the left and right rear wheels 104R via a clutch, a transmission, a rear wheel differential, etc., and a drive system power transmission mechanism that transmits the power from the motor 70 to the left and right rear wheels 104R via a clutch, a transmission, a rear wheel differential, etc. and a PTO system power transmission mechanism.
  • the power transmission system 74 includes a PTO clutch that switches between a state in which the power from the motor 70 is transmitted to the PTO shaft 76 (connected state) and a state in which it is not transmitted (disconnected state).
  • the PTO clutch can be manually operated by the driver by operating an operating part such as a clutch pedal.
  • the PTO clutch can also be automatically disconnected by control or the like.
  • the transmission case 102B in Fig. 1 is divided into a front case (mission case) that houses a clutch such as a PTO clutch, a transmission, etc., and a rear case (differential gear case) that houses a rear wheel differential etc. It's okay.
  • the rear case is also called the rear axle case.
  • the work vehicle 100 includes a secondary battery (battery pack) 80 that temporarily stores electrical energy generated by the FC module 10.
  • battery packs 80 include lithium ion battery packs.
  • the battery pack 80 can supply power to the inverter device 72 at the required timing, either in cooperation with the FC module 10 or alone. As the battery pack 80, it is possible to employ various battery packs used in passenger electric vehicles.
  • the work vehicle 100 includes various electrical components (vehicle-mounted electronic components) that operate using electricity.
  • electrical components include electromagnetic valves such as the on-off valve 20, an air cooling fan of the radiator device 34, an electric pump of the cooling compressor 85, and a temperature control device that heats or cools the FC stack 11.
  • a temperature control device includes an electric heater 86.
  • first and second DC-DC converters 81 and 82 and a storage battery 83 for obtaining a power supply voltage suitable for operation of these electrical components may also be included in the electrical components.
  • various electronic components (such as a lamp, a hydraulic electric motor, etc.) that are not shown may also be included in the electrical components. These electrical components may be, for example, electronic components similar to electrical components installed in conventional agricultural tractors.
  • the first DC-DC converter 81 is a circuit that steps down the voltage output from the booster circuit 40 of the FC module 10 to a first voltage, for example, 12 volts.
  • the storage battery 83 is, for example, a lead storage battery, and can store electrical energy using the voltage output from the first DC-DC converter 81.
  • the storage battery 83 can be used as a power source for various electrical components such as a lamp.
  • the work vehicle 100 shown in FIG. 3 includes not only a first DC-DC converter 81 but also a second DC-DC converter 82 as a voltage conversion circuit that steps down the high voltage output by the FC module 10.
  • the second DC-DC converter 82 is a circuit that steps down the voltage (for example, several hundred volts) output from the booster circuit 40 of the FC module 10 to a second voltage, for example, 24 volts, which is higher than the first voltage.
  • the air cooling fan of the radiator device 34 can be operated using the voltage output from the second DC-DC converter 82, for example.
  • the radiator device 34 is illustrated as a single component in FIG. 3, one work vehicle 100 may include a plurality of radiator devices 34.
  • the electric pump of the cooling compressor 85 and the electric heater 86 can also be operated with the voltage output from the second DC-DC converter 82.
  • the work vehicle 100 shown in FIG. 3 is equipped with a temperature control device that cools or heats the FC stack 11 included in the FC power generation system. Relatively large amounts of electrical power are required to operate such temperature control devices.
  • the relatively high 24 volt voltage output by the second DC-DC converter 82 is provided to such a temperature control device.
  • the temperature control device in this embodiment includes a radiator device 34 that radiates heat from the refrigerant that cools the FC stack 11, and the relatively high second voltage of 24 volts output by the second DC-DC converter 82 is radiator device 34.
  • the temperature control device includes a heater 86 that heats the FC stack 11.
  • the relatively high voltage output by the second DC-DC converter 82 may also be applied to the heater.
  • the relatively high voltage output by the second DC-DC converter 82 may also be applied to an air conditioner such as the cooling compressor 85, for example.
  • the work vehicle 100 may include a third voltage conversion circuit that converts the high voltage output by the FC module 10 into a third voltage higher than the second voltage.
  • the third voltage is, for example, 48 volts.
  • the work vehicle 100 includes another motor apart from the motor 70, the third voltage may be used as a power source for the other motor, for example.
  • Agricultural work vehicles equipped with fuel cell power generation systems are equipped with electrical components necessary for fuel cell power generation operation in addition to the electrical components necessary for agricultural work, so the voltage level suitable for each electrical component may differ. . According to embodiments of the present disclosure, it is possible to supply a voltage of an appropriate magnitude.
  • a plurality of fuel tanks 50 are housed in one tank case 51.
  • the fuel tank 50 is connected to a filling port (fuel filling port) 52 that is filled with fuel from the outside. This connection is made by a pipe 21 for flowing fuel gas.
  • the fuel tank 50 is connected to the FC module 10 via a pipe 21 provided with an on-off valve 20.
  • these pipes 21 may be formed from a material with high resistance to hydrogen embrittlement, for example, austenitic stainless steel such as SUS316L.
  • a valve space 53 is provided in the tank case 51, and various valves including a pressure reducing valve are arranged within this valve space 53.
  • the pipe 21 connects the fuel tank 50 and the FC module 10 via various valves provided in the valve space 53.
  • Fuel gas whose pressure has been reduced by the pressure reducing valve flows through the pipe 21 that connects the tank case 51 and the FC module 10 .
  • the fuel tank 50 may be filled with high-pressure hydrogen gas of, for example, 35 megapascals or more, but after passing through a pressure reducing valve, the hydrogen gas is depressurized to, for example, about 2 atmospheres or less. can be done.
  • the fuel tank 50 is provided with a sensor S4 for measuring the remaining amount of fuel in the fuel tank 50. Furthermore, a temperature sensor for measuring the temperature within the fuel tank 50 may be provided.
  • sensor S4 includes a pressure sensor that measures fuel pressure corresponding to the remaining amount of fuel. The pressure sensor acquires residual pressure data indicating the residual pressure of fuel within the fuel tank 50.
  • FIG. 4 also shows a plurality of ECUs that communicate within the work vehicle 100 and a user interface 1. Communication may be performed via CAN bus wiring, etc., which serves as a path (thin solid line) for electrical signals. Also shown in FIG. 4 is a cooling system for providing thermal management of the components. Specifically, the coolant path (dotted line) is schematically shown.
  • the first and second DC-DC converters 81 and 82 can each output voltages of different magnitudes. These first and second DC-DC converters 81 and 82 are also provided with ECUs that control their respective voltage conversion circuits. These ECUs, like other ECUs, are given a relatively low first voltage output from the first DC-DC converter 81.
  • the work vehicle 100 is equipped with a cooling system in which coolant is circulated by coolant pumps 31A and 31B. These coolant pumps 31A and 31B are provided inside the FC module 10.
  • the cooling system in this example includes a first radiator device 34A that is responsible for cooling the FC stack 11, and a second radiator device 34B that is responsible for cooling other electrical components.
  • the cooling system has a flow path (first flow path) through which a cooling liquid flows between the FC stack 11 and the first radiator device 34A. Further, this cooling system has a flow path (second flow path) through which the cooling liquid flows between the electrical components including the motor 70 and the second radiator device 34B.
  • a heater core 87 used for heating the cabin is provided, and the coolant flowing through the first radiator device 34A flows through this heater core 87.
  • the user interface 1 includes an operating device 2 such as an accelerator pedal (or accelerator lever), and a main ECU 3 connected to the operating device 2.
  • the main ECU 3 is connected to a main meter 4, a storage device 7, an audio output device 8, and the like.
  • the main meter 4 can display various parameters that specify the running state or operating state of the work vehicle 100.
  • the user interface 1 further includes an FC system ECU 5 for controlling the FC power generation system.
  • the FC system ECU 5 is connected to the FC meter 6.
  • the FC meter 6 can display various parameters that specify the operating state of the FC power generation system.
  • the storage device 7 includes one or more storage media such as a flash memory or a magnetic disk.
  • the storage device 7 stores various data generated by the main ECU 3 and the FC system ECU 5.
  • the storage device 7 also stores a computer program that causes the main ECU 3 and the FC system ECU 5 to execute desired operations.
  • a computer program may be provided to work vehicle 100 via a storage medium (eg, semiconductor memory or optical disk, etc.) or a telecommunications line (eg, the Internet).
  • a storage medium eg, semiconductor memory or optical disk, etc.
  • a telecommunications line eg, the Internet
  • the user interface 1 may further include an audio output device 8.
  • An example of the audio output device 8 is a buzzer or a speaker. Audio output device 8 may be controlled by main ECU 3. For example, the audio output device 8 outputs a voice urging replenishment of fuel, as will be described later.
  • the cells of the battery pack 80 are controlled by a battery management unit (BMU).
  • BMU battery management unit
  • the BMU includes a circuit that monitors the voltage of each battery cell, monitors overcharging and overdischarging, and performs cell balance control, and a CPU (Central Processing Unit). These circuits and the CPU may be mounted on the battery controller board.
  • FIG. 5 is a perspective view schematically showing a configuration example of the work vehicle 200 in this embodiment.
  • FIG. 6 is a side view schematically showing a configuration example of the work vehicle 200 in this embodiment.
  • the work vehicle 200 in this embodiment includes an FC module 10, a fuel tank 50, a sensor S4 (see FIG. 3 or 4), a motor 70, a driver's seat 107, and a vehicle body 102.
  • Work vehicle 200 has a configuration similar to that of work vehicle 100 described with reference to FIG.
  • the work vehicle 200 in this embodiment further includes a display device, a processing device, and an operation terminal 400.
  • the main meter 4 and/or the FC meter 6, or the operation terminal 400 functions as the display device.
  • the main ECU 3, a higher-level computer that communicates with the main ECU 3, or a combination thereof functions as the processing device.
  • the operation terminal 400 is a terminal for a user to perform operations related to the running of the work vehicle and the operation of the implement, and is also referred to as a virtual terminal (VT).
  • Operating terminal 400 may include a touch screen type display and/or one or more buttons.
  • the display device may be a display such as a liquid crystal or an organic light emitting diode (OLED), for example.
  • OLED organic light emitting diode
  • the user can, for example, input information regarding the type of implement 300 and/or the type of work, change the control amount for the work vehicle 200 such as vehicle speed or engine rotation speed, and input information about the implement 300 and/or the type of work.
  • Various operations can be performed, such as turning on/off a message.
  • Operating terminal 400 may be configured to be detachable from work vehicle 200. A user located away from work vehicle 200 may operate detached operation terminal 400 to control the operation of work vehicle 200.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating the hardware configuration of the operating terminal 400.
  • the operating terminal 400 shown in FIG. 7 includes an input device 410, a display device 420, a control device 430, a ROM 440, a RAM 450, a storage device 460, and a communication device 470. These components are communicatively connected to each other via a bus.
  • the input device 410 is a device for converting instructions from the user into data and inputting the data into the computer.
  • Display device 420 may be, for example, a liquid crystal display or an organic EL display.
  • the display device 420 has a touch screen, and in addition to the function of displaying images, it also performs the function of the input device 410.
  • the control device 430 includes a processor.
  • the processor may be, for example, a semiconductor integrated circuit including a central processing unit (CPU).
  • a processor may be implemented by a microprocessor or microcontroller.
  • the processor may be an FPGA (Field Programmable Gate Array) equipped with a CPU, a GPU (Graphics Processing Unit), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an ASSP (Application Specific Standard Product), or one of these circuits. It can also be realized by a combination of two or more circuits.
  • the processor sequentially executes a computer program stored in the ROM 440 that describes a group of instructions for executing at least one process, thereby realizing a desired process.
  • the ROM 440 is, for example, a writable memory (eg, PROM), a rewritable memory (eg, flash memory), or a read-only memory.
  • ROM 440 stores a program that controls the operation of the processor.
  • ROM 440 does not need to be a single storage medium, and may be a collection of multiple storage media. A portion of the collection of storage media may be removable memory.
  • the RAM 450 provides a work area for temporarily expanding the control program stored in the ROM 440 at boot time.
  • RAM 450 does not need to be a single storage medium, and may be a collection of multiple storage media.
  • the storage device 460 may be, for example, a magnetic storage device or a semiconductor storage device.
  • An example of a magnetic storage device is a hard disk drive (HDD).
  • An example of a semiconductor storage device is a solid state drive (SSD).
  • the communication device 470 is a communication module for communicating with, for example, a cloud server that manages farm work, a work vehicle, or a terminal device that can be used by a user (a farm manager, a farm worker, etc.) via a network.
  • the communication device 470 can perform wired communication based on a communication standard such as IEEE1394 (registered trademark) or Ethernet (registered trademark), for example.
  • the communication device 470 may perform wireless communication based on the Bluetooth (registered trademark) standard or the Wi-Fi standard, or cellular mobile communication such as 3G, 4G, or 5G.
  • the work vehicle 200 may further include at least one sensing device that senses the environment around the work vehicle 200, and a processor that processes sensor data output from the at least one sensing device.
  • the sensing device includes, for example, multiple cameras, a LiDAR sensor, and multiple obstacle sensors. Sensor data output from the sensing device can be used, for example, for positioning.
  • Various ECUs mounted on the work vehicle 200 can cooperate to perform calculations and control for realizing automatic driving based on sensor data output from the sensing device.
  • the fuel tank 50 is supported by a fixed frame 120.
  • the fixed frame 120 is fixed to the vehicle body 102 across the driver's seat 107.
  • the fuel tank 50 is located above the driver's seat 107.
  • the installation location of the fuel tank 50 is not limited to the illustrated example, and may be inside the front housing 110, for example.
  • the fixed frame 120 is a long axis-shaped structure such as a pipe that is fixed to the vehicle body 102.
  • Fixed frame 120 includes two frames located on the left and right sides of work vehicle 200 (see FIG. 5).
  • the front part of the fixed frame 120 has a curved shape. Note that the illustrated shape of the fixed frame 120 is only an example, and the shape of the fixed frame 120 is not limited to this example.
  • the vehicle body 102 includes a front frame 102A that rotatably supports a front wheel 104F, and a transmission case 102B that rotatably supports a rear wheel 104R.
  • One end (front end) of the fixed frame 120 is fixed to the front frame 102A.
  • the other end (rear end) of the fixed frame 120 is fixed to the transmission case 102B.
  • fixations may be made by any suitable method, such as welding or bolting, depending on the material of the fixation frame 120.
  • the fixed frame 120 may be formed from, for example, metal, synthetic resin, carbon fiber, or a composite material such as carbon fiber reinforced plastic or glass fiber reinforced plastic.
  • the transmission case 102B includes a rear axle case, and the rear end of the fixed frame 120 may be fixed to the rear axle case. Note that when the fixed frame 120 is made of metal, part or all of its surface may be covered with synthetic resin.
  • the work vehicle 200 includes a cabin 105 surrounding a driver's seat 107 between the vehicle body 102 and the fixed frame 120.
  • the driver's seat 107 is located at the rear of the cabin 105 .
  • a steering handle (steering wheel) 106 for changing the direction of the front wheels 104F and an operating terminal 400 are provided.
  • Cabin 105 has a cabin frame that constitutes a skeleton.
  • a roof 109 is provided on the top of the cabin frame.
  • the cabin frame of this embodiment is a four-poster type.
  • Cabin 105 is supported by transmission case 102B of vehicle body 102, for example via a vibration-proof mount.
  • the user interface 1 described with reference to FIG. 4 is provided inside the cabin 105. Since the cabin 105 does not directly support the fuel tank 50, there is no need to particularly increase its strength, and a cabin that has been used in conventional tractors can be used.
  • the work vehicle 200 includes a mounting table 51A that connects the left frame 120 and the right frame 120.
  • the fuel tank 50 may be placed on the mounting table 51A. If there is a plurality of fuel tanks 50, the plurality of fuel tanks 50 may be included in the fuel tank module 55. As shown in FIG. 6, the fuel tank module 55 includes a tank case 51 that accommodates a plurality of fuel tanks 50.
  • the left and right fixed frames 120 may be connected to each other by a member other than the mounting table 51A.
  • a coupling device 108 is provided at the rear end of the transmission case 102B, which is the rear portion of the vehicle body 102.
  • the coupling device 108 includes, for example, a three-point support device (also referred to as a "three-point link” or “three-point hitch”), a PTO shaft, a universal joint, and a communication cable.
  • the implement 300 can be attached to and detached from the work vehicle 200 by the coupling device 108.
  • the coupling device 108 can change the position or posture of the implement 300 by raising and lowering the three-point link using, for example, a hydraulic device. Further, power can be sent from the work vehicle 200 to the implement 300 via the universal joint.
  • the work vehicle 200 can cause the implement 300 to perform a predetermined work (agricultural work) while pulling the implement 300.
  • the coupling device 108 may be provided at the front of the vehicle body 102. In that case, the implement 300 can be connected to the front of the work vehicle 200.
  • the implement 300 includes, for example, a drive device, a control device, and a communication device.
  • the drive device performs operations necessary for the implement 300 to perform a predetermined task.
  • the drive device includes a device depending on the application of the implement 300, such as a hydraulic device, an electric motor, or a pump.
  • the control device controls the operation of the drive device.
  • the control device causes the drive device to perform various operations in response to signals transmitted from work vehicle 200 via the communication device. Further, a signal depending on the state of the implement 300 can also be transmitted from the communication device to the work vehicle 200.
  • the implement 300 shown in FIG. 6 is a rotary tiller
  • the implement 300 is not limited to a rotary tiller.
  • any implement such as a seeder, spreader, transplanter, mower, rake, baler, harvester, sprayer, or harrow. It can be used by connecting to the work vehicle 200.
  • the work vehicle 200 shown in FIG. 6 is capable of manned operation, it may also be compatible only with unmanned operation. In that case, components necessary only for manned operation, such as the cabin 105, the steering handle 106, and the driver's seat 107, may not be provided in the work vehicle 200.
  • the unmanned work vehicle 200 can run autonomously or by remote control by a user.
  • the processing device in this embodiment uses the remaining amount of fuel measured by the sensor S4 provided in the fuel tank 50, the type of implement 300 connected to the PTO shaft 76, and/or the work performed by the implement 300.
  • the vehicle is configured to estimate at least one of distance, area, and time during which traveling with work is possible, based on the type of work, and display the estimation result on a display device.
  • the type of implement is, for example, a rotary, a seeder, or a spreader.
  • the type of work performed by the implement may be tilling, sowing, or fertilizing.
  • the type of implement and the type of work do not necessarily correspond one-to-one.
  • the types of work may include a plurality of types, such as tilling, puddling, and ridge raising.
  • the processing device acquires the identification information of the implement 300 from the implement 300 connected to the PTO shaft 76, and specifies the type of the implement 300 based on the identification information.
  • the work vehicle 200 and the implement 300 can communicate in accordance with ISOBUS standards such as ISOBUS-TIM, for example. In this way, the processing device of the work vehicle 200 can acquire the identification information of the implement 300 by communicating with the implement 300.
  • the processing device determines the type of implement 300 connected to the PTO shaft 76 based on information regarding the type of implement 300 and/or the type of work that the user inputs via the input device 410 of the operation terminal 400, for example. and/or the type of work performed by the implement 300.
  • the sensor S4 acquires residual pressure data of the fuel in the fuel tank 50.
  • the processing device can estimate the remaining amount of fuel based on the residual pressure data output from the sensor S4.
  • the remaining amount of fuel estimated in this way may be referred to as the remaining amount of fuel measured by sensor S4.
  • the remaining amount of fuel may be expressed as a ratio (%) of the remaining amount to the full tank capacity.
  • the storage device 7 of the work vehicle shown in FIG. 4 stores data indicating the relationship between the type of implement and/or the type of work and the amount of fuel consumed per unit time.
  • the processing device in this embodiment estimates at least one of distance, area, and time during which traveling with work is possible, based on the data.
  • the unit of fuel consumption per unit time is, for example, L/h (liter/hour).
  • the amount of fuel consumed per unit time will be simply referred to as "the amount of fuel consumed.”
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a table showing the relationship between the type of implement, the type of work, and the amount of fuel consumed.
  • the types of implements include five types: rotary, spreader, seeder, mower, and harrow, and the types of operations include plowing, puddling, ridge raising, and fertilization. Includes seven types: , grass seed, mowing, and crushed soil.
  • the table lists the corresponding fuel consumption for each set of implement type and work type.
  • the amount of fuel consumed when the work vehicle 200 performs plowing work while towing a rotary is C1L/h
  • the amount of fuel consumed when the work vehicle 200 performs fertilization work while towing a spreader is C1L/h. It is C4L/h.
  • Fuel consumption may vary depending on the type of implement. Furthermore, the amount of fuel consumed may vary depending on the type of work even if the type of implement is the same.
  • the fuel consumption included in the example table means the total fuel consumption of the work vehicle and the implement.
  • the storage device may store data of a table that individually associates the fuel consumption of the work vehicle and the fuel consumption of the implement with the type of implement and the type of work.
  • the processing device may refer to the table and add up the respective fuel consumption amounts specified.
  • the processing device refers to the table and identifies the fuel consumption amount corresponding to the type of implement 300 and the type of work.
  • the processing device determines the time and distance (for example, km) during which traveling with work is possible, based on the specified fuel consumption (L/h) and the remaining fuel amount (L) measured by the sensor S4. It can be estimated. For example, the processing device can calculate the time during which work can be performed by dividing the remaining amount of fuel by the amount of fuel consumed.
  • the processing device may further calculate the travelable distance by multiplying the workable time by the speed of the work vehicle 200.
  • the identification information of the implement 300 may further include, for example, information on the size of the implement 300 in the width direction.
  • the processing device may calculate the area of the workable work area in the field by multiplying the travelable distance by the size of the implement 300 in the width direction.
  • the processing device causes the display device to display at least one of distance, area, and time, which are the results estimated in this way.
  • the storage device 7 can store the fuel consumption amount C9 (L/h) when the implement 300 is not driven, that is, when the PTO is not driven.
  • the processing device determines the time and distance (for example, km) can be estimated. Note that the fuel consumption amount C9 (L/h) when the implement is not being driven is greater than the fuel consumption amount when the implement is being driven (for example, any of C1 to C8 shown in FIG. 8). It's also small.
  • FIG. 9A is a diagram schematically showing an example of how the estimation results are displayed on the display device when the implement is driven.
  • FIG. 9B is a diagram schematically showing an example of how the estimation results are displayed on the display device when the implement is not driven.
  • the display devices illustrated in each of FIGS. 9A and 9B are the main meter 4 and the FC meter 6.
  • Each of the main meter 4 and FC meter 6 in this example is a digital meter. However, a digital meter is not required.
  • the display on the main meter 4 includes, for example, information regarding the speed of the work vehicle 200, the time, fuel consumption, turn signal indicators, parking brake lamps, charge lamps that notify abnormalities in the charging system, and the status of the radiator device ( For example, it includes a water thermometer indicator that shows the temperature measured by temperature sensor S3.
  • FC meters 6 are arranged on both sides of the main meter 4.
  • the FC meter 6 may be arranged only on one side of the main meter 4, and the shape of each meter is not limited to the illustrated example but may be arbitrary.
  • FC meter 6 displays information regarding the operating state of FC power generation system 180.
  • the FC meter 6 in this embodiment further displays the estimation result of the processing device described above as prediction information.
  • the display on the left FC meter 6 is the battery SOC (state of charge) indicating the state of charge of the battery pack 80, the remaining amount of fuel in the fuel tank 50 (%), It includes information regarding the temperature of the fuel tank (° C.) and the value (kPa) of the sensor S4 (pressure sensor) provided in the fuel tank 50.
  • the display on the left FC meter 6 further includes indicators corresponding to the power generation status of the FC stack 11, a warning light 9 for warning of an abnormality in the fuel tank 50, and the battery SOC and remaining amount of fuel.
  • the FC meter 6 on the right side displays information on the travelable distance, travelable (workable) time, and work area, which are the estimated results when the implement is driven. While driving the implement, the PTO clutch remains connected. However, not all of this information needs to be displayed. For example, the travelable distance and travelable time may be displayed, and the information on the work area may not be displayed.
  • the FC meter 6 on the right side further displays information on the type of implement and the type of work.
  • the FC meter 6 on the right side displays information on the possible travel distance and the possible travel time, which are the estimated results when the instrument is not being driven. If the PTO clutch is in the disconnected state, or even if the PTO clutch is in the connected state, if the prediction button (operation button) provided around the driver's seat (for example, in the cabin) is turned on,
  • the display of the FC meter 6 on the right side may be configured to switch from the state shown in FIG. 9A to the state shown in FIG. 9B.
  • the prediction button is a button for causing the processing device to perform estimation based on the fuel consumption amount C9.
  • the driver can For example, it may be easy to prompt the operator or user to replenish fuel, decide to stop the operation of the implement, or change the work plan. Furthermore, by presenting information regarding the operating state of the FC power generation system to the driver or user, it may be easier to prompt the driver or user to inspect the work vehicle or the FC power generation system, for example.
  • FIG. 10 is a diagram schematically showing another example of displaying the estimation results on the display device.
  • the display device illustrated in FIG. 10 is an operating terminal 400.
  • the same or similar information as the information that may be displayed on the FC meter 6 may also be displayed on the screen of the operating terminal 400.
  • the processing device may calculate at least one of the distance, area, and time that the implement 300 can travel when the operation is stopped, and display the calculation result on the display device. Compared to the case where the implement is operated, fuel consumption can be improved when the implement is stopped. Therefore, the distance that can be traveled and the work area can be expanded, and the time that can be traveled can become longer.
  • the processing device may estimate at least one of the travelable distance, area, and time based on the fuel consumption or fuel consumption of work vehicle 200 and the remaining amount of fuel. Thereby, for example, the driver can grasp prediction information in the case where the operation of the instrument is stopped, so that the driver can easily determine whether to stop the operation of the instrument.
  • FIG. 11 is a diagram schematically showing an example of a display including information prompting replenishment of fuel.
  • FIG. 11 shows an example of a digital meter display.
  • the processing device may cause the display device to display information prompting replenishment of fuel when the remaining amount of fuel is below a threshold value.
  • the threshold value may be set to 10-20%, for example.
  • the processing device may display (pop up) a message 401 saying "Refueling is required" on the FC meter 6, as shown in FIG. .
  • a display for example, it is possible to easily prompt the driver to replenish the fuel.
  • FIG. 12 is a diagram schematically showing an example of a pop-up display that includes information on available travel time.
  • FIG. 12 shows an example of a display on the screen of the operating terminal 400.
  • the processing device may cause the display device to display a pop-up display including prediction information based on the estimation result.
  • the processing device may cause the FC meter 6 to display (pop up) a message 401 that says "You can work for the next 15 minutes with the implement running.” .
  • the message is not limited to the illustrated example; for example, it may be a message notifying that the remaining amount of fuel is low, or a message urging replacement of the ion exchanger cartridge included in the FC module. Alternatively, it may be a message prompting to stop when the implement comes off.
  • the processing device may cause the audio output device to output a voice based on the estimation result and/or a voice urging replenishment of fuel.
  • the processing device may cause the speaker to output a voice that notifies the user of the possible travel distance or time based on the estimation result, or a voice that urges refueling.
  • the processing device may cause the buzzer to output a buzzer sound that prompts replenishment of fuel.
  • FIG. 13 is a diagram schematically showing an example of a display including map information.
  • the map in the display example shown in FIG. 13 includes a target route set within the field and indicated by an arrow.
  • Work vehicle 200 may further include a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver used for positioning.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • the main ECU 3 of the work vehicle 200 can automatically cause the work vehicle 200 to travel based on the position of the work vehicle 200 and information on the target route.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • the processing device may cause the display device to display map information indicating to which position in the field it is possible to work.
  • the map on the screen of the operating terminal 400 illustrated in FIG. 13 shows the current location of the work vehicle 200 and the predicted destination location based on the estimation result.
  • the processing device determines the coordinates of the predicted destination point in the geographic coordinate system, for example, based on the coordinates of the current location in the geographic coordinate system fixed with respect to the earth, the target route, and the estimated travelable distance. Coordinates in a geographic coordinate system are represented by latitude and longitude, for example. In this way, the processing device displays information that visualizes the estimation results on the display device, so that, for example, the driver or user can easily decide whether to continue the work or change the work plan.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a processing procedure of an example of the operation of the processing device.
  • the processing device acquires sensor data output from the temperature sensor of the fuel tank 50, and measures the temperature of the fuel tank 50 based on the sensor data.
  • the processing device acquires sensor data output from the sensor S4 (pressure sensor) of the fuel tank 50, and measures the pressure of the fuel in the fuel tank 50 based on the sensor data (step S110).
  • step S120 determines whether the temperature of the fuel tank 50 and the pressure of the fuel are within normal ranges. If each value is within the normal range, the process moves to the next step S140 (Yes in step S120). If either the temperature of the fuel tank 50 or the fuel pressure value is not within the normal range, the processing device turns on the warning light 9 of the FC meter 6 (see FIGS. 9A and 9B), for example (step S120). No).
  • the processing device estimates the remaining amount of fuel based on the fuel pressure as described above (S140).
  • the processing device determines whether the remaining amount of fuel is less than a threshold (S150).
  • the processing device causes the remaining fuel amount indicator of the FC meter 6 to blink, or causes the FC meter 6 to display a message urging replenishment of fuel, for example. obtained (S160).
  • the processing device may cause the FC meter 6 to display the above-mentioned travelable distance, time, work area, or the like.
  • the processing device calculates the fuel consumption amount C1 shown in FIG. 8, for example. ⁇ Based on C8 (L/h), estimate the distance, time, and work area that can be traveled with work. The processing device may display the estimated travelable distance, time, and work area along with the type of work and the type of implement, as shown in FIG. 9A.
  • the processing device determines whether the prediction button is turned ON when the implement is not being driven (that is, the PTO clutch is in a disengaged state) or even when the implement is being driven.
  • the distance and time that the vehicle can travel without any work is estimated based on the fuel consumption amount C9 (L/h) when the instrument is not being driven.
  • the processing device may display the estimated travelable distance and time, as shown in FIG. 9B.
  • the present disclosure includes the work vehicle described in the following items.
  • a fuel cell module having a fuel cell stack; at least one fuel tank containing fuel to be supplied to the fuel cell stack; a sensor that measures the remaining amount of the fuel in the fuel tank; a motor connected to the fuel cell module; a power take-off shaft driven by the motor and to which an implement is connected; a display device; Based on the measured remaining amount of the fuel, the type of the implement connected to the power take-off shaft, and/or the type of work performed by the implement, the distance that can be traveled with the work. a processing device that estimates at least one of , area, and time and displays the estimation result on the display device; A work vehicle equipped with
  • the processing device obtains identification information of the implement from the implement connected to the power take-off shaft, and determines the type of the implement and/or the work performed by the implement based on the identification information.
  • the work vehicle described in item 1 whose type is specified.
  • the processing device determines the type of the implement and/or the type of work performed by the implement based on information regarding the type of the implement and/or the type of work input by the user via the input device.
  • [Item 4] Further comprising a storage device that stores data indicating a relationship between the type of implement and/or the type of work and the amount of fuel consumed per unit time, The work vehicle according to any one of items 1 to 3, wherein the processing device estimates the at least one of the distance, area, and time based on the data.
  • the processing device further calculates at least one of distance, area, and time that can be traveled when the operation of the implement is stopped, and causes the display device to display the calculation result.
  • the processing device causes the audio output device to output a voice based on the estimation result and/or a voice prompting the replenishment of fuel.
  • the technology of the present disclosure can be applied to agricultural machinery such as a tractor, a harvester, a rice transplanter, a riding management machine, a vegetable transplanter, a grass cutter, a seeding machine, a fertilizer applicator, or an agricultural robot.
  • agricultural machinery such as a tractor, a harvester, a rice transplanter, a riding management machine, a vegetable transplanter, a grass cutter, a seeding machine, a fertilizer applicator, or an agricultural robot.

Abstract

作業車両は、燃料電池スタックを有する燃料電池モジュールと、燃料電池スタックに供給する燃料を収容する少なくとも1つの燃料タンクと、燃料タンク内の燃料の残量を計測するセンサと、燃料電池モジュールに接続されるモータと、モータによって駆動され、インプルメントが接続されるパワーテイクオフ軸と、表示装置と、計測された燃料の残量と、パワーテイクオフ軸に接続されたインプルメントの種類および/またはインプルメントによって実行される作業の種類とに基づいて、作業を伴う走行が可能な距離、面積、および時間の少なくとも1つを推定し、推定結果を表示装置に表示させる処理装置と、を備える。

Description

作業車両
 本開示は、作業車両に関する。
 「人」または「物」を移動させることが主目的の自動車の分野では、走行のための駆動力(トラクション)を、内燃機関に代えて電動モータ(以下、「モータ」と称する。)によって発生させる電気自動車(EV)が普及しつつある。
 一方、脱炭素化社会を実現するため、圃場で使用されるトラクタなどの作業車両が排出する二酸化炭素(CO)の量を低減することも求められている。一般的な自動車とは異なり、トラクタなどの作業車両では、インプルメントと呼ばれる作業機を牽引して耕耘などの農作業をさせる必要がある。このため、作業車両の電動化を実現するには、乗用車の電動化とは異なる解決すべき課題がある。
 特許文献1は、燃料電池と、バッテリと、燃料電池およびバッテリで発生する電力を動力に変換する駆動装置と、燃料電池およびバッテリから出力されているパワーを示すインジケータを表示する表示装置とを備える車両を開示している。当該表示装置は、燃料電池およびバッテリの一方からの電力、または、燃料電池およびバッテリの両方からの電力のどちらを駆動装置に供給するかを決定するために用いる閾値を示す情報をインジケータに表示する。
特開2021-123177号公報
 本開示は、燃料電池モジュールを搭載した作業車両の利便性を向上させるための技術を提供する。
 本開示の一態様による作業車両は、燃料電池スタックを有する燃料電池モジュールと、前記燃料電池スタックに供給する燃料を収容する少なくとも1つの燃料タンクと、前記燃料タンク内の前記燃料の残量を計測するセンサと、前記燃料電池モジュールに接続されるモータと、前記モータによって駆動され、インプルメントが接続されるパワーテイクオフ軸と、表示装置と、計測された前記燃料の残量と、前記パワーテイクオフ軸に接続された前記インプルメントの種類および/または前記インプルメントによって実行される作業の種類とに基づいて、前記作業を伴う走行が可能な距離、面積、および時間の少なくとも1つを推定し、推定結果を前記表示装置に表示させる処理装置と、を備える。
 本開示の包括的または具体的な態様は、装置、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム、もしくはコンピュータが読み取り可能な非一時的記憶媒体、またはこれらの任意の組み合わせによって実現され得る。コンピュータが読み取り可能な記憶媒体は、揮発性の記憶媒体を含んでいてもよいし、不揮発性の記憶媒体を含んでいてもよい。装置は、複数の装置で構成されていてもよい。装置が2つ以上の装置で構成される場合、当該2つ以上の装置は、1つの機器内に配置されてもよいし、分離した2つ以上の機器内に分かれて配置されていてもよい。
 本開示の実施形態によれば、燃料電池モジュールを搭載した作業車両の利便性を向上させることが可能となる。
本開示による作業車両の基本構成例を模式的に示す平面図である。 作業車両に搭載される燃料電池発電システムの基本的な構成例を示す図である。 本開示による作業車両の構成部品間の電気的接続および動力伝達の例を模式的に示すブロック図である。 本開示による作業車両における構成部品間の電気信号の経路(細実線)および冷却液の経路(点線)を模式的に示すブロック図である。 本開示の実施形態における作業車両の構成例を模式的に示す斜視図である。 本開示の実施形態における作業車両の構成例を模式的に示す側面図である。 操作端末のハードウェア構成を例示するブロック図である。 インプルメントの種類と、作業の種類と、燃料の消費量との関係を示すテーブルの例を示す図である。 インプルメントを駆動した場合の、表示装置における推定結果の表示の例を模式的に示す図である。 インプルメントを駆動しない場合の、表示装置における推定結果の表示の例を模式的に示す図である。 表示装置における推定結果の表示の他の例を模式的に示す図である。 燃料の補給を促す情報を含む表示の例を模式的に示す図である。 走行可能時間の情報を含むポップアップ表示の例を模式的に示す図である。 地図情報を含む表示の例を模式的に示す図である。 処理装置の動作の例の処理手順を示すフローチャートである。
 以下、本開示の実施形態を説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明および実質的に同一の構成に関する重複する説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になることを避け、当業者の理解を容易にするためである。なお、発明者は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図していない。以下の説明において、同一または類似の機能を有する構成要素については、同じ参照符号を付している。
 下記の実施形態は例示であり、本開示の技術は、以下の実施形態に限定されない。例えば、以下の実施形態について示される数値、形状、材料、ステップ、そのステップの順序、表示画面のレイアウトなどは、あくまでも一例であり、技術的に矛盾が生じない限りにおいて種々の改変が可能である。また、技術的に矛盾が生じない限りにおいて、一の態様と他の態様とを組み合わせることが可能である。
 本開示における「作業車両」は、作業地で作業を行うために使用される車両(ビークル)を意味する。「作業地」は、例えば圃場、山林、または建設現場等の、作業が行われる任意の場所である。「圃場」は、例えば果樹園、畑、水田、穀物農場、または牧草地等の、農作業が行われる任意の場所である。作業車両は、例えばトラクタ、田植機、コンバイン、乗用管理機、もしくは乗用草刈機などの農業機械、または、建設作業車もしくは除雪車などの、農業以外の用途で使用される車両であり得る。本開示における作業車両は、その前部および後部の少なくとも一方に、作業内容に応じたインプルメント(「作業機」または「作業装置」とも呼ばれる。)を装着することができる。作業車両が作業を行いながら走行することを「作業走行」と称することがある。
 なお、「農業機械」は、農業用途で使用される機械を意味する。農業機械の例は、トラクタ、収穫機、田植機、乗用管理機、野菜移植機、草刈機、播種機、施肥機、および農業用移動ロボットを含む。トラクタのような作業車両が単独で「農業機械」として機能する場合だけでなく、作業車両に装着または牽引されるインプルメントと作業車両の全体が一つの「農業機械」として機能する場合がある。農業機械は、圃場内の地面に対して、耕耘、播種、防除、施肥、作物の植え付け、または収穫などの農作業を行う。
 1.<作業車両の基本構成>
 本開示における作業車両の基本構成と動作の例を説明する。以下に説明する作業車両は、モータと、モータの駆動に必要な発電を行う燃料電池発電システム(以下、「FC発電システム」と称する。)を搭載している。
 図1は、本開示における作業車両100の基本構成の例を模式的に示す平面図である。本開示において、作業車両100がまっすぐ前に走行するときの進行方向を「前方向」、まっすぐ後ろに走行するときの進行方向を「後方向」と呼ぶことにする。地面に平行な平面内において、「前方向」に対して垂直に右へ延びる方向を「右方向」、垂直に左へ延びる方向を「左方向」と呼ぶ。図1では、「前方向」、「後方向」、「右方向」、および「左方向」を、それぞれ、「前」、「後」、「右」、および「左」の矢印によって示している。前方向および後方向の両方を総称して「前後方向」と呼ぶ場合がある。
 図示されている例における作業車両100は、例えば、農業機械の一例であるトラクタである。本開示の技術は、トラクタなどの作業車両に限られず、他の種類の作業車両にも適用することができる。作業車両100は、インプルメントを装着または牽引し、インプルメントの種類に応じた農作業を行いながら圃場内を走行することができる。また、作業車両100は、インプルメントを持ち上げた状態、または装着しない状態で、圃場内および圃場外(道路を含む)を走行することもできる。
 作業車両100は、従来のトラクタと同様に、左右の前輪104Fおよび左右の後輪104Rを回転可能に支持する車体(車両フレーム)102を備えている。車体102は、前輪104Fが設けられるフロントフレーム102Aと、後輪104Rが設けられる伝動ケース102Bとを含む。フロントフレーム102Aは、伝動ケース102Bの前部に固定されている。前輪104Fおよび後輪104Rを総称して車輪104と称する場合がある。厳密には、車輪104は、ホイールであり、タイヤが装着されている。本開示において「車輪」は、原則として、「ホイールおよびタイヤ」の全体を意味する。前輪104Fおよび後輪104Rの一方、または両方は、タイヤ付き車輪ではなく無限軌道(track)を装着した複数の車輪(クローラ)に置き換えられてもよい。
 図1の例における作業車両100は、フロントフレーム102Aによって直接または間接的に支持される燃料電池モジュール(FCモジュール)10およびモータ70を備えている。FCモジュール10は、燃料電池スタック(FCスタック)を有しており、後述するように、燃料から電力を発生させる車載発電機として機能する。以下、「FCモジュール」または「FCスタック」を、単に「燃料電池」と称する場合がある。
 モータ70は、FCモジュール10に電気的に接続される。モータ70は、FCモジュール10で発生する電力を機械的運動(動力)に変換して、作業車両100の走行に必要な駆動力(トラクション)を発生させることができる。モータ70の例は、交流同期モータである。FCモジュール10のFCスタックは直流電流を生成するため、モータ70が交流同期モータである場合、FCスタックとモータ70との間には、インバータ装置を含む電気回路群が設けられ、直流電流が交流電流に変換される。このような電気回路群の一部は、FCモジュール10の内部にあってもよい。また、電気回路群の他の一部は、モータ70の駆動回路としてモータ70に取り付けられていてもよい。
 モータ70は、回転する出力軸71を有している。出力軸71のトルクは、伝動ケース102Bの内部に設けられたトランスミッション(変速装置)、および後輪差動装置(デファレンシャルギア装置)などの機械部品を介して後輪104Rに伝達される。言い換えると、動力源であるモータ70が生み出す動力は、伝動ケース102B内に設けられたトランスミッションを含む動力伝達系(ドライブトレイン)74によって後輪104Rに伝えられる。このため、「伝動ケース」を「ミッションケース」と呼んでもよい。なお、四輪駆動モードでは、モータ70の動力の一部が前輪104Fにも伝達される。モータ70の動力は、作業車両100の走行だけではなく、インプルメントの駆動にも利用され得る。具体的には、伝動ケース102Bの後端にパワーテイクオフ(PTO)軸76が設けられている。PTO軸76は、モータ70によって駆動され、インプルメントが接続される。モータ70の出力軸71のトルクがPTO軸76に伝達される。作業車両100に装着または牽引されるインプルメントは、PTO軸76から動力を受け取り、種々の作業に応じた動作を実行することができる。モータ70および動力伝達系74を総称して電動パワートレインと呼んでもよい。
 このように、本開示による作業車両100には、ディーゼルエンジンなどの内燃機関が搭載されておらず、FCモジュール10およびモータ70が搭載されている。また、モータ70の出力軸71は、伝動ケース102B内のトランスミッション等の動力伝達系74に機械的に結合されている。モータ70は、内燃機関に比べて相対的に広い回転速度範囲において効率的にトルクを発生することができる。しかし、トランスミッションを含む動力伝達系74を利用することにより、多段または無段の変速動作を実行して、モータ70からのトルクおよび回転速度を更に広い範囲で調整することが容易になる。このため、作業車両100の走行だけではなく、インプルメントを用いた多様な作業を効率的に実行することが可能になる。
 なお、作業車両100の用途またはサイズに応じて、動力伝達系74の一部の機能が削除されてもよい。例えば、変速機能を担うトランスミッションの一部または全部が省略されてもよい。モータ70の個数および搭載位置も、図1に示される例に限定されない。
 作業車両100は、FCモジュール10に供給する燃料を収容する少なくとも1つの燃料タンク50を備えている。図1では、簡単のため、1個の燃料タンク50が記載されている。ある実施形態では、複数の燃料タンク50がタンクケースに収容され、燃料タンクモジュールを構成する。燃料タンク50は、後述するように、車体102に固定された部材によって支持される。FCモジュール10および燃料タンク50は配管および開閉弁などによって連結され、車載のFC発電システムを形成する。FC発電システムの構成と動作については後述する。
 後述する実施形態における作業車両100は、車体102によって支持される運転席を備えている。運転席は、車体102に支持されるキャビンによって囲まれ得る。後述する実施形態において、FCモジュール10は運転席の前方に配置され、燃料タンク50は運転席の上方に配置される。このようなFCモジュール10および燃料タンク50は、少なくとも1つの「収容体」に収容される。「収容体」は、例えばハウジングとして機能し、FCモジュール10および燃料タンク50を太陽光の照射および風雨から保護する役割を果たす。また、このような収容体は、FCモジュール10または燃料タンク50から燃料ガスが漏れた場合、燃料ガスの大気中への拡がりを制御して燃料ガスの検知を容易にすることもできる。
 FCモジュール10は、例えば、「ボンネット」と呼ばれるフロントハウジングに収容され得る。フロントハウジングは、「収容体」の一部である。フロントハウジングは、車体102の前部(フロントフレーム102A)によって支持される。燃料タンク50は、前述したようにタンクケースに収容され得る。タンクケースは、車体102によって直接または間接的に支持される。
 2.<FC発電システム>
 次に、図2を参照して、作業車両100に搭載されるFC発電システム180の基本的な構成例を説明する。
 図2に示されるFC発電システム180は、図1の作業車両100における車載発電システムとして機能する。FC発電システム180の発電によって生じた電力は、作業車両100の走行だけではなく、作業車両100が牽引または装着するインプルメントの動作にも用いられる。
 図示される例におけるFC発電システム180は、FCモジュール10と、FCモジュール10に供給する燃料を収容する少なくとも1つの燃料タンク50とを含む。また、FC発電システム180は、FCモジュール10を冷却するためのラジエータ装置34を備えている。
 FCモジュール10は、主な構成部品として、燃料電池スタック(FCスタック)11と、空気(エア)コンプレッサ12と、燃料循環ポンプ24と、冷却液ポンプ31と、昇圧回路40と、制御装置42とを備えている。これらの構成部品は、FCモジュール10の筐体内に収容され、電気的または流体的連通によって互いに接続されている。
 FCスタック11は、燃料である「アノードガス」と、酸化ガスである「カソードガス」との電気化学反応によって発電を行う。この例におけるFCスタック11は、固体高分子形燃料電池である。FCスタック11は、複数の単セル(燃料電池セル)が積層されたスタック構造を有している。単セルは、例えばイオン交換膜から形成された電解質膜と、電解質膜の一方の面に形成されたアノード極と、電解質膜の他方の面に形成されたカソード極と、アノード極およびカソード極を両側から挟む一対のセパレータとを備えている。単セルで生じる電圧は、例えば1ボルト以下である。このため、FCスタック11では、数百ボルトの電圧を生成するように例えば300個以上の単セルが直列に接続されている。
 FCスタック11のアノード極には、アノードガスが供給される。アノードガスは、「燃料ガス」、または、単に「燃料」と呼ばれる。本開示の実施形態において、アノードガス(燃料)は、水素ガスである。カソード極にはカソードガスが供給される。カソードガスは、空気などの酸化ガスである。アノード極は燃料極と呼ばれ、カソード極は空気極と呼ばれる。
 アノード極では、下記の式(1)に示される電気化学反応が生じる。
 2H→4H+4e ・・・式(1)
 カソード極では、下記の式(2)に示される電気化学反応が生じる。
 4H+4e+O→2HO ・・・式(2)
 全体として、下記の式(3)の反応が生じる。
 2H+O→2HO ・・・式(3)
 上記の反応に用いられた後のアノードガスは「アノードオフガス」と称され、反応に用いられた後のカソードガスは「カソードオフガス」と称される。
 空気コンプレッサ12は、外部から取り入れた空気をカソードガスとしてFCスタック11のカソード極に供給する。空気コンプレッサ12を含むカソードガス供給系は、カソードガス供給管13、カソードオフガス管14、およびバイパス管15を有している。カソードガス供給管13は、空気コンプレッサ12から供給されるカソードガス(空気)をFCスタック11のカソード極に流す。カソードオフガス管14は、FCスタック11から排出されるカソードオフガスを外気へ流す。バイパス管15は、空気コンプレッサ12の下流におけるカソードガス供給管13から分岐し、FCスタック11を迂回してカソードオフガス管14に接続される。バイパス管15には、バイパス管15に流れるカソードガスの流量を調整する制御弁16が設けられている。カソードガス供給管13には、FCスタック11へのカソードガスの流入を選択的に遮断する遮断弁17が設けられている。カソードオフガス管14には、カソードガスの背圧を調整する調圧弁18が設けられている。
 FCモジュール10のカソードガス供給系には、空気コンプレッサ12の回転数を検出する回転数検出センサS1と、カソードガス供給管13に流れるカソードガスの流量を検出するガス流量検出センサS2とが設けられている。制御弁16、遮断弁17、および調圧弁18は、例えば電磁弁である。
 燃料循環ポンプ24は、燃料タンク50から送られてきた燃料ガス(アノードガス)をFCスタック11のアノード極に供給する。燃料循環ポンプ24を含むアノードガス供給系は、アノードガス供給管21、アノードオフガス管22、および循環流路23を有する。アノードガス供給管21は、燃料タンク50から供給されるアノードガスをFCスタック11のアノード極に流す。本開示の実施形態における燃料タンク50は、高圧水素ガスを貯蔵する水素タンクである。
 アノードオフガス管22は、FCスタック11から排出されるアノードオフガスを流す。アノードオフガスは、アノードオフガス管22を通じて気液分離装置25に導かれて水分が除去される。水分が除去されたアノードオフガスは、燃料循環ポンプ24によって循環流路23を通じてアノードガス供給管21に戻される。循環流路23を循環するアノードオフガスは、排気弁26の開弁により、アノードオフガス管22を通じて排出され得る。気液分離装置25に貯留する水分は、排気弁26の開弁により、アノードオフガス管22を通じて排出され得る。排気弁26は、例えば電磁弁である。図の例において、アノードオフガス管22は、カソードオフガス管14に接続されている。このような構成を採用することにより、電気化学反応に寄与しなかった未反応のアノードガスを含むアノードオフガスを循環させ、再びFCスタック11に供給することにより、アノードガスの利用効率を向上させることが可能である。
 FCスタック11の能力を高めるには、その温度制御が重要である。水素ガスと酸素ガスとから水を生成する反応を通じて電気を生み出すとき、熱も発生するため、冷却が必要になる。図2には、FCスタック11のための冷却液ポンプ31を含む冷却液循環系が記載されているが、後述するように、他の電装品のための冷却循環系も設けられ得る。なお、FCモジュール10が備える空気コンプレッサ12、燃料循環ポンプ24、および冷却液ポンプ31は、それぞれが内蔵するモータによって動作する。これらのモータも電装品である。
 図2の冷却液ポンプ31を含む冷却液循環系は、冷却液供給管32と、冷却液排出管33と、ラジエータ装置34と、温度センサS3とを有する。この冷却液循環系は、FCスタック11を介して冷却液を循環させることによって、FCスタック11の温度を所定の範囲内に調整することができる。冷却液は、冷却液供給管32を通じてFCスタック11に供給される。供給された冷却液は、単セル間に形成された冷却液流路を流れ、冷却液排出管33へと排出される。冷却液排出管33へ排出された冷却液は、ラジエータ装置34へと流れる。ラジエータ装置34は流入した冷却液と外気とを熱交換させることにより冷却液の放熱を行い、温度が低下した冷却液を冷却液供給管32へと再び供給する。
 冷却液ポンプ31は、FCスタック11に冷却液を送り出すように、冷却液供給管32または冷却液排出管33に設けられる。冷却液排出管33と冷却液供給管32との間には、冷却液のバイパス流路が設けられ得る。その場合、冷却液排出管33から冷却液バイパス流路が分岐する分岐点には分流弁が設けられる。分流弁は、バイパス流路に流れる冷却液の流量を調整することができる。温度センサS3は、冷却液排出管33を流れる冷却液の温度を検出する。
 FCスタック11を冷却するために用いられる冷却液は、冷却液用の電動ポンプ(冷却液ポンプ)31によって流路を循環する。FCスタック11の下流には冷却液制御バルブが設けられ得る。冷却液制御バルブは、ラジエータ装置34に流れる冷却液とラジエータ装置34をバイパスする冷却液の比率を調整し、冷却液の温度をより高い正確度で制御することを可能にする。更に、冷却液ポンプによる送水量を制御することにより、FCスタック11の入口および出口の冷却液温度差を所望の範囲内に収まるように制御することも可能である。FCスタック11における冷却液の温度は、FCスタック11の発電効率が高い温度、例えば70℃程度になるよう制御され得る。
 FCスタック11を流れる冷却液は、通常の電装品を冷却するために用いられる冷却液に比べて、より高い絶縁性を有することが好ましい。FCスタック11には、例えば300ボルトを超える高い電圧が生じるため、冷却液の電気抵抗を高めることにより、冷却液またはラジエータ装置34などを介して電流リークが生じることを抑制できる。冷却液の使用が進むにつれて冷却液の電気抵抗が低下する場合がある。FCスタック11を流れる冷却液にイオンが溶け込むためである。このようなイオンを冷却液から除去して絶縁性を高めるため、冷却液の流路にはイオン交換器が配置されていることが望ましい。
 昇圧回路40は、FCスタック11から発電動作によって出力される電圧を所望のレベルに上昇させることができる。昇圧回路40の後段は、モータ駆動のためのインバータ装置を含む強電系の電気回路に接続される。なお、昇圧回路40の後段は、降圧回路を介して弱電系の電気回路にも並列的に接続され得る。
 制御装置42は、FCモジュール10による発電を制御する電子制御ユニット(ECU)である。制御装置42は、各種センサ類から出力される信号に基づいてFC発電システム180の運転状態を検出または推定する。制御装置42は、FC発電システム180の運転状態、および、上位のコンピュータまたは他のECUから出力される指令に基づいて、空気コンプレッサ12、燃料循環ポンプ24、冷却液ポンプ31、および各種弁の動作を制御して、FCスタック11による発電を制御する。制御装置42は、例えば、プロセッサ、記憶装置、および入出力インタフェースを備える。
 以下の説明においては、簡単のため、「アノードガス」を「燃料ガス」または「燃料」と称し、「アノードガス供給管」を「配管」と称する。
 3.<作業車両のシステム構成例>
 次に図3および図4を参照しながら、作業車両100のシステム構成の例を説明する。図3は、本開示による作業車両100の構成部品間の電気的接続および動力伝達の例を模式的に示すブロック図である。図4は、図3の構成例よりも詳細な構成を示すブロック図である。図4には、作業車両100における構成部品間の電気信号の経路(細実線)および冷却液の経路(点線)が模式的に示されている。
 まず、図3を参照して、構成部品の電気的接続および動力伝達の例を説明する。電気的接続は、強電系および弱電系の両方を含む。強電系の電気的接続は、例えばインバータ装置の電源電圧を提供する。弱電系の電気的接続は、例えば、比較的低い電圧で動作する電子部品の電源電圧を提供する。
 図3に示される例において、作業車両100は、FCモジュール10、インバータ装置72、モータ70、動力伝達系74、およびPTO軸76を備えている。FCモジュール10のFCスタック11で発生した電力の直流電圧は、昇圧回路40によって昇圧された後、インバータ装置72に供給される。インバータ装置72は、直流電圧を例えば三相交流電圧に変換してモータ70に与える。インバータ装置72は、複数のパワートランジスタを含むブリッジ回路を有している。モータ70は、回転するロータと、インバータ装置72に電気的に接続される複数のコイルを有するステータとを有する。ロータは、例えばリダクションギア(減速機)を介して、あるいは直接に出力軸71に結合している。モータ70は、インバータ装置72からの三相交流電圧の波形に応じて制御されたトルクおよび回転速度で出力軸71を回転させる。
 モータ70の出力軸71のトルクは、動力伝達系74に伝えられる。動力伝達系74は、モータ70を動力源として動作し、図1の車輪104R、104F、および/または、PTO軸76を駆動することができる。このような動力伝達系74は、ディーゼルエンジンなどの内燃機関を備える従来のトラクタにおける動力伝達系と同様の構造または類似の構造を有し得る。例えば農業トラクタなどに用いられている動力伝達系を採用することにより、FC発電システムを搭載した農業用途の作業車両100を製造するための設計コストおよび製造コストを抑えることが可能になる。動力伝達系74は、モータ70からの動力をクラッチ、トランスミッション、および後輪差動装置等を介して左右の後輪104Rに伝達する走行系動力伝達機構と、モータ70からの動力をPTO軸76に伝達するPTO系動力伝達機構とを含む。動力伝達系74は、モータ70からの動力をPTO軸76に伝達する状態(接続状態)と、伝達しない状態(切断状態)とに切り換えるPTOクラッチを含んでいる。PTOクラッチは、運転者によるクラッチペダルのような操作部の操作によって手動で操作し得る。PTOクラッチは、制御等によって自動的に切断することも可能である。図1の伝動ケース102Bは、PTOクラッチのようなクラッチおよびトランスミッション等を収納した前部ケース(ミッションケース)と、後輪差動装置等を収容した後部ケース(デファレンシャルギアケース)とに分割されていてもよい。後部ケースは、後車軸ケースとも呼ばれる。
 作業車両100は、FCモジュール10による発電で生まれた電気エネルギを一時的に蓄える二次電池(バッテリパック)80を備えている。バッテリパック80の例は、リチウムイオン電池のパックを含む。バッテリパック80は、FCモジュール10と協働して、あるいは単独で、インバータ装置72に必要なタイミングで電力を供給することができる。バッテリパック80としては、乗用電気自動車で利用されている種々のバッテリパックを採用することが可能である。
 作業車両100は、モータ70およびインバータ装置72以外にも、電気によって動作する各種の電装品(車載電子部品)を備えている。電装品の例は、開閉弁20などの電磁バルブ、ラジエータ装置34の空冷ファン、冷房用コンプレッサ85の電動ポンプ、および、FCスタック11を加熱または冷却する温度制御装置を含む。このような温度制御装置は、電気ヒータ86を含む。また、これらの電装品の動作に適した電源電圧を得るための第1および第2のDC-DCコンバータ81、82、蓄電池83も、電装品に含まれ得る。更には、図示されていない様々な電子部品(ランプ、油圧系の電動モータなど)も電装品に含まれ得る。これらの電装品は、例えば、従来の農業トラクタに備え付けられていた電装品と同様の電子部品であり得る。
 図3の例において、第1のDC-DCコンバータ81は、FCモジュール10の昇圧回路40から出力される電圧を、第1電圧、例えば12ボルトに降圧する回路である。蓄電池83は、例えば鉛蓄電池であり、第1のDC-DCコンバータ81から出力される電圧で電気エネルギを蓄えることができる。蓄電池83は、例えばランプなどの各種電装品の電源として利用され得る。
 図3に示す作業車両100は、FCモジュール10が出力する高い電圧を降圧する電圧変換回路として、第1のDC-DCコンバータ81だけではなく、第2のDC-DCコンバータ82を備えている。第2のDC-DCコンバータ82は、FCモジュール10の昇圧回路40から出力される電圧(例えば数百ボルト)を、第1電圧よりも高い第2電圧、例えば24ボルトに降圧する回路である。ラジエータ装置34の空冷ファンは、例えば、第2のDC-DCコンバータ82から出力される電圧で動作することができる。なお、ラジエータ装置34は、図3において、単一の部品として記載されているが、一台の作業車両100が複数のラジエータ装置34を備えていてもよい。また、冷房用コンプレッサ85の電動ポンプ、および電気ヒータ86も、第2のDC-DCコンバータ82から出力される電圧で動作することができる。
 図3に示す作業車両100は、FC発電システムに含まれるFCスタック11を冷却または加熱する温度制御装置を備えている。このような温度制御装置の動作には比較的大きな電力が必要である。第2のDC-DCコンバータ82が出力する相対的に高い24ボルトの電圧は、このような温度制御装置に与えられる。本実施形態における温度制御装置は、FCスタック11を冷却する冷媒の放熱を行うラジエータ装置34を含み、第2のDC-DCコンバータ82が出力する相対的に高い24ボルトの電圧第2電圧は、ラジエータ装置34に与えられる。温度制御装置は、FCスタック11を加熱するヒータ86を含む。第2のDC-DCコンバータ82が出力する相対的に高い電圧は、ヒータにも与えられてもよい。第2のDC-DCコンバータ82が出力する相対的に高い電圧は、例えば冷房用コンプレッサ85のような空調装置にも与えられてもよい。
 なお、作業車両100は、FCモジュール10が出力する高い電圧を、第2電圧よりも高い第3電圧に変換する第3の電圧変換回路を備えていてもよい。第3電圧は例えば48ボルトである。作業車両100がモータ70とは別に他のモータを備える場合、例えば第3電圧をそのような他のモータの電源として利用してもよい。
 燃料電池発電システムを搭載する農業用作業車両では、農作業に必要な電装品以外に、燃料電池発電の動作に必要な電装品を備えるため、それぞれの電装品に適した電圧の大きさが異なり得る。本開示の実施形態によれば、適切な大きさの電圧を供給することが可能になる。
 図3の例において、複数の燃料タンク50が1個のタンクケース51内に収容されている。燃料タンク50は、外部から燃料が充填される充填口(燃料充填口)52に接続されている。この接続は、燃料ガスを流すための配管21によって行われる。また、燃料タンク50は、開閉弁20が設けられた配管21を介してFCモジュール10に接続される。燃料ガスとして水素が用いられる場合、これらの配管21は、水素脆化に対する耐性が高い材料、例えばSUS316Lなどのオーステナイト系ステンレス鋼から形成され得る。
 タンクケース51には、バルブスペース53が設けられており、このバルブスペース53の中に、減圧バルブを含む種々のバルブが配置される。バルブスペース53に設けられた各種のバルブを介して、配管21は燃料タンク50とFCモジュール10とを接続する。タンクケース51とFCモジュール10とを接続する配管21には、減圧バルブによって圧力が低下した燃料ガスが流れる。燃料ガスが水素ガスである場合、燃料タンク50には、例えば35メガパスカル以上の高圧水素ガスが充填され得るが、減圧バルブを通過した後の水素ガスは、例えば2気圧程度またはそれ以下に減圧され得る。
 燃料タンク50には、燃料タンク50内の燃料の残量を計測するためのセンサS4が設けられている。さらに、燃料タンク50内の温度を計測するための温度センサが設けられ得る。センサS4の例は、燃料の残量に対応する燃料の圧力を計測する圧力センサを含む。圧力センサは、燃料タンク50内の燃料の残圧を示す残圧データを取得する。
 次に図4を参照する。図4には、図3の記載に加えて、作業車両100内で通信を行う複数のECUと、ユーザインタフェース1とが記載されている。通信は、電気信号の経路(細実線)として機能するCANバス配線などを介して実行され得る。図4には、また、構成部品のサーマルマネージメントを実現するための冷却システムも記載されている。具体的には、冷却液の経路(点線)が模式的に示されている。
 なお、前述したように、第1および第2のDC-DCコンバータ81、82は、それぞれ、異なる大きさの電圧を出力することができる。これらの第1および第2のDC-DCコンバータ81、82にも、それぞれの電圧変換回路を制御するECUが設けられる。これらのECUには、他のECUと同様に、第1のDC-DCコンバータ81が出力する相対的に低い第1電圧が与えられる。
 図4の例において、作業車両100は、冷却液ポンプ31A、31Bによって冷却液が循環する冷却システムを備えている。これらの冷却液ポンプ31A、31Bは、FCモジュール10の内部に設けられている。この例における冷却システムは、FCスタック11の冷却を担う第1のラジエータ装置34Aと、他の電装品の冷却を担う第2のラジエータ装置34Bとを含んでいる。冷却システムは、FCスタック11と第1のラジエータ装置34Aとの間を冷却液が流れる流路(第1流路)を有している。また、この冷却システムは、モータ70を含む電装品と第2のラジエータ装置34Bとの間を冷却液が流れる流路(第2流路)を有している。なお、図4の例では、例えば、キャビンの暖房に利用されるヒータコア87が設けられており、第1のラジエータ装置34Aを流れる冷却液は、このヒータコア87を流れる。
 ユーザインタフェース1は、アクセルペダル(またはアクセルレバー)などの操作装置2と、操作装置2に接続されるメインECU3とを有している。メインECU3は、メインメータ4、記憶装置7、音声出力装置8などに接続される。メインメータ4は、作業車両100の走行状態または動作状態を特定する各種パラメータを表示することができる。ユーザインタフェース1は、FC発電システムを制御するためのFCシステムECU5を更に備えている。FCシステムECU5は、FCメータ6に接続される。FCメータ6は、FC発電システムの動作状態を特定する各種パラメータを表示することができる。
 記憶装置7は、フラッシュメモリまたは磁気ディスクなどの1つ以上の記憶媒体を含む。記憶装置7は、メインECU3およびFCシステムECU5が生成する各種のデータを記憶する。記憶装置7は、メインECU3およびFCシステムECU5に、所望の動作を実行させるコンピュータプログラムも記憶する。そのようなコンピュータプログラムは、記憶媒体(例えば半導体メモリまたは光ディスク等)または電気通信回線(例えばインターネット)を介して作業車両100に提供され得る。そのようなコンピュータプログラムが、商用ソフトウェアとして販売されてもよい。
 ユーザインタフェース1は、音声出力装置8をさらに有し得る。音声出力装置8の例は、ブザーまたはスピーカである。音声出力装置8は、メインECU3によって制御され得る。例えば、音声出力装置8は、後述するように燃料の補給を促す音声を出力する。
 バッテリパック80のセルは、バッテリマネージメントユニット(BMU)によって制御される。BMUは、バッテリのセルごとの電圧モニタ、過充電・過放電の監視、セルバランス制御を行う回路およびCPU(Central Processing Unit)を備えている。これらの回路およびCPUは、バッテリコントローラ基板に搭載され得る。
 4.<実施形態>
 (4.1.作業車両の基本構成)
 次に、図5および図6を参照して、本開示による作業車両の実施形態について基本的な構成を説明する。図5は、本実施形態における作業車両200の構成例を模式的に示す斜視図である。図6は、本実施形態における作業車両200の構成例を模式的に示す側面図である。
 本実施形態における作業車両200は、FCモジュール10、燃料タンク50、センサS4(図3または図4を参照)、モータ70、運転席107、および車体102を備えている。作業車両200は、図1を参照しながら説明した作業車両100における構成と同様の構成を備えている。
 本実施形態における作業車両200は、表示装置、処理装置および操作端末400をさらに備えている。例えば、メインメータ4および/またはFCメータ6、あるいは操作端末400が当該表示装置として機能する。メインECU3、メインECU3と通信を行う上位のコンピュータ、または、これらの組み合わせが当該処理装置として機能する。
 操作端末400は、作業車両の走行およびインプルメントの動作に関する操作をユーザが実行するための端末であり、バーチャルターミナル(VT)とも称される。操作端末400は、タッチスクリーン型の表示装置、および/または1つ以上のボタンを備え得る。表示装置は、例えば液晶または有機発光ダイオード(OLED)などのディスプレイであり得る。ユーザは、操作端末400のタッチスクリーンを操作することにより、例えばインプルメント300の種類および/または作業の種類に関する情報の入力、車速またはエンジン回転数などの作業車両200に対する制御量の変更、およびインプルメントのオン/オフの切り替えなどの種々の操作を実行することができる。操作端末400は、作業車両200から取り外せるように構成されていてもよい。作業車両200から離れた場所にいるユーザが、取り外された操作端末400を操作して作業車両200の動作を制御してもよい。
 図7は、操作端末400のハードウェア構成を例示するブロック図である。図7に示す操作端末400は、入力装置410と、表示装置420と、制御装置430と、ROM440と、RAM450と、記憶装置460と、通信装置470とを備える。これらの構成要素は、バスを介して相互に通信可能に接続される。
 入力装置410は、ユーザからの指示をデータに変換してコンピュータに入力するための装置である。表示装置420は、例えば液晶ディスプレイまたは有機ELディスプレイであり得る。表示装置420は、タッチスクリーンを有し、映像を表示する機能に加え、入力装置410の機能も発揮する。
 制御装置430はプロセッサを含む。プロセッサは、例えば中央演算処理装置(CPU)を含む半導体集積回路であり得る。プロセッサは、マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラによって実現され得る。あるいは、プロセッサは、CPUを搭載したFPGA(Field Programmable Gate Array)、GPU(Graphics Processing Unit)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、ASSP(Application Specific Standard Product)、または、これらの回路の中から選択される2つ以上の回路の組み合わせによっても実現され得る。プロセッサは、ROM440に格納された、少なくとも1つの処理を実行するための命令群を記述したコンピュータプログラムを逐次実行し、所望の処理を実現する。
 ROM440は、例えば、書き込み可能なメモリ(例えばPROM)、書き換え可能なメモリ(例えばフラッシュメモリ)、または読み出し専用のメモリである。ROM440は、プロセッサの動作を制御するプログラムを記憶する。ROM440は、単一の記憶媒体である必要はなく、複数の記憶媒体の集合体であってもよい。複数の記憶媒体の集合体の一部は、取り外し可能なメモリであってもよい。
 RAM450は、ROM440に格納された制御プログラムをブート時に一旦展開するための作業領域を提供する。RAM450は、単一の記憶媒体である必要はなく、複数の記憶媒体の集合体であってもよい。
 記憶装置460は、例えば、磁気記憶装置または半導体記憶装置であり得る。磁気記憶装置の例は、ハードディスクドライブ(HDD)である。半導体記憶装置の例は、ソリッドステートドライブ(SSD)である。
 通信装置470は、ネットワークを介して、例えば、農作業を管理するクラウドサーバ、作業車両、または、ユーザ(農業経営者または農作業者など)が利用し得る端末装置と通信するための通信モジュールである。通信装置470は、例えば、IEEE1394(登録商標)またはイーサネット(登録商標)などの通信規格に準拠した有線通信を行うことができる。通信装置470は、Bluetooth(登録商標)規格もしくはWi-Fi規格に準拠した無線通信、または、3G、4Gもしくは5Gなどのセルラー移動体通信を行ってもよい。
 作業車両200は、さらに、作業車両200の周囲の環境をセンシングする少なくとも1つのセンシング装置と、少なくとも1つのセンシング装置から出力されるセンサデータを処理するプロセッサとを備え得る。センシング装置は、例えば、複数のカメラと、LiDARセンサと、複数の障害物センサとを含む。センシング装置から出力されるセンサデータは、例えば測位に利用され得る。作業車両200に搭載される各種のECUが協働して、センシング装置から出力されるセンサデータに基づいて、自動運転を実現するための演算および制御を行い得る。
 本実施形態では、燃料タンク50が、固定フレーム120によって支持されている。固定フレーム120は、運転席107を跨いで車体102に固定されている。燃料タンク50は、運転席107の上方に位置している。ただし、燃料タンク50の設置場所は図示する例に限定されず、例えばフロントハウジング110の内部であり得る。
 本実施形態において、固定フレーム120は、車体102に固定されるパイプなどの長軸状の構造物である。固定フレーム120は、作業車両200の左側および右側に位置する2本のフレームを含む(図5を参照)。固定フレーム120の前部が湾曲した形状を有している。なお、図示される固定フレーム120の形状は一例にすぎず、固定フレーム120の形状は、この例に限定されない。
 本実施形態において、車体102は、前輪104Fを回転可能に支持するフロントフレーム102Aと、後輪104Rを回転可能に支持する伝動ケース102Bとを有している。固定フレーム120の一端(前端)は、フロントフレーム102Aに固定される。固定フレーム120の他端(後端)は、伝動ケース102Bに固定される。これらの固定は、固定フレーム120の材料に応じて、溶接またはボルト接合など適切な方法によって行われ得る。固定フレーム120は、例えば金属、合成樹脂、炭素繊維、または、炭素繊維強化プラスチックもしくはガラス繊維強化プラスチックなどの複合材料から形成され得る。伝動ケース102Bは、後車軸ケースを含み、固定フレーム120の後端は、後車軸ケースに固定されてもよい。なお、固定フレーム120が金属から形成される場合、その表面の一部または全部が合成樹脂によって被覆されていてもよい。
 図6に示されるように、作業車両200は、車体102と固定フレーム120との間において、運転席107を囲むキャビン105を備えている。運転席107は、キャビン105の室内の後部に位置している。運転席107の前方には、例えば、前輪104Fの向きを変えるためのステアリングハンドル(ステアリングホイール)106、および操作端末400が設けられている。キャビン105は、骨組みを構成するキャビンフレームを有する。キャビンフレームの上部には、ルーフ109が設けられている。本実施形態のキャビンフレームは、4柱式である。キャビン105は、例えば防振マウントを介して、車体102の伝動ケース102Bに支持されている。図4を参照しながら説明したユーザインタフェース1は、キャビン105の内部に設けられる。キャビン105は、燃料タンク50を直接的に支持しないため、特別に強度を高める必要はなく、従来のトラクタに使用されてきたキャビンを採用することができる。
 作業車両200は、左側フレーム120と右側フレーム120とを連結する載置台51Aを備えている。燃料タンク50は、載置台51A上に配置され得る。燃料タンク50の個数が複数である場合、複数の燃料タンク50は、燃料タンクモジュール55内に備えられ得る。図6に示されるように、燃料タンクモジュール55は、複数の燃料タンク50を収容するタンクケース51を備える。左右の固定フレーム120は、載置台51A以外の部材によって互い連結されていてもよい。
 車体102の後部である伝動ケース102Bの後端には、連結装置108が設けられている。連結装置108は、例えば3点支持装置(「3点リンク」または「3点ヒッチ」とも称する。)、PTO軸、ユニバーサルジョイント、および通信ケーブルを含む。連結装置108によってインプルメント300を作業車両200に着脱することができる。連結装置108は、例えば油圧装置によって3点リンクを昇降させ、インプルメント300の位置または姿勢を変化させることができる。また、ユニバーサルジョイントを介して作業車両200からインプルメント300に動力を送ることができる。作業車両200は、インプルメント300を引きながら、インプルメント300に所定の作業(農作業)を実行させることができる。連結装置108は、車体102の前部に設けられていてもよい。その場合、作業車両200の前方にインプルメント300を接続することができる。
 インプルメント300は、例えば、駆動装置と、制御装置と、通信装置とを備える。駆動装置は、インプルメント300が所定の作業を実行するために必要な動作を行う。駆動装置は、例えば油圧装置、電気モータ、またはポンプなどの、インプルメント300の用途に応じた装置を含む。制御装置は、駆動装置の動作を制御する。制御装置は、通信装置を介して作業車両200から送信された信号に応答して、駆動装置に各種の動作を実行させる。また、インプルメント300の状態に応じた信号を通信装置から作業車両200に送信することもできる。
 図6に示すインプルメント300は、ロータリ耕耘機であるが、インプルメント300はロータリ耕耘機に限定されない。例えば、シーダ(播種機)、スプレッダ(施肥機)、移植機、モーア(草刈機)、レーキ、ベーラ(集草機)、ハーベスタ(収穫機)、スプレイヤ、またはハローなどの、任意のインプルメントを作業車両200に接続して使用することができる。
 図6に示す作業車両200は、有人運転が可能であるが、無人運転のみに対応していてもよい。その場合には、キャビン105、ステアリングハンドル106、および運転席107などの、有人運転にのみ必要な構成要素は、作業車両200に設けられていなくてもよい。無人の作業車両200は、自律走行、またはユーザによる遠隔操作によって走行することができる。
 (4.2.推定結果の表示)
 本実施形態における処理装置は、燃料タンク50に設けられたセンサS4によって計測された燃料の残量と、PTO軸76に接続されたインプルメント300の種類および/またはインプルメント300によって実行される作業の種類とに基づいて、作業を伴う走行が可能な距離、面積、および時間の少なくとも1つを推定し、推定結果を表示装置に表示させるように構成される。
 インプルメントの種類は、前述したように、例えばロータリ、シーダ、またはスプレッダなどである。インプルメントによって実行される作業の種類は、耕耘、播種、または施肥などである。なお、インプルメントの種類と、作業の種類とは、必ずしも1対1に対応しない。例えば、インプルメントの種類がロータリである場合、作業の種類は、耕耘、代掻きまたは畝立てなどの複数の種類を含み得る。
 処理装置は、例えば、PTO軸76に接続されたインプルメント300からインプルメント300の識別情報を取得し、識別情報に基づいてインプルメント300の種類を特定する。作業車両200とインプルメント300とは、例えばISOBUS-TIM等のISOBUS規格に準拠した通信を行うことが可能である。このように、作業車両200の処理装置は、インプルメント300と通信を行うことによって、インプルメント300の識別情報を取得し得る。あるいは、処理装置は、ユーザが例えば操作端末400の入力装置410を介して入力したインプルメント300の種類および/または作業の種類に関する情報に基づいて、PTO軸76に接続されたインプルメント300の種類および/またはインプルメント300によって実行される作業の種類を特定してもよい。
 センサS4は、燃料タンク50内の燃料の残圧データを取得する。処理装置は、センサS4から出力される残圧データに基づいて燃料の残量を推定することができる。本実施形態において、このようにして推定される燃料の残量を、センサS4によって計測された燃料の残量と呼ぶ場合がある。燃料の残量は、満タン状態のタンク容量に対する残量の割合(%)によって表されてもよい。
 図4に示される作業車両の記憶装置7は、インプルメントの種類および/または作業の種類と、単位時間当たりの燃料の消費量との関係を示すデータを記憶する。本実施形態における処理装置は、当該データに基づいて、作業を伴う走行が可能な距離、面積、および時間の少なくとも1つを推定する。単位時間当たりの燃料の消費量の単位は例えばL/h(リットル/時間)である。以下、単位時間当たりの燃料の消費量を単に「燃料の消費量」と呼ぶ。
 図8は、インプルメントの種類と、作業の種類と、燃料の消費量との関係を示すテーブルの例を示す図である。図8に示されるテーブル(またはルックアップテーブル)の例では、インプルメントの種類は、ロータリ、スプレッダ、シーダ、モーアおよびハローの5種類を含み、作業の種類は、耕耘、代掻き、畝立て、施肥、幡種、草刈りおよび砕土の7種類を含む。テーブルには、インプルメントの種類および作業の種類の組ごとに、対応する燃料の消費量が記載されている。例えば、作業車両200がロータリを牽引しながら耕耘の作業を行う場合の燃料の消費量はC1L/hであり、作業車両200がスプレッダを牽引しながら施肥の作業を行う場合の燃料の消費量はC4L/hである。燃料の消費量は、インプルメントの種類に応じて異なり得る。また、燃料の消費量は、インプルメントの種類が同じであっても、作業の種類に応じて異なり得る。
 テーブルの例に含まれる燃料の消費量は、作業車両およびインプルメントの合算の燃料の消費量を意味する。ただし、記憶装置は、作業車両の燃料の消費量、およびインプルメントの燃料の消費量のそれぞれを、インプルメントの種類と、作業の種類とに個別に対応付けするテーブルのデータを記憶し得る。この場合、処理装置は、テーブルを参照して特定したそれぞれの燃料の消費量を合算すればよい。
 処理装置は、テーブルを参照して、インプルメント300の種類と、作業の種類とに対応する燃料の消費量を特定する。処理装置は、特定した燃料の消費量(L/h)と、センサS4によって計測された燃料の残量(L)とに基づいて、作業を伴う走行が可能な時間、距離(例えばkm)を推定し得る。例えば、処理装置は、燃料の残量を燃料の消費量で除算することで、作業が可能な時間を求めることができる。処理装置は、さらに、作業が可能な時間に作業車両200の速度を乗算することで、走行可能な距離を求めてもよい。インプルメント300の識別情報には、例えばインプルメント300の幅方向のサイズの情報などがさらに含まれ得る。処理装置は、走行可能な距離にインプルメント300の幅方向のサイズを乗算することで、圃場における作業可能な作業領域の面積を求めてもよい。処理装置は、このようにして推定された結果である距離、面積、および時間の少なくとも1つを表示装置に表示させる。
 記憶装置7は、インプルメント300を駆動しないとき、即ち、PTOを駆動していないときの燃料の消費量C9(L/h)を記憶し得る。この場合、処理装置は、燃料の消費量C9(L/h)と、センサS4によって計測された燃料の残量(L)とに基づいて、作業を伴わない走行が可能な時間、距離(例えばkm)を推定し得る。なお、インプルメントを駆動していないときの燃料の消費量C9(L/h)は、インプルメントを駆動しているときの燃料の消費量(例えば図8に示すC1~C8のいずれも)よりも小さい。
 図9Aは、インプルメントを駆動した場合の、表示装置における推定結果の表示の例を模式的に示す図である。図9Bは、インプルメントを駆動しない場合の、表示装置における推定結果の表示の例を模式的に示す図である。
 図9Aおよび図9Bのそれぞれに例示される表示装置は、メインメータ4およびFCメータ6である。この例におけるメインメータ4およびFCメータ6のそれぞれは、デジタルメータである。ただし、デジタルメータは必須でない。メインメータ4の表示は、例えば、作業車両200の速度に関する情報、時刻、燃料の消費量、方向指示器のインジケータ、駐車ブレーキランプ、充電系統の異常を報知するチャージランプ、およびラジエータ装置の状態(例えば温度センサS3によって計測される温度)を示す水温計のインジケータを含む。
 図9Aおよび図9Bのそれぞれに示される例において、メインメータ4の両側にFCメータ6が配置されている。ただし、FCメータ6は、メインメータ4の片側にだけ配置されていてもよいし、各メータの形状は図示される例に限定されず任意である。FCメータ6は、FC発電システム180の動作状態に関する情報を表示する。本実施形態におけるFCメータ6は、さらに、前述した処理装置の推定結果を予測情報として表示する。
 図9Aおよび図9Bのそれぞれに示される例における左側のFCメータ6の表示は、バッテリパック80の充電状態を示すバッテリSOC(state of charge)、燃料タンク50内の燃料の残量(%)、燃料タンクの温度(℃)、および燃料タンク50に設けられたセンサS4(圧力センサ)の値(kPa)に関する情報を含む。左側のFCメータ6の表示は、さらに、FCスタック11の発電状態、燃料タンク50の異常を警告するための警告灯9、およびバッテリSOCおよび燃料の残量のそれぞれに対応するインジケータを含む。
 図9Aに示される例では右側のFCメータ6が、インプルメントを駆動した場合の推定結果である、走行可能距離、走行可能(作業可能)時間および作業面積の情報を表示している。インプルメントを駆動している間は、PTOクラッチは接続状態にある。ただし、これらの情報の全てが表示される必要はない。例えば、走行可能距離と走行可能時間とが表示され、作業面積の情報が表示されなくてもよい。右側のFCメータ6は、さらに、インプルメントの種類および作業の種類の情報を表示している。
 図9Bに示される例では右側のFCメータ6が、インプルメントを駆動していない場合の推定結果である、走行可能距離および走行可能時間の情報を表示している。PTOクラッチが切断状態である場合、あるいは、PTOクラッチが接続状態であっても、運転席などの周囲(例えばキャビン)に設けられた予測ボタン(操作ボタン)がONになっている場合には、右側のFCメータ6の表示は、図9Aに示す状態から図9Bに示す状態に切り換わるように構成され得る。予測ボタンは、燃料の消費量C9に基づく推定を処理装置に実行させるためのボタンである。
 このように、推定結果である走行可能距離、走行可能時間および作業面積の少なくとも1つの情報を、例えば運転席に着座している運転者、または操作端末を利用するユーザに提示することで、運転者またはユーザに、例えば燃料の補給、インプルメントの動作の停止の判断、作業計画の変更を促すことが容易になり得る。さらに、FC発電システムの動作状態に関する情報を運転者またはユーザに提示することで、運転者またはユーザに例えば作業車両またはFC発電システムの点検を促すことが容易になり得る。
 図10は、表示装置における推定結果の表示の他の例を模式的に示す図である。図10に例示される表示装置は、操作端末400である。操作端末400の画面にも、FCメータ6に表示され得る情報と同じまたは類似する情報が表示され得る。図10に例示される操作端末400の画面には、インプルメントの種類、作業の種類、および予測情報に加え、車速および耕深を設定するための入力インタフェース、および車両情報が表示されている。
 処理装置は、インプルメント300の動作を停止した場合に走行可能な距離、面積、および時間の少なくとも1つを計算し、計算結果を表示装置に表示させてもよい。インプルメントを動作させる場合に比べて、インプルメントの動作を停止させる場合には、燃料の消費量が向上し得る。そのため、走行可能距離および作業面積は拡大し、走行可能時間は長くなり得る。処理装置は、作業車両200の燃料の消費量または燃費、および燃料の残量に基づいて、走行可能な距離、面積、および時間の少なくとも1つを推定してもよい。これにより、例えば運転者は、インプルメントの動作を停止した場合における予測情報を把握できるために、インプルメントの動作の停止の判断を容易に行い得る。
 図11は、燃料の補給を促す情報を含む表示の例を模式的に示す図である。図11にはデジタルメータの表示の例が示されている。処理装置は、燃料の残量が閾値を下回った場合に、燃料の補給を促す情報を表示装置に表示させてもよい。閾値は、例えば10~20%に設定され得る。例えば、処理装置は、燃料の残量(%)が閾値を下回ると、図11に示すように「燃料の補給が必要です。」というメッセージ401をFCメータ6に表示(ポップアップ)させてもよい。このような表示により、例えば運転者に燃料の補給を容易に促すことができる。
 図12は、走行可能時間の情報を含むポップアップ表示の例を模式的に示す図である。図12には操作端末400の画面上の表示の例が示されている。処理装置は、推定結果に基づく予測情報を含むポップアップ表示を表示装置に表示させてもよい。図12に例示されるように、処理装置は、「インプルメントを動作させた状態で後15分作業を行うことができます。」というメッセージ401をFCメータ6に表示(ポップアップ)させてもよい。メッセージは図示される例に限定されず、例えば、燃料の残量が少なくなっていることを通知するメッセージであってもよし、FCモジュールに含まれるイオン交換器のカートリッジの交換を促すメッセージであってもよいし、インプルメントが外れた場合における停止を促すメッセージであってもよい。
 処理装置は、推定結果に基づく音声、および/または燃料の補給を促す音声を音声出力装置に出力させてもよい。例えば、処理装置は、スピーカによって、推定結果に基づく走行可能距離もしくは時間を通知する音声、または燃料の補給を促す音声をスピーカに出力させてもよい。あるいは、処理装置は、燃料の補給を促すブザー音をブザーに出力させてもよい。
 図13は、地図情報を含む表示の例を模式的に示す図である。図13に示される表示の例における地図は、圃場内に設定される、矢印で示される目標経路を含む。作業車両200は、測位のために利用されるGNSS(Global Navigation Satellite System)受信機をさらに備え得る。例えば、作業車両200のメインECU3は、作業車両200の位置と、目標経路の情報とに基づいて、作業車両200を自動で走行させることが可能である。
 処理装置は、推定結果に基づき、圃場のどの位置まで作業が可能であるかを示す地図情報を表示装置に表示させてもよい。図13に例示される操作端末400の画面上の地図には、作業車両200の現在地点、および、推定結果に基づく予測到達地点が示されている。処理装置は、例えば、地球に対して固定された地理座標系における現在地点の座標、目標経路、および推定した走行可能距離に基づいて地理座標系における予測到達地点の座標を決定する。地理座標系における座標は、例えば緯度および経度によって表される。このように、処理装置は、推定結果を可視化した情報を表示装置に表示させることで、例えば、運転者またはユーザは、作業続行または作業計画の変更の判断を容易に行い得る。
 (4.3.処理装置の動作)
 最後に、図14を参照して、処理装置の動作の例を説明する。
 図14は、処理装置の動作の例の処理手順を示すフローチャートである。
 まず、処理装置は、燃料タンク50の温度センサから出力されるセンサデータを取得し、センサデータに基づいて燃料タンク50の温度を計測する。処理装置は、燃料タンク50のセンサS4(圧力センサ)から出力されるセンサデータを取得し、センサデータに基づいて燃料タンク50内の燃料の圧力を計測する(ステップS110)。
 次に、処理装置は、燃料タンク50の温度および燃料の圧力のそれぞれが正常範囲にあるかを判定する(ステップS120)。それぞれの値が正常範囲にある場合には、処理は次のステップS140に移る(ステップS120のYes)。燃料タンク50の温度および燃料の圧力の値のいずれかが正常範囲にない場合には、処理装置は、例えばFCメータ6の警告灯9(図9Aおよび図9Bを参照)を点灯させる(ステップS120のNo)。
 次に、処理装置は、前述したように燃料の圧力に基づいて燃料の残量を推定する(S140)。処理装置は、燃料の残量が閾値未満であるかどうかを判定する(S150)。燃料の残量が閾値未満であるとき(S150のYes)、処理装置は、例えばFCメータ6の燃料残量のインジケータを点滅させたり、燃料の補給を促すメッセージをFCメータ6に表示させたりし得る(S160)。あるいは、燃料の残量が閾値未満である場合に、処理装置は、前述した走行可能距離、時間、または作業面積などをFCメータ6に表示させてもよい。
 ある一態様において、処理装置は、インプルメントが駆動していて(つまり、PTOクラッチは接続状態であり)、且つ、予測ボタンがOFFしているときは、例えば図8に示す燃料の消費量C1~C8(L/h)に基づいて、作業を伴う走行が可能な距離、時間、作業面積を推定する。処理装置は、図9Aに示すように、作業の種類およびインプルメントの種類と共に、推定した走行可能距離、時間、作業面積を表示し得る。
 他の一態様において、処理装置は、インプルメントが駆動していないとき(つまり、PTOクラッチは切断状態であり)、あるいは、インプルメントが駆動している場合であっても、予測ボタンがONしているとき、インプルメントを駆動してないときの燃料の消費量C9(L/h)に基づいて、作業を伴わない走行が可能な距離および時間を推定する。処理装置は、図9Bに示すように、推定した走行可能距離および時間を表示し得る。
 燃料の残量が閾値以上であるとき(S150のNo)、処理は終了する。
 上記の実施形態の構成および動作は例示にすぎず、本開示は上記の実施形態に限定されない。例えば、上記の種々の実施形態を適宜組み合わせて別の実施形態を構成してもよい。
 以上のように、本開示は、以下の項目に記載の作業車両を含む。
 [項目1]
 燃料電池スタックを有する燃料電池モジュールと、
 前記燃料電池スタックに供給する燃料を収容する少なくとも1つの燃料タンクと、
 前記燃料タンク内の前記燃料の残量を計測するセンサと、
 前記燃料電池モジュールに接続されるモータと、
 前記モータによって駆動され、インプルメントが接続されるパワーテイクオフ軸と、
 表示装置と、
 計測された前記燃料の残量と、前記パワーテイクオフ軸に接続された前記インプルメントの種類および/または前記インプルメントによって実行される作業の種類とに基づいて、前記作業を伴う走行が可能な距離、面積、および時間の少なくとも1つを推定し、推定結果を前記表示装置に表示させる処理装置と、
を備える作業車両。
 [項目2]
 前記処理装置は、前記パワーテイクオフ軸に接続された前記インプルメントから前記インプルメントの識別情報を取得し、前記識別情報に基づいて前記インプルメントの種類および/または前記インプルメントによって実行される作業の種類を特定する、項目1に記載の作業車両。
 [項目3]
 前記処理装置は、ユーザが入力装置を介して入力した前記インプルメントの種類および/または作業の種類に関する情報に基づいて、前記インプルメントの種類および/または前記インプルメントによって実行される作業の種類を特定する、項目1に記載の作業車両。
 [項目4]
 前記インプルメントの種類および/または前記作業の種類と、単位時間当たりの前記燃料の消費量との関係を示すデータを記憶する記憶装置をさらに備え、
 前記処理装置は、前記データに基づいて、前記距離、面積、および時間の前記少なくとも1つを推定する、項目1から3のいずれかに記載の作業車両。
 [項目5]
 前記処理装置は、さらに、前記インプルメントの動作を停止した場合に走行可能な距離、面積、および時間の少なくとも1つを計算し、計算結果を前記表示装置に表示させる、項目1から4のいずれかに記載の作業車両。
 [項目6]
 前記処理装置は、前記燃料の残量が閾値を下回った場合に、前記燃料の補給を促す情報を前記表示装置に表示させる、項目1から5のいずれかに記載の作業車両。
 [項目7]
 前記処理装置は、前記推定結果に基づき、圃場のどの位置まで前記作業が可能であるかを示す地図情報を前記表示装置に表示させる、項目1から6のいずれかに記載の作業車両。
 [項目8]
 音声出力装置をさらに備え、
 前記処理装置は、前記推定結果に基づく音声、および/または前記燃料の補給を促す音声を前記音声出力装置に出力させる、
 項目1から7のいずれかに記載の作業車両。
 [項目9]
 前記センサは、前記燃料の残量に対応する前記燃料の圧力を計測する圧力センサを含む、項目1から8のいずれかに記載の作業車両。
 [項目10]
 前記表示装置はメータパネルを含む、項目1から9のいずれかに記載の作業車両。
 [項目11]
 前記作業車両は農業機械である、項目1から10のいずれかに記載の作業車両。
 本開示の技術は、例えばトラクタ、収穫機、田植機、乗用管理機、野菜移植機、草刈機、播種機、施肥機、または農業用ロボットなどの農業機械に適用することができる。
 1・・・ユーザインタフェース、2・・・操作装置、3・・・メインECU、4・・・メインメータ、5・・・FCシステムECU、6・・・FCメータ、7・・・記憶装置、8・・・音声出力装置、10・・・燃料電池モジュール、11・・・FCスタック、40・・・昇圧回路、34・・・ラジエータ装置、40・・・昇圧回路、50・・・燃料タンク、51・・・タンクケース、70・・・モータ、71・・・出力軸、72・・・インバータ装置、74・・・動力伝達系、76・・・パワーテイクオフ(PTO)軸、80・・・バッテリパック、81・・・第1のDC-DCコンバータ、82・・・第2のDC-DCコンバータ、83・・・蓄電池、85・・・冷房用コンプレッサ、86・・・ヒータ、100・・・作業車両、102・・・車体、102A・・・フロントフレーム、102B・・・伝動ケース、104・・・車輪、104F・・・前輪、104R・・・後輪、107・・・運転席、120・・・固定フレーム

Claims (11)

  1.  燃料電池スタックを有する燃料電池モジュールと、
     前記燃料電池スタックに供給する燃料を収容する少なくとも1つの燃料タンクと、
     前記燃料タンク内の前記燃料の残量を計測するセンサと、
     前記燃料電池モジュールに接続されるモータと、
     前記モータによって駆動され、インプルメントが接続されるパワーテイクオフ軸と、
     表示装置と、
     計測された前記燃料の残量と、前記パワーテイクオフ軸に接続された前記インプルメントの種類および/または前記インプルメントによって実行される作業の種類とに基づいて、前記作業を伴う走行が可能な距離、面積、および時間の少なくとも1つを推定し、推定結果を前記表示装置に表示させる処理装置と、
    を備える作業車両。
  2.  前記処理装置は、前記パワーテイクオフ軸に接続された前記インプルメントから前記インプルメントの識別情報を取得し、前記識別情報に基づいて前記インプルメントの種類および/または前記インプルメントによって実行される作業の種類を特定する、請求項1に記載の作業車両。
  3.  前記処理装置は、ユーザが入力装置を介して入力した前記インプルメントの種類および/または作業の種類に関する情報に基づいて、前記インプルメントの種類および/または前記インプルメントによって実行される作業の種類を特定する、請求項1に記載の作業車両。
  4.  前記インプルメントの種類および/または前記作業の種類と、単位時間当たりの前記燃料の消費量との関係を示すデータを記憶する記憶装置をさらに備え、
     前記処理装置は、前記データに基づいて、前記距離、面積、および時間の前記少なくとも1つを推定する、請求項1に記載の作業車両。
  5.  前記処理装置は、さらに、前記インプルメントの動作を停止した場合に走行可能な距離、面積、および時間の少なくとも1つを計算し、計算結果を前記表示装置に表示させる、請求項1から4のいずれかに記載の作業車両。
  6.  前記処理装置は、前記燃料の残量が閾値を下回った場合に、前記燃料の補給を促す情報を前記表示装置に表示させる、請求項1から4のいずれかに記載の作業車両。
  7.  前記処理装置は、前記推定結果に基づき、圃場のどの位置まで前記作業が可能であるかを示す地図情報を前記表示装置に表示させる、請求項1から4のいずれかに記載の作業車両。
  8.  音声出力装置をさらに備え、
     前記処理装置は、前記推定結果に基づく音声、および/または前記燃料の補給を促す音声を前記音声出力装置に出力させる、
     請求項1から4のいずれかに記載の作業車両。
  9.  前記センサは、前記燃料の残量に対応する前記燃料の圧力を計測する圧力センサを含む、請求項1から4のいずれかに記載の作業車両。
  10.  前記表示装置はメータパネルを含む、請求項1から4のいずれかに記載の作業車両。
  11.  前記作業車両は農業機械である、請求項1から4のいずれかに記載の作業車両。
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