JP4520649B2 - ハイブリッド式建設機械 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、ハイブリッド式建設機械に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、都市部での建設作業の増加に伴い、建設機械の排ガスや騒音といった作業環境を改善する技術が種々提案されている。例えば、特開2000−226183号公報にハイブリッド式の作業車両に関する技術が開示されている。
【0003】
すなわち、図7に示すように、エンジン51を動力源として駆動される発電機52により生成される電力をバッテリチャージャ53を介してバッテリ54に充電し、充電された電力によりインバータ55を介して電動機56を駆動して、作業機駆動用の油圧ポンプ57を駆動するように構成している。また、エンジン51によりクラッチ58を介して駆動される油圧ポンプ59も備えている。そして、作業機駆動モードを切換えることにより、油圧ポンプ57,59の駆動を、「バッテリ駆動」、「エンジン駆動」、「エンジン駆動とバッテリによるアシスト駆動」に切換えて、作業内容や作業現場に応じた騒音低減を実現している。
【0004】
また、都市部での作業を行うために、建設機械はコンパクトな外形とする必要があり、このため、搭載される各機器も小型化が要求されている。従来大きな体積を必要としていたハイブリッド式建設機械用の大容量バッテリとして、小型で入出力特性の優れたバッテリ(例えば、リチウムイオン電池やニッケル水素電池等)を採用することが考えられる。この種のバッテリは温度の影響を受け易いため、その性能を発揮するためにバッテリの温度管理は非常に厳しく、バッテリに付属するバッテリコントローラが、バッテリの電圧、電流、温度等を常に監視して、充放電を制御している。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のハイブリッド式建設機械においては、エンジンや油圧機器等の発熱体の近くにバッテリが設置されており、バッテリの温度管理を行う設置方法や設置場所に配慮が為されていないため、バッテリの性能を十分に発揮できる構成となっていない。
【0006】
本発明は、上記の問題に着目してなされたものであり、合理的な機器配置を行うと共に、バッテリの温度管理を行い、バッテリの性能を十分に発揮できるハイブリッド式建設機械を提供することを目的としている。
【0007】
【課題を解決するための手段、作用及び効果】
上記の目的を達成するために、下部走行体上に旋回自在に配置された上部旋回体上に、エンジンと、エンジンにより駆動する発電機と、発電機による発電電力を充電するバッテリと、バッテリの電力により駆動する電動機と、電動機の駆動を制御するインバータと、運転室とを備えたハイブリッド式建設機械において、運転室下方の上部旋回体のフレーム内に、運転室に連通する冷却風入口と、冷却風出口と、を備えたバッテリ収納室を設け、バッテリをバッテリ収納室に収納した構成としている。
【0008】
即ち、エンジン等の発熱体から隔離してバッテリを配置しているので、バッテリが高温になりにくい。これにより、バッテリの高温化によるバッテリの性能や寿命の低下を防止でき、バッテリの性能を十分に発揮できる。
【0009】
また、エンジン等の発熱体から隔離した場所である運転室下方の上部旋回体フレーム内にバッテリ収納室を設け、さらに、このバッテリ収納室は運転室に連通する冷却風入口と、冷却風出口と、を備えているので、冷却風を送風してバッテリが高温になることを防止できる。さらに、エアコンの冷却風の導入により、バッテリを適温に温度管理することも可能となり、これによると、バッテリの性能をさらに十分に発揮できる。
【0010】
また、エンジンと発電機と燃料タンクとを上部旋回体後部の機械室に配置し、作動油タンクと操作弁とを上部旋回体の前部右側に配置した構成としている。
【0011】
即ち、燃料タンクをエンジンの近傍に配置し、作動油タンクを操作弁の近傍に配置しているので、燃料配管及びドレン配管を短くでき、組み立ての容易化・システムの小型化が可能となる。
【0012】
さらに、インバータを、「ラジエータに連通する吸気室」又は、「運転室の後部に設けたインバータ収納室」又は、「バッテリ収納室」に収納した構成としている。
【0013】
即ち、バッテリと同様に高温に弱いインバータを、エンジン等の発熱体から隔離した「吸気室」又は、「インバータ収納室」又は、「バッテリ収納室」に収納しているので、インバータが高温になりにくい。また、それぞれ、「エンジン冷却空気」、「運転室冷気」、「バッテリ冷却風」によりインバータを冷却することが可能で、よって、インバータを適温に維持でき、インバータの性能を十分に発揮できる。
【0014】
また、運転室回りにバッテリとインバータとを配置しているので、互いを結ぶ配線が短くなり、組み立てが容易となる。
【0015】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して実施形態について詳細に説明する。
【0016】
まず、第1実施形態を、図1から図3を参照しながら説明する。図1は、第1実施形態における油圧ショベルのハイブリッドシステムの要部ブロック図である。エンジン1とエンジン1により駆動される可変容量式の油圧ポンプ2との間には、フライホイールと一体となった発電機3が連結されている。電動機としても作動する発電機3は、インバータ4を介してリチウムイオンバッテリ5(以後、バッテリ5と呼ぶ)に接続されている。また、バッテリ5はインバータ6を介して旋回用の電動機7に接続されている。
【0017】
作業時エンジン1は、定格回転にて駆動しており、油圧ポンプ2を駆動する。油圧ポンプ2から吐出する圧油は、操作弁24(図2参照)を含む油圧回路(図示せず)を介して油圧ショベルの作業機を駆動する油圧アクチュエータ(図示せず)に供給され、作業機を駆動する。作業機にかかる負荷が小さく油圧ポンプ2の吸収トルクがエンジン1の出力トルクよりも小さい場合には、インバータ4はエンジン1の余剰トルクにより発電機3を駆動制御して電力を発生しバッテリ5を充電する。そして、インバータ6は充電された電力により旋回用の電動機7を駆動制御する。
【0018】
また、作業機にかかる負荷が大きくなり油圧ポンプ2の吸収トルクがエンジン1の出力トルクよりも大きくなると、インバータ4は発電機4をバッテリ5から電力の供給を受け電動機として駆動制御し、不足分のトルクを発生してエンジン1をアシストする。
【0019】
さらに、インバータ6は、旋回ブレーキ時に上部旋回体の運動エネルギにより電動機7を回転駆動して電力を発生させバッテリ5を充電する(旋回ブレーキ時のエネルギ回生)。
【0020】
図2及び図3を用いて、各機器の配置について説明する。油圧ショベルの下部走行体上に旋回自在に配置された上部旋回体10の下部には、上部旋回体フレーム11(以後、レボフレーム11と呼ぶ)が設けられている。そして、このレボフレーム11上には、前部の左寄り(図2の下側)に運転室12を搭載し、後部はエンジンフード13とカウンタウェイト14とに囲まれた機械室15を備えている。
【0021】
機械室15には左側から、ラジエータ20、冷却ファン21、エンジン1、発電機3及び油圧ポンプ2がこの順に配置されている。ラジエータ20に沿って延設された隔壁18により、ラジエータ20より左側の機械室15には吸気室15aが設けられている。エンジン1が駆動すると、冷却ファン21の回転により、吸気室15aのエンジンフード13に設けられた吸気口13aから吸気室15aに吸い込まれた冷却空気は、ラジエータ20にて熱交換しながらラジエータ20を通過し、エンジン1、発電機3及び油圧ポンプ2を冷却して、機械室15のエンジンフード13に設けられた排気口13bから排出される。
【0022】
上部旋回体10の前部右側には、作動油タンク22、燃料タンク23及び操作弁24が配置され、上部旋回体10の中央部には、旋回用の電動機7が装着されている。
【0023】
図3に示すように、所定高さを有するレボフレーム11のブラケット11aにゴムマウント25を介してフロアフレーム26が装着され、このフロアフレーム26上に運転室12が固定されている。運転室12の下方のレボフレーム11内には、バッテリ収納室30が設けられており、この中にバッテリ5が収納されている。バッテリ収納室30の一側には、冷却風入口30aが設けられ、運転室12の後部に設けられたバッテリ温度管理用のエアコン27と連通しており、バッテリ収納室30の他側には冷却風出口30bが設けられている。バッテリ5は、充放電の制御やエアコン27に対する冷却指令制御を行うバッテリコントローラ5aを備えている。28は、運転室12用のエアコンである。
【0024】
また、吸気室15aにはインバータ4,6が設置されている。
【0025】
エンジン1、発電機3、電動機7、油圧ポンプ2等の発熱体から隔離した場所である運転室12下方のレボフレーム11内にバッテリ収納室30を設け、この中に熱に弱いバッテリ5を収納しているので、バッテリ5が高温になりにくい。そして、バッテリ5が高温になった場合には、これをバッテリコントローラ5aが検出してエアコン27に冷却指令を出力し、冷却風入口30aから冷気をバッテリ収納室30内に導入しバッテリ5を冷却できる。このため、バッテリ5を適温に維持でき、バッテリ5の性能を十分に発揮することが可能となる。
【0026】
バッテリ5と同様に、インバータ4,6も熱に弱く、高温になると素子の破壊を防止するために出力を止めてしまうが、インバータ4,6を吸気室15aに設置しているので冷却空気により冷却され高温となることが防止される。これによりインバータ4,6による、旋回用の電動機7の駆動や、発電機3のアシスト駆動を確実に制御できる。
【0027】
また、運転室回りにバッテリ5とインバータ4,6とを配置しているので、互いを結ぶ配線が短くなると共に、運転室内に装着される車両制御装置との配線も短くなり、組み立てが容易となる。
【0028】
次に、第2実施形態を図4及び図5を参照しながら説明する。なお、第1実施形態と同一要素には同一符号を付し、重複説明は省略する。
【0029】
図4は、第2実施形態における油圧ショベルのハイブリッドシステムの要部ブロック図である。エンジン1に連結された発電機3Aは、インバータ4を介してバッテリ5に接続されている。また、バッテリ5は、第1実施形態と同様にインバータ6を介して旋回用の電動機7に接続されると共に、インバータ6A,6B,・・・を介して電動油圧ユニット8A,8B,・・・に接続されている。電動油圧ユニット8A,8B,・・・は、操作弁を含む油圧回路、電動機及び電動機に連結された油圧ポンプを備えており、油圧ショベルの作業機を駆動する油圧アクチュエータ毎に対応して設けられ、対応する油圧アクチュエータを駆動する。
【0030】
作業時エンジン1は、定格回転にて駆動しており、発電機3Aを駆動して電力を発生し、インバータ4を介してバッテリ5に充電する。そして、インバータ6,6A,6B,・・・は充電された電力により旋回用の電動機7や電動油圧ユニット8A,8B,・・・を駆動制御し、作業を行う。
【0031】
第1実施形態での「旋回ブレーキ時のエネルギ回生」に加え、例えば作業機のブーム下げ時に、インバータ6Aは、油圧アクチュエータ(ブームシリンダ)からの戻り油により、電動油圧ユニット8Aの油圧ポンプ(このとき、油圧モータとして作動)を介して電動油圧ユニット8Aの電動機を駆動して発電し、バッテリ5に充電する(ブーム下げ時のエネルギ回生)。
【0032】
図5に示すように、機械室15には左側から、ラジエータ20、冷却ファン21、エンジン1、及び発電機3Aがこの順に配置されている。上部旋回体10の前部右側には、作動油タンク22、インバータ6A,6B,・・・及び電動油圧ユニット8A,8B,・・・が配置され、上部旋回体10の中央部には、旋回用の電動機7が装着されている。また吸気室15aには燃料タンク23が配置されている。
【0033】
運転室12の下方のレボフレーム11内には、第1実施形態と同様に冷却風入口30aと冷却風出口30bとが設けられたバッテリ収納室30が設けられており、この中にバッテリ5及びインバータ4,6が収納されている。
【0034】
発熱体であるエンジン1、発電機3A、電動機7等から隔離し、エアコン27により冷却自在なバッテリ収納室30に、熱に弱いバッテリ5及びインバータ4,6を収納しているので、上記各機器を適温に維持できる。これにより、上記各機器の性能を十分に発揮することが可能となる。
【0035】
また、燃料タンク23をエンジン1に近い吸気室15aに配置しているので、燃料配管を短くでき、組み立ても容易となる。そして、エンジン関連機器類を機械室15に機械室のモジュール化に対応できる。
【0036】
同様に、作動油タンク22を操作弁(本実施形態では電動油圧ユニット8A,8B,・・・に含まれている)に近い上部旋回体10の前部右側に配置しているので、ドレン配管を短くでき、組み立ても容易となる。本実施形態においては、電動油圧ユニット8A,8B,・・・が油圧ポンプを備えているので、サクション配管を短くでき、組み立ても容易となる。そして、油圧関連機器類を集めて配置しているので、油圧関連機器類のモジュール化に対応できる。
【0037】
上述した機能別のモジュール化により、モジュール毎の組み立て及び検査が可能となり、仕様の異なるモジュールを組み合わせることにより、建設機械の多数の仕様に対応可能となる。
【0038】
なお、本実施形態は上記実施形態に限定するものではなく、本発明の範囲内において変更や修正を加えても構わない。
【0039】
例えば、バッテリ温度管理用のエアコン27の代わりにファンのみにより、運転室12の冷気をバッテリ収納室30に送風するように構成してもよい。
【0040】
バッテリ5は一つの例にて説明したが、車両の仕様及びバッテリの容量により複数個用いてもよい。
【0041】
また、第1実施形態において、吸気室15aに配置するインバータ4,6は、冷却空気にて空冷する例にて説明したが、インバータをウォータジャケットで覆い強制水冷を行い、これに流す冷却水の冷却にラジエータ20を利用するように構成してもよい。この場合、インバータは機械室15に配置しても構わない。
【0042】
図6に示すように、運転室12の後部にインバータ収納室31を設けて、この中にインバータ4,6を収納してもよい。この場合、同図に示すように、冷却風入口31a、冷却風出口31b及びファン32を設けておくのが望ましい。
【0043】
さらに、建設機械のハイブリッドシステムとして、図1及び図4に示すシステムを例に挙げたが、エンジンと、エンジンにより駆動する発電機と、これによる発電電力を充電するバッテリと、バッテリの電力により駆動する電動機と、電動機の駆動を制御するインバータとを備えた他の形式のハイブリッド式建設機械に、本発明を適用できるのは言うまでもない。
【0044】
以上説明したように、本発明によれば、燃料タンクをエンジンの近傍に、作動油タンクを操作弁の近傍にそれぞれ配置した合理的な配置としているので、配管類を短くでき組み立てが容易となると共に、機能別のモジュール化に対応可能となる。
【0045】
また、エンジン等の発熱体から隔離した場所である運転室下方のレボフレーム内にバッテリ収納室を設け、この中に高温に弱く温度管理の必要なバッテリを収納して、エアコンにより冷却自在としているので、バッテリを適温に維持できる。これにより、バッテリの性能を十分に発揮することが可能となる。
【0046】
また、バッテリと同様に高温に弱いインバータを、エンジン等の発熱体から隔離して、冷却空気により冷却できる場所に配置しているので、インバータを適温に維持できる。これにより、インバータの性能を十分に発揮することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 第1実施形態に係わる油圧ショベルのハイブリッドシステムの要部ブロック図である。
【図2】 第1実施形態に係わる油圧ショベルの機器配置を示す平面図である。
【図3】 第1実施形態に係わる油圧ショベルの機器配置を示す側面図である。
【図4】 第2実施形態に係わる油圧ショベルのハイブリッドシステムの要部ブロック図である。
【図5】 第2実施形態に係わる油圧ショベルの機器配置を示す平面図である。
【図6】 別態様に係わる油圧ショベルの機器配置を示す側面図である。
【図7】 従来技術の作業機械のブロック図である。
【符号の説明】
1・・エンジン、2・・油圧ポンプ、3,3A・・発電機、4,6,6A,6B・・インバータ、5・・バッテリ、7・・電動機、8・・電動油圧ユニット、10・・上部旋回体、11・・レボフレーム、12・・運転室、15・・機械室、15a・・吸気室、20・・ラジエータ、26・・フロアフレーム、27・・エアコン、30・・バッテリ収納室、30a・・冷却風入口、30b・・冷却風出口、31・・インバータ収納室、32・・ファン。
Claims (5)
- 下部走行体上に旋回自在に配置された上部旋回体上に、エンジンと、エンジンにより駆動する発電機と、発電機による発電電力を充電するバッテリと、バッテリの電力により駆動する電動機と、電動機の駆動を制御するインバータと、運転室とを備えたハイブリッド式建設機械において、
運転室下方の上部旋回体のフレーム内に、運転室に連通する冷却風入口と、冷却風出口と、を備えたバッテリ収納室を設け、バッテリをバッテリ収納室に収納したことを特徴とするハイブリッド式建設機械。 - 請求項1記載のハイブリッド式建設機械において、
エンジンと発電機と燃料タンクとを上部旋回体後部の機械室に配置し、
作動油タンクと操作弁とを上部旋回体の前部右側に配置したことを特徴とするハイブリッド式建設機械。 - 請求項1又は2に記載のハイブリッド式建設機械において、
上部旋回体後部の機械室は、ラジエータに連通する吸気室を備えると共に、
インバータを吸気室に収納したことを特徴とするハイブリッド式建設機械。 - 請求項1から3のいずれかに記載のハイブリッド式建設機械において、
運転室は、後部にインバータ収納室を備えると共に、
インバータをインバータ収納室に収納したことを特徴とするハイブリッド式建設機械。 - 請求項1記載のハイブリッド式建設機械において、
インバータをバッテリ収納室に収納したことを特徴とするハイブリッド式建設機械。
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