JP2006331814A - Power cooperating system between apparatuses, auxiliary power server, and electrical equipment - Google Patents

Power cooperating system between apparatuses, auxiliary power server, and electrical equipment Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To solve a problem wherein there are no techniques related to control when throwing the power of a capacitor to a plurality of image-forming devices. <P>SOLUTION: A power cooperating system between apparatuses comprises an auxiliary power server 11 for storing power from a main power supply, and a plurality of pieces of electrical equipment 21a, 21b, 21c operating by power supplied from at least one of a main power supply and the auxiliary power server 11 capable of supplying power steadily. In the power cooperating system between apparatuses, the auxiliary power server 11 has an auxiliary power control unit for control so that power cannot be supplied to the plurality of pieces of electrical equipment 21a, 21b, 21c simultaneously. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、機器間電力協調システム、補助電源サーバ、及び複写機、ファクシミリ、プリンタ等の電気機器に関する。   The present invention relates to an inter-device power coordination system, an auxiliary power supply server, and electrical devices such as a copying machine, a facsimile machine, and a printer.

複写機、プリンタ、ファクシミリ等の画像形成装置は、普通紙やOHP紙等の記録媒体上に画像を形成する工程を有する。記録媒体上に画像を形成する画像記録方式は、様々な画像記録方式が実現されているが、そのなかでも高速性、画像品質、コストなどから上記の画像形成装置に広く採用されているのが電子写真方式である。   An image forming apparatus such as a copying machine, a printer, or a facsimile has a process of forming an image on a recording medium such as plain paper or OHP paper. Various image recording methods have been realized as image recording methods for forming an image on a recording medium, and among them, it is widely adopted in the above-described image forming apparatus because of its high speed, image quality, cost, and the like. It is an electrophotographic method.

電子写真方式では、紙やOHP紙等の記録媒体上に未定着トナー像を形成し、この記録媒体上の未定着トナー像を熱と圧力で記録媒体に固定する定着工程がある。定着工程を行う定着装置としては、高速性、安全性等の面からヒートローラ方式が現在最も多く採用されている。
ヒートローラ方式とは、ハロゲンヒータなどの発熱部材により加熱される定着ローラや定着ベルト等の定着部材と、これに対向して配置される加圧ローラとを圧接してニップ部と呼ばれる相互圧接部を形成し、定着部材と加圧ローラとの間に記録媒体を通過させて加熱する方式である。
In the electrophotographic system, there is a fixing process in which an unfixed toner image is formed on a recording medium such as paper or OHP paper, and the unfixed toner image on the recording medium is fixed to the recording medium with heat and pressure. As a fixing device for performing the fixing process, the heat roller method is currently most often used from the viewpoint of high speed and safety.
The heat roller system is a mutual pressure contact part called a nip part that presses a fixing member such as a fixing roller or a fixing belt heated by a heat generating member such as a halogen heater and a pressure roller disposed opposite to the fixing member. And a recording medium is passed between the fixing member and the pressure roller and heated.

定着部材例えば定着ローラは、鉄やアルミニウムなどの金属ローラを主に使用しており、熱容量が大きい。このため、定着ローラを使用可能温度である約180℃前後まで昇温させるには数分から十数分の長い立ち上げ時間が必要であるという欠点がある。そこで、上記複写機などの画像形成装置では、使用者が画像形成を行わない待機時にも、定着ローラを加熱する発熱部材に電力を供給し、定着ローラの温度を使用可能温度よりやや低い予熱温度に保っている。これにより、定着ローラがすぐに使用可能温度まで立ち上がるため、使用者が定着ローラの昇温を待つ事がない。しかし、画像形成装置を使用していない時にも画像形成には直接必要のない、いわば余分な電力が待機時に消費されていることになる。そして、その待機時消費エネルギーは、画像形成装置の消費エネルギーの約7〜8割に上るという調査結果もある。   A fixing member such as a fixing roller mainly uses a metal roller such as iron or aluminum and has a large heat capacity. For this reason, in order to raise the temperature of the fixing roller to about 180 ° C., which is the usable temperature, there is a drawback that a long start-up time of several to tens of minutes is required. Therefore, in the image forming apparatus such as the copying machine, even when the user is not performing image formation, power is supplied to the heat generating member that heats the fixing roller, and the temperature of the fixing roller is a preheating temperature slightly lower than the usable temperature. It keeps in. As a result, the fixing roller immediately rises to a usable temperature, so that the user does not wait for the temperature of the fixing roller to rise. However, even when the image forming apparatus is not used, it is not necessary for image formation directly, that is, extra power is consumed during standby. There is also a survey result that the standby energy consumption is about 70 to 80% of the energy consumption of the image forming apparatus.

近年、環境保護意識の高まりから各国で省エネルギー規制が制定されている。国内では省エネルギー法が改正されて強化され、米国でもエナジースターやZESM(Zero Energy Star Mode)などの省エネルギープログラムが制定されている。これらの規制やプログラムに対応するべく画像形成装置の省電力化を図る際には、待機時消費エネルギーを削減すると、省エネルギー効果が大きい。このため、画像形成装置未使用時の待機時電力供給をゼロにすることが望ましい。   In recent years, energy conservation regulations have been enacted in each country due to increased awareness of environmental protection. In Japan, the Energy Conservation Law has been revised and strengthened, and energy conservation programs such as Energy Star and Zero Energy Star Mode (ZESM) have been established in the United States. In order to save power in the image forming apparatus so as to comply with these regulations and programs, reducing the standby energy consumption has a great energy saving effect. For this reason, it is desirable to make the standby power supply zero when the image forming apparatus is not used.

しかし、画像形成装置において、定着装置を従来の構成のままとして待機時の電力をゼロにすると、再立ち上げ時には定着ローラの昇温時間が数分かかってしまい、待ち時間が長く使用者の使い勝手が悪化してしまう。このため、速やかに定着ローラの温度を上昇させる構成が、省エネルギーの画像形成装置を実現する上で必要とされ、例えば、前記ZESMでは再立ち上げには10秒以下が要求されている。   However, in the image forming apparatus, if the fixing device is kept in the conventional configuration and the standby power is set to zero, the temperature rise time of the fixing roller will take several minutes at the time of restarting, and the waiting time is long and user convenience is increased. Will get worse. For this reason, a configuration in which the temperature of the fixing roller is quickly raised is necessary for realizing an energy-saving image forming apparatus. For example, the ZESM requires 10 seconds or less for restarting.

定着ローラの昇温時間を短くするためには、単位時間の投入エネルギーすなわち定格電力を大きくすると良い。実際に、画像形成速度の速い画像形成装置(以下高速機という)には、電源電圧を200Vにして上記規制やプログラムに対応している物もある。しかし、日本国内の一般的なオフィスでは、電源は100V15Aが一般的で1500Wが上限であり、画像形成装置を200Vの電源に対応させるには設置場所の電源関連に特別な工事を施す必要があり、画像形成装置を200Vの電源に対応させるのは一般的な解決法とはいえない。   In order to shorten the heating time of the fixing roller, it is preferable to increase the input energy per unit time, that is, the rated power. In fact, some image forming apparatuses having a high image forming speed (hereinafter referred to as high-speed machines) comply with the above regulations and programs with a power supply voltage of 200V. However, in general offices in Japan, the power supply is generally 100V15A and the upper limit is 1500W, and it is necessary to carry out special work related to the power supply at the installation location in order to make the image forming apparatus compatible with the 200V power supply. Therefore, it is not a general solution to make the image forming apparatus compatible with a power supply of 200V.

また、100V15Aの電源を2系統用いて全投入電力を上げる画像形成装置も実用化されているが、これは2系統のコンセントが近くにあるところでないと設置することができない。
このため、これまでは定着ローラを短時間で昇温させようとしても、投入エネルギーの上限は上げられないのが実状であった。
An image forming apparatus that uses two 100V15A power supplies to increase the total input power has also been put into practical use, but it cannot be installed unless there are two outlets nearby.
For this reason, until now, even if it is attempted to raise the temperature of the fixing roller in a short time, the upper limit of the input energy cannot be raised.

定着装置の最大供給電力を増やすことで省エネルギーを実現するために、補助電源を用いて上記課題を解決する構成が提案されている。充電可能な補助電源としては、鉛蓄電池及びカドニカ電池が代表的なものである。
しかし、二次電池は、充放電を繰り返すと劣化して容量が低下していき、大電流で放電するほど寿命が短くなるという性質を持つ。一般的に大電流で長寿命とされているカドニカ電池でも、充放電の繰り返し回数は約500〜1000回程度であり、一日に20回の充放電を繰り返すと一ヶ月程度で寿命が来てしまうことになる。これでは電池交換の手間がかかるとともに、電池代などのランニングコストも非常に高くつく事になってしまう。さらに、充電時間も大容量のものをフルに充電するには数時間を要するため、一日に何度も充放電を繰り返す用途には使用できず、実用上は実現が困難であった。
In order to realize energy saving by increasing the maximum power supply of the fixing device, a configuration that solves the above problem using an auxiliary power source has been proposed. Typical auxiliary power sources that can be charged are lead-acid batteries and CADNICA batteries.
However, the secondary battery has a property that it deteriorates when it is repeatedly charged and discharged, the capacity decreases, and the life is shortened as the battery is discharged with a large current. Even in a CADNICA battery, which is generally considered to have a long life with a large current, the number of charge / discharge cycles is about 500 to 1000 times, and if a charge / discharge cycle is repeated 20 times a day, the lifetime will be reached in about one month. Will end up. This takes time to replace the battery, and the running cost such as battery cost is very high. Furthermore, since it takes several hours to fully charge a large-capacity battery, it cannot be used for applications in which charging and discharging are repeated many times a day, and it has been difficult to realize in practice.

上記二次電池では実用的な補助電源を実現できないため、特許文献2記載の画像形成装置においては、電気二重層キャパシタなどの大容量コンデンサを補助電源として用いている。大容量コンデンサは、大きく次の有利な特徴を有する。
1)充放電の繰り返し回数が数万回以上でほぼ無制限であり、充電特性の劣化がほとんどなく定期的なメンテナンスが不要である。
2)充電時間が、二次電池であるバッテリーで数時間を要するのに対して数十秒から数分程度にすることが可能である。また、電気二重層キャパシタでは数十アンペアから数百アンペアの大電流を流すことが可能であるため、短時間での電力供給が可能である。
Since the secondary battery cannot realize a practical auxiliary power supply, the image forming apparatus described in Patent Document 2 uses a large capacity capacitor such as an electric double layer capacitor as the auxiliary power supply. Large capacity capacitors have the following advantageous characteristics.
1) The number of repetitions of charge / discharge is almost unlimited at tens of thousands or more, charging characteristics are hardly deteriorated, and regular maintenance is unnecessary.
2) The charging time can be from several tens of seconds to several minutes, while the battery, which is a secondary battery, takes several hours. In addition, since an electric double layer capacitor can flow a large current of several tens of amperes to several hundreds of amperes, power can be supplied in a short time.

このように、大容量キャパシタを補助電源として用いると、定着装置が立ち上がる数秒から数十秒の短時間に商用電源の電力の限界を超える電力を定着装置に供給することができる。このため、立ち上げ時間の短い定着装置を信頼性と耐久性が高く実現することが可能である。
上記補助電源を用いた定着装置を画像形成装置に搭載することにより、省エネルギーかつ立ち上げ時間の非常に短い画像形成装置を提供することができる。
又、定着装置の短時間昇温を促進するには、定着装置の投入電力を大きくする方法と、定着装置における加熱装置の熱容量を小さくする方法がある。そのため、上記従来の定着装置に熱容量の小さい薄肉定着ローラを使用することで、より短時間な昇温が可能となると考えられる。
As described above, when a large-capacity capacitor is used as an auxiliary power source, power exceeding the power limit of the commercial power source can be supplied to the fixing device in a short time from several seconds to several tens of seconds when the fixing device starts up. Therefore, it is possible to realize a fixing device with a short start-up time with high reliability and durability.
By mounting the fixing device using the auxiliary power source on the image forming apparatus, it is possible to provide an image forming apparatus that saves energy and has a very short start-up time.
Further, in order to promote a short temperature increase of the fixing device, there are a method of increasing the input power of the fixing device and a method of decreasing the heat capacity of the heating device in the fixing device. Therefore, it is considered that the temperature can be increased in a shorter time by using a thin fixing roller having a small heat capacity in the conventional fixing device.

1分間の通紙枚数が60枚を越えるような高速機の場合、定着ローラの熱量が記録媒体から大量に奪われるため、熱容量の小さい薄肉定着ローラの表面温度は、立ち上げ直後の連続通紙により、直ぐに必要定着温度以下にまで落ち込んでしまうので、高速機には薄肉定着ローラを使用できないという課題があった、しかし、補助電源の電力を立ち上げ時だけではなく、定着ローラの通紙による温度落込み時に投入することで、その課題を解決することができ、高速機における大幅な立ち上げ時間の短縮及び省エネルギーが可能となる。しかしながら、現在はキャパシタのコストが高く、装置が高価格なものになる。また、キャパシタを搭載することにより、装置が肥大化するという短所がある。   In the case of a high-speed machine that exceeds 60 sheets per minute, since the heat amount of the fixing roller is taken away from the recording medium, the surface temperature of the thin fixing roller having a small heat capacity is continuously passed immediately after startup. As a result, it quickly falls below the required fixing temperature, so there was a problem that the thin fixing roller could not be used for high-speed machines. However, not only when the auxiliary power was turned on, By introducing it when the temperature drops, the problem can be solved, and it is possible to greatly shorten the startup time and save energy in a high-speed machine. However, at present, the cost of the capacitor is high, and the device becomes expensive. Moreover, there is a disadvantage that the apparatus becomes enlarged by mounting the capacitor.

特許文献1には、周辺機器装置と接続されている画像形成装置において、前記周辺機器装置の電源が前記画像形成装置の補助電源として使用できるように構成されている画像形成装置が記載されている。この画像形成装置が電力不足に陥りそうになったときには周辺機器の電源を補助電源として画像形成装置に電力を投入する。このため、この画像形成装置は、安定な動作が可能であり、電源の小型化、低コスト化が可能である。この画像形成装置は、安定な動作が目的であり、短時間立ち上げのための電力投入は行わない。   Patent Document 1 describes an image forming apparatus configured such that, in an image forming apparatus connected to a peripheral device, a power source of the peripheral device can be used as an auxiliary power source of the image forming apparatus. . When this image forming apparatus is about to run out of power, power is supplied to the image forming apparatus using the power supply of the peripheral device as an auxiliary power source. Therefore, this image forming apparatus can operate stably, and can reduce the size and cost of the power supply. This image forming apparatus is intended for stable operation, and does not turn on power for a short time startup.

特許文献2には、主電源の他に補助電源として大容量キャパシタを用いた画像形成装置が記載されている。この画像形成装置では、補助電源の最大電力を大きくできるため、定着装置の短時間の昇温が可能であるが、大容量キャパシタを具備することにより装置の肥大化、高コスト化が問題となる。
特許文献3には、大容量キャパシタを用いた補助電源から複数の画像形成装置に補助電力を供給するものが記載されている。
Patent Document 2 describes an image forming apparatus using a large-capacitance capacitor as an auxiliary power supply in addition to a main power supply. In this image forming apparatus, since the maximum power of the auxiliary power supply can be increased, the temperature of the fixing device can be increased in a short time. However, the provision of a large-capacity capacitor causes problems of enlargement and cost increase of the apparatus. .
Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-228688 describes a device that supplies auxiliary power to a plurality of image forming apparatuses from an auxiliary power source using a large-capacity capacitor.

特開平11―17863号公報Japanese Patent Laid-Open No. 11-17863 特願2000―315567号公報Japanese Patent Application No. 2000-315567 特開2004―95525号公報JP 2004-95525 A

特許文献3には、大容量キャパシタを搭載した補助電源から複数の画像形成装置に補助電力を供給することで、コストが高いキャパシタを有効に利用する技術が記載されている。
特許文献3記載のものは、電気二重層コンデンサの充放電の寿命が半永久的であることを利用した技術である。電気二重層コンデンサの同一期間内での利用回数が増えると、充放電の1回あたりのコストを安くすることができるため、同一期間内での利用回数を増やして効率良く利用することが望ましい。しかし、1台の画像形成装置で電気二重層コンデンサの利用回数を増やすために、画像形成装置の使用回数を増やすと、画像形成装置自体の寿命が短くなってしまう。そこで特許文献3記載のものは、複数の画像形成装置を使用し、電気二重層コンデンサ等を有する補助電源を複数の画像形成装置で共用することにより、キャパシタを高効率に使用して、システム全体のコストを低下させるものである。
Patent Document 3 describes a technique for effectively using a high-cost capacitor by supplying auxiliary power to a plurality of image forming apparatuses from an auxiliary power source equipped with a large-capacity capacitor.
The thing of patent document 3 is the technique using the lifetime of the charging / discharging of an electric double layer capacitor being semipermanent. If the number of times that the electric double layer capacitor is used within the same period increases, the cost per charge / discharge can be reduced. Therefore, it is desirable to increase the number of uses within the same period and use it efficiently. However, if the number of times the image forming apparatus is used in order to increase the number of times the electric double layer capacitor is used in one image forming apparatus, the life of the image forming apparatus itself is shortened. Therefore, the one described in Patent Document 3 uses a plurality of image forming apparatuses, and shares an auxiliary power source having an electric double layer capacitor and the like with a plurality of image forming apparatuses, so that the capacitors can be used with high efficiency and the entire system can be used. The cost is reduced.

しかしながら、特許文献3には、複数の画像形成装置にキャパシタの電力を投入する上での制御に関する技術が充分に記載されていない。
さらに、複数の画像形成装置にキャパシタの電力を投入するということは、非常に容量の大きなキャパシタを使用しないかぎり、キャパシタの電力が足りず画像形成装置に充分な電力が投入できないケースが当然発生するが、その点に関しての技術も特許文献3記載のものは充分ではない。
However, Patent Document 3 does not sufficiently describe a technique related to control for supplying power to a plurality of image forming apparatuses.
Furthermore, when the capacitor power is supplied to a plurality of image forming apparatuses, there is a case where the capacitor power is insufficient and sufficient power cannot be supplied to the image forming apparatus unless a capacitor having a very large capacity is used. However, the technology described in Patent Document 3 is not sufficient.

また、複数の画像形成装置に同時にキャパシタの電力を投入すれば、それだけ補助電源装置の送電線には大電流が流れるため、配線、スイッチ等に耐電流性能の高いものを使用せねばならずコストが高くなり、その上、オフィスに設置されることが前提のシステムにおいて大電流が流れる構成は安全性上好ましくない。   In addition, if the power of the capacitor is simultaneously input to a plurality of image forming apparatuses, a large current flows through the transmission line of the auxiliary power supply apparatus. Therefore, it is necessary to use wiring, switches, etc. that have high current resistance performance. In addition, a configuration in which a large current flows in a system that is assumed to be installed in an office is not preferable in terms of safety.

本発明の目的は、電流を小さくすることができ、安全性を向上することができるとともに配線、スイッチ等の装置の耐電流を低く設定することができて低コスト化が可能になり、補助電力供給の制御が非常に簡便となる機器間電力協調システム及び補助電源サーバを提供しようとするものである。
本発明の他の目的は、補助電源サーバの電力不足により電気機器が動作不良を起こすことを防止することができる機器間電力協調システム及び補助電源サーバを提供しようとするものである。
The object of the present invention is to reduce the current and improve the safety, as well as to set the withstand current of the devices such as the wiring and the switch to be low and to reduce the cost. It is an object of the present invention to provide an inter-device power coordination system and an auxiliary power supply server in which supply control is very simple.
Another object of the present invention is to provide an inter-device power coordination system and an auxiliary power supply server that can prevent electrical devices from malfunctioning due to power shortage of the auxiliary power supply server.

本発明の他の目的は、補助電源サーバから第一の電気機器へ電力放電中に第二の電気機器から電力要求信号を受信した時に、補助電源サーバの電力を第二の電気機器に投入するべきかどうかを的確に判断することができ、補助電源サーバの電力不足により、第二の電気機器が動作不良を起こすことを防止することができる機器間電力協調システム及び補助電源サーバを提供しようとするものである。
本発明の他の目的は、不要な補助電源サーバから電気機器への電力供給停止時間を減らすことができ、補助電源サーバの電力を効率よく使用することができる機器間電力協調システム及び補助電源サーバを提供しようとするものである。
Another object of the present invention is to turn on the power of the auxiliary power supply server to the second electrical device when a power request signal is received from the second electrical device during power discharge from the auxiliary power supply server to the first electrical device. It is intended to provide an inter-device power coordination system and an auxiliary power supply server that can accurately determine whether or not to prevent the second electric device from malfunctioning due to insufficient power of the auxiliary power supply server. To do.
Another object of the present invention is to reduce the power supply stop time from the unnecessary auxiliary power supply server to the electric equipment and to efficiently use the power of the auxiliary power supply server and the auxiliary power supply server. Is to provide.

本発明の他の目的は、補助電源サーバの電力をより必要とする電気機器へ供給することができ、補助電源サーバの電力を効率よく使用することができる機器間電力協調システム及び補助電源サーバを提供しようとするものである。
本発明の他の目的は、補助電源サーバの電力を受けられないことを電気機器に知らせることで該電気機器が主電源の電力のみで動作することができ、補助電源サーバの電力不足により電気機器が動作不良を起こすことを防止することができる機器間電力協調システム及び補助電源サーバを提供しようとするものである。
Another object of the present invention is to provide an inter-device power coordination system and an auxiliary power supply server that can supply electric power of the auxiliary power supply server to electrical devices that require more power and can efficiently use the power of the auxiliary power supply server. It is something to be offered.
Another object of the present invention is to notify an electrical device that the power of the auxiliary power supply server cannot be received, so that the electrical device can operate only with the power of the main power supply. It is an object of the present invention to provide an inter-device power coordination system and an auxiliary power supply server that can prevent an operation failure from occurring.

本発明の他の目的は、不要な補助電源サーバから電気機器への電力供給停止時間を減らすことができ、補助電源サーバの電力を効率よく使用することができる電気機器を提供しようとするものである。
本発明の他の目的は、補助電源サーバの充電時間を短時間にすることができ、なおかつシステムを長寿命化することができる機器間電力協調システム及び補助電源サーバを提供しようとするものである。
本発明の他の目的は、画像形成装置が非常に短時間で立ち上がることができ、省エネルギーであり、なおかつ、低コストになる機器間電力協調システム及び補助電源サーバを提供しようとするものである。
Another object of the present invention is to provide an electric device that can reduce the power supply stop time from the unnecessary auxiliary power supply server to the electric device and can efficiently use the electric power of the auxiliary power supply server. is there.
Another object of the present invention is to provide an inter-device power coordination system and an auxiliary power supply server that can shorten the charging time of the auxiliary power supply server and extend the life of the system. .
Another object of the present invention is to provide an inter-device power coordination system and an auxiliary power supply server in which an image forming apparatus can start up in a very short time, is energy saving, and is low in cost.

上記目的を達成するため、請求項1に係る発明は、主電源からの電力を蓄電可能な補助電源サーバと、定常的な電力供給が可能な主電源と前記補助電源サーバとの少なくとも一つから供給される電力により動作する複数の電気機器とを有する機器間電力協調システムにおいて、前記補助電源サーバは電力を同時に前記複数の電気機器に供給しないように制御する補助電力制御装置を有するものである。   In order to achieve the above-mentioned object, the invention according to claim 1 includes an auxiliary power supply server capable of storing electric power from a main power supply, at least one of a main power supply capable of steady power supply and the auxiliary power supply server. In an inter-device power coordination system having a plurality of electrical devices that operate with supplied power, the auxiliary power supply server has an auxiliary power control device that controls so that power is not simultaneously supplied to the plurality of electrical devices. .

請求項2に係る発明は、請求項1記載の機器間電力協調システムにおいて、前記補助電源サーバは該補助電源サーバの蓄電残量を検知する蓄電残量検知手段を有し、前記電気機器は前記補助電源サーバへ電力の供給を要求する電力要求信号を送信する電力要求手段を有し、前記電力要求信号は少なくとも前記電気機器が求める電力量である要求電力量の情報を有しており、前記補助電源サーバは前記電気機器から電力要求信号を受けたときに蓄電残量が前記要求電力量以上であれば前記電気機器に電力を供給するものである。   According to a second aspect of the present invention, in the inter-device power coordination system according to the first aspect, the auxiliary power supply server includes a remaining power storage detecting unit that detects a remaining power storage amount of the auxiliary power supply server, and the electric device is A power request means for transmitting a power request signal for requesting power supply to the auxiliary power supply server, wherein the power request signal includes at least information on a required power amount that is required by the electric device; The auxiliary power supply server supplies power to the electrical device if the remaining amount of storage is equal to or greater than the required power amount when receiving the power request signal from the electrical device.

請求項3に係る発明は、請求項2記載の機器間電力協調システムにおいて、前記補助電源サーバは前記電気機器に電力供給をするときに該電気機器への電力供給終了後の蓄電残量を予測する蓄電残量予測部を有するものである。   According to a third aspect of the present invention, in the inter-device power coordination system according to the second aspect, when the auxiliary power supply server supplies power to the electric device, the remaining amount of power stored after the end of power supply to the electric device is predicted. A power storage remaining amount predicting unit.

請求項4に係る発明は、請求項2又は3記載の機器間電力協調システムにおいて、前記補助電源サーバが前記電気機器の電力要求信号を受けたときに該補助電源サーバの蓄電残量が前記要求電力量以下であれば、前記補助電源サーバを設定値まで充電し、その後、前記電気機器に電力を供給するものである。   According to a fourth aspect of the present invention, in the inter-device power coordination system according to the second or third aspect, when the auxiliary power supply server receives a power request signal of the electric device, the remaining power level of the auxiliary power supply server is the request. If the amount of power is less than or equal to the amount of power, the auxiliary power supply server is charged to a set value, and then power is supplied to the electrical device.

請求項5に係る発明は、請求項2乃至4のいずれか1つに記載の機器間電力協調システムにおいて、前記電気機器が送信する前記電力要求信号には少なくとも前記補助電源サーバから放電を受ける時間である要求放電時間の情報を有しているものである。   According to a fifth aspect of the present invention, in the inter-device power coordination system according to any one of the second to fourth aspects, the power request signal transmitted by the electric device receives at least a discharge from the auxiliary power supply server. The required discharge time information is included.

請求項6に係る発明は、請求項2乃至5のいずれか1つに記載の機器間電力協調システムにおいて、前記補助電源サーバは、前記複数の電気機器のうちの第一の電気機器からの電力要求信号を受けて電力を該第一の電気機器へ供給している時に、前記複数の電気機器のうちの他の第二の電気機器から電力要求信号を受けても該第二の電気機器へ電力を供給しないものである。   The invention according to claim 6 is the inter-device power coordination system according to any one of claims 2 to 5, wherein the auxiliary power supply server receives power from a first electrical device among the plurality of electrical devices. Even when a power request signal is received from another second electric device among the plurality of electric devices when power is supplied to the first electric device in response to the request signal, the second electric device is supplied to the second electric device. It does not supply power.

請求項7に係る発明は、請求項2乃至5のいずれか1つに記載の機器間電力協調システムにおいて、前記補助電源サーバが前記複数の前記電気機器のうちの第一の電気機器からの電力要求信号を受けて電力を該第一の電気機器へ供給している時に、前記複数の前記電気機器のうちの他の第二の電気機器から電力要求信号を受けた場合、前記第一の電気機器への電力供給を停止し、前記第二の電気機器へ電力を供給するものである。   The invention according to claim 7 is the inter-device power coordination system according to any one of claims 2 to 5, wherein the auxiliary power supply server receives power from the first electrical device among the plurality of electrical devices. When the power request signal is received from another second electrical device among the plurality of electrical devices while the power is supplied to the first electrical device in response to the request signal, the first electrical The power supply to the device is stopped, and the power is supplied to the second electric device.

請求項8に係る発明は、請求項2乃至7のいずれか1つに記載の機器間電力協調システムにおいて、前記補助電源サーバが前記電気機器からの電力要求信号に対して電力を該電気機器へ供給できない時に、該電気機器へ電力供給不可信号を送信するものである。   The invention according to claim 8 is the inter-device power coordination system according to any one of claims 2 to 7, wherein the auxiliary power supply server supplies power to the electrical device in response to a power request signal from the electrical device. When the power cannot be supplied, a power supply impossible signal is transmitted to the electric device.

請求項9に係る発明は、請求項8記載の機器間電力協調システムにおいて、前記電力供給不可信号には「前記補助電源サーバが該電気機器に放電を開始できるまで時間」の情報が含まれるものである。   According to a ninth aspect of the present invention, in the inter-device power coordination system according to the eighth aspect, the power supply disabling signal includes information on “time until the auxiliary power supply server can start discharging the electrical device”. It is.

請求項10に係る発明は、請求項9記載の機器間電力協調システムの電気機器において、前記電気機器は、前記補助電源サーバが送信する前記電力供給不可信号に含まれる「前記補助電源サーバが該端末機器に放電を開始できるまで時間」が所定の時間以上である場合に前記主電源のみの電力で動作するものである。   The invention according to claim 10 is the electrical device of the inter-device power coordination system according to claim 9, wherein the electrical device is included in the power supply disabling signal transmitted by the auxiliary power server. When the time until the terminal device can start discharging is equal to or longer than a predetermined time, the terminal device operates with the power of the main power source only.

請求項11に係る発明は、請求項1乃至9いずれか1つに記載の機器間電力協調システムにおいて、前記電気機器が画像形成装置であるものである。   The invention according to claim 11 is the inter-device power coordination system according to any one of claims 1 to 9, wherein the electrical device is an image forming apparatus.

請求項12に係る発明は、請求項10記載の電気機器であって、画像形成装置からなるものである。   The invention according to a twelfth aspect is the electrical apparatus according to the tenth aspect, which comprises an image forming apparatus.

請求項13に係る発明は、主電源からの電力を蓄電可能な補助電源サーバと、定常的な電力供給が可能な主電源と前記補助電源サーバとの少なくとも一つから供給される電力により動作する複数の電気機器とを有する機器間電力協調システムの補助電源サーバにおいて、電力を同時に前記複数の電気機器に供給しないように制御する補助電力制御装置を有するものである。   The invention according to claim 13 operates by power supplied from at least one of an auxiliary power supply server capable of storing electric power from the main power supply, a main power supply capable of steady power supply, and the auxiliary power supply server. An auxiliary power supply server of an inter-device power coordination system having a plurality of electric devices has an auxiliary power control device that controls so that power is not supplied to the plurality of electric devices at the same time.

請求項14に係る発明は、請求項13記載の補助電源サーバにおいて、蓄電残量を検知する蓄電残量検知手段を有し、前記電気機器から少なくとも前記電気機器が求める電力量である要求電力量の情報を有する電力要求信号を受けたときに蓄電残量が前記要求電力量以上であれば前記電気機器に電力を供給するものである。   The invention according to claim 14 is the auxiliary power supply server according to claim 13, further comprising: a remaining power storage detecting unit that detects a remaining power storage, and a required power amount that is at least the power required by the electrical device from the electrical device. If the remaining power storage amount is equal to or greater than the required power amount when receiving the power request signal having the above information, power is supplied to the electrical device.

請求項15に係る発明は、請求項14記載の補助電源サーバにおいて、前記電気機器に電力供給をするときに該電気機器への電力供給終了後の蓄電残量を予測する蓄電残量予測部を有するものである。   According to a fifteenth aspect of the present invention, in the auxiliary power supply server according to the fourteenth aspect, a power storage remaining amount predicting unit that predicts a remaining power storage after power supply to the electric device is completed when power is supplied to the electric device. It is what you have.

請求項16に係る発明は、請求項14又は15記載の補助電源サーバにおいて、前記電気機器の電力要求信号を受けたときに蓄電残量が前記要求電力量以下であれば設定値まで充電し、その後、前記電気機器に電力を供給するものである。   The invention according to claim 16 is the auxiliary power supply server according to claim 14 or 15, wherein when the remaining power storage amount is equal to or less than the required power amount when receiving the power request signal of the electric device, the auxiliary power supply server is charged to a set value. Thereafter, electric power is supplied to the electric device.

請求項17に係る発明は、請求項14乃至16のいずれか1つに記載の補助電源サーバにおいて、前記電気機器から受信する前記電力要求信号には少なくとも前記補助電源サーバの放電を受ける時間である要求放電時間の情報を有しているものである。   The invention according to claim 17 is the auxiliary power supply server according to any one of claims 14 to 16, wherein the power request signal received from the electric device is at least a time during which the discharge of the auxiliary power supply server is received. It has information on required discharge time.

請求項18に係る発明は、請求項14乃至17のいずれか1つに記載の補助電源サーバにおいて、前記複数の電気機器のうちの第一の電気機器からの電力要求信号を受けて電力を該第一の電気機器へ供給している時に、前記複数の電気機器のうちの他の電気機器から電力要求信号を受けても該他の電気機器へ電力を供給しないものである。   According to an eighteenth aspect of the present invention, in the auxiliary power supply server according to any one of the fourteenth to seventeenth aspects, the power is received in response to a power request signal from a first electric device among the plurality of electric devices. Even when a power request signal is received from another electric device among the plurality of electric devices during supply to the first electric device, power is not supplied to the other electric device.

請求項19に係る発明は、請求項14乃至17のいずれか1つに記載の補助電源サーバにおいて、前記複数の前記電気機器のうちの第一の電気機器からの電力要求信号を受けて電力を該第一の電気機器へ供給している時に、前記複数の前記電気機器のうちの他の第二の電気機器から電力要求信号を受けた場合、前記第一の電気機器への電力供給を停止し、前記第二の電気機器へ電力を供給するものである。   According to a nineteenth aspect of the present invention, in the auxiliary power supply server according to any one of the fourteenth to seventeenth aspects, the power is received in response to a power request signal from a first electric device among the plurality of electric devices. When the power request signal is received from another second electrical device among the plurality of electrical devices while supplying to the first electrical device, the power supply to the first electrical device is stopped. And electric power is supplied to said 2nd electric equipment.

請求項20に係る発明は、請求項14乃至19のいずれか1つに記載の補助電源サーバにおいて、前記補助電源サーバが前記電気機器からの電力要求信号に対して電力を該電気機器へ供給できない時に、該電気機器へ電力供給不可信号を送信するものである。   The invention according to claim 20 is the auxiliary power supply server according to any one of claims 14 to 19, wherein the auxiliary power supply server cannot supply power to the electric device in response to a power request signal from the electric device. At times, a power supply disable signal is transmitted to the electric device.

請求項21に係る発明は、請求項20記載の補助電源サーバにおいて、前記電力供給不可信号には前記補助電源サーバが該電気機器に放電を開始できるまで時間の情報が含まれるものである。   The invention according to claim 21 is the auxiliary power supply server according to claim 20, wherein the power supply disabling signal includes time information until the auxiliary power supply server can start discharging the electric device.

請求項22に係る発明は、請求項13乃至22いずれか1つに記載の補助電源サーバにおいて、前記補助電源サーバが大容量キャパシタを有するものである。   The invention according to claim 22 is the auxiliary power supply server according to any one of claims 13 to 22, wherein the auxiliary power supply server has a large-capacity capacitor.

本発明によれば、電流を小さくすることができ、安全性を向上することができるとともに配線、スイッチ等の装置の耐電流を低く設定することができて低コスト化が可能になり、補助電力供給の制御が非常に簡便となる。
本発明によれば、補助電源サーバの電力不足により電気機器が動作不良を起こすことを防止することができる。
According to the present invention, the current can be reduced, the safety can be improved, and the withstand current of the devices such as the wiring and the switch can be set low so that the cost can be reduced. The supply control is very simple.
ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it can prevent that an electric equipment raise | generates a malfunctioning by the power shortage of an auxiliary power supply server.

本発明によれば、補助電源サーバから第一の電気機器へ電力放電中に第二の電気機器から電力要求信号を受信した時に、補助電源サーバの電力を第二の電気機器に投入するべきかどうかを的確に判断することができ、補助電源サーバの電力不足により、第二の電気機器が動作不良を起こすことを防止することができる。
本発明によれば、不要な補助電源サーバから電気機器への電力供給停止時間を減らすことができ、補助電源サーバの電力を効率よく使用することができる。
According to the present invention, when the power request signal is received from the second electrical device during the power discharge from the auxiliary power server to the first electrical device, should the power of the auxiliary power server be turned on to the second electrical device? It is possible to accurately determine whether or not the second electric device malfunctions due to insufficient power of the auxiliary power supply server.
ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the electric power supply stop time from an unnecessary auxiliary power supply server to an electric equipment can be reduced, and the electric power of an auxiliary power supply server can be used efficiently.

本発明によれば、補助電源サーバの電力をより必要とする電気機器へ供給することができ、補助電源サーバの電力を効率よく使用することができる。
本発明によれば、補助電源サーバの電力を受けられないことを電気機器に知らせることで該電気機器が主電源の電力のみで動作することができ、補助電源サーバの電力不足により電気機器が動作不良を起こすことを防止することができる。
ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the electric power of an auxiliary power supply server can be supplied to the electric equipment which requires more, and the electric power of an auxiliary power supply server can be used efficiently.
According to the present invention, by notifying an electric device that the power of the auxiliary power supply server cannot be received, the electric device can operate only with the power of the main power supply, and the electric device operates due to insufficient power of the auxiliary power supply server. It is possible to prevent the occurrence of defects.

本発明によれば、不要な補助電源サーバから電気機器への電力供給停止時間を減らすことができ、補助電源サーバの電力を効率よく使用することができる。
本発明によれば、補助電源の充電時間を短時間にすることができ、なおかつシステムを長寿命化することができる。
本発明によれば、画像形成装置が非常に短時間で立ち上がることができ、省エネルギーであり、なおかつ、低コストになる。
ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the electric power supply stop time from an unnecessary auxiliary power supply server to an electric equipment can be reduced, and the electric power of an auxiliary power supply server can be used efficiently.
According to the present invention, the charging time of the auxiliary power source can be shortened and the life of the system can be extended.
According to the present invention, the image forming apparatus can be started up in a very short time, which is energy saving and low in cost.

以下本発明の実施の形態について図を用いて詳しく説明する。
本発明の実施の形態1は機器間電力協調システムの実施形態である。この実施形態1の機器間電力協調システムを構成する補助電源サーバは電気二重層キャパシタを搭載しており、本実施形態1の機器間電力協調システムを構成する電気機器は電子写真方式の画像形成装置である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
Embodiment 1 of the present invention is an embodiment of an inter-device power coordination system. The auxiliary power supply server constituting the inter-device power coordination system of the first embodiment is equipped with an electric double layer capacitor, and the electric device constituting the inter-device power coordination system of the first embodiment is an electrophotographic image forming apparatus. It is.

図17は、本実施形態1の電気機器である画像形成装置21の正面断面図を示す。この画像形成装置21は、床面に載置して使用できるように全高が高く設定され、その全体が上部と下部とから構成されている。この画像形成装置21の上部は、その上方に図示しない自動原稿搬送装置と、その下方に自動原稿搬送装置によりセットされた原稿の画像を読み取る詳細を図示しない光学ユニットからなる画像読み取り装置とを有し、さらにその下方に作像系の各ユニットを有している。画像形成装置21の下部は、複数のサイズの記録部材Pがそれぞれ載置された複数の給紙トレイが収納された複数の給紙ユニット40を有している。   FIG. 17 is a front sectional view of the image forming apparatus 21 that is the electrical apparatus according to the first embodiment. The image forming apparatus 21 is set to have a high overall height so that the image forming apparatus 21 can be placed on the floor and used, and the entire image forming apparatus 21 includes an upper part and a lower part. The upper part of the image forming apparatus 21 has an automatic document feeder (not shown) above it and an image reading device comprising an optical unit (not shown) for reading details of the document set by the automatic document feeder below. Furthermore, each unit of the image forming system is provided below that. The lower part of the image forming apparatus 21 has a plurality of paper feed units 40 in which a plurality of paper feed trays on which recording members P of a plurality of sizes are respectively placed are accommodated.

回転体からなる像担持体の一例であるドラム形状の感光体41のまわりには、矢印で示す向きの回転方向順に、帯電ローラからなる帯電装置42、上記画像読み取り装置からの画像情報や外部入力部(例えば所要の情報処理装置、電子計算機等)からの画像情報により変調された露光光Lbを照射する露光手段の一部を構成するミラー43、現像ローラ44aを備えた現像手段44、記録部材Pとしての転写紙に感光体41上の画像を転写する転写装置48、感光体41の周面に摺接するブレード46aを具備したクリーニング手段46などが配置され、これらにより画像形成部が形成される。感光体41上には帯電装置42と現像ローラ44aとの間で露光手段によりミラー43を介して露光光Lbが走査されるようになっている。この露光光Lbの照射位置は露光部150と呼ぶ。   Around a drum-shaped photoconductor 41, which is an example of an image carrier made of a rotating body, a charging device 42 made of a charging roller, image information from the image reading device, and external input are arranged in the rotation direction indicated by an arrow. A developing unit 44 having a developing roller 44a, a recording member, and a mirror 43 that constitutes a part of an exposure unit that irradiates exposure light Lb modulated by image information from a unit (for example, a required information processing apparatus or electronic computer). A transfer device 48 for transferring the image on the photoconductor 41 to a transfer paper as P, a cleaning means 46 having a blade 46a slidably in contact with the peripheral surface of the photoconductor 41, and the like are arranged, thereby forming an image forming portion. . The exposure light Lb is scanned on the photosensitive member 41 via the mirror 43 by the exposure means between the charging device 42 and the developing roller 44a. The irradiation position of the exposure light Lb is called an exposure unit 150.

感光体41の下面と対向している部位が転写部47であり、この転写部47には転写装置48が設けられている。転写部47のさらに上流側の位置には一対のレジストローラ49が設けられている。このレジストローラ49には、複数の給紙トレイ40のうち選択されたものに収納された記録部材Pが給紙コロ110により送り出されて搬送ローラ及び搬送ガイドにより搬送案内されるようになっている。転写部47のさらに下流の位置には、定着装置20が配置されている。定着装置20の下流には自動両面装置39が配置されている。   A portion facing the lower surface of the photoconductor 41 is a transfer unit 47, and a transfer device 48 is provided in the transfer unit 47. A pair of registration rollers 49 is provided at a position further upstream of the transfer portion 47. The registration roller 49 is configured such that the recording member P stored in a selected one of the plurality of paper feed trays 40 is fed by a paper feed roller 110 and transported and guided by a transport roller and a transport guide. . A fixing device 20 is disposed at a position further downstream of the transfer unit 47. An automatic duplexer 39 is disposed downstream of the fixing device 20.

この画像形成装置21において、画像形成は次のようにして行われる。感光体41が駆動部により回転駆動されて回転を始め、その回転中に感光体41が暗中において帯電装置42により均一に帯電され、露光手段によりミラー43を介して露光光Lbが露光部150に照射、走査されて作成すべき画像に対応した静電潜像が形成される。この静電潜像は、感光体41の回転により現像装置44に移動してきて、ここでトナーにより可視像化されてトナー像が形成される。   In this image forming apparatus 21, image formation is performed as follows. The photosensitive member 41 is rotated by the driving unit and starts rotating. During the rotation, the photosensitive member 41 is uniformly charged by the charging device 42 in the dark, and exposure light Lb passes through the mirror 43 to the exposure unit 150 by the exposure unit. An electrostatic latent image corresponding to an image to be created is formed by irradiation and scanning. The electrostatic latent image is moved to the developing device 44 by the rotation of the photosensitive member 41, where it is visualized by toner to form a toner image.

一方、給紙コロ110により給紙トレイ上の記録部材Pの送給が開始され、この記録部材Pは破線で示す搬送経路を経て一対のレジストローラ49の位置で一旦停止し、感光体41上のトナー像と転写部47で合致するような送り出しのタイミングを待つ。その送り出しのタイミングが到来するとレジストローラ49のところに停止していた記録部材Pは、レジストローラ49により送り出され、転写部47に向けて搬送される。感光体41上のトナー像と記録部材Pとは転写部47で合致し、転写装置48による電界により感光体41上のトナー像は記録部材P上に転写される。
こうして感光体41及びそのまわりの各ユニットからなる画像形成部で形成されたトナー像が転写されてこれを担持した記録部材Pは、定着装置20に向けて搬送される。記録部材P上のトナー像は、定着装置20を通過する間に記録部材Pに定着されて排紙部38に排紙される。
On the other hand, feeding of the recording member P on the sheet feeding tray is started by the sheet feeding roller 110, and this recording member P is temporarily stopped at the position of the pair of registration rollers 49 through the conveyance path indicated by the broken line, and on the photosensitive member 41. Waiting for the timing of delivery so that the toner image matches the transfer portion 47. When the timing of the delivery has arrived, the recording member P that has stopped at the registration roller 49 is delivered by the registration roller 49 and conveyed toward the transfer unit 47. The toner image on the photoconductor 41 and the recording member P coincide with each other at the transfer portion 47, and the toner image on the photoconductor 41 is transferred onto the recording member P by the electric field generated by the transfer device 48.
In this way, the toner image formed by the image forming unit composed of the photosensitive member 41 and the surrounding units is transferred and the recording member P carrying the toner image is conveyed toward the fixing device 20. The toner image on the recording member P is fixed to the recording member P while passing through the fixing device 20 and discharged to the paper discharge unit 38.

また、画像形成装置21は記録部材Pの両面に画像形成をすることができる。上述のように表面に画像が形成された記録部材Pは、定着装置20を通過した後の裏面画像形成時に図示しない分岐爪により自動両面装置39へ排紙され、自動両面装置39でスイッチバック反転されてレジストローラ49の手前の搬送経路に搬送された後に記録部材Pの表面画像形成時と同様に裏面に画像が転写定着されて排紙部38に排紙される。
一方、転写部47で転写されずに感光体41上に残った残留トナーは、感光体41の回転と共にクリーニング装置46に至り、該クリーニング装置46により清掃されて次の画像形成に備える。
Further, the image forming apparatus 21 can form images on both sides of the recording member P. The recording member P on which the image is formed on the front surface as described above is discharged to the automatic duplex device 39 by a branch claw (not shown) when the back surface image is formed after passing through the fixing device 20, and is switched back by the automatic duplex device 39. Then, after being transported to the transport path in front of the registration roller 49, the image is transferred and fixed on the rear surface in the same manner as when the front surface image of the recording member P is formed, and is ejected to the paper ejection unit 38.
On the other hand, the residual toner remaining on the photoconductor 41 without being transferred by the transfer unit 47 reaches the cleaning device 46 as the photoconductor 41 rotates, and is cleaned by the cleaning device 46 to prepare for the next image formation.

以下、本実施形態1の機器間電力協調システムの構成、動作を説明する。
本実施形態1の機器間電力協調システムは図1に示すように補助電源サーバ11と複数の画像形成装置21a、21b、21cにより構成され、画像形成装置21a、21b、21cは補助電力供給手段12及び情報伝達手段13により補助電源サーバ11と接続されている。補助電力供給手段12は電力線である。補助電源サーバ11と画像形成装置21a、21b、21cとの各間では情報が情報伝達手段13によりやりとりされる。画像形成装置21(21a、21b、21c)は、それぞれ図17に示すように構成されている。
Hereinafter, the configuration and operation of the inter-device power coordination system of Embodiment 1 will be described.
As shown in FIG. 1, the inter-device power coordination system according to the first embodiment includes an auxiliary power supply server 11 and a plurality of image forming apparatuses 21 a, 21 b, and 21 c, and the image forming apparatuses 21 a, 21 b, and 21 c include auxiliary power supply means 12. The information transmission means 13 is connected to the auxiliary power supply server 11. The auxiliary power supply means 12 is a power line. Information is exchanged between the auxiliary power supply server 11 and the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c by the information transmission means 13. Each of the image forming apparatuses 21 (21a, 21b, 21c) is configured as shown in FIG.

情報伝達手段13としては、専用の信号線を用いることが望ましいが、汎用のネットワークを利用し、このためのインターフェイス機能を設けてもよい。例えば、10Base−Tや100Base−TXなどのEthernet(登録商標)ケーブルや、無線LAN規格の802.11gに対応する機器を利用するためのネットワークインターフェイスカード(NIC)などが挙げられる。   As the information transmission means 13, it is desirable to use a dedicated signal line. However, a general-purpose network may be used to provide an interface function for this purpose. For example, an Ethernet (registered trademark) cable such as 10Base-T or 100Base-TX, a network interface card (NIC) for using a device compatible with the wireless LAN standard 802.11g, and the like can be given.

補助電力供給手段12により補助電源サーバ11の電力を画像形成装置21a、21b、21cのいずれか一つに供給する制御を行う補助電力制御装置14は、補助電源サーバ11に具備されている。画像形成装置21a、21b、21cは、主電源4a、4b、4cのみからの電力供給によって動作する主電源モードと、主電源4a、4b、4cと補助電源サーバ11の両方からの電力供給によって動作するアシストモードを有している。本実施形態1では、補助電源サーバ11が電力を供給するのは定着装置20の発熱部材63a、63b、63cである。   An auxiliary power control device 14 that controls the auxiliary power supply unit 12 to supply power of the auxiliary power supply server 11 to any one of the image forming apparatuses 21 a, 21 b, and 21 c is provided in the auxiliary power supply server 11. The image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c operate in a main power mode that operates by supplying power from only the main power supplies 4a, 4b, and 4c, and operates by supplying power from both the main power supplies 4a, 4b, and 4c and the auxiliary power supply server 11. Has an assist mode. In the first embodiment, the auxiliary power supply server 11 supplies power to the heat generating members 63a, 63b, and 63c of the fixing device 20.

当然ではあるが、補助電源サーバ11が電力を供給するのは画像形成装置21a、21b、21cに限らず、例えば一時的に大電力を必要とする恒温装置やエアコン等の各種電気機器にも同様にして補助電源サーバ11から補助電力を供給することができる。又、本実施形態1では、補助電源サーバ11から画像形成装置21a、21b、21cの中でも定着装置20(20a、20b、20c)に電力を供給したが、画像形成装置21a、21b、21cにおける定着装置以外のプロセス部に電力を供給しても構わない。それにより、他のプロセス部で使用していた主電源4a、4b、4cの電力を定着装置20(20a、20b、20c)に投入することができる。   Needless to say, the auxiliary power supply server 11 supplies power not only to the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c, but also to various electric devices such as a constant temperature apparatus and an air conditioner that require a large amount of power temporarily. Thus, auxiliary power can be supplied from the auxiliary power supply server 11. In the first exemplary embodiment, power is supplied from the auxiliary power supply server 11 to the fixing device 20 (20a, 20b, 20c) among the image forming devices 21a, 21b, and 21c, but the fixing in the image forming devices 21a, 21b, and 21c is performed. You may supply electric power to process parts other than an apparatus. As a result, the power of the main power sources 4a, 4b, and 4c used in the other process units can be input to the fixing device 20 (20a, 20b, and 20c).

図3は定着装置20(20a、20b、20c)の横断面図である。図3において、61(61a、61b、61c)は加熱部材であり、加熱部材61は主発熱部材62(62a、62b、62c)と補助発熱部材63(63a、63b、63c)を有している。主発熱部材62は主電源4からの電力供給により発熱し、補助発熱部材63は補助電源サーバ11からの電力供給により発熱する。本実施形態1では、発熱部材62、63はハロゲンヒータであり、加熱部材61内には2つの発熱部材62、63を設置したが、発熱部材の数は2つ以上でも構わない。   FIG. 3 is a cross-sectional view of the fixing device 20 (20a, 20b, 20c). In FIG. 3, 61 (61a, 61b, 61c) is a heating member, and the heating member 61 has a main heating member 62 (62a, 62b, 62c) and an auxiliary heating member 63 (63a, 63b, 63c). . The main heat generating member 62 generates heat by supplying power from the main power supply 4, and the auxiliary heat generating member 63 generates heat by supplying power from the auxiliary power supply server 11. In the first embodiment, the heating members 62 and 63 are halogen heaters, and the two heating members 62 and 63 are installed in the heating member 61, but the number of heating members may be two or more.

定着装置20では、加熱部材61に薄肉定着ローラを使用する。この薄肉定着ローラは、厚さ0、7mmのアルミニウムの芯金と、該芯金の外側に離型層として厚さ0、02mmのテフロン(登録商標)層を持ち、直径が40mmである。薄肉定着ローラ61は熱容量が非常小さいために短時間昇温が可能である。加圧部材64は被加熱体Pに圧力を加え、被加熱体Pは加熱部材61と加圧部材64が構成するニップ部を通過することにより、加熱部材61から熱を与えられて加熱される。   In the fixing device 20, a thin fixing roller is used for the heating member 61. This thin fixing roller has an aluminum core metal having a thickness of 0, 7 mm, a Teflon (registered trademark) layer having a thickness of 0, 02 mm as a release layer on the outside of the core metal, and a diameter of 40 mm. Since the thin fixing roller 61 has a very small heat capacity, it can be heated for a short time. The pressure member 64 applies pressure to the heated body P, and the heated body P is heated by being supplied with heat from the heating member 61 by passing through a nip portion formed by the heating member 61 and the pressure member 64. .

図2は本実施形態1の機器間電力協調システムを示す。この機器間電力協調システムは、例えば3台の画像形成装置21a、21b、21cと、補助電力を供給する補助電源サーバ11を有する。画像形成装置21a、21b、21cは図2では補助電源サーバ11が電力を供給する定着装置20(20a、20b、20c)を中心に図示してある。画像形成装置21a、21b、21cは、それぞれ定着装置20(20a、20b、20c)において、交流電源に接続された主電源4(4a、4b、4c)から電力が供給される主発熱部材62(62a、62b、62c)と、補助電源サーバ11からの電力供給を受ける補助発熱部材63(63a、63b、63c)を有する。   FIG. 2 shows the inter-device power coordination system of the first embodiment. This inter-device power coordination system includes, for example, three image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c, and an auxiliary power supply server 11 that supplies auxiliary power. In FIG. 2, the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c are illustrated with a focus on the fixing device 20 (20a, 20b, and 20c) to which the auxiliary power supply server 11 supplies power. The image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c have main heating members 62 (supplied with power from main power supplies 4 (4a, 4b, and 4c) connected to an AC power supply in the fixing devices 20 (20a, 20b, and 20c), respectively. 62a, 62b, 62c) and an auxiliary heat generating member 63 (63a, 63b, 63c) that receives power supply from the auxiliary power supply server 11.

本実施形態1では、主電源4は商用電源から電力が入力される電力源であり、コンセントに接続することで電力を供給することができる。したがって、本実施形態1では、画像形成装置21a、21b、21cがそれぞれ3口の商用電源のコンセントと接続されている。また、画像形成装置21(21a、21b、21c)は、それぞれ自己のコピースタート等の動作を検知する動作検知手段と、補助電源サーバ11に電力要求信号を送信する電力要求手段とを有するマイクロコンピュータ(CPU)65(65a、65b、65c)を備えている。画像形成装置21(21a、21b、21c)は、補助電源11から電力供給を受ける際には切換部67(67a、67b、67c)の接続を補助電源11に接続されるように切り換える。   In the first embodiment, the main power source 4 is a power source to which power is input from a commercial power source, and power can be supplied by connecting to a power outlet. Therefore, in the first exemplary embodiment, the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c are each connected to three commercial power outlets. Further, each of the image forming apparatuses 21 (21a, 21b, 21c) includes a microcomputer having an operation detecting unit that detects an operation such as its own copy start and a power request unit that transmits a power request signal to the auxiliary power supply server 11. (CPU) 65 (65a, 65b, 65c). The image forming apparatus 21 (21 a, 21 b, 21 c) switches the connection of the switching unit 67 (67 a, 67 b, 67 c) to be connected to the auxiliary power supply 11 when receiving power supply from the auxiliary power supply 11.

補助電源サーバ11は、蓄電装置5と、充電器6と、切換部7と、蓄電残量検知手段8と、補助電力制御装置14及び補助電力投入スイッチ15を有する。本実施形態1では、蓄電装置5には電気二重層コンデンサを使用した。蓄電残量検知手段8は、電圧モニタであり、蓄電装置5の電圧を検知することで蓄電装置5の蓄電残量を検知する。尚、蓄電装置5には、リチウム二次電池等の二次電池を使用してもよく、電気二重層キャパシタと二次電池を組み合わせて使用しても構わない。蓄電装置5に二次電池を使用することにより電気二重層コンデンサよりも大きな電力量を蓄電することができる。   The auxiliary power supply server 11 includes a power storage device 5, a charger 6, a switching unit 7, a remaining power storage detection unit 8, an auxiliary power control device 14, and an auxiliary power input switch 15. In the first embodiment, an electric double layer capacitor is used for the power storage device 5. The remaining power storage detection means 8 is a voltage monitor, and detects the remaining power storage of the power storage device 5 by detecting the voltage of the power storage device 5. The power storage device 5 may be a secondary battery such as a lithium secondary battery, or an electric double layer capacitor and a secondary battery may be used in combination. By using a secondary battery for the power storage device 5, it is possible to store a larger amount of power than that of the electric double layer capacitor.

補助電源サーバ11の主電源は、画像形成装置21aが接続している主電源4aと共用しており、充電器6は主電源4aから供給された電力により切換部7を介して蓄電装置5を充電する。切換部7は蓄電装置5に対する充電器6と補助電力投入スイッチ15の接続を切り換える。補助電力投入スイッチ15は、蓄電装置5から出力する補助電力を画像形成装置21a、21b、21cのいずれかに供給する際に接続を切り換える。   The main power supply of the auxiliary power supply server 11 is shared with the main power supply 4a to which the image forming apparatus 21a is connected, and the charger 6 uses the power supplied from the main power supply 4a to connect the power storage device 5 via the switching unit 7. Charge. Switching unit 7 switches connection of charger 6 and auxiliary power input switch 15 to power storage device 5. The auxiliary power input switch 15 switches connection when supplying auxiliary power output from the power storage device 5 to any one of the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c.

補助電力制御装置14は、画像形成装置21a、21b、21cの電力要求手段65a、65b、65cからの電力要求信号、蓄電残量検知手段8の情報により切換部7と補助電力投入スイッチ15の接続を切り換える。画像形成装置21a、21b、21cのCPU65a、65b、65cは、それぞれ補助発熱部材63a、63b、63cに電力を投入する際に、補助電力制御装置14に電力要求信号を送信する。画像形成装置21a、21b、21cのCPU65a、65b、65cから電力要求信号を受信した補助電力制御装置14は電力要求信号に含まれる情報を参照して画像形成装置21a、21b、21cに補助電源サーバ11の電力を供給するかどうかを判断する。   The auxiliary power control device 14 connects the switching unit 7 and the auxiliary power input switch 15 based on the power request signals from the power request units 65a, 65b, and 65c of the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c and the information of the remaining power storage detection unit 8. Switch. The CPUs 65a, 65b, and 65c of the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c transmit power request signals to the auxiliary power control device 14 when power is supplied to the auxiliary heat generating members 63a, 63b, and 63c, respectively. The auxiliary power control device 14 that has received the power request signal from the CPUs 65a, 65b, and 65c of the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c refers to the information included in the power request signal, and sends the auxiliary power control server to the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c. 11 is determined whether to supply power.

電力要求手段65a、65b、65cからの電力要求信号にはそれぞれの画像形成装置21a、21b、21cにおける以下の情報が含まれていることが好ましい。
要求電力量の情報:補助発熱部材63(63a、63b、63c)に投入する補助電力量の情報
要求放電時間の情報:補助発熱部材63(63a、63b、63c)に補助電力を投入する時間の情報
図4は、本実施形態1における補助電力制御装置14が有している図示しないCPUのROMに記憶されているプログラムのフローチャートであり、補助電力制御装置14のCPUが画像形成装置21bから電力要求信号を受けたときの機器間電力協調制御を示す。
このフローチャートを参照して本実施形態1の機器間電力協調システムの動作を説明する。
The power request signals from the power request units 65a, 65b, and 65c preferably include the following information about the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c.
Information of required power amount: Information of auxiliary power amount to be supplied to auxiliary heat generating member 63 (63a, 63b, 63c) Information of required discharge time: Time of supplying auxiliary power to auxiliary heat generating member 63 (63a, 63b, 63c) Information FIG. 4 is a flowchart of a program stored in the ROM of the CPU (not shown) included in the auxiliary power control device 14 according to the first embodiment. The CPU of the auxiliary power control device 14 receives power from the image forming apparatus 21b. The inter-device power cooperative control when receiving a request signal is shown.
The operation of the inter-device power coordination system of the first embodiment will be described with reference to this flowchart.

図4に示すプログラムでは、補助電力制御装置14のCPUは、ステップS1で画像形成装置21bの電力要求手段65bから電力要求信号を受けた時には、ステップS2で最初に蓄電装置5が他の画像形成装置21a、21cに放電中であるか否かを確認する。補助電力制御装置14は、蓄電装置5が他の画像形成装置21a、21cに放電中である場合にはただちに、ステップS11で補助電力投入スイッチ15を制御して画像形成装置21bへの電力供給を停止してステップS12で画像形成装置21bに電力供給不可信号を送信する。補助電力制御装置14は、蓄電装置5が他の画像形成装置21a、21cに放電中では無かった場合には、ステップS3で蓄電装置5が充電中であるか否かを確認する。   In the program shown in FIG. 4, when the CPU of the auxiliary power control device 14 receives a power request signal from the power requesting means 65b of the image forming apparatus 21b in step S1, the power storage device 5 first performs another image formation in step S2. It is confirmed whether or not the devices 21a and 21c are being discharged. When the power storage device 5 is discharging to the other image forming devices 21a and 21c, the auxiliary power control device 14 immediately controls the auxiliary power input switch 15 to supply power to the image forming device 21b in step S11. In step S12, the power supply disable signal is transmitted to the image forming apparatus 21b. If the power storage device 5 is not discharging to the other image forming apparatuses 21a and 21c, the auxiliary power control device 14 checks whether or not the power storage device 5 is being charged in step S3.

補助電力制御装置14は、ステップS5で蓄電装置5が放電した後には、ただちにステップS6で切換部7を切り換えて主電源4aから充電器6及び切換部7を介して蓄電装置5に充電させるとともに、蓄電残量検知手段8の検知した蓄電残量より常に蓄電装置5の蓄電残量を監視しており、蓄電装置5の自己放電等により蓄電装置5の蓄電量が所定の蓄電量以下になった際にも切換部7を切り換えて主電源4aから充電器6及び切換部7を介して蓄電装置5に充電させる。   After the power storage device 5 is discharged in step S5, the auxiliary power control device 14 immediately switches the switching unit 7 in step S6 to charge the power storage device 5 from the main power source 4a via the charger 6 and the switching unit 7. Thus, the remaining amount of electricity stored in the electricity storage device 5 is constantly monitored from the amount of electricity stored detected by the remaining electricity amount detection means 8, and the amount of electricity stored in the electricity storage device 5 falls below a predetermined amount of electricity stored due to self-discharge of the electricity storage device 5. In this case, the switching unit 7 is switched to charge the power storage device 5 from the main power source 4a via the charger 6 and the switching unit 7.

補助電力制御装置14は、蓄電装置5が他の画像形成装置21a、21cに放電しておらず、なおかつ蓄電装置5が充電中で無い場合には、蓄電装置5が満充電の状態(満杯に充電した状態)であるから、ステップS4で画像形成装置21bに「送電許可信号」を送信するとともに、補助電力投入スイッチ15を蓄電装置5の電力を画像形成装置21bの補助発熱部材63へ送電するように切り換える。一方、「送電許可信号」を受け取った画像形成装置21bは、CPU65bが切換部67bの接続を切り換えることにより、補助電源サーバ11からの電力を切換部67bを介して補助発熱部材63bへ供給して補助発熱部材63bを発熱させる。なお、各画像形成装置21a、21b、21cでは、それぞれ主発熱部材62a、62b、62cは主電源4a、4b、4cから図示しない主電力制御用切換部を介して電力が供給され、その主電力制御用切換部はCPU65a、65b、65cにより各定着ローラ61の表面温度を検知する温度検知器からの温度検知信号に基づいて各定着ローラ61の表面温度が設定温度になるように制御される。また、CPU65a、65b、65cはそれぞれ定着装置20a、20b、20cの立ち上げ時に切換部67a、67b、67cを補助電源サーバ11からの電力を補助発熱部材63a、63b、63cへ供給するように切り換え、かつ、連像通紙時などに各定着ローラ61の温度落ち込みが生じないように切換部67a、67b、67cを補助電源サーバ11からの電力を補助発熱部材63a、63b、63cへ供給するように切り換える。   When the power storage device 5 is not discharged to the other image forming apparatuses 21a and 21c and the power storage device 5 is not being charged, the auxiliary power control device 14 is in a fully charged state (full charge). In step S4, a “power transmission permission signal” is transmitted to the image forming apparatus 21b, and the auxiliary power input switch 15 transmits the power of the power storage device 5 to the auxiliary heat generating member 63 of the image forming apparatus 21b. Switch as follows. On the other hand, when the CPU 65b switches the connection of the switching unit 67b, the image forming apparatus 21b that has received the “power transmission permission signal” supplies the power from the auxiliary power supply server 11 to the auxiliary heating member 63b via the switching unit 67b. The auxiliary heat generating member 63b generates heat. In each of the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c, the main heating members 62a, 62b, and 62c are supplied with power from the main power sources 4a, 4b, and 4c via a main power control switching unit (not shown). The control switching unit is controlled by the CPUs 65a, 65b, and 65c so that the surface temperature of each fixing roller 61 becomes a set temperature based on a temperature detection signal from a temperature detector that detects the surface temperature of each fixing roller 61. The CPUs 65a, 65b, and 65c switch the switching units 67a, 67b, and 67c so that the power from the auxiliary power supply server 11 is supplied to the auxiliary heating members 63a, 63b, and 63c when the fixing devices 20a, 20b, and 20c are started up. In addition, the switching units 67a, 67b, and 67c supply the power from the auxiliary power supply server 11 to the auxiliary heat generating members 63a, 63b, and 63c so that the temperature of the fixing rollers 61 does not drop during continuous image passing. Switch to.

また、補助電力制御装置14は、蓄電装置5が充電中であった場合には、ステップS7で蓄電残量検知手段8の検知した蓄電装置5の蓄電残量が画像形成装置21bからの電力要求信号に含まれている「要求電力量」以上であるか否かを確認して蓄電装置5の蓄電残量が「要求電力量」以上であれば、ステップS4に飛んで同様に画像形成装置21bに「送電許可信号」を送信するとともに、補助電力投入スイッチ15を蓄電装置5の電力を画像形成装置21bの補助発熱部材63bへ送電するように切り換える。「送電許可信号」を受け取った画像形成装置21bのCPU65bは、切換部67bの接続を切り換えることにより、補助電源サーバ11からの電力を切換部67bを介して補助発熱部材63bへ供給して補助発熱部材63bを発熱させる。   In addition, when the power storage device 5 is being charged, the auxiliary power control device 14 determines that the remaining amount of power stored in the power storage device 5 detected by the remaining power storage detection unit 8 in step S7 is a power request from the image forming device 21b. It is confirmed whether or not the “required power amount” included in the signal is equal to or greater than the “required power amount”. If the remaining power amount of the power storage device 5 is equal to or greater than the “required power amount”, the process jumps to step S4 and similarly the image forming apparatus 21b. In addition, the auxiliary power input switch 15 is switched to transmit the electric power of the power storage device 5 to the auxiliary heat generating member 63b of the image forming apparatus 21b. The CPU 65b of the image forming apparatus 21b that has received the “power transmission permission signal” switches the connection of the switching unit 67b, thereby supplying the power from the auxiliary power supply server 11 to the auxiliary heat generating member 63b via the switching unit 67b. The member 63b is caused to generate heat.

補助電力制御装置14は、画像形成装置21bが「補助電源サーバ11から放電を受ける時間」である「要求放電時間」の間にはステップS8で蓄電装置5から画像形成装置21bへの電力供給を継続し、その後、ステップS9で補助電力投入スイッチ15を制御して画像形成装置21bへの送電を停止し、ステップS10で画像形成装置21bに「電力供給不可信号」を送信する。補助電力制御装置14は、画像形成装置21bへの送電停止後はいずれも直ちに切換部7を切り換えて主電源4aから充電器6及び切換部7を介して蓄電装置5に電力を供給して蓄電装置5を充電させる。   The auxiliary power control device 14 supplies power from the power storage device 5 to the image forming device 21b in step S8 during the “required discharge time” during which the image forming device 21b receives “discharge from the auxiliary power supply server 11”. Then, in step S9, the auxiliary power input switch 15 is controlled to stop power transmission to the image forming apparatus 21b, and in step S10, a “power supply impossible signal” is transmitted to the image forming apparatus 21b. The auxiliary power control device 14 immediately switches the switching unit 7 immediately after the power transmission to the image forming apparatus 21b is stopped, and supplies power to the power storage device 5 from the main power source 4a via the charger 6 and the switching unit 7 to store the power. Charge device 5.

補助電力制御装置14は、充電中の蓄電装置5の蓄電残量(蓄電残量検知手段8の検知した蓄電装置5の蓄電残量)が画像形成装置21bの最低要求電力以下である場合は蓄電装置5の充電を継続させ、画像形成装置21bに電力供給不可信号を送信する。画像形成装置21bでは、CPU65bは、補助電力制御装置14から電力供給不可信号を受信した場合、切換部67bをオフさせて主電源モードにより動作させる。   The auxiliary power control device 14 stores the power when the remaining amount of charge of the power storage device 5 being charged (the remaining amount of power stored in the power storage device 5 detected by the remaining power storage detection means 8) is less than or equal to the minimum required power of the image forming device 21b. The apparatus 5 is continuously charged, and a power supply impossible signal is transmitted to the image forming apparatus 21b. In the image forming apparatus 21b, when the CPU 65b receives the power supply disable signal from the auxiliary power control device 14, the CPU 65b turns off the switching unit 67b to operate in the main power supply mode.

本実施形態1では、CPU65bは、主電源モード時には本実施形態1の各部を制御して、一分間に画像を形成する記録媒体の枚数を減らす。これにより、立ち上げ時間の増加を最低限におさえて、定着不良等起こらない安定な動作を保証することができる。
補助電力制御装置14は、画像形成装置21cからの電力要求信号を受信した際も、画像形成装置21bからの電力要求信号を受信した際と同様の動作を行う。
In the first embodiment, the CPU 65b controls each part of the first embodiment in the main power supply mode to reduce the number of recording media on which an image is formed per minute. Thereby, it is possible to guarantee a stable operation that does not cause a fixing failure or the like while minimizing an increase in startup time.
Even when the auxiliary power control device 14 receives the power request signal from the image forming device 21c, the auxiliary power control device 14 performs the same operation as when the power request signal from the image forming device 21b is received.

図5は補助電力制御装置14が、補助電源サーバ11と主電源4aを共用している画像形成装置21aからの電力要求信号を受信した場合のフローチャートを示す。補助電力制御装置14は、画像形成装置21aからの電力要求信号を受信した場合には、上述のように他の画像形成装置21b、21cからの電力要求信号を受信した場合とほぼ同様に動作する。しかし、補助電源サーバ11は主電源4aを画像形成装置21aと共用しているため、補助電力制御装置14は、画像形成装置21aが主電源4aを最大限使用する画像形成時には、蓄電装置5の充電を継続することはできないからステップ28で切換器7を制御して蓄電装置5の充電を停止させる。   FIG. 5 shows a flowchart when the auxiliary power control apparatus 14 receives a power request signal from the image forming apparatus 21a sharing the auxiliary power supply server 11 and the main power supply 4a. When receiving the power request signal from the image forming apparatus 21a, the auxiliary power control device 14 operates in substantially the same manner as when receiving the power request signal from the other image forming apparatuses 21b and 21c as described above. . However, since the auxiliary power supply server 11 shares the main power supply 4a with the image forming apparatus 21a, the auxiliary power control apparatus 14 is configured to store the power storage device 5 during image formation when the image forming apparatus 21a uses the main power supply 4a as much as possible. Since charging cannot be continued, the switch 7 is controlled in step 28 to stop charging the power storage device 5.

すなわち、補助電力制御装置14は、ステップS21で画像形成装置21aの電力要求手段65bから電力要求信号を受けた時には、ステップS22で最初に蓄電装置5が他の画像形成装置21b、21cに放電中であるか否かを確認する。補助電力制御装置14は、蓄電装置5が他の画像形成装置21b、21cに放電中である場合にはただちに、ステップS31で補助電力投入スイッチ15を制御して画像形成装置21aへの電力供給を停止してステップS32で画像形成装置21aに電力供給不可信号を送信する。補助電力制御装置14は、蓄電装置5が他の画像形成装置21b、21cに放電中では無かった場合には、ステップS23で蓄電装置5が充電中であるか否かを確認する。   That is, when the auxiliary power control device 14 receives a power request signal from the power request means 65b of the image forming apparatus 21a in step S21, the power storage device 5 is first discharging to the other image forming apparatuses 21b and 21c in step S22. It is confirmed whether or not. When the power storage device 5 is discharging to the other image forming devices 21b and 21c, the auxiliary power control device 14 immediately controls the auxiliary power input switch 15 to supply power to the image forming device 21a in step S31. In step S32, a power supply impossible signal is transmitted to the image forming apparatus 21a. If the power storage device 5 is not discharging to the other image forming apparatuses 21b and 21c, the auxiliary power control device 14 checks in step S23 whether or not the power storage device 5 is being charged.

補助電力制御装置14は、ステップS25で蓄電装置5が放電した後には、ただちにステップS26で切換部7を切り換えて主電源4aから充電器6及び切換部7を介して蓄電装置5に充電させるとともに、蓄電残量検知手段8の検知した蓄電残量より常に蓄電装置5の蓄電残量を監視しており、蓄電装置5の自己放電等により蓄電装置5の蓄電量が所定の蓄電量以下になった際にも切換部7を切り換えて主電源4aから充電器6及び切換部7を介して蓄電装置5に充電させる。   After the power storage device 5 is discharged in step S25, the auxiliary power control device 14 immediately switches the switching unit 7 in step S26 to charge the power storage device 5 from the main power source 4a via the charger 6 and the switching unit 7. Thus, the remaining amount of electricity stored in the electricity storage device 5 is constantly monitored from the amount of electricity stored detected by the remaining electricity amount detection means 8, and the amount of electricity stored in the electricity storage device 5 falls below a predetermined amount of electricity stored due to self-discharge of the electricity storage device 5. In this case, the switching unit 7 is switched to charge the power storage device 5 from the main power source 4a via the charger 6 and the switching unit 7.

補助電力制御装置14は、蓄電装置5が他の画像形成装置21b、21cに放電しておらず、なおかつ蓄電装置5が充電中で無い場合には、蓄電装置5が満充電の状態であるから、ステップS24で画像形成装置21aに「送電許可信号」を送信するとともに、補助電力投入スイッチ15を蓄電装置5の電力を画像形成装置21aの補助発熱部材63へ送電するように切り換える。一方、「送電許可信号」を受け取った画像形成装置21aは、CPU65aが切換部67aの接続を切り換えることにより、補助電源サーバ11からの電力を切換部67aを介して補助発熱部材63aへ供給して補助発熱部材63aを発熱させる。   Since the power storage device 5 is not discharged to the other image forming devices 21b and 21c and the power storage device 5 is not being charged, the auxiliary power control device 14 is in a fully charged state. In step S24, a “power transmission permission signal” is transmitted to the image forming apparatus 21a, and the auxiliary power input switch 15 is switched so that the power of the power storage device 5 is transmitted to the auxiliary heat generating member 63 of the image forming apparatus 21a. On the other hand, when the CPU 65a switches the connection of the switching unit 67a, the image forming apparatus 21a that has received the “power transmission permission signal” supplies the power from the auxiliary power supply server 11 to the auxiliary heating member 63a via the switching unit 67a. The auxiliary heat generating member 63a generates heat.

また、補助電力制御装置14は、蓄電装置5が充電中であった場合には、ステップS27で蓄電残量検知手段8の検知した蓄電装置5の蓄電残量が画像形成装置21aからの電力要求信号に含まれている「要求電力量」以上であるか否かを確認して蓄電装置5の蓄電残量が「要求電力量」以上であれば、ステップS24に飛んで同様に画像形成装置21aに「送電許可信号」を送信するとともに、補助電力投入スイッチ15を蓄電装置5の電力を画像形成装置21aの補助発熱部材63aへ送電するように切り換える。「送電許可信号」を受け取った画像形成装置21aは、CPU65aが切換部67bの接続を切り換えることにより、補助電源サーバ11からの電力を切換部67aを介して補助発熱部材63aへ供給して補助発熱部材63aを発熱させる。   In addition, when the power storage device 5 is being charged, the auxiliary power control device 14 determines that the remaining amount of power stored in the power storage device 5 detected by the remaining power storage detection unit 8 in step S27 is the power request from the image forming device 21a. It is confirmed whether or not the “required power amount” included in the signal is greater than or equal to “required power amount”. The power transmission permission switch 15 is switched to transmit power from the power storage device 5 to the auxiliary heat generating member 63a of the image forming apparatus 21a. The image forming apparatus 21a that has received the “power transmission permission signal” supplies the power from the auxiliary power supply server 11 to the auxiliary heat generating member 63a via the switching unit 67a when the CPU 65a switches the connection of the switching unit 67b, thereby generating auxiliary heat. The member 63a is caused to generate heat.

補助電力制御装置14は、蓄電装置5の蓄電残量が「要求電力量」以上ではない場合、画像形成装置21aが主電源4aを最大限使用する画像形成時には蓄電装置5の充電を継続することはできないからステップ28で切換器7を制御して蓄電装置5の充電を停止させ、その後、ステップS29で補助電力投入スイッチ15を制御して画像形成装置21aへの送電を停止し、ステップS30で画像形成装置21aに「電力供給不可信号」を送信する。   The auxiliary power control device 14 continues charging the power storage device 5 during image formation when the image forming device 21a uses the main power supply 4a to the maximum when the remaining power storage amount of the power storage device 5 is not equal to or greater than the “required power amount”. In step 28, the switch 7 is controlled to stop charging the power storage device 5, and then the auxiliary power input switch 15 is controlled in step S29 to stop power transmission to the image forming apparatus 21a, and in step S30. A “power supply impossible signal” is transmitted to the image forming apparatus 21a.

画像形成装置21aでは、CPU65aは、補助電力制御装置14から電力供給不可信号を受信した場合、切換部67aをオフさせて主電源モードにより動作させる。
本実施形態1では、CPU65aは、主電源モード時には本実施形態1の各部を制御して、一分間に画像を形成する記録媒体の枚数を減らす。これにより、立ち上げ時間の増加を最低限におさえて、定着不良等起こらない安定な動作を保証することができる。
In the image forming apparatus 21a, when the CPU 65a receives the power supply disable signal from the auxiliary power control device 14, the CPU 65a turns off the switching unit 67a to operate in the main power supply mode.
In the first embodiment, the CPU 65a controls each part of the first embodiment in the main power supply mode to reduce the number of recording media on which an image is formed per minute. Thereby, it is possible to guarantee a stable operation that does not cause a fixing failure or the like while minimizing an increase in startup time.

本実施形態1において、補助電源サーバ11が画像形成装置21bに電力を供給した際の効果を図6及び図7を用いて説明する。
図6は補助電源サーバ11が画像形成装置21bに電力を供給した際の本実施形態1のタイムチャートである。図6から本実施形態1を用いると、画像形成装置21bの主電源4b及び蓄電装置5の両方からの電力を同時に発熱部材62b、63bに供給することで、主電源4bのみによる供給電力を上回る大量の電力を発熱部材62b、63bに供給できる。このため、図7に示すように加熱部材61bの温度上昇時間は、主電源4bのみを用いるより、主電源4bと補助電源サーバ11を同時に用いたアシストモードの方が短くすることができる。
In the first embodiment, the effect when the auxiliary power supply server 11 supplies power to the image forming apparatus 21b will be described with reference to FIGS.
FIG. 6 is a time chart of the first embodiment when the auxiliary power supply server 11 supplies power to the image forming apparatus 21b. When Embodiment 1 is used from FIG. 6, the power from both the main power supply 4b and the power storage device 5 of the image forming apparatus 21b is supplied to the heat generating members 62b and 63b at the same time, so that the power supplied by only the main power supply 4b is exceeded. A large amount of electric power can be supplied to the heat generating members 62b and 63b. For this reason, as shown in FIG. 7, the temperature increase time of the heating member 61b can be shortened in the assist mode using the main power supply 4b and the auxiliary power supply server 11 simultaneously rather than using only the main power supply 4b.

本実施形態1で用いている薄肉定着ローラ61内に、主電源4からの電力により発熱する主発熱部材62として1200Wのハロゲンヒータを1本配置し、且つ500F,2.5Vのキャパシタセル36個をまとめた90Vのキャパシタを有した補助電源サーバ11の電力供給により発熱する補助発熱部材63として1500Wのハロゲンヒータを1本配置した場合、定着ローラ61の表面温度を20℃から180℃まで昇温した時の立ち上げ時間は10秒と非常に短時間であった。   In the thin fixing roller 61 used in the first embodiment, one 1200 W halogen heater is disposed as the main heating member 62 that generates heat by the power from the main power supply 4, and 36 500F, 2.5V capacitor cells are provided. When a single 1500 W halogen heater is disposed as the auxiliary heating member 63 that generates heat by supplying power from the auxiliary power supply server 11 having a 90 V capacitor, the surface temperature of the fixing roller 61 is increased from 20 ° C. to 180 ° C. The start-up time at that time was as short as 10 seconds.

又、本実施形態1の画像形成装置21は一分間の通紙枚数が75枚の高速機であるため、立ち上げ直後の連続通紙による定着ローラ61の温度落込みが起こるが、温度落込み時にもキャパシタの電力を投入するために定着ローラ61の温度は維持された。
このように補助電力サーバ11から3台の画像形成装置21a、21b、21cに補助電力を供給することにより、各画像形成装置21に補助電源装置を設ける必要がなく、補助電力サーバ11内の蓄電装置5を有効に利用してその利用効率を高めることができるとともに画像形成装置21a、21b、21cのコストを低減することができる。
In addition, since the image forming apparatus 21 according to the first exemplary embodiment is a high-speed machine that passes 75 sheets per minute, the temperature of the fixing roller 61 drops due to continuous sheet passing immediately after startup, but the temperature drops. Sometimes, the temperature of the fixing roller 61 was maintained in order to turn on the power of the capacitor.
In this way, by supplying auxiliary power from the auxiliary power server 11 to the three image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c, it is not necessary to provide each image forming apparatus 21 with an auxiliary power supply device, and power storage in the auxiliary power server 11 is possible. It is possible to effectively use the apparatus 5 to increase its utilization efficiency and reduce the cost of the image forming apparatuses 21a, 21b, and 21c.

また、本実施形態1の機器間電力協調システムでは、一番早く電力要求信号を受信した第一の電気機器に電力を供給し、第一の電気機器への電力供給中に、第二の電気機器から電力要求信号が送信されても、第二の電気機器には電力を供給しない。この構成により、補助電力供給中の第一の電気機器の動作の信頼性を保証することができる。さらに、機器間電力協調システム内を流れる電流を小さくすることができるため、安全性を向上することができるとともに配線、スイッチ等の装置の耐電流を低く設定することができ、低コスト化が可能になる。   In the inter-device power coordination system according to the first embodiment, power is supplied to the first electrical device that has received the power request signal earliest, and the second electrical power is being supplied to the first electrical device. Even if the power request signal is transmitted from the device, power is not supplied to the second electric device. With this configuration, it is possible to guarantee the reliability of the operation of the first electrical device that is supplying auxiliary power. In addition, since the current flowing through the inter-device power coordination system can be reduced, safety can be improved and the withstand current of devices such as wiring and switches can be set low, enabling cost reduction. become.

また、図8に示すように、補助電源サーバ11を例えば、画像形成装置21aの中に搭載して画像形成装置21a内の補助電源サーバ11から他の画像形成装置21b、21cにも補助電力を供給するようにしても良い。
このように画像形成装置21aに補助電力サーバ11を設けることにより、補助電力サーバ11を設置するスペースを設ける必要がないとともに、蓄電装置5を画像形成装置21aの定着装置20bの近くに配置することができ、補助発熱体63bに供給する補助電力の配線抵抗による損失を減らすことができる。
Further, as shown in FIG. 8, the auxiliary power supply server 11 is mounted in, for example, the image forming apparatus 21a, and auxiliary power is supplied from the auxiliary power supply server 11 in the image forming apparatus 21a to the other image forming apparatuses 21b and 21c. You may make it supply.
By providing the auxiliary power server 11 in the image forming apparatus 21a as described above, it is not necessary to provide a space for installing the auxiliary power server 11, and the power storage device 5 is disposed near the fixing device 20b of the image forming apparatus 21a. Thus, loss due to wiring resistance of auxiliary power supplied to the auxiliary heating element 63b can be reduced.

上記実施形態1では補助電力制御装置14の判断により電力供給不可信号を画像形成装置21へ送信した場合、画像形成装置21は主電源モードにより動作を行うこととしたが、本発明の実施形態2では、上記実施形態1において、電力供給不可信号に以下の情報を含めて画像形成装置21に送信することにより、キャパシタの利用効率をさらに高めることができる。
補助電源サーバ11が電気機器21に放電を開始できるまでの時間(放電待ち時間)の情報
ここで、上記実施形態1の送電を受けられなかった画像形成装置、例えば画像形成装置21aの動作を説明する。
前述した通り、CPU65は、主電源モード時には一分間に画像を形成する記録媒体の枚数を減らす「CPM(画像形成速度)ダウン」を行う。これにより、立ち上げ時間の増加を最低限におさえて、定着不良等が起こらない安定な動作を保証する。
In Embodiment 1 described above, when the auxiliary power control device 14 transmits a power supply impossibility signal to the image forming apparatus 21, the image forming apparatus 21 operates in the main power supply mode, but Embodiment 2 of the present invention. In the first embodiment, the use efficiency of the capacitor can be further increased by transmitting the power supply impossibility signal including the following information to the image forming apparatus 21.
Information on the time until the auxiliary power supply server 11 can start discharging to the electrical device 21 (discharge waiting time) Here, the operation of the image forming apparatus, for example, the image forming apparatus 21a, which has not been able to receive the power transmission of the first embodiment will be described. To do.
As described above, the CPU 65 performs “CPM (image formation speed) reduction” to reduce the number of recording media on which an image is formed in one minute in the main power supply mode. As a result, an increase in start-up time is minimized, and a stable operation that does not cause a fixing failure or the like is ensured.

図9は画像形成装置21aの電力要求信号に対して、補助電源サーバ11が充電中であり、蓄電装置5の蓄電残量が「要求電力量」以下の場合の実施形態1の定着装置システムの動作例を示す。
蓄電装置5の要求電力量は蓄電装置5のキャパシタ電圧で設定されている。この場合、前提条件は次の通りとする。
・要求電力閾値:80V
・CPM通常条件:75CPM
・CPMダウン条件:40CPM
・コピー命令:100枚連続通紙
・コピー命令時のキャパシタ電圧:74V
コピースタートボタンにより連続コピー(複写)命令が出されると、補助電力制御装置14は蓄電残量検知手段8の検知した蓄電装置5のキャパシタ電圧(74V)を参照する。補助電力制御装置14は、キャパシタ電圧(74V)が画像形成装置21aの要求電力閾値(80V)未満であると判定し、「電力供給不可信号」を画像形成装置21aに送信する。
FIG. 9 illustrates the fixing device system according to the first exemplary embodiment when the auxiliary power supply server 11 is charging with respect to the power request signal of the image forming apparatus 21a and the remaining power of the power storage device 5 is “required power amount” or less. An operation example is shown.
The required power amount of the power storage device 5 is set by the capacitor voltage of the power storage device 5. In this case, the preconditions are as follows.
・ Required power threshold: 80V
-CPM normal conditions: 75 CPM
-CPM down condition: 40 CPM
-Copy command: 100 sheets continuously passed-Capacitor voltage at copy command: 74V
When a continuous copy (copy) command is issued by the copy start button, the auxiliary power control device 14 refers to the capacitor voltage (74 V) of the power storage device 5 detected by the remaining power storage detection means 8. The auxiliary power control device 14 determines that the capacitor voltage (74V) is less than the required power threshold (80V) of the image forming apparatus 21a, and transmits a “power supply unavailable signal” to the image forming apparatus 21a.

画像形成装置21aのCPU65aは補助電力制御装置14から電力供給不可信号を受けてCPMダウン条件(40CPM)の主電源モードを選択して設定する。画像形成装置21aでは、CPU65aが切換部67aを制御して主電源(商用電源)4aから主発熱部材62aへの電力供給を開始させ、定着ローラ61aが主発熱部材62aにより加熱され、立ち上げ時間として30秒を要する。このとき、蓄電装置5は主電源4aが画像形成装置21aに使用されているために充電を停止して待機状態にある。   The CPU 65a of the image forming apparatus 21a selects and sets the main power mode of the CPM down condition (40 CPM) in response to the power supply disable signal from the auxiliary power control device 14. In the image forming apparatus 21a, the CPU 65a controls the switching unit 67a to start power supply from the main power supply (commercial power supply) 4a to the main heat generating member 62a, and the fixing roller 61a is heated by the main heat generating member 62a, and the startup time is increased. Takes 30 seconds. At this time, since the main power supply 4a is used for the image forming apparatus 21a, the power storage device 5 stops charging and is in a standby state.

画像形成装置21aは、40CPMで通紙が開始され、主電源4aからの電力だけで定着ローラ61の温度が維持され、定着状態の良好な画像形成(ここでは複写)が可能となる。なお、画像形成装置21aは、通紙時間としては150秒を要し、即ちトータルの複写時間が180秒となる。
以上のように、上記実施形態1では、蓄電装置5のキャパシタの充電電圧がわずかに閾値未満である場合にも通紙速度を低くして、補助電源サーバ11の蓄電電力を利用せずに画像形成を行っており、複写に時間を要していた。
The image forming apparatus 21a starts to pass paper at 40 CPM, and the temperature of the fixing roller 61 is maintained only by the electric power from the main power supply 4a, so that an image can be formed in a fixed state (here, copying). The image forming apparatus 21a requires 150 seconds as the paper passing time, that is, the total copying time is 180 seconds.
As described above, in the first embodiment, even when the charging voltage of the capacitor of the power storage device 5 is slightly less than the threshold value, the sheet passing speed is lowered, and the stored power of the auxiliary power supply server 11 is not used. It was forming and it took time to copy.

本発明者は、この問題が、蓄電装置5のキャパシタ充電電圧の閾値は画像形成装置の仕様に応じて、いかなる連続通紙枚数,紙種でも温度落込みが発生しないように設定しているために発生していることに着目し、鋭意検討したところ、蓄電装置5のキャパシタを効率よく活用することで上記問題を解決する本発明を成すに至った。
本実施形態2の機器間電力協調システムは、基本的には上記実施形態1と同様であるが、補助電力制御装置14は図10に示すように蓄電残量予測部16と放電待ち時間予測部18を有することと、電力供給不可信号に放電待ち時間が含まれることと、画像形成装置が電力供給不可信号を受けたときの動作が上記実施形態1と異なる。
The present inventor has set the threshold value of the capacitor charging voltage of the power storage device 5 according to the specifications of the image forming apparatus so that the temperature does not drop regardless of the number of continuous sheets and paper types. As a result of careful investigation, the inventors have come to achieve the present invention that solves the above problems by efficiently using the capacitor of the power storage device 5.
The inter-device power coordination system of the second embodiment is basically the same as that of the first embodiment, but the auxiliary power control device 14 includes a remaining power storage prediction unit 16 and a discharge waiting time prediction unit as shown in FIG. 18, the power supply disable signal includes a discharge waiting time, and the operation when the image forming apparatus receives the power supply disable signal is different from that of the first embodiment.

蓄電残量予測部16は、放電中の電気機器(画像形成装置)の属性に含まれた「要求電力量」と該電気機器への電力供給開始時の蓄電量より該電気機器への放電終了後の蓄電装置5の予測残電力量を算出する。放電待ち時間予測部18は電力供給不可信号を送信する電気機器が、補助電源サーバ11から電力を供給されるまでに待たなければいけない時間である「放電待ち時間」を算出する。   The remaining power storage prediction unit 16 terminates the discharge to the electrical device based on the “required power amount” included in the attribute of the electrical device (image forming apparatus) being discharged and the stored power amount at the start of power supply to the electrical device. The predicted remaining power amount of the subsequent power storage device 5 is calculated. The discharge waiting time prediction unit 18 calculates a “discharge waiting time”, which is a time that an electrical device that transmits a power supply unavailable signal must wait until power is supplied from the auxiliary power supply server 11.

次に図10を用いて放電待ち時間予測部18の説明を行う。
図10(a)は例えば画像形成装置21aが電力要求信号を送信した時、蓄電装置5が充電中であり、蓄電装置5の蓄電量が「要求電力以下」の場合の放電待ち時間予測部18の動作を説明するための図である。
放電待ち時間予測部18は、蓄電装置5が充電中であれば、画像形成装置21aの電力要求信号に含まれる「要求電力量」情報を参照し、蓄電残量検知手段8の検知した蓄電装置5の現蓄電残量から「要求電力量」までの充電時間を放電待ち時間として算出する。
Next, the discharge waiting time prediction unit 18 will be described with reference to FIG.
FIG. 10A shows, for example, a discharge waiting time prediction unit 18 when the power storage device 5 is being charged when the image forming apparatus 21a transmits a power request signal and the power storage amount of the power storage device 5 is “required power or less”. It is a figure for demonstrating operation | movement of.
If the power storage device 5 is being charged, the discharge waiting time prediction unit 18 refers to the “required power amount” information included in the power request signal of the image forming device 21a, and the power storage device detected by the remaining power storage detection means 8 The charging time from the current remaining power storage amount of 5 to the “required power amount” is calculated as a discharge waiting time.

図10(b)は例えば画像形成装置21bが補助電源サーバ11へ電力要求信号を送信した時、蓄電装置5が他の画像形成装置21aに放電中である場合の放電待ち時間予測部の動作を説明するための図である。
まず、蓄電残量予測部16は、現在放電中の電気機器21aの電力要求信号に含まれた「最低電力要求量」と該電気機器21aへの電力供給開始時の蓄電量(蓄電残量検知手段8の検知した蓄電装置5の蓄電残量)より放電終了後の予測残電力量を算出する。そして、放電待ち時間予測部18は、放電中の電気機器21aの電力要求信号に含まれた「要求放電時間」と「該電気機器21aへの電力供給を開始してからの経過時間」より残り放電時間を算出し、さらに蓄電残量予測部16より受け取った予測残電力量から画像形成装置21bの「要求電力量」までの蓄電装置5の充電時間を算出し、残り放電時間と電気機器21bの「要求電力量」までの充電時間を足し合わせて放電待ち時間として算出する。
FIG. 10B shows the operation of the discharge waiting time prediction unit when the power storage device 5 is discharging to another image forming device 21a when the image forming device 21b transmits a power request signal to the auxiliary power supply server 11, for example. It is a figure for demonstrating.
First, the remaining power amount prediction unit 16 includes the “minimum power requirement amount” included in the power request signal of the electrical device 21a that is currently being discharged, and the stored power amount at the start of power supply to the electrical device 21a (remaining power amount detection). The predicted remaining power amount after the end of discharging is calculated from the remaining power amount of the power storage device 5 detected by the means 8. Then, the discharge waiting time prediction unit 18 remains from the “required discharge time” included in the power request signal of the electrical device 21a being discharged and the “elapsed time since the start of power supply to the electrical device 21a”. The discharge time is calculated, and the charge time of the power storage device 5 from the predicted remaining power amount received from the remaining power storage prediction unit 16 to the “required power amount” of the image forming device 21b is calculated. The charging time up to the “required power amount” is added to calculate the discharge waiting time.

図11は、本実施形態2における画像形成装置21aの電力要求信号に対して、補助電源サーバ11が充電中であり、蓄電装置5の蓄電量が電力要求信号に含まれた「要求電力量」以下である場合の定着装置システムの動作例を示す。
電力供給不可信号には以下の情報が含まれている。
補助電源サーバ11が電気機器に放電を開始できるまで時間(放電待ち時間)の情報
前提条件は以下のように前記前提条件と同等である。
・最低要求電力閾値:80V
・CPM通常条件:75CPM
・CPMダウン条件:40CPM
・コピー命令:100枚連続通紙
・コピー命令時の蓄電装置5のキャパシタ電圧:74V
コピースタートボタンにより連続コピー命令が出されると、補助電力制御装置14は蓄電装置5のキャパシタ電圧(74V)を参照する。補助電力制御装置14は、キャパシタ電圧(74VVV)が画像形成装置21aの最低要求電力閾値(80V)未満であると判定し、電力供給不可信号を画像形成装置21aに送信する。その際、補助電力制御装置14は、電力供給不可信号には放電待ち時間予測部18により算出された放電待ち時間15秒(74Vから80Vまでの充電時間(1V充電に2.5秒かかる))を画像形成装置21aに送信する。
FIG. 11 shows the “required power amount” in which the auxiliary power supply server 11 is charging and the power storage amount of the power storage device 5 is included in the power request signal with respect to the power request signal of the image forming apparatus 21a in the second embodiment. An operation example of the fixing device system in the following cases will be described.
The power supply disabled signal includes the following information.
Information on time (discharge waiting time) until the auxiliary power supply server 11 can start discharging to the electrical equipment The preconditions are the same as the preconditions as follows.
・ Minimum required power threshold: 80V
-CPM normal conditions: 75 CPM
-CPM down condition: 40 CPM
-Copy command: 100 sheets continuously passed-Capacitor voltage of power storage device 5 at copy command: 74V
When a continuous copy command is issued by the copy start button, the auxiliary power control device 14 refers to the capacitor voltage (74V) of the power storage device 5. The auxiliary power control device 14 determines that the capacitor voltage (74 VVV) is less than the minimum required power threshold (80 V) of the image forming apparatus 21 a, and transmits a power supply impossibility signal to the image forming apparatus 21 a. At that time, the auxiliary power control device 14 uses a discharge waiting time 15 seconds calculated by the discharge waiting time prediction unit 18 for the power supply disable signal (charging time from 74 V to 80 V (1 V charging takes 2.5 seconds)). Is transmitted to the image forming apparatus 21a.

本実施形態2の構成では、画像形成装置21aの主電源モードの立ち上げ時間は30秒、CPM75CPMであり、アシストモードの立ち上げ時間は10秒、CPM40CPMであることから、放電待ち時間が20秒以内の場合は、CPM速度の違いから、蓄電装置5の充電が完了するまで画像形成装置21aの動作を停止してやり、充電完了後アシストモードで動作させた方がコピー完了時間が早くなる。   In the configuration of the second embodiment, the startup time of the main power mode of the image forming apparatus 21a is 30 seconds and CPM 75 CPM, and the startup time of the assist mode is 10 seconds and CPM 40 CPM, so the discharge waiting time is 20 seconds. In the above case, due to the difference in CPM speed, the operation of the image forming apparatus 21a is stopped until the charging of the power storage device 5 is completed, and the copy completion time is earlier when operated in the assist mode after the charging is completed.

電力供給不可信号を受けた画像形成装置21aのCPU65aは、補助電源サーバ11からの電力供給不可信号内の放電待ち時間から定着装置20の動作を一時停止させ、15秒後にアシストモードで動作することを選択する。定着装置20は、15秒間の一時停止動作後、主電源4aから主発熱部材62への電力供給、補助電源サーバ11から補助発熱部材63への電力供給が開始されて定着ローラ61が加熱され、立ち上げ時間には10秒を要する。   The CPU 65a of the image forming apparatus 21a that has received the power supply disable signal temporarily stops the operation of the fixing device 20 from the discharge waiting time in the power supply disable signal from the auxiliary power supply server 11, and operates in the assist mode after 15 seconds. Select. After the 15-second pause operation, the fixing device 20 starts supplying power from the main power supply 4a to the main heat generating member 62 and supplying power from the auxiliary power supply server 11 to the auxiliary heat generating member 63, and the fixing roller 61 is heated. Startup time takes 10 seconds.

画像形成装置21aは、75CPMで通紙が開始され、主電源4aと補助電源サーバ11の電力により定着ローラ61の温度が維持され、高速かつ、定着状態の良好なコピーが可能となる。なお、画像形成装置21aは、通紙時間として80秒を要する。即ち、トータルの複写時間は105秒となる。
本実施形態2では図9の実施形態1と比較してトータル複写時間を75秒短縮することが可能となった。
The image forming apparatus 21a starts to pass paper at 75 CPM, maintains the temperature of the fixing roller 61 by the power of the main power supply 4a and the auxiliary power supply server 11, and enables high-speed and good-fixed copying. The image forming apparatus 21a requires 80 seconds as a paper passing time. That is, the total copying time is 105 seconds.
In the second embodiment, the total copying time can be shortened by 75 seconds compared to the first embodiment shown in FIG.

図12は本実施形態2において画像形成装置21aに具備されるCPU65aのROMに記憶されているプログラムのフローチャートであり、CPU65aが、補助電力制御装置14から電力供給不可信号を受けたときの、画像形成装置21aの定着装置20の動作制御を示す。
画像形成装置21aのCPU65aは、スッテプS41で補助電力制御装置(電力投入制御装置)14から電力供給不可信号を受けると、スッテプS42で補助電力制御装置14からの電力供給不可信号に含まれた放電待ち時間を参照し、スッテプS43であらかじめ設定された待ち受け可能時間と上記放電待ち時間との大小関係を比較する。
FIG. 12 is a flowchart of a program stored in the ROM of the CPU 65a included in the image forming apparatus 21a in the second embodiment. When the CPU 65a receives a power supply disable signal from the auxiliary power control apparatus 14, FIG. Operation control of the fixing device 20 of the forming device 21a is shown.
When the CPU 65a of the image forming apparatus 21a receives a power supply disable signal from the auxiliary power control device (power input control device) 14 at step S41, the discharge included in the power supply disable signal from the auxiliary power control device 14 at step S42. With reference to the waiting time, the magnitude relationship between the waiting time set in advance in step S43 and the discharge waiting time is compared.

画像形成装置21aのCPU65aは、放電待ち時間が待ち受け可能時間よりも短ければ、スッテプS44で定着装置20aへ定着動作一時停止命令を出して定着装置20aの立ち上げ動作を中断させ、スッテプS45で蓄電装置5の充電完了を待ってスッテプS46で定着装置20aの動作を再開させ、切換部67aを制御して補助電源サーバ11からの電力を補助発熱部材63aへ供給させ、画像形成装置21aの各部を制御してコピー動作を行わせてスッテプS47でコピー動作が終了する。また、画像形成装置21aのCPU65aは、放電待ち時間が待ち受け可能時間よりも長ければ、スッテプS48で主電源モードを選択し、スッテプS49で主電源4aのみの電力を主発熱部材62aに供給して主電源モードで定着装置20aを動作させ、画像形成装置21aの各部を制御してコピー動作を行わせてスッテプS50でコピー動作が終了する。   If the discharge waiting time is shorter than the standby time, the CPU 65a of the image forming apparatus 21a issues a fixing operation pause command to the fixing device 20a in step S44 to interrupt the starting operation of the fixing device 20a, and stores the power in step S45. Waiting for completion of charging of the apparatus 5, the operation of the fixing device 20a is resumed in step S46, and the switching unit 67a is controlled to supply power from the auxiliary power supply server 11 to the auxiliary heat generating member 63a. The copying operation is controlled to be performed, and the copying operation is finished in step S47. Further, if the discharge waiting time is longer than the standby time, the CPU 65a of the image forming apparatus 21a selects the main power supply mode in step S48, and supplies power of only the main power supply 4a to the main heat generating member 62a in step S49. The fixing device 20a is operated in the main power supply mode, the respective parts of the image forming apparatus 21a are controlled to perform the copying operation, and the copying operation is completed in step S50.

本実施形態2では、待ち受け可能時間は主電源モードとアシストモードの立ち上げ速度の関係から20秒と設定したが、総通紙枚数(総画像形成枚数)により待ち受け可能時間を設定してもよい。すなわち、主電源モードのCPM40に対してアシストモードのCPM75の関係から、待ち受け可能時間を設定してもよい。
例えば、画像形成装置21aは、通紙枚数予測部を具備し、この通紙枚数予測部により総通紙枚数情報を予測する。この通紙枚数予測部は、総通紙枚数情報からアシストモードCPM75で連続給紙した場合の通紙時間t1を算出し、同様に主電源モードCPM40で連続給紙した場合の通紙時間t2を算出する。
In the second embodiment, the standby time is set to 20 seconds from the relationship between the startup speeds of the main power supply mode and the assist mode. However, the standby time may be set based on the total number of sheets passed (total number of images formed). . That is, the standby time may be set for the CPM 40 in the main power supply mode from the relationship of the CPM 75 in the assist mode.
For example, the image forming apparatus 21a includes a sheet passing number predicting unit, and the sheet passing number predicting unit predicts the total sheet passing number information. The sheet passing number predicting unit calculates a sheet passing time t1 when continuously feeding in the assist mode CPM 75 from the total sheet passing number information, and similarly calculates a sheet passing time t2 when continuously feeding in the main power supply mode CPM40. calculate.

ここで、
アシストモード複写完了時間=立ち上げ時間10秒+t1秒+充電待ち時間
主電源モード複写完了時間=立ち上げ時間30秒+t2秒
であるから、CPU65は、アシストモード複写完了時間≦主電源モード複写完了時間となる充電待ち時間を待ち受け可能時間として設定すればよいため、待ち受け可能時間=30秒―10秒+(t2―t1)と設定すればよい。この場合、待ち受け可能時間はコピー動作指令のたびにCPU65で上記計算を行っても構わないし、総通紙枚数をある範囲で区切り、その範囲毎に待ち受け可能時間の閾値を設定しておいて、上記通紙枚数予測部からの総通紙枚数情報が該当する範囲の充電終了用の閾値を選定する態様がある。
here,
Assist mode copy completion time = start-up time 10 seconds + t1 seconds + charge waiting time Main power supply mode copy completion time = start-up time 30 seconds + t2 seconds. Therefore, it is sufficient to set the standby time = 30 seconds−10 seconds + (t2−t1). In this case, the standby time may be calculated by the CPU 65 each time a copy operation command is issued. The total number of sheets to be passed is divided within a certain range, and a threshold for the standby time is set for each range. There is a mode in which a charging end threshold value is selected in a range corresponding to the total paper passing number information from the paper passing number predicting unit.

例えば、総通紙枚数が所定の枚数n未満であれば待ち受け可能時間を例えば20秒とし、総通紙枚数がn以上であれば先の待ち受け可能時間よりも増加させた値(例えば30秒)を待ち受け可能時間とするのも好ましい。
上記通紙枚数予測部は、連続通紙の予測には、例えば画像読み取り装置から画像読み取り時に得られる原稿枚数情報(例えばテンキーの操作に基づく原稿複写枚数情報)や、コピー命令の際に入力されるコピー枚数情報(例えばテンキーの操作に基づく原稿枚数情報)を用いるという形態がある。また、上記通紙枚数予測部は、連続通紙の予測には、外部入力部(例えば所要の情報処理装置、電子計算機等)から入力されるプリント命令情報に含まれる原稿枚数情報や、プリントアウト枚数情報を用いるという態様がある。この他、上記通紙枚数予測部は、自動原稿搬送装置(いわゆるオートシートフィーダ)に先端にローラ等を有する往復移動体を設け、その変位に基づく電圧変化(電流変化)を検出して連続通紙を予測する態様、もしくはオートシートフィーダにおいて光学的に原稿枚数の厚みを検出することで連続通紙を予測するという態様等もある。
For example, if the total number of sheets to be passed is less than a predetermined number n, the standby time is set to 20 seconds, for example. If the total number of sheets to be passed is n or more, a value increased from the previous standby time (for example, 30 seconds). It is also preferable to set the waiting time as the waiting time.
The sheet passing number predicting unit inputs, for example, document number information obtained at the time of image reading from the image reading apparatus (for example, document copy number information based on the operation of the numeric keypad) or a copy command for continuous sheet passing prediction. Copy number information (for example, document number information based on operation of a numeric keypad) is used. The sheet passing number predicting unit predicts continuous sheet passing through document number information included in print command information input from an external input unit (for example, a required information processing apparatus, electronic computer, etc.) and printout. There is a mode in which the number information is used. In addition, the sheet passing number predicting unit is provided with a reciprocating body having a roller or the like at the tip of an automatic document feeder (so-called auto sheet feeder), and detects a voltage change (current change) based on the displacement to continuously pass the sheet. There is a mode of predicting paper, or a mode of predicting continuous paper feeding by optically detecting the thickness of the number of documents in an auto sheet feeder.

図13は、本実施形態2における画像形成装置21bの電力要求信号に対して、補助電源サーバ11が充電中であり、蓄電装置5の蓄電量が「要求電力量」以下である場合の定着装置システムの動作例を示す。
電力供給不可信号には以下の情報が含まれている。
補助電源サーバ11が電気機器に放電を開始できるまでの時間(放電待ち時間)の情報
前提条件は次のとおりである。
・最低要求電力閾値:80V
・CPM通常条件:75CPM
・CPMダウン条件:40CPM
・コピー命令:100枚連続通紙
・コピー命令時の蓄電装置5のキャパシタ電圧:74V
コピースタートボタンにより連続コピー命令が出されると、補助電力制御装置14は蓄電装置5のキャパシタ電圧(74V)を参照する。補助電力制御装置14は、蓄電装置5のキャパシタ電圧(70V)が画像形成装置21bの最低要求電力閾値(80V)未満であると判定し、電力供給不可信号を画像形成装置21bに送信する。その際、補助電力制御装置14は、電力供給不可信号には放電待ち時間15秒(74Vから80Vまでの充電時間(1V充電に2.5秒かかる))を付けて画像形成装置21bに送信する。
FIG. 13 illustrates the fixing device in the case where the auxiliary power supply server 11 is charging and the power storage amount of the power storage device 5 is equal to or less than the “required power amount” with respect to the power request signal of the image forming apparatus 21b in the second embodiment. An example of system operation is shown.
The power supply disabled signal includes the following information.
Information on the time (discharge waiting time) until the auxiliary power supply server 11 can start discharging to the electrical equipment The preconditions are as follows.
・ Minimum required power threshold: 80V
-CPM normal conditions: 75 CPM
-CPM down condition: 40 CPM
-Copy command: 100 sheets continuously passed-Capacitor voltage of power storage device 5 at copy command: 74V
When a continuous copy command is issued by the copy start button, the auxiliary power control device 14 refers to the capacitor voltage (74V) of the power storage device 5. The auxiliary power control device 14 determines that the capacitor voltage (70V) of the power storage device 5 is less than the minimum required power threshold (80V) of the image forming apparatus 21b, and transmits a power supply impossibility signal to the image forming apparatus 21b. At that time, the auxiliary power control device 14 adds a discharge waiting time of 15 seconds (charge time from 74 V to 80 V (takes 2.5 seconds for 1 V charging)) to the power supply disable signal and transmits it to the image forming apparatus 21 b. .

この動作例が先ほどの画像形成装置21aの動作例(図11の動作例)と異なる点は、蓄電装置5を充電する主電源4aと画像形成装置21bの主電源4bが異なる点である。画像形成装置21bが動作中である時にも蓄電装置5は主電源4aにより充電が可能である。したがって、まず、画像形成装置21bのCPU65bは、切換部67bをオフさせて主電力制御用切換部を制御して画像形成装置21bの主電源4bからの電力により主発熱部材62bに投入して定着装置20bを立ち上げさせる。その間、蓄電装置5は、主電源4aの電力により画像形成装置21bの「要求電力量」まで充電され、その後、蓄電装置5から補助発熱部材63bに電力を供給する。   This operation example is different from the previous operation example of the image forming apparatus 21a (the operation example of FIG. 11) in that the main power supply 4a for charging the power storage device 5 and the main power supply 4b of the image forming apparatus 21b are different. The power storage device 5 can be charged by the main power supply 4a even when the image forming apparatus 21b is operating. Therefore, first, the CPU 65b of the image forming apparatus 21b turns off the switching unit 67b to control the main power control switching unit, and inputs the power into the main heating member 62b by the power from the main power supply 4b of the image forming apparatus 21b to fix. The apparatus 20b is started up. Meanwhile, the power storage device 5 is charged up to the “required power amount” of the image forming apparatus 21b by the power of the main power supply 4a, and then supplies power from the power storage device 5 to the auxiliary heat generating member 63b.

コピー動作開始から15秒が経過するまでの間は主電源4bから主発熱部材62へ電力が投入され、コピー動作開始から15秒が経過した後は主電源4aによる充電が完了した蓄電装置5から補助発熱部材63bに電力供給が開始されて定着ローラ61が加熱され、立ち上げ時間は20秒で完了した。
画像形成装置21bは、75CPMで通紙が開始され、主電源4bと蓄電装置5の電力により定着ローラ61bの温度が維持され、高速かつ、定着状態の良好なコピーが可能となる。なお、通紙時間としては80秒を要する。即ち、トータルの複写時間は100秒となる。
本実施形態2では、上記実施形態1の図8の動作例と比較してトータル複写時間を80秒短縮することが可能となった。
Power is supplied from the main power supply 4b to the main heat generating member 62 until 15 seconds have elapsed from the start of the copy operation, and from the power storage device 5 that has been charged by the main power supply 4a after 15 seconds have elapsed from the start of the copy operation. Power supply to the auxiliary heat generating member 63b was started, the fixing roller 61 was heated, and the start-up time was completed in 20 seconds.
The image forming apparatus 21b starts to pass paper at 75 CPM, the temperature of the fixing roller 61b is maintained by the power of the main power supply 4b and the power storage device 5, and high-speed copying with a good fixing state is possible. The paper passing time requires 80 seconds. That is, the total copying time is 100 seconds.
In the second embodiment, the total copying time can be shortened by 80 seconds compared with the operation example of FIG. 8 of the first embodiment.

図14は本実施形態2において画像形成装置21bに具備されるCPU65bのROMに記憶されているプログラムのフローチャートであり、CPU65bが、補助電力制御装置(電力投入制御装置)14から電力供給不可信号を受けたときの、画像形成装置21bにおける定着装置20の動作制御を示している。
画像形成装置21bのCPU65bは、スッテプ51で補助電力制御装置14から電力供給不可信号を受けると、スッテプ52でその電力供給不可信号に含まれた放電待ち時間を参照し、スッテプ53であらかじめ設定された待ち受け可能時間と上記放電待ち時間との大小関係を比較する。
FIG. 14 is a flowchart of a program stored in the ROM of the CPU 65b provided in the image forming apparatus 21b in the second embodiment. The CPU 65b outputs a power supply disable signal from the auxiliary power control device (power-on control device) 14. The operation control of the fixing device 20 in the image forming apparatus 21b when received is shown.
When the CPU 65 b of the image forming apparatus 21 b receives the power supply disable signal from the auxiliary power control device 14 at step 51, the CPU 52 b refers to the discharge waiting time included in the power supply disable signal at step 52 and is set in advance at step 53. The size relationship between the waiting time and the discharge waiting time is compared.

CPU65bは、放電待ち時間が待ち受け可能時間よりも短ければ、スッテプ54で切換部67bをオフさせて定着装置20bの立ち上げ動作を主電源4bの電力のみで開始させ、スッテプ55で蓄電装置5の充電が完了した後にスッテプ56で切換部67bをオンさせて蓄電装置5からの電力を定着装置20bに投入し、画像形成装置21bの各部を制御してコピー動作を行わせてスッテプ57でコピー動作が完了となる。   If the discharge waiting time is shorter than the standby time, the CPU 65b turns off the switching unit 67b at step 54 to start the start-up operation of the fixing device 20b only with the power of the main power supply 4b. After the charging is completed, the switching unit 67b is turned on at step 56, the power from the power storage device 5 is turned on to the fixing device 20b, and each part of the image forming device 21b is controlled to perform the copying operation, and the copying operation is performed at step 57. Is completed.

また、CPU65bは、放電待ち時間が待ち受け可能時間よりも長ければ、スッテプS58で主電源モードを選択して設定し、スッテプS59で主電源4bのみの電力を主発熱部材62bに供給して主電源モードで定着装置20bを動作させ、画像形成装置21bの各部を制御してコピー動作を行わせてスッテプS60でコピー動作が終了する。   On the other hand, if the discharge waiting time is longer than the standby time, the CPU 65b selects and sets the main power supply mode in step S58, and supplies the main power supply 4b only to the main heating member 62b in step S59. The fixing device 20b is operated in the mode, each part of the image forming device 21b is controlled to perform the copying operation, and the copying operation is completed in step S60.

待ち受け可能時間は上述したように主電源モードとアシストモードの立ち上げ速度の関係で設定しても良いし、総通紙枚数により待ち受け可能時間を設定してもよい。単純に待ち受け可能時間は主電源モードとアシストモードの立ち上げ速度の関係で設定するならば、主電源モードによる立ち上げ時間30秒以内に蓄電装置5の充電が完了すれば、画像形成装置21bは、通紙時にはアシストモードで運転することができるため、定着不良等の無い画像を形成することができ、蓄電装置5の電力を有効に利用することができる。   As described above, the standby time may be set according to the startup speed of the main power supply mode and the assist mode, or the standby time may be set according to the total number of sheets to be passed. If the standby time is simply set based on the relationship between the startup speeds of the main power supply mode and the assist mode, the image forming apparatus 21b can be used if the charging of the power storage device 5 is completed within the startup time of 30 seconds in the main power supply mode. In addition, since the operation can be performed in the assist mode when the paper is passed, an image having no fixing failure or the like can be formed, and the power of the power storage device 5 can be effectively used.

図11、図13を参照して、画像形成装置21の電力要求信号受信時に、補助電源サーバ11が充電中であり、蓄電装置5の蓄電量が「要求電力量」以下である場合の定着装置システムの動作例を説明したが、補助電源サーバ11が他の電気機器に放電中の場合の動作も同様である。この動作における上記動作例との違いは、放電待ち時間予測部18の放電待ち時間の算出方法だけであって、補助電源サーバ11は、放電待ち時間>待ち受け可能時間であれば、蓄電装置5の充電を行い、その後、蓄電装置5の電力を画像形成装置21に投入する。   Referring to FIGS. 11 and 13, the fixing device when the auxiliary power supply server 11 is being charged and the power storage amount of the power storage device 5 is equal to or less than the “required power amount” when the image forming apparatus 21 receives the power request signal. Although an example of the operation of the system has been described, the operation in the case where the auxiliary power supply server 11 is discharging to another electrical device is the same. The only difference between this operation and the above operation example is the method for calculating the discharge waiting time of the discharge waiting time predicting unit 18, and the auxiliary power supply server 11 has the power storage device 5 if the discharge waiting time> waiting time. After charging, the power of the power storage device 5 is input to the image forming apparatus 21.

本発明の実施形態3における機器間電力協調システムの構成は、基本的には上記実施形態1と同様であるが、補助電源サーバ11が電気機器に電力を供給している電力供給中に他の電気機器からの電力要求信号を受けたときの補助電力制御装置14の動作が上記実施形態1とは異なる。
図15は本実施形態3における補助電源サーバ11が画像形成装置21bに電力を供給している電力供給中に、画像形成装置21aから電力要求信号を受けた際のタイムチャートを示す。
The configuration of the inter-device power coordination system according to the third embodiment of the present invention is basically the same as that of the first embodiment, but the auxiliary power supply server 11 supplies power to the electrical devices while the power is being supplied. The operation of the auxiliary power control device 14 when receiving a power request signal from an electric device is different from that of the first embodiment.
FIG. 15 is a time chart when a power request signal is received from the image forming apparatus 21a while the auxiliary power supply server 11 according to the third embodiment is supplying power to the image forming apparatus 21b.

本実施形態3の画像形成装置21aは上記実施形態1の画像形成装置21aと同様のCPM75枚の高速機であるが、画像形成装置21bはCPM45枚の中速機である。したがって、画像形成装置21bは、立ち上げ時には補助電源サーバ11からの電力供給により高速に立ち上がるアシストモードを有するが、連続通紙時には主電源4bからの電力供給だけで、温度落込みを発生させず画像を形成することができる。   The image forming apparatus 21a of the third embodiment is a high-speed machine with 75 CPMs similar to the image forming apparatus 21a of the first embodiment, but the image forming apparatus 21b is a medium-speed machine with 45 CPMs. Therefore, the image forming apparatus 21b has an assist mode that starts up at a high speed by power supply from the auxiliary power supply server 11 at the time of start-up, but does not cause a drop in temperature only by power supply from the main power supply 4b during continuous paper feeding. An image can be formed.

補助電源サーバ11は、画像形成装置21bのコピー指令に伴う電力要求信号により、画像形成装置21bに蓄電装置5の電力を供給する。補助電源サーバ11は、画像形成装置21bに蓄電装置5の電力を供給している電力供給中に画像形成装置21aからの電力要求信号を受信する。画像形成装置21bは、画像形成装置21aと比較すると、アシストモードから主電源モードに変化した時の性能低下が小さいため、補助電力制御装置14は、画像形成装置21aからの電力要求信号に含まれている「要求電力量」が蓄電装置5の蓄電残量よりも小さいことを確認した後に、蓄電装置5から画像形成装置21bへの電力供給を停止して画像形成装置21aに蓄電装置5の電力を供給する。   The auxiliary power supply server 11 supplies the power of the power storage device 5 to the image forming apparatus 21b in response to a power request signal accompanying a copy command of the image forming apparatus 21b. The auxiliary power supply server 11 receives the power request signal from the image forming apparatus 21a during the power supply for supplying the power of the power storage device 5 to the image forming apparatus 21b. Compared with the image forming apparatus 21a, the image forming apparatus 21b has a smaller performance drop when the assist mode is changed to the main power supply mode. Therefore, the auxiliary power control apparatus 14 is included in the power request signal from the image forming apparatus 21a. After confirming that the “required power amount” is smaller than the remaining amount of power stored in the power storage device 5, the power supply from the power storage device 5 to the image forming device 21b is stopped and the power of the power storage device 5 is transferred to the image forming device 21a. Supply.

図16は、本実施形態3における補助電力制御装置14が有している図示しないCPUのROMに記憶されているプログラムのフローチャートであり、補助電源サーバ11が画像形成装置21bに電力を供給している電力供給中に、補助電力制御装置14が画像形成装置21aから電力要求信号を受けた際の機器間電力協調制御を示している。図16のプログラムでは、補助電力制御装置14のCPUは、ステップ61で画像形成装置21bに電力を供給している電力供給中に、ステップ62で画像形成装置21aから電力要求信号を受けると、ステップ63で画像形成装置21bが画像形成装置21aと比較してアシストモードから主電源モードに変化した時の性能低下が小さいか否かを判断することにより、蓄電装置5が画像形成装置21aに電力を供給するか否かを判断する。   FIG. 16 is a flowchart of a program stored in a ROM of a CPU (not shown) included in the auxiliary power control device 14 according to the third embodiment. The auxiliary power supply server 11 supplies power to the image forming apparatus 21b. The inter-device power cooperative control is shown when the auxiliary power control device 14 receives a power request signal from the image forming apparatus 21a during power supply. In the program of FIG. 16, when the CPU of the auxiliary power control device 14 receives a power request signal from the image forming apparatus 21 a in step 62 while supplying power to the image forming apparatus 21 b in step 61, In 63, the power storage device 5 supplies power to the image forming apparatus 21a by determining whether or not the performance degradation when the image forming apparatus 21b changes from the assist mode to the main power supply mode is smaller than that of the image forming apparatus 21a. Determine whether to supply.

補助電力制御装置14のCPUは、画像形成装置21bが画像形成装置21aと比較してアシストモードから主電源モードに変化した時の性能低下が小さいから蓄電装置5が画像形成装置21aに電力を供給すると判断した場合には、ステップ68で画像形成装置21aの電力要求信号に含まれている「要求電力量」が蓄電装置5の蓄電残量よりも小さいかどうかを判断する。このとき、補助電力制御装置14のCPUは、画像形成装置21aの電力要求信号に含まれている「要求電力量」が蓄電装置5の蓄電残量よりも多かった場合には、ステップ64で画像形成装置21aへ電力供給不可信号を送信し、ステップ65で蓄電装置5から画像形成装置21bへの電力供給を続行する。したがって、画像形成装置21aは主電源モードにて動作を開始する。補助電力制御装置14のCPUは、スッテプS66で蓄電装置5の放電終了を待ってスッテプS67で切換部7、補助電力投入スイッチ15を制御して主電源4aから充電器6を介して蓄電装置5への充電を開始させる。   The CPU of the auxiliary power control device 14 supplies power to the image forming apparatus 21a because the performance degradation when the image forming apparatus 21b changes from the assist mode to the main power supply mode is smaller than that of the image forming apparatus 21a. If so, it is determined in step 68 whether or not the “required power amount” included in the power request signal of the image forming apparatus 21 a is smaller than the remaining power storage capacity of the power storage device 5. At this time, if the “required power amount” included in the power request signal of the image forming apparatus 21 a is larger than the remaining power storage amount of the power storage device 5, the CPU of the auxiliary power control device 14 performs image processing in step 64. A power supply impossible signal is transmitted to the forming apparatus 21a, and in step 65, power supply from the power storage device 5 to the image forming apparatus 21b is continued. Accordingly, the image forming apparatus 21a starts operating in the main power supply mode. The CPU of the auxiliary power control device 14 waits for the end of the discharge of the power storage device 5 in step S66, and controls the switching unit 7 and the auxiliary power input switch 15 in step S67 to control the power storage device 5 from the main power source 4a via the charger 6. Start charging.

補助電力制御装置14のCPUは、画像形成装置21aの電力要求信号に含まれている「要求電力量」が蓄電装置5の蓄電残量よりも少なかった場合には、スッテプS69で蓄電装置5から画像形成装置21aへの電力供給を許可し、スッテプS70で蓄電装置5から画像形成装置21bへの電力供給を停止して画像形成装置21bを主電源モードにて動作させる。そして、補助電力制御装置14のCPUは、スッテプS71で蓄電装置5から画像形成装置21aへの電力供給を開始して画像形成装置21aがアシストモードにて動作する。補助電力制御装置14のCPUは、スッテプS72で蓄電装置5の放電終了を待ってスッテプS73で切換部7、補助電力投入スイッチ15を制御して主電源4aから充電器6を介して蓄電装置5への充電を開始させる。   When the “required power amount” included in the power request signal of the image forming apparatus 21a is smaller than the remaining power storage amount of the power storage device 5, the CPU of the auxiliary power control device 14 starts from the power storage device 5 in step S69. The power supply to the image forming apparatus 21a is permitted, and at step S70, the power supply from the power storage device 5 to the image forming apparatus 21b is stopped and the image forming apparatus 21b is operated in the main power supply mode. Then, in step S71, the CPU of the auxiliary power control device 14 starts supplying power from the power storage device 5 to the image forming device 21a, and the image forming device 21a operates in the assist mode. The CPU of the auxiliary power control device 14 waits for the end of the discharge of the power storage device 5 in step S72, and controls the switching unit 7 and the auxiliary power input switch 15 in step S73 to control the power storage device 5 from the main power source 4a via the charger 6. Start charging.

補助電力制御装置14のCPUは、画像形成装置21aからの電力要求時に蓄電装置5から画像形成装置21aへの電力供給をしないと判断した場合には、ステップ64で画像形成装置21aへ電力供給不可信号を送信し、ステップ65で蓄電装置5から画像形成装置21bへの電力供給を続行する。したがって、画像形成装置21aは主電源モードにて動作を開始する。補助電力制御装置14のCPUは、スッテプS66で蓄電装置5の放電終了を待ってスッテプS67で切換部7、補助電力投入スイッチ15を制御して主電源4aから充電器6を介して蓄電装置5への充電を開始させる。   If the CPU of the auxiliary power control device 14 determines not to supply power from the power storage device 5 to the image forming device 21a when power is requested from the image forming device 21a, power cannot be supplied to the image forming device 21a in step 64. A signal is transmitted, and power supply from the power storage device 5 to the image forming apparatus 21b is continued in step 65. Accordingly, the image forming apparatus 21a starts operating in the main power supply mode. The CPU of the auxiliary power control device 14 waits for the end of the discharge of the power storage device 5 in step S66, and controls the switching unit 7 and the auxiliary power input switch 15 in step S67 to control the power storage device 5 from the main power source 4a via the charger 6. Start charging.

上記実施形態2では図14中で補助電力制御装置14が画像形成装置21aの電力要求時に、蓄電装置5が画像形成装置21aに電力を供給するか否かの判断を行っているが、この判断基準において第一の基準は、補助電力サーバ11から画像形成装置21bに供給している電力を途中で停止しても画像形成装置21bの動作に不良が起こらないことである。   In the second embodiment, the auxiliary power control device 14 determines whether or not the power storage device 5 supplies power to the image forming device 21a when the auxiliary power control device 14 requests power from the image forming device 21a in FIG. The first criterion is that the operation of the image forming apparatus 21b does not fail even if the power supplied from the auxiliary power server 11 to the image forming apparatus 21b is stopped halfway.

本実施形態3では、画像形成装置21bは立ち上げ時にのみ補助電源サーバ11からの電力供給を受ける構成であり、例え補助電源サーバ11から画像形成装置21bへの電力供給中に途中で補助電源サーバ11からの電力供給を停止しても立ち上げ速度が遅くなるだけで、通紙時に温度落込みが発生して形成される画像に不良が発生することは無い。それに対して、画像形成装置21aのアシストモードから主電源モードに変化した時の性能低下は大きい。そのため、本実施形態3では、上述のように画像形成装置21aからの電力要求信号に含まれている「要求電力量」が蓄電装置5の蓄電残量よりも小さいことを確認した後に蓄電装置5から画像形成装置21bへの電力供給を停止して画像形成装置21aに蓄電装置5の電力を供給する構成をとることで、蓄電装置5の供給を受けられない場合のシステム全体の性能の低下を防止することができる。   In the third embodiment, the image forming apparatus 21b is configured to receive power supply from the auxiliary power supply server 11 only at the time of start-up. For example, the auxiliary power supply server is on the way during the power supply from the auxiliary power supply server 11 to the image forming apparatus 21b. Even if the power supply from 11 is stopped, only the start-up speed is slowed down, and there is no occurrence of a defect in an image formed due to a drop in temperature when paper is passed. In contrast, the performance degradation when the image forming apparatus 21a changes from the assist mode to the main power supply mode is large. Therefore, in the third embodiment, the power storage device 5 is confirmed after confirming that the “required power amount” included in the power request signal from the image forming apparatus 21 a is smaller than the remaining power storage amount of the power storage device 5 as described above. The power supply to the image forming apparatus 21b is stopped and the power of the power storage device 5 is supplied to the image forming apparatus 21a, so that the performance of the entire system is reduced when the power storage device 5 cannot be supplied. Can be prevented.

この判断基準情報は、画像形成装置21bが送信する電力要求信号に持たしても良いし、補助電源サーバ11の補助電力制御装置14にあらかじめ記録しておいてもよい。
また、機器間電力協調システム内の全ての電気機器に優先順位を設定し、第一の電気機器に補助電源サーバ11が電力を供給している時に、第一の電気機器よりも優先度が高く設定されている第二の電気機器から電力要求信号を受信した際には、第一の電気機器への電力を停止して第二の電気機器に補助電源サーバ11の電力を送電するとしても良い。また、このとき、第一の電気機器が動作不良を起こさないための必要最低限の電力量を補助電源サーバ11から第一の電気機器に供給した後に、補助電源サーバ11から第一の電気機器への電力供給を停止して補助電源サーバ11から第二の電気機器に電力を送電しても良い。
This criterion information may be included in a power request signal transmitted by the image forming apparatus 21b, or may be recorded in advance in the auxiliary power control device 14 of the auxiliary power supply server 11.
In addition, when priority is set for all the electric devices in the inter-device power coordination system and the auxiliary power supply server 11 supplies power to the first electric device, the priority is higher than that of the first electric device. When the power request signal is received from the set second electrical device, the power to the first electrical device may be stopped and the power of the auxiliary power supply server 11 may be transmitted to the second electrical device. . Further, at this time, after supplying the minimum electric power necessary for preventing the first electric device from malfunctioning from the auxiliary power supply server 11 to the first electric device, the auxiliary electric power server 11 supplies the first electric device to the first electric device. The power supply may be stopped and power may be transmitted from the auxiliary power supply server 11 to the second electrical device.

上記優先順位の決定方法は、
優先順位を各電気機器の要求電力量の多い順に高い順位に設定する方法、
優先順位を各電気機器の要求電力量の少ない順に高い順位に設定する方法、
優先順位を各電気機器の放電時間の長い順に高い順位に設定する方法、
優先順位を各電気機器の放電時間の短い順に高い順位に設定する方法、
優先順位をユーザが設定する方法
等があげられる。
The method for determining the priority is as follows.
A method of setting the priority in order of decreasing electric power requirement of each electrical device,
A method of setting the priority in order of increasing electric power requirement of each electrical device,
A method of setting the priority in order from the longest discharge time of each electrical device,
A method of setting the priority in order from the shortest discharge time of each electrical device,
For example, the user can set the priority order.

「要求電力量」の多い電気機器は、その分、他の電気機器と比較してアシストモードから主電源モードに移行した際の性能低下が大きくなるため、優先順位を各電気機器の「要求電力量」の多い順に高い順位とすることで、システム全体の性能の低下を防止することができる。
優先順位をユーザが設定することで、例えば使用頻度の多い電気機器の優先順位を高く設定することにより、ユーザが最も良く使用する電気機器の性能の低下を防止することができる。
Electrical devices with a large amount of “required power” have a greater performance degradation when shifting from the assist mode to the main power supply mode compared to other electrical devices. By setting the rank in descending order of “quantity”, it is possible to prevent the performance of the entire system from being deteriorated.
By setting the priority order by the user, for example, by setting the priority order of an electric device that is frequently used to be high, it is possible to prevent a decrease in the performance of the electric device that is most often used by the user.

以上のように、本発明は、主電源と補助電源と電気機器からなる機器間電力協調システムの安全性を向上させることができるとともに配線、スイッチ等の装置の耐電流を低く設定することができ、低コスト化が可能になる。また、補助電力供給の制御が非常に簡便となるとともに、補助電源サーバの電力を受けられない場合でも電気機器が主電源の電力のみで安定に動作する機器間電力協調システムを提供することができる。さらに、キャパシタの利用効率を高め、比較的低コストで複数の画像形成装置の性能を向上させることができる。   As described above, the present invention can improve the safety of an inter-device power coordination system including a main power source, an auxiliary power source, and an electric device, and can set a low withstand current for devices such as wiring and switches. Cost reduction is possible. In addition, it is possible to provide an inter-device power coordination system in which the control of the auxiliary power supply is very simple and the electric device operates stably only with the power of the main power even when the power of the auxiliary power supply server cannot be received. . Furthermore, the utilization efficiency of the capacitor can be increased, and the performance of the plurality of image forming apparatuses can be improved at a relatively low cost.

上記実施形態1では、定常的な電力供給が可能な主電源4と、該主電源4と補助電源サーバ11の少なくとも一つから供給される電力により動作する複数の電気機器21と、該複数の電気機器21に電力を供給することが可能であり、主電源4からの電力を蓄電可能な補助電源サーバ11を有する機器間電力協調システムにおいて、補助電源サーバ11が同時に複数の電気機器21に電力を供給しないよう制御する補助電力制御装置14を有することにより、機器間電力協調システム内を流れる電流を小さくすることができるため、安全性を向上させることができるとともに配線、スイッチ等の装置の耐電流を低く設定することができ、低コスト化が可能になる。また、補助電力供給の制御が非常に簡便となる。   In the first embodiment, the main power supply 4 capable of steady power supply, the plurality of electric devices 21 that operate by the power supplied from at least one of the main power supply 4 and the auxiliary power supply server 11, and the plurality of the power supplies In the inter-device power coordination system that can supply electric power to the electric device 21 and has the auxiliary power supply server 11 that can store electric power from the main power supply 4, the auxiliary power supply server 11 supplies electric power to a plurality of electric devices 21 at the same time. By having the auxiliary power control device 14 that controls so as not to supply power, the current flowing in the inter-device power coordination system can be reduced, so that safety can be improved and the resistance of devices such as wiring and switches can be improved. The current can be set low, and the cost can be reduced. Moreover, the control of the auxiliary power supply becomes very simple.

上記実施形態1では、補助電源サーバ11は補助電源サーバ11の蓄電残量を検知する蓄電残量検知手段を有し、電気機器21は補助電源サーバ11からの電力の供給を要求する電力要求信号を送信する電力要求手段を有し、電力要求信号は少なくとも電気機器21が求める電力量である「要求電力量」の情報を有しており、補助電源サーバ11が電気機器21の電力要求信号を受けたとき、補助電源サーバ11の蓄電残量が「要求電力量」以上であれば電気機器21に電力を供給することにより、補助電源サーバの電力不足により、電気機器が動作不良を起こすことを防止することができる。   In the first embodiment, the auxiliary power supply server 11 includes a remaining power storage detection unit that detects the remaining power storage of the auxiliary power supply server 11, and the electric device 21 requests a power request signal for supplying power from the auxiliary power supply server 11. The power request signal has at least information on “required power” that is the amount of power required by the electric device 21, and the auxiliary power supply server 11 receives the power request signal of the electric device 21. When received, if the remaining amount of power stored in the auxiliary power supply server 11 is equal to or greater than the “required power amount”, the electric device 21 is supplied with electric power, causing the electric device to malfunction due to insufficient power in the auxiliary power supply server. Can be prevented.

上記実施形態2では、上記実施形態1において、補助電源サーバ11は電気機器21に電力供給をするとき、該電気機器への電力供給終了後の補助電源サーバ11の蓄電残量を予測する蓄電残量予測部を有することにより、第一の電気機器へ電力放電中に第二の電気機器から電力要求信号を受信した時に、補助電源サーバの電力を第二の電気機器に投入するべきかを的確に判断することができ、補助電源サーバの電力不足により、第二の電気機器が動作不良を起こすことを防止することができる。   In the second embodiment, when the auxiliary power supply server 11 supplies power to the electrical device 21 in the first embodiment, the remaining power storage predicts the remaining power storage of the auxiliary power supply server 11 after the power supply to the electrical device is completed. By having the quantity predicting unit, when the power request signal is received from the second electrical device during the power discharge to the first electrical device, it is accurately determined whether the power of the auxiliary power supply server should be input to the second electrical device. It is possible to prevent the second electric device from malfunctioning due to insufficient power of the auxiliary power supply server.

上記実施形態2では、補助電源サーバ11が電気機器21の電力要求信号を受けたとき、補助電源サーバ11の蓄電残量が「要求電力量」以下であれば、補助電源サーバ11を設定値まで充電し、その後、該電気機器に電力を供給することにより、不要な補助電源サーバから電気機器への電力供給停止時間を減らし、補助電源サーバの電力を効率よく使用することができる。   In the second embodiment, when the auxiliary power supply server 11 receives the power request signal of the electrical device 21, if the remaining power amount of the auxiliary power supply server 11 is equal to or less than the “required power amount”, the auxiliary power supply server 11 is set to the set value. By charging and then supplying electric power to the electric device, the power supply stop time from the unnecessary auxiliary power supply server to the electric device can be reduced, and the electric power of the auxiliary power supply server can be used efficiently.

上記実施形態2では、電気機器21が送信する電力要求信号には少なくとも補助電源サーバ11から放電を受ける時間である「要求放電時間」の情報を有することにより、第一の電気機器へ電力放電中に第二の電気機器から電力要求信号を受信した時に、補助電源サーバの電力を第二の電気機器に投入するべきか否かを的確に判断することができ、補助電源サーバの電力不足により、第二の電気機器が動作不良を起こすことを防止することができる。   In the second embodiment, the power request signal transmitted by the electric device 21 includes at least information on “required discharge time” that is a time for receiving the discharge from the auxiliary power supply server 11, so that power is being discharged to the first electric device. When the power request signal is received from the second electrical device, it is possible to accurately determine whether or not the power of the auxiliary power server should be input to the second electrical device. It is possible to prevent the second electric device from malfunctioning.

上記実施形態1では、補助電源サーバ11が複数の電気機器21のうちの第一の電気機器の電力要求信号を受けて電力供給要求により電力を供給している時、他の第二の電気機器から電力要求信号を受けても第二の電気機器へ電力を供給しないことにより、機器間電力協調システム内を流れる電流を小さくすることができるため、安全性を向上するとともに配線、スイッチ等の装置の耐電流を低く設定することができ、低コスト化が可能になる。また、補助電力供給の制御が非常に簡便となる。   In the first embodiment, when the auxiliary power supply server 11 receives the power request signal of the first electric device among the plurality of electric devices 21 and supplies power according to the power supply request, the other second electric device By not supplying power to the second electrical device even when receiving a power request signal from the device, the current flowing in the inter-device power coordination system can be reduced, improving safety and providing devices such as wiring and switches. The withstand current can be set low, and the cost can be reduced. Moreover, the control of the auxiliary power supply becomes very simple.

上記実施形態3では、補助電源サーバ11が複数の電気機器21のうちの第一の電気機器の電力要求信号を受けて電力供給要求により電力を供給している時に、他の第二の電気機器から電力要求信号を受けた場合、第一の電気機器への電力供給を停止し、第二の電気機器へ電力供給することにより、補助電源サーバの電力をより必要とする電気機器へ供給することができ、補助電源サーバの電力を効率よく使用することができる。   In the third embodiment, when the auxiliary power supply server 11 receives the power request signal of the first electric device among the plurality of electric devices 21 and supplies power according to the power supply request, the other second electric device When the power request signal is received from the power supply, the power supply to the first electrical device is stopped, and the power is supplied to the second electrical device, thereby supplying the power of the auxiliary power supply server to the electrical device that needs more And the power of the auxiliary power supply server can be used efficiently.

上記実施形態1、2では、補助電源サーバ11が、電気機器21からの電力要求信号に対して電力を供給できない時、該電気機器へ電力供給不可信号を送信することにより、補助電源サーバの電力を受けられないことを電気機器に知らせ、該電気機器は主電源の電力のみで動作することにより、補助電源サーバの電力不足により、電気機器が動作不良を起こすことを防止することができる。   In the first and second embodiments, when the auxiliary power supply server 11 cannot supply power to the power request signal from the electrical device 21, the power of the auxiliary power supply server is transmitted by transmitting a power supply unavailable signal to the electrical device. It is possible to prevent the electric device from malfunctioning due to the power shortage of the auxiliary power supply server by informing the electric device that the power supply cannot be received and the electric device operates only with the power of the main power supply.

上記実施形態2では、電力供給不可信号には「補助電源サーバ11が電気機器21に放電を開始できるまで時間」の情報が含まれることにより、不要な補助電源サーバの電力の電気機器への供給停止時間を減らし、補助電源サーバの電力を効率よく使用することができる。   In the second embodiment, the power supply disabling signal includes information on “time until the auxiliary power supply server 11 can start discharging the electric equipment 21”, thereby supplying unnecessary electric power from the auxiliary power supply server to the electric equipment. The downtime can be reduced and the power of the auxiliary power supply server can be used efficiently.

上記実施形態1では、電気機器21は補助電源サーバ11が送信する電力供給不可信号に含まれる「前記補助電源サーバが該電気機器に放電を開始できるまでの時間」が所定の時間以上である場合、主電源のみの電力で動作することにより、不要な補助電源サーバの電力の電気機器への供給停止時間を減らし、補助電源サーバの電力を効率よく使用することができる。   In the first embodiment, when the electric device 21 includes “a time until the auxiliary power supply server can start discharging the electric device” included in the power supply disabling signal transmitted by the auxiliary power supply server 11 is a predetermined time or more. By operating with the power of only the main power supply, it is possible to reduce the supply stop time of the power of the unnecessary auxiliary power supply server to the electric equipment, and to efficiently use the power of the auxiliary power supply server.

上記実施形態1では、補助電源サーバ11が大容量キャパシタを有することにより、補助電源サーバの充電時間を短時間にして、なおかつシステムを長寿命化することができる。
上記実施形態1では、電気機器21が画像形成装置であることにより、非常に短時間で立ち上がり、省エネルギーであり、なおかつ、低コストである画像形成装置システムを提供することができる。
In the first embodiment, since the auxiliary power supply server 11 has a large-capacity capacitor, the charging time of the auxiliary power supply server can be shortened and the system life can be extended.
In the first embodiment, since the electrical device 21 is an image forming apparatus, it is possible to provide an image forming apparatus system that can start up in a very short time, save energy, and be low in cost.

本発明の実施形態1を示す概略図である。It is the schematic which shows Embodiment 1 of this invention. 同実施形態1を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the same Embodiment 1. 同実施形態1における画像形成装置の定着装置を示す断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating a fixing device of the image forming apparatus according to the first embodiment. 同実施形態1における補助電力制御装置が有しているCPUのROMに記憶されているプログラムを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the program memorize | stored in ROM of CPU which the auxiliary power control apparatus in Embodiment 1 has. 同実施形態1における補助電力制御装置が有しているCPUのROMに記憶されている他のプログラムを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the other program memorize | stored in ROM of CPU which the auxiliary power control apparatus in Embodiment 1 has. 同実施形態1において補助電源サーバが画像形成装置21bに電力を供給した際の動作を示すタイムチャートである。6 is a time chart illustrating an operation when the auxiliary power supply server supplies power to the image forming apparatus 21b in the first embodiment. 同実施形態1における定着装置の温度上昇時間を説明するための図である。FIG. 6 is a diagram for explaining a temperature rise time of the fixing device according to the first embodiment. 同実施形態1の他の態様を示す概略図である。It is the schematic which shows the other aspect of the same Embodiment 1. 同実施形態1の定着装置システム動作例を示すタイムチャートである。3 is a time chart illustrating an operation example of the fixing device system according to the first exemplary embodiment. 本発明の実施形態2における蓄電装置の充電中及び放電中の動作例を示す図である。It is a figure which shows the operation example during charge and discharge of the electrical storage apparatus in Embodiment 2 of this invention. 同実施形態2の定着装置システム動作例を示すタイムチャートである。10 is a time chart showing an example of operation of the fixing device system according to the second embodiment. 同実施形態2における補助電力制御装置が有しているCPUのROMに記憶されているプログラムを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the program memorize | stored in ROM of CPU which the auxiliary power control apparatus in Embodiment 2 has. 同実施形態2の他の定着装置システム動作例を示すタイムチャートである。10 is a time chart showing another operation example of the fixing device system according to the second embodiment. 同実施形態2における画像形成装置21bに具備されるCPU65bのROMに記憶されているプログラムを示すフローチャートである。10 is a flowchart illustrating a program stored in a ROM of a CPU 65b provided in the image forming apparatus 21b according to the second embodiment. 本発明の実施形態3における補助電源サーバが画像形成装置21bに電力を供給している電力供給中に画像形成装置21aから電力要求信号を受けた際の動作を示すタイムチャートである。10 is a time chart illustrating an operation when an auxiliary power supply server according to Embodiment 3 of the present invention receives a power request signal from the image forming apparatus 21a while supplying power to the image forming apparatus 21b. 同実施形態3における補助電力制御装置が有しているCPUのROMに記憶されているプログラムを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the program memorize | stored in ROM of CPU which the auxiliary power control apparatus in Embodiment 3 has. 上記実施形態1の画像形成装置21を示す正面断面図である。FIG. 2 is a front sectional view showing the image forming apparatus 21 of the first embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

11 補助電源サーバ
5 蓄電装置
6 充電器
7 切換器
8 蓄電残量検知手段
15 補助電力投入スイッチ
16 蓄電残量予測部
18 放電待ち時間予測部
21a、21b、21c 画像形成装置
4a、4b、4c 主電源
62a、62b、62c 主発熱部材
63a、63b、63c 補助発熱部材
65a、65b、65c CPU
67a、67b、67c 切換部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 Auxiliary power supply server 5 Power storage device 6 Charger 7 Switch 8 Power storage remaining amount detection means 15 Auxiliary power input switch 16 Power storage remaining amount prediction unit 18 Discharge waiting time prediction unit 21a, 21b, 21c Image forming apparatus 4a, 4b, 4c Main Power source 62a, 62b, 62c Main heat generating member 63a, 63b, 63c Auxiliary heat generating member 65a, 65b, 65c CPU
67a, 67b, 67c switching part

Claims (22)

主電源からの電力を蓄電可能な補助電源サーバと、定常的な電力供給が可能な主電源と前記補助電源サーバとの少なくとも一つから供給される電力により動作する複数の電気機器とを有する機器間電力協調システムにおいて、
前記補助電源サーバは電力を同時に前記複数の電気機器に供給しないように制御する補助電力制御装置を有することを特徴とする機器間電力協調システム。
An apparatus having an auxiliary power supply server capable of storing electric power from a main power supply, a main power supply capable of steady power supply, and a plurality of electric devices operated by electric power supplied from at least one of the auxiliary power supply servers In the inter-electric power coordination system,
The inter-device power coordination system, wherein the auxiliary power supply server includes an auxiliary power control device that controls so that power is not simultaneously supplied to the plurality of electric devices.
請求項1記載の機器間電力協調システムにおいて、
前記補助電源サーバは該補助電源サーバの蓄電残量を検知する蓄電残量検知手段を有し、
前記電気機器は前記補助電源サーバへ電力の供給を要求する電力要求信号を送信する電力要求手段を有し、
前記電力要求信号は少なくとも前記電気機器が求める電力量である要求電力量の情報を有しており、前記補助電源サーバは前記電気機器から電力要求信号を受けたときに蓄電残量が前記要求電力量以上であれば前記電気機器に電力を供給することを特徴とする機器間電力協調システム。
In the inter-device power coordination system according to claim 1,
The auxiliary power supply server has a remaining power storage detecting means for detecting the remaining power storage of the auxiliary power server,
The electrical device has power request means for transmitting a power request signal for requesting power supply to the auxiliary power supply server,
The power request signal has at least information on a required power amount that is required by the electric device, and the auxiliary power supply server receives a power request signal from the electric device, and the remaining power storage amount is the required power. An inter-device power coordination system that supplies power to the electrical device if the amount is greater than or equal to the amount.
請求項2記載の機器間電力協調システムにおいて、
前記補助電源サーバは前記電気機器に電力供給をするときに該電気機器への電力供給終了後の蓄電残量を予測する蓄電残量予測部を有することを特徴とする機器間電力協調システム。
In the inter-device power coordination system according to claim 2,
The inter-device power coordination system, wherein the auxiliary power supply server includes a remaining power storage prediction unit that predicts a remaining power storage amount after power supply to the electrical device is completed when power is supplied to the electrical device.
請求項2又は3記載の機器間電力協調システムにおいて、
前記補助電源サーバが前記電気機器の電力要求信号を受けたときに該補助電源サーバの蓄電残量が前記要求電力量以下であれば、前記補助電源サーバを設定値まで充電し、その後、前記電気機器に電力を供給することを特徴とする機器間電力協調システム。
In the inter-device power coordination system according to claim 2 or 3,
When the auxiliary power supply server receives a power request signal for the electrical device, if the remaining power storage amount of the auxiliary power supply server is less than or equal to the required power amount, the auxiliary power supply server is charged to a set value, and then the electric power server An inter-device power coordination system characterized by supplying power to a device.
請求項2乃至4のいずれか1つに記載の機器間電力協調システムにおいて、
前記電気機器が送信する前記電力要求信号には少なくとも前記補助電源サーバから放電を受ける時間である要求放電時間の情報を有していることを特徴とする機器間電力協調システム。
In the inter-device power coordination system according to any one of claims 2 to 4,
The inter-device power coordination system characterized in that the power request signal transmitted by the electrical device includes at least information on a required discharge time which is a time for receiving discharge from the auxiliary power supply server.
請求項2乃至5のいずれか1つに記載の機器間電力協調システムにおいて、
前記補助電源サーバは、前記複数の電気機器のうちの第一の電気機器からの電力要求信号を受けて電力を該第一の電気機器へ供給している時に、前記複数の電気機器のうちの他の第二の電気機器から電力要求信号を受けても該第二の電気機器へ電力を供給しないことを特徴とする機器間電力協調システム。
In the inter-device power coordination system according to any one of claims 2 to 5,
The auxiliary power supply server receives the power request signal from the first electric device among the plurality of electric devices and supplies power to the first electric device. An inter-device power coordination system, wherein power is not supplied to the second electrical device even when a power request signal is received from another second electrical device.
請求項2乃至5のいずれか1つに記載の機器間電力協調システムにおいて、
前記補助電源サーバが前記複数の前記電気機器のうちの第一の電気機器からの電力要求信号を受けて電力を該第一の電気機器へ供給している時に、前記複数の前記電気機器のうちの他の第二の電気機器から電力要求信号を受けた場合、前記第一の電気機器への電力供給を停止し、前記第二の電気機器へ電力を供給することを特徴とする機器間電力協調システム。
In the inter-device power coordination system according to any one of claims 2 to 5,
When the auxiliary power supply server receives a power request signal from the first electric device among the plurality of electric devices and supplies power to the first electric device, the plurality of electric devices When the power request signal is received from the other second electric device, the power supply to the first electric device is stopped and the electric power is supplied to the second electric device. Collaborative system.
請求項2乃至7のいずれか1つに記載の機器間電力協調システムにおいて、
前記補助電源サーバが前記電気機器からの電力要求信号に対して電力を該電気機器へ供給できない時に、該電気機器へ電力供給不可信号を送信することを特徴とする機器間電力協調システム。
In the inter-device power coordination system according to any one of claims 2 to 7,
An inter-device power coordination system, wherein when the auxiliary power supply server cannot supply power to the electric device in response to a power request signal from the electric device, a power supply disable signal is transmitted to the electric device.
請求項8記載の機器間電力協調システムにおいて、
前記電力供給不可信号には「前記補助電源サーバが該電気機器に放電を開始できるまで時間」の情報が含まれることを特徴とする機器間電力協調システム。
In the inter-device power coordination system according to claim 8,
The inter-device power coordination system, wherein the power supply disabling signal includes information of “time until the auxiliary power supply server can start discharging the electrical device”.
請求項9記載の機器間電力協調システムの電気機器において、
前記電気機器は、前記補助電源サーバが送信する前記電力供給不可信号に含まれる「前記補助電源サーバが該端末機器に放電を開始できるまで時間」が所定の時間以上である場合に前記主電源のみの電力で動作することを特徴とする電気機器。
In the electric equipment of the inter-device power coordination system according to claim 9,
The electrical device includes only the main power source when the “time until the auxiliary power server can start discharging to the terminal device” included in the power supply unavailable signal transmitted by the auxiliary power server is equal to or longer than a predetermined time. An electric device characterized by operating with electric power.
請求項1乃至9いずれか1つに記載の機器間電力協調システムにおいて、
前記電気機器が画像形成装置であることを特徴とする機器間電力協調システム。
In the inter-device power coordination system according to any one of claims 1 to 9,
The inter-device power coordination system, wherein the electrical device is an image forming apparatus.
請求項10記載の電気機器であって、画像形成装置からなることを特徴とする電気機器。   11. The electric device according to claim 10, comprising an image forming apparatus. 主電源からの電力を蓄電可能な補助電源サーバと、定常的な電力供給が可能な主電源と前記補助電源サーバとの少なくとも一つから供給される電力により動作する複数の電気機器とを有する機器間電力協調システムの補助電源サーバにおいて、
電力を同時に前記複数の電気機器に供給しないように制御する補助電力制御装置を有することを特徴とする補助電源サーバ。
An apparatus having an auxiliary power supply server capable of storing electric power from a main power supply, a main power supply capable of steady power supply, and a plurality of electric devices operated by electric power supplied from at least one of the auxiliary power supply servers In the auxiliary power supply server of the inter-system power coordination system,
An auxiliary power supply server, comprising: an auxiliary power control device that controls so that electric power is not supplied to the plurality of electric devices at the same time.
請求項13記載の補助電源サーバにおいて、
蓄電残量を検知する蓄電残量検知手段を有し、
前記電気機器から少なくとも前記電気機器が求める電力量である要求電力量の情報を有する電力要求信号を受けたときに蓄電残量が前記要求電力量以上であれば前記電気機器に電力を供給することを特徴とする補助電源サーバ。
The auxiliary power supply server according to claim 13,
Having a remaining charge detection means for detecting the remaining charge,
Power is supplied to the electrical device if the remaining power storage amount is greater than or equal to the required power amount when receiving a power request signal having information on the required power amount that is at least the amount of power required by the electrical device from the electrical device. Auxiliary power supply server.
請求項14記載の補助電源サーバにおいて、
前記電気機器に電力供給をするときに該電気機器への電力供給終了後の蓄電残量を予測する蓄電残量予測部を有することを特徴とする補助電源サーバ。
The auxiliary power supply server according to claim 14,
An auxiliary power supply server, comprising: a remaining power storage prediction unit that predicts a remaining power storage amount after power supply to the electrical device is completed when power is supplied to the electrical device.
請求項14又は15記載の補助電源サーバにおいて、
前記電気機器の電力要求信号を受けたときに蓄電残量が前記要求電力量以下であれば設定値まで充電し、その後、前記電気機器に電力を供給することを特徴とする補助電源サーバ。
The auxiliary power supply server according to claim 14 or 15,
An auxiliary power supply server, wherein when the remaining power storage amount is less than or equal to the required power amount when receiving the electric power request signal of the electric device, the auxiliary power supply server is charged to a set value and then supplied to the electric device.
請求項14乃至16のいずれか1つに記載の補助電源サーバにおいて、
前記電気機器から受信する前記電力要求信号には少なくとも前記補助電源サーバの放電を受ける時間である要求放電時間の情報を有していることを特徴とする補助電源サーバ。
The auxiliary power supply server according to any one of claims 14 to 16,
The auxiliary power supply server according to claim 1, wherein the power request signal received from the electric device includes at least information on a required discharge time, which is a time during which the auxiliary power supply server is discharged.
請求項14乃至17のいずれか1つに記載の補助電源サーバにおいて、
前記複数の電気機器のうちの第一の電気機器からの電力要求信号を受けて電力を該第一の電気機器へ供給している時に、前記複数の電気機器のうちの他の電気機器から電力要求信号を受けても該他の電気機器へ電力を供給しないことを特徴とする補助電源サーバ。
The auxiliary power supply server according to any one of claims 14 to 17,
When receiving the power request signal from the first electric device among the plurality of electric devices and supplying the power to the first electric device, the electric power is supplied from the other electric devices of the plurality of electric devices. An auxiliary power supply server that does not supply power to the other electrical equipment even when a request signal is received.
請求項14乃至17のいずれか1つに記載の補助電源サーバにおいて、
前記複数の前記電気機器のうちの第一の電気機器からの電力要求信号を受けて電力を該第一の電気機器へ供給している時に、前記複数の前記電気機器のうちの他の第二の電気機器から電力要求信号を受けた場合、前記第一の電気機器への電力供給を停止し、前記第二の電気機器へ電力を供給することを特徴とする補助電源サーバ。
The auxiliary power supply server according to any one of claims 14 to 17,
When a power request signal is received from a first electrical device among the plurality of electrical devices and power is supplied to the first electrical device, another second of the plurality of electrical devices. An auxiliary power supply server that stops power supply to the first electrical device and supplies power to the second electrical device when a power request signal is received from the electrical device.
請求項14乃至19のいずれか1つに記載の補助電源サーバにおいて、
前記補助電源サーバが前記電気機器からの電力要求信号に対して電力を該電気機器へ供給できない時に、該電気機器へ電力供給不可信号を送信することを特徴とする補助電源サーバ。
The auxiliary power supply server according to any one of claims 14 to 19,
When the auxiliary power supply server cannot supply power to the electric device in response to a power request signal from the electric device, the auxiliary power supply server transmits a power supply unavailable signal to the electric device.
請求項20記載の補助電源サーバにおいて、
前記電力供給不可信号には前記補助電源サーバが該電気機器に放電を開始できるまで時間の情報が含まれることを特徴とする補助電源サーバ。
The auxiliary power supply server according to claim 20,
The auxiliary power supply server according to claim 1, wherein the power supply disabling signal includes time information until the auxiliary power supply server can start discharging the electric device.
請求項13乃至22いずれか1つに記載の補助電源サーバにおいて、前記補助電源サーバが大容量キャパシタを有することを特徴とする補助電源サーバ。
The auxiliary power supply server according to any one of claims 13 to 22, wherein the auxiliary power supply server has a large-capacity capacitor.
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