JP4200460B2 - ハイブリッド駆動装置 - Google Patents
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Description
また、前記第一クラッチを係合解除することにより、これまでと同様に、前記エンジンを燃費等の面で最適な状態に制御しつつ、前記入力軸の回転駆動力を動力分配用遊星歯車装置で前記出力軸と前記第一回転電機に分配し、駆動力の不足を第二回転電機の回転駆動力で補いながら走行することもできる。
より詳細には、前記動力分配用遊星歯車装置は、回転速度の順に少なくとも第一回転要素、第二回転要素、及び第三回転要素の3つの回転要素を備え、前記第一回転要素に前記第一回転電機が接続され、前記第二回転要素に前記入力軸が接続されるとともに、前記第三回転要素と前記出力軸とが一体回転するように接続される構成とすると好適である。
また、スプリットモードとすることにより、これまでと同様に、前記エンジンを燃費等の面で最適な状態に制御しつつ、前記入力軸の回転駆動力を動力分配用遊星歯車装置で前記出力軸と前記第一回転電機に分配し、駆動力の不足を第二回転電機の回転駆動力で補いながら走行することもできる。
まず、本発明の第一の実施形態について図面に基づいて説明する。図1は、本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hの構成を示すスケルトン図である。また、図2は、本実施形態に係るハイブリッド車用駆動装置Hのシステム構成を示す模式図である。なお、図2において、二重の実線は駆動力の伝達経路を示し、二重の破線は電力の伝達経路を示し、白抜きの矢印は作動油の流れを示している。また、実線の矢印は各種情報の伝達経路を示している。これらの図に示すように、このハイブリッド駆動装置Hは、エンジンEに接続された入力軸Iと、車輪Wに接続された出力軸Oと、第一モータ・ジェネレータMG1と、第二モータ・ジェネレータMG2と、入力軸Iの回転駆動力を出力軸Oと第一モータ・ジェネレータMG1とに分配する動力分配用遊星歯車装置P1と、第二モータ・ジェネレータMG2の回転速度を変速して出力軸Oに伝達する変速装置P2と、を備えている。なお、ここでは、出力軸Oは、第一中間軸M1を介して動力分配用遊星歯車装置P1により分配された回転駆動力の伝達を受ける構成としている。そして、これらの構成は、車体に固定される非回転部材としての駆動装置ケースDs(以下、単に「ケースDs」という。)内に収納されている。なお、第一モータ・ジェネレータMG1が本発明における「第一回転電機」に相当し、第二モータ・ジェネレータMG2が本発明における「第二回転電機」に相当する。
図1及び図2に示すように、入力軸Iは、エンジンEに接続されている。ここで、エンジンEとしては、ガソリンエンジンやディーゼルエンジン等の公知の各種エンジンを用いることができる。本例では、入力軸IはエンジンEのクランクシャフト等の出力回転軸と一体的に接続されている。なお、入力軸IがエンジンEの出力回転軸との間にダンパやクラッチ等を介して接続された構成としても好適である。出力軸Oは、ディファレンシャル装置17等を介して車輪Wに回転駆動力を伝達可能に接続されている。第一中間軸M1は、動力分配用遊星歯車装置P1のリングギヤr1と出力軸Oとを連結し、これらと一体回転するように接続されている。また、この第一中間軸M1の径方向外側には、第一中間軸M1と同軸状に配置された第二中間軸M2が設けられている。
また、図2に示すように、制御装置ECUは、車両の各部に設けられたセンサSe1〜Se6で取得される情報を用いて、エンジンE、第一モータ・ジェネレータMG1、第二モータ・ジェネレータMG2、油圧制御装置13を介して第一クラッチC1及び変速装置P2の各摩擦係合要素、並びに電動オイルポンプ15等の動作制御を行う。これらのセンサとして、本例では、第一モータ・ジェネレータ回転速度センサSe1、第二モータ・ジェネレータ回転速度センサSe2、エンジン回転速度センサSe3、車速センサSe4、アクセル操作検出センサSe5、及びブレーキ操作検出センサSe6が設けられている。
次に、本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hにより実現可能な動作モードについて説明する。図4は、複数の動作モード及び各動作モードが備える各変速段での摩擦係合要素C1、B1、B2の作動状態を示す作動表である。この図において、「○」は各摩擦係合要素が係合状態にあることを示している。一方、「無印」は、各摩擦係合要素が係合解除状態にあること示している。また、図5は、切替可能な動作モード及び変速段の関係を示す図である。
スプリットモードは、入力軸Iと第二モータ・ジェネレータMG2とを直結する直結モードに対して、入力軸Iと第二モータ・ジェネレータMG2とを分離し、入力軸I(エンジンE)の回転駆動力を動力分配用遊星歯車装置P1により第一中間軸M1(出力軸O)と第一モータ・ジェネレータMG1とに分配して伝達しつつ走行するモードである。本実施形態においては、ハイブリッド駆動装置Hは、スプリットモードでは、第二モータ・ジェネレータMG2の回転速度を減速して出力軸Oに伝達する減速変速段としての「低速段(Lo)」及び「高速段(Hi)」の2つの変速段を有している。そして、図5に示すとおり、低速段(Lo)は、高速段(Hi)及び直結モードの第1速段(1st)との間で切り替え可能となっている。また、高速段(Hi)は、低速段(Lo)及び直結モードの第2速段(2nd)との間で切り替え可能となっている。
直結モードは、入力軸Iと第二モータ・ジェネレータMG2とを直結することで、入力軸Iの回転を変速装置P2に伝達し、入力軸Iの回転速度を変速装置P2の各変速段の変速比に応じて変速して出力軸Oに伝達しつつ走行するモードである。本実施形態においては、第一クラッチC1を係合状態とし、動力分配用遊星歯車装置P1のキャリアca1と第二中間軸M2とを接続することにより、直結モードを実現する構成としている。またここでは、ハイブリッド駆動装置Hは、直結モードでは、入力軸I及び第二モータ・ジェネレータMG2の回転速度を減速して出力軸Oに伝達する減速変速段としての「第1速段(1st)」及び「第2速段(2nd)」の2つの変速段を有している。そして、図5に示すとおり、第1速段(1st)は、第2速段(2nd)及びスプリットモードの低速段(Lo)との間で切り替え可能となっている。また、第2速段(2nd)は、第1速段(1st)及びスプリットモードの高速段(Hi)との間で切り替え可能となっている。
次に、本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hにおける、スプリットモードから直結モードへの切替条件の判定処理について、図8に示すフローチャートに基づいて説明する。この判定処理は、概略的には、スプリットモードから直結モードへの切替要求があった場合に、切替後の各部の回転速度が許容範囲を超えておらず、且つ、切替に際して係合される第一クラッチC1の入力側回転部材及び出力側回転部材の回転速度の差が所定値未満である場合に、直結モードへの切り替えを行うという判定処理である。この判定処理は、制御装置ECUにおいて、切替条件判定手段39が車両の各部からの情報に基づいて判定を行い、切替制御手段34が油圧制御装置13に直結モードへの切替のための命令信号を出力することにより行われる。以下、詳細に説明する。
Nmg1´={(Ne´−Nr)×(1+λ)/λ}+Nr・・・(1)
ここで、「λ」は動力分配用遊星歯車装置P1のギヤ比λ(サンギヤs1とリングギヤr1との歯数比=〔サンギヤs1の歯数Zs〕/〔リングギヤr1の歯数Zr〕)である。また、「Nr」は動力分配用遊星歯車装置P1のリングギヤr1の切替前の回転速度であり、以下の式(2)に基づいて算出することができる。
Nr={(Ne−Nmg1)×(1+λ)}+Nmg1・・・(2)
ここで、「Ne」は切替前のエンジン回転速度であり、「Nmg1」は切替前の第一モータ・ジェネレータ回転速度である。なお、切替前の動力分配用遊星歯車装置P1のリングギヤ回転速度Nrは、車速センサSe4からの出力に基づいて車速検出手段35により検出してもよい。
Np´=|Ne´−Nr|×Zr/Zp・・・(3)
ここで、「Zr」は動力分配用遊星歯車装置P1のサンギヤs1の歯数であり、「Zp」は動力分配用遊星歯車装置P1のピニオンギヤの歯数である。
Nm_e=|Nmg2−Ne|・・・(4)
ここで、エンジンEは、入力軸I及び動力分配用遊星歯車装置P1のキャリアca1を介して第一クラッチC1の入力側回転部材と一体的に回転するように接続されている。また、第二モータ・ジェネレータMG2は、第二中間軸M2を介して第一クラッチC1の出力側回転部材と一体的に回転するように接続されている。したがって、回転差Nm_eは、第一クラッチC1の入力側回転部材及び出力側回転部材の回転速度の差を表している。
次に、本発明の第二の実施形態について説明する。本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hは、上記第一の実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hと類似の構成であるが、スプリットモード及び直結モードを更に多段化した構成となっており、スプリットモードで4段の変速段を有し、直結モードで3段の変速段を有している。以下、本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hについて、上記第一の実施形態との相違点を中心として説明する。なお、本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hのシステム構成は図2と同様であるのでその点についての説明は省略する。また、その他の構成についても、特に説明しない点については、上記第一の実施形態と同様とする。
図9は、本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hの構成を示すスケルトン図である。この図に示すように、このハイブリッド駆動装置Hも、上記第一の実施形態と同様に、エンジンEに接続された入力軸Iと、車輪W(図2参照)に接続された出力軸Oと、第一モータ・ジェネレータMG1と、第二モータ・ジェネレータMG2と、入力軸Iの回転駆動力を出力軸Oと第一モータ・ジェネレータMG1とに分配する動力分配用遊星歯車装置P1と、第二モータ・ジェネレータMG2の回転速度を変速して出力軸Oに伝達する変速装置P2と、を備えている。そして、これらの構成は、非回転部材としてのケースDs内に収納されている。但し、本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hは、変速装置P2の配置構成及び摩擦係合要素の構成が上記第一の実施形態とは異なっている。
次に、本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hにより実現可能な動作モードについて説明する。図10は、車速及び要求駆動力と各動作モードが備える各変速段の受け持ち範囲との関係を規定した制御マップの一例を示す図である。また、図11は、複数の動作モード及び各動作モードが備える各変速段での摩擦係合要素C1、C2、C3、B1、B2の作動状態を示す作動表である。この図において、「○」は各摩擦係合要素が係合状態にあることを示している。一方、「無印」は、各摩擦係合要素が係合解除状態にあること示している。なお、直結モードの第2速段(2nd)についての「(○)」は、第二クラッチC2及び第三クラッチC3のいずれかの係合により第2速段を実現できることを示している。第2速段で第二クラッチC2及び第三クラッチC3のいずれが係合されるかは、前の変速段からの切り替えに際して係合又は係合解除される摩擦係合要素の数が少ない方が選択される。また、図12は、切替可能な動作モード及び変速段の関係を示す図である。
本実施形態においては、ハイブリッド駆動装置Hは、スプリットモードでは、第二モータ・ジェネレータMG2の回転速度を減速して出力軸Oに伝達する減速変速段としての「低速第1段(Lo1)」及び「低速第2段(Lo2)」、第二モータ・ジェネレータMG2の回転速度を同速で出力軸Oに伝達する直結段としての「中速段(Mid)」、並びに、第二モータ・ジェネレータMG2の回転速度を減速するとともに、動力分配用遊星歯車装置P1により分配された回転駆動力が伝達される第一中間軸M1(リングギヤr1)の回転速度を増速して出力軸Oに伝達する増速変速段としての「高速段(Hi)」の4つの変速段を有している。なお、「低速第1段(Lo1)」、「低速第2段(Lo2)」及び「中速段(Mid)」では、第一中間軸M1(リングギヤr1)は出力軸Oと一体回転するように接続される。
本実施形態においても、ハイブリッド駆動装置Hは、第一クラッチC1を係合状態とし、動力分配用遊星歯車装置P1のキャリアca1と第二中間軸M2とを接続することにより、入力軸Iと第二モータ・ジェネレータMG2とを接続した直結モードを実現する構成としている。またここでは、ハイブリッド駆動装置Hは、直結モードでは、入力軸I及び第二モータ・ジェネレータMG2の回転速度を減速して出力軸Oに伝達する減速変速段としての「第1速段(1st)」及び「第2速段(2nd)」、並びに入力軸I及び第二モータ・ジェネレータMG2の回転速度を同速で出力軸Oに伝達する直結段としての「第3速段(3rd)」の3つの変速段を有している。なお、本実施形態においては、第2速段(2nd)は、図11に示すように、第二クラッチC2を係合して実現する場合と第三クラッチC3を係合して実現する場合の2種類がある。以下の説明において、これらを区別する必要がある場合には、第二クラッチC2を係合してなる第2速段を「第2速段−C2(2nd−C2)」とし、第三クラッチC3を係合してなる第2速段を「第2速段−C3(2nd−C3)」として表す。図15の第2速段(2nd)の直線は、第三クラッチC3を係合してなる第2速段−C3(2nd−C3)の速度線図を示しており、図16は、第二クラッチC2を係合してなる第2速段−C2(2nd−C2)の速度線図を示している。
(1)上記の各実施形態では、ハイブリッド駆動装置Hが、スプリットモード及び直結モードのそれぞれについて複数の変速段を有する場合を例として説明した。しかし、本発明の適用範囲はこれに限定されない。したがって、スプリットモード及び直結モードの一方又は双方において、変速段が一つのみとした構成とすることも本発明の好適な実施形態の一つである。
E:エンジン
I:入力軸
O:出力軸
W:車輪
MG1:第一モータ・ジェネレータ(第一回転電機)
MG2:第二モータ・ジェネレータ(第二回転電機)
P1:動力分配用遊星歯車装置
P2:変速装置
C1:第一クラッチ
C2:第二クラッチ
C3:第三クラッチ
B1:第一ブレーキ
B2:第二ブレーキ
Ds:ケース(非回転部材)
(1):第一回転要素
(2):第二回転要素
(3):第三回転要素
(4):第四回転要素
Claims (7)
- エンジンに接続された入力軸と、車輪に接続された出力軸と、第一回転電機と、第二回転電機と、前記入力軸の回転駆動力を前記出力軸と前記第一回転電機とに分配する動力分配用遊星歯車装置と、を備えたハイブリッド駆動装置であって、
前記第二回転電機は、減速変速段を含む複数の変速段を有する変速装置を介して前記出力軸に接続され、
前記入力軸と前記第二回転電機とを選択的に接続する第一クラッチを備え、
前記第一クラッチの係合状態で、互いに一体回転する前記入力軸及び前記第二回転電機の回転が、前記変速装置の複数の変速段のそれぞれに応じた変速比で変速されて前記出力軸に伝達されるとともに、前記第一回転電機の回転が、前記変速装置の複数の変速段のそれぞれに応じた変速比であって、前記入力軸及び前記第二回転電機とは異なる変速比で変速されて前記出力軸に伝達されるハイブリッド駆動装置。 - 前記動力分配用遊星歯車装置は、回転速度の順に少なくとも第一回転要素、第二回転要素、及び第三回転要素の3つの回転要素を備え、前記第一回転要素に前記第一回転電機が接続され、前記第二回転要素に前記入力軸が接続されるとともに、前記第三回転要素と前記出力軸とが一体回転するように接続され、
前記第一クラッチは、前記動力分配用遊星歯車装置の第二回転要素と前記第二回転電機とを選択的に接続する請求項1に記載のハイブリッド駆動装置。 - 前記変速装置は、回転速度の順に少なくとも第一回転要素、第二回転要素、第三回転要素、及び第四回転要素の4つの回転要素を備え、前記第一回転要素に前記第二回転電機が接続され、前記第二回転要素に前記出力軸が接続され、前記第三回転要素及び前記第四回転要素は、それぞれブレーキにより非回転部材に選択的に固定される請求項2に記載のハイブリッド駆動装置。
- 前記動力分配用遊星歯車装置の第三回転要素と前記変速装置の第三回転要素とを選択的に接続する第二クラッチを更に備える請求項3に記載のハイブリッド駆動装置。
- 前記動力分配用遊星歯車装置の第三回転要素と前記変速装置の第二回転要素とを選択的に接続する第三クラッチを更に備える請求項4に記載のハイブリッド駆動装置。
- エンジンに接続された入力軸と、車輪に接続された出力軸と、第一回転電機と、第二回転電機と、前記入力軸の回転駆動力を前記出力軸と前記第一回転電機とに分配する動力分配用遊星歯車装置と、を備えたハイブリッド駆動装置であって、
前記第二回転電機は、減速変速段を含む複数の変速段を有する変速装置を介して前記出力軸に接続され、
前記入力軸と前記第二回転電機とを直結した直結モードと、前記入力軸と前記第二回転電機とを分離したスプリットモードとを切り替え可能に構成され、
前記直結モードで、互いに一体回転する前記入力軸及び前記第二回転電機の回転が、前記変速装置の複数の変速段のそれぞれに応じた変速比で変速されて前記出力軸に伝達されるとともに、前記第一回転電機の回転が、前記変速装置の複数の変速段のそれぞれに応じた変速比であって、前記入力軸及び前記第二回転電機とは異なる変速比で変速されて前記出力軸に伝達されるハイブリッド駆動装置。 - 前記動力分配用遊星歯車装置は、回転速度の順に少なくとも第一回転要素、第二回転要素、及び第三回転要素の3つの回転要素を備え、前記第一回転要素に前記第一回転電機が接続され、前記第二回転要素に前記入力軸が接続されるとともに、前記第三回転要素と前記出力軸とが一体回転するように接続される請求項6に記載のハイブリッド駆動装置。
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