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WO2013095049A1 - 전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템 - Google Patents

전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템 Download PDF

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Publication number
WO2013095049A1
WO2013095049A1 PCT/KR2012/011279 KR2012011279W WO2013095049A1 WO 2013095049 A1 WO2013095049 A1 WO 2013095049A1 KR 2012011279 W KR2012011279 W KR 2012011279W WO 2013095049 A1 WO2013095049 A1 WO 2013095049A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
shift
motor
automatic transmission
transmission
controller
Prior art date
Application number
PCT/KR2012/011279
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
임성도
Original Assignee
대동공업 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 대동공업 주식회사 filed Critical 대동공업 주식회사
Priority to US14/239,063 priority Critical patent/US20140316623A1/en
Priority to CN201280040661.6A priority patent/CN103764432A/zh
Priority to EP12858825.8A priority patent/EP2796314A4/en
Publication of WO2013095049A1 publication Critical patent/WO2013095049A1/ko

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Definitions

  • the present invention relates to a system for shift shock reduction, and in particular, an electric vehicle driven by a motor can reduce shift shock caused by a speed difference generated in a gear ratio difference when a gear stage shift is performed while driving.
  • the present invention relates to a shift shock reduction system for an electric drive multipurpose transport vehicle.
  • Utility vehicles are widely used in a wide range of fields such as distribution, construction, leisure, and agriculture.
  • this multi-purpose transport vehicle has a structure that is advantageous for driving on rough roads, it is mainly used as a transport means for carrying and carrying soil and crops or for carrying out various tools at construction or agricultural sites.
  • the electric drive type basically includes a motor for generating a driving force, a battery as an energy source, various control parts for controlling the motor and the battery, and other peripheral parts.
  • the electric drive type has a low RPM high torque such as unpaved roads or sloped slopes because of the characteristics of the motor that produces a constant output regardless of the number of revolutions by changing the output of the motor which varies proportionally with the accelerator pedal operation displacement. It is difficult to realize stable low speed driving in the required environment. In order to solve this problem, the application of a transmission technology to an electric drive vehicle as in a conventional mechanical engine vehicle is under consideration.
  • a synchronization device such as a syncro-mesh type device
  • the above-mentioned problems caused by shifting shocks can be solved to some extent.
  • the synchronization device not only is it advantageous in reducing the shift shock, but it is also advantageous in that the shift can be easily implemented while reducing the shift noise.
  • the application of the synchronization device has a disadvantage in that the device becomes very complicated and the manufacturing cost increases, which is disadvantageous in terms of price competition of mass production cars.
  • the problem to be solved by the present invention is to reduce or reduce the transmission shock in a simple and simple manner without adopting a synchronization device by temporarily increasing or decelerating the driving means (motor) as much as the speed ratio difference when downshifting is performed while driving.
  • the present invention seeks to provide a shift shock reduction system for an electrically driven multi-purpose transport vehicle.
  • a motor controller for controlling the output of the motor, an automatic transmission having a pair of two or more transmission means, and is connected to transmit and receive control information with the motor controller and the transmission of the automatic transmission
  • a shift controller for controlling the shift, wherein the automatic transmission is temporarily neutralized when shifting by the shift controller, and increases or decreases the rotational speed of the motor by the motor controller as soon as the automatic transmission reaches the neutral position.
  • a shift shock reduction system for an electric drive multipurpose transport vehicle, characterized in that control is performed.
  • the motor controller may perform the control to increase or decrease the motor by the rotation speed corresponding to the difference in the speed ratio of the transmission means before the shift and the transmission ratio after the shift.
  • the motor rotational speed is referred to as the gear ratio X and the rotational speed A before the shift, and the gear ratio and the motor rotational speed to be reached after the shifting are respectively the gear ratio Y and the rotational speed after the shift (
  • the control for increasing or decelerating the motor may be performed such that the post-shift speed B approaches the pre-shift speed A * pre-shift gear ratio X / post-shift gear ratio Y. .
  • the automatic transmission may be a hydraulic automatic transmission operated by hydraulic pressure
  • the shift controller may be a direction control valve for controlling the direction and controlling the flow of hydraulic oil introduced into the hydraulic automatic transmission.
  • the automatic transmission includes a main shaft directly connected to the motor output shaft; Driven shaft parallel to the main axis; Two or more pairs of transmission means installed in pairs on each of the main shaft and the driven shaft; And two or more multi-plate clutches installed on the driven shaft to control the transmission power transmitted by the transmission means to the driven shaft while operating on the hydraulic oil.
  • the transmission means may be a belt pulley which rotates in pairs as gears or belts engaged with each other.
  • the shift shock reduction system of the electric drive multi-purpose vehicle in the automatic shift is performed from the high stage to the low stage or the low stage to the high stage, the rotation corresponding to the shift ratio of the transmission ratio before the transmission and the transmission means after the shift.
  • a synchronization device having a complicated configuration is not required as in the related art, the structure can be simplified and reduced in weight, and accordingly, a required power can be reduced, thereby enabling a vehicle having more improved performance and power efficiency.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing the overall configuration of a shift shock reduction system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a system configuration diagram illustrating the shift shock system shown in FIG. 1 in more detail.
  • Figure 3 is a diagram showing the difference in the rotational speed of the motor according to the shift ratio when shifting.
  • 4 to 6 is a view showing the operation for reducing the shift shock implemented by the shift shock reduction system of the present invention, a diagram showing a process in which the downshift from the high stage to the low stage when the overload during high-speed driving is performed in order .
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing the overall configuration of a shift shock reduction system according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 shows a system block diagram showing in more detail the shift shock system shown in FIG.
  • the shift shock reduction system includes a motor 1, an automatic transmission 3, a motor controller 2, and a shift controller 4.
  • the motor 1 outputs power for driving the vehicle using electric energy provided from a battery (not shown) as a power source, and the automatic transmission 3 gradually steps the power output from the motor 1 at a speed suitable for driving. Or it is provided with two or more transmission means 34 in pairs to be changed continuously.
  • the motor 1 generating the driving power is controlled as the control of the motor controller 2 in association with the accelerator pedal operation displacement.
  • the motor controller 2 is provided with information related to the shift speed and executes a control to increase or decrease the motor 1 during the shift.
  • Information relating to the gear stage being shifted can be detected as a conventional position sensor (not shown) for detecting the gear shift stage through the position of the transmission means 34.
  • the automatic transmission 3 is temporarily neutralized when the shift is controlled by the control of the shift controller 4, and is shifted up and down by the motor controller 2 that receives the instantaneous shift information when the automatic transmission 3 is in neutral during shifting. Control to increase or decrease the rotational speed of the same motor 1 is performed.
  • the second gear for example, in order to shift the gear from the second gear (high speed) to the first gear (low speed), the speed of rotation of the motor (1) is increased immediately before the power is connected to the first gear. Control is performed for.
  • the rotational speed of the motor 1 that is increased or decelerated based on the shift speed information during the shift may be a speed that compensates for the difference between the shift ratio of the transmission means 34 before the shift and the transmission ratio 34 of the transmission means 34 after the shift. More specifically, as shown through the diagram showing the difference in the rotational speed of the motor 1 according to the speed ratio difference of FIG. 3, the speed difference before and after the shift after the shift is shifted can be compensated. It is preferable to increase or decrease the speed of the motor 1 by speed.
  • the speed increase or decrease of the rotation speed of the motor 1 for compensating the speed difference between the motor 1 before and after the shifting is preferably referred to as the gear ratio X and the speed before the shift A, respectively.
  • the gear ratio Y after the shift and the rotation speed B after the shift are referred to as the gear ratio Y after the shift and the rotation speed B after the shift, respectively, the rotation speed B after the shift is the rotation speed A before the shift. It may be to increase or decrease the motor 1 to approach the gear ratio X before the gear shift and the gear ratio Y after the shift.
  • the motor controller 2 which performs speed increase or deceleration control when shifting may include a controller 20 and an inverter 22 that regulates the power supplied from the battery to the motor 1 by controlling the controller 20.
  • the automatic transmission 3 may be a hydraulic automatic transmission 3 operated by hydraulic pressure.
  • the shift controller (4) may be a direction control valve to allow or block the power connection by the automatic transmission (3) by controlling the direction of the flow of the hydraulic fluid.
  • the hydraulic automatic transmission 3 applied to the present embodiment has a main shaft 30 directly connected to the output shaft (not shown) of the motor 1 and a driven shaft parallel to the main shaft 30, as shown in FIG. 32, two or more pairs of transmission means 34 installed in pairs on each of the main shaft 30 and the driven shaft 32 and driven shafts 32 and operated by the hydraulic oil while being driven by hydraulic oil. It may be a configuration of two or more multi-plate clutch 36 to control the transmission power is transmitted to the driven shaft.
  • the driven shaft 32 may be formed with internal paths 32a and 32b through which hydraulic hydraulic oil provided from the shift controller 4 may be transferred to the multi-plate clutch 36, and the multi-plate clutch 36 may be formed. It may be a known configuration consisting of a retainer, a plurality of clutch plates at regular intervals formed in the retainer, a clutch disk in a direction connected with the clutch plate by hydraulic oil, and an elastic member for separating the clutch disk from the clutch plate. .
  • the transmission means 34 is applied to the present embodiment, as shown in the figure is preferably a gear shifted to form a pair with each other.
  • the present invention is not limited to the illustrated example, and the driving side and the driven side are electrically coupled in pairs, and a selective power connection can be implemented by the clutch (for example, a pair rotating as a belt). Belt pulley) can be applied without particular limitation.
  • reference numeral 5 denotes a hydraulic pump for generating hydraulic oil to be provided to the shift controller 4, specifically, a directional control valve, and 6 denotes an accelerator pedal for adjusting a motor output speed.
  • 4 to 6 is a view showing the operation for reducing the shift shock implemented by the shift shock reduction system of the present invention, a diagram showing a process in which the downshift from the high stage to the low stage when the overload during high-speed driving is performed in order to be.
  • the operation of the abatement system according to the present invention will be described, for example, having a two-speed gearbox and downshifting from a high stage to a low stage during driving.
  • the hydraulic fluid flows in a direction connecting the high stage side multi-plate flush under the control of the shift controller 4, whereby the rotational power of the main shaft 30 is increased by the high stage side. It is output through the driven shaft 32 while being shifted to the transmission ratio via the transmission gear.
  • control for downshifting is started by the motor controller 2 based on the load information.
  • the motor controller 2 transmits a signal for downshifting to the shift controller 4 based on the corresponding load information, and receives the shift controller ( By 4), the flow of hydraulic oil is blocked to the high stage side, and thus the connection of the high stage side plate clutch is released by the restoring force of the elastic member (compression spring).
  • the automatic transmission 3 When the connection of the high stage side multi-plate clutch is released, the automatic transmission 3 is instantaneously in a neutral state as shown in FIG. 5, and thus, the automatic transmission 3 is shifted by the motor controller 2 when the automatic transmission 3 reaches the neutral position. Control is performed to increase the speed of the motor 1 at a speed that can compensate for the speed difference of the motor 1 before and after the shift.
  • the shift controller 4 is continuously operated by the motor controller 2 in the direction of connecting the low end side multi-plate clutch to which the hydraulic oil is to be shifted.
  • the low stage side multi-plate clutch is connected, and in this process, the speed change shock is absorbed and mitigated at the moment the low stage side clutch is connected by the speed ratio compensation due to the speed increase of the motor 1 as described above.
  • the transmission ratio of the transmission means before the shift and the transmission means after the shift It is a simple control that speeds up or slows down the motor by the number of revolutions corresponding to the speed ratio difference, and can effectively absorb and mitigate the instantaneous shift shock generated during the shifting process without adopting a synchronization device.
  • a synchronization device having a complicated configuration is not required as in the related art, the structure can be simplified and reduced in weight, and accordingly, a required power can be reduced, thereby enabling a vehicle having more improved performance and power efficiency.

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Abstract

전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템이 개시된다. 본 발명에 따른 변속충격 저감 시스템은 모터의 출력을 제어하는 모터 제어기와, 쌍을 이루는 2단 이상의 전동수단를 갖는 자동변속기와, 제어기와 전기적으로 연결되며 상기 자동변속기의 변속을 제어하는 변속 제어기를 포함하고, 상기 자동변속기는 변속 제어기에 의해 변속 시 일시적 중립이 구현되며, 자동변속기가 중립위치에 도달하는 순간 상기 모터 제어기에 의해 상기 모터의 회전수를 증속 또는 감속시키는 제어가 행해질 수 있도록 된 것을 구성의 요지로 한다.

Description

전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템
본 발명은 변속충격 저감을 위한 시스템에 관한 것으로, 상세하게는 모터에 의해 구동하는 전기차량이 주행 중 기어단수 변속이 이행되는 경우 기어비 차이에서 발생하는 속도차에 의한 변속충격을 저감시킬 수 있도록 한 전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템에 관한 것이다.
유통, 건설, 레져, 농용 등 폭넓은 분야에서 다목적 운반차량(Utility vehicle, UTV)이 최근 널리 이용되고 있다. 특히 이 다목적 운반차량은 험로주행에 유리한 구조로 되어 있기 때문에, 건설현장 또는 농업현장에서 흙이나 작물을 싣고 운반하거나 여러 가지 작업에 필요한 도구 등을 싣고 나르기 위한 운반수단으로 주로 이용된다.
최근에는 기계식 엔진을 장착하던 종래와는 달리 배기가스가 전혀 발생되지 않고 소음이 극히 적어 친환경을 구현할 수 있는 전기구동방식의 다목적 운반차량에 대한 연구 및 개발이 진행되고 있다. 전기구동식은 기본적으로, 구동력을 발생을 위한 모터와, 에너지원인 배터리와, 모터와 배터리 제어를 위한 각종 제어부품 및 그 외 주변부품 등을 포함하여 구성된다.
전기구동식은 가속페달 조작변위에 따라 비례하여 달라지는 모터의 출력 조절에 의해 주행속도가 달라지고 회전수에 관계 없이 일정한 출력을 내는 모터의 특성 때문에, 비포장 도로 주행이나 경사지 등판과 같이 저 RPM 고토크가 요구되는 환경에서 안정된 저속주행을 구현하기가 어렵다는 단점이 있다. 이를 해소하기 위해 전기구동식 차량에도 종래 기계식 엔진 차량과 마찬가지로 변속기 기술을 적용하는 것이 검토되고 있다.
전기구동식 차량의 변속기로는 일반적으로, 2단 이상의 감속비를 갖는 것이 널리 채택되고 있다. 특히 등판성능 및 가속성능, 미속주행에 있어 우수한 성능을 발휘하기 위해 각 변속단 사이의 변속비를 크게 하는 경향이 있다. 그러나 각 변속단 사이의 변속비 차이를 크게 하면, 각 단 변속비 차이에 기인한 속도차에 의해서 변속순간 차량이 심하게 울컥거리는 것과 같이 변속충격이 더 커지게 된다.
동기치합식(Syncro-mesh type) 기구와 같은 동기화 장치를 채택하는 방법을 통해 위와 같은 변속충격에 의한 문제점을 어느 정도 해소할 수 있다. 동기화 장치 경우 변속충격 저감에 유리할 뿐만 아니라, 변속소음을 줄이면서 변속 또한 용이하게 구현할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 동기화 장치를 적용하려면 장치가 매우 복잡해지고 제작단가가 상승하여 양산차의 가격경쟁 측면에서 불리하다는 단점이 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 주행 중 다운 변속이 행해질 경우 변속비 차이만큼 일시적으로 구동수단(모터)를 증속시키거나 감속시킴으로써, 동기화 장치를 채택하지 않고도 간단하면서도 단순한 방법으로 변속충격의 저감을 구현할 수 있는 전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템을 제공하고자 하는 것이다.
과제 해결을 위한 기술적 해결방법으로서 본 발명은, 모터의 출력을 제어하는 모터 제어기와, 쌍을 이루는 2단 이상의 전동수단를 갖는 자동변속기와, 모터 제어기와 제어정보를 송수신하도록 연결되며 상기 자동변속기의 변속을 제어하는 변속 제어기;를 포함하고, 상기 자동변속기는 변속 제어기에 의해 변속 시 일시적 중립이 구현되며, 자동변속기가 중립위치에 도달하는 순간 상기 모터 제어기에 의해 상기 모터의 회전속도를 증속 또는 감속시키는 제어가 행해지는 것을 특징으로 하는 전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템을 제공한다.
본 실시예에서 상기 모터 제어기는 변속 전 전동수단의 변속비와 변속 후 전동수단의 변속비 차이에 상응하는 회전수만큼 모터를 증속 또는 감속시키는 제어를 행할 수 있다.
바람직하게는, 모터 회전수를 각각 변속전 기어비(X)와 변속전 회전수(A)라 하고, 변속 후 도달하게 될 기어비와 모터 회전수를 각각 변속후 기어비(Y)와 변속후 회전수(B)라 했을 때, 상기 변속후 회전수(B)가 변속전 회전수(A)*변속전 기어비(X)/변속후 기어비(Y)에 근접하도록 모터를 증속 또는 감속시키는 제어가 행해질 수 있다.
본 실시예에서 상기 자동변속기는 유압에 의해 동작하는 유압식 자동변속기이며, 상기 변속 제어기는 상기 유압식 자동변속기로 도입되는 유압작동유의 흐름을 단속하고 방향을 제어하는 방향제어밸브일 수 있다.
이때, 상기 자동변속기는, 모터 출력축과 직결되는 주축; 주축과 평행한 종동축; 주축과 종동축 각각에 쌍을 이루며 설치되는 2쌍 이상의 전동수단; 및 종동축에 설치되어 유압작동유에 동작하면서 전동수단에 의한 변속동력이 상기 종동축으로 전달되는 것을 단속하는 둘 이상의 다판식 클러치;로 이루어진 구성일 수 있다.
그리고, 상기 전동수단은 맞물려 쌍을 이루는 기어 또는 벨트로서 쌍을 이뤄 회전하는 벨트 풀리일 수 있다.
본 발명에 따른 전기구동식 다목적 차량의 변속충격 저감 시스템에 의하면, 고단에서 저단 또는 저단에서 고단으로 자동변속이 이행됨에 있어, 변속 전 전동수단의 변속비와 변속 후 전동수단의 변속비 차이에 상응하는 회전수만큼 모터를 증속 또는 감속시키는 간단한 제어로서 동기화 장치를 채택하지 않고도 변속과정에서 발생하는 순간적인 변속충격을 효과적으로 흡수, 완화시킬 수 있다.
또한, 종래와 같이 복잡한 구성의 동기화 장치가 요구되지 않음으로써, 구조의 단순화 및 경량화를 도모할 수 있으며, 그에 따라 소요동력이 적어 보다 향상된 성능과 동력효율을 갖는 차량이 구현될 수 있다. 게다가 고가의 동기화 장치 삭제를 통해 전체적인 제작 코스트의 절감을 구현할 수 있게 됨으로써, 최종 양산차 가격경쟁 측면에서도 유리하다는 장점이 발현될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 변속충격 저감 시스템의 전체적인 구성을 개략적으로 나타낸 블럭 구성도.
도 2는 도 1에 나타난 변속충격 시스템을 보다 구체적으로 나타낸 시스템 구성도.
도 3은 변속 시 변속비 차이에 따른 모터의 회전속도 차이를 나타낸 도해 선도.
도 4 내지 도 6은 본 발명의 변속충격 저감 시스템에 의해 구현되는 변속충격 저감을 위한 작동을 나타낸 도면으로서, 고속주행 중 과부하가 걸렸을 때 고단에서 저단으로 다운 변속이 행해지는 과정을 순서대로 나타낸 도면.
이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 본 발명을 설명함에 있어 공지된 구성에 대해서는 그 상세한 설명은 생략하며, 또한 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 소지가 있는 구성에 대해서도 그 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 변속충격 저감 시스템의 전체적인 구성을 개략적으로 나타낸 블럭 구성도이며, 도 2는 도 1에 나타난 변속충격 시스템을 보다 구체적으로 나타낸 시스템 구성도를 나타낸다.
도 1 내지 도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 변속충격 저감 시스템은, 모터(1), 자동변속기(3), 모터 제어기(2) 및 변속 제어기(4)를 포함하여 구성된다. 모터(1)는 배터리(도시 생략)에서 제공되는 전기에너지를 동력원으로 하여 차량 주행을 위한 동력을 출력하고, 자동변속기(3)는 상기 모터(1)에서 출력된 동력을 주행에 적합한 속도로 단계적 또는 연속적으로 변화시킬 수 있도록 쌍을 이루는 2단 이상의 전동수단(34)를 구비한다.
주행동력을 발생시키는 상기 모터(1)는 가속페달(6) 조작변위에 연계하는 상기 모터 제어기(2)의 제어로서 그 출력이 조절된다. 그리고 모터 제어기(2)는 상기 자동변속기(3)를 통해 주행 중 변속이 이행될 경우, 그 변속단수와 관련한 정보를 제공받아 변속도중 상기 모터(1)를 증속시키거나 감속시키는 제어를 실행한다. 변속되는 단수와 관련한 정보는 전동수단(34)의 포지션을 통해 변속단수를 검출하는 통상적인 위치센서(미도시)로서 검출될 수 있다.
자동변속기(3)는 상기 변속 제어기(4)의 제어에 의해 변속 시 일시적 중립이 구현되고, 변속도중 자동변속기(3)가 중립에 위치하는 순간 변속정보를 전달받은 모터 제어기(2)에 의해 위와 같은 모터(1)의 회전속도를 증속 또는 감속시키는 제어가 행해진다. 2단 기어인 경우를 예를 들어, 2단(고속)에서 1단(저속)으로의 변속을 위해 2단 측 동력접속 상태를 끊고 1단 측에 동력이 연결되기 직전 모터(1) 회전속도 증속을 위한 제어가 행해진다.
변속도중 변속단수 정보에 기반하여 증속 또는 감속되는 모터(1)의 회전속도는, 변속 전 전동수단(34)의 변속비와 변속 후 전동수단(34)의 변속비 차이를 보상하는 속도일 수 있다. 좀 더 구체적으로는, 도 3의 변속비 차이에 따른 모터(1)의 회전속도 차이를 나타낸 도해 선도를 통해 보이는 바와 같이, 변속이 이행된 후 변속전과 후의 모터(1) 속도차를 보상할 수 있는 속도로 모터(1)의 속도를 증속 또는 감속시키는 것이 좋다.
변속전과 후의 모터(1) 속도차를 보상하기 위한 모터(1)의 회전속도 증속 또는 감속은 바람직하게, 모터(1) 회전수를 각각 변속전 기어비(X)와 변속전 회전수(A)라 하고, 변속 후 도달하게 될 기어비와 모터(1) 회전수를 각각 변속후 기어비(Y)와 변속후 회전수(B)라 했을 때, 상기 변속후 회전수(B)가 변속전 회전수(A)*변속전 기어비(X)/변속후 기어비(Y)에 근접하도록 모터(1)를 증속 또는 감속시키는 것일 수 있다.
변속 시 증속 또는 감속제어를 행하는 상기 모터 제어기(2)는 콘트롤러(20)와 이 콘트롤러(20) 제어에 의해 배터리에서 모터(1)로 공급되는 전력을 조절하는 인버터(22)로 구성될 수 있으며, 자동변속기(3)는 유압에 의해 동작하는 유압식 자동변속기(3)일 수 있다. 그리고 유압식 자동변속기(3)인 경우 상기 변속 제어기(4)는, 유압작동유의 흐름을 단속하고 방향을 제어함으로써 자동변속기(3)에 의한 동력접속을 허용 또는 차단시키는 방향제어밸브일 수 있다.
본 실시예에 적용된 유압식 자동변속기(3)는 구체적으로 앞서 첨부된 도 2의 도시와 같이, 모터(1) 출력축(부호 생략)과 직결되는 주축(30), 주축(30)과 평행한 종동축(32), 주축(30)과 종동축(32) 각각에 쌍을 이루며 설치되는 2쌍 이상의 전동수단(34) 및 종동축(32)에 설치되어 유압작동유에 동작하면서 전동수단(34)에 의한 변속동력이 상기 종동축으로 전달되는 것을 단속하는 둘 이상의 다판식 클러치(36)로 된 구성일 수 있다.
종동축(32)에는 상기 변속 제어기(4)에서 제공되는 유압작동유가 상기 다판식 클러치(36) 측으로 전달될 수 있는 내부 경로(32a)(32b)가 형성될 수 있으며, 다판식 클러치(36)는, 리테이너, 리테이너에 형성된 일정 간격의 복수의 클러치 플레이트, 유압작동유에 의해 상기 클러치 플레이트와 접속되는 방향으로 클러치 디스크 및, 클러치 디스크를 클러치 플레이트로부터 이격시키기 위한 탄성부재로 이루어진 공지된 구성일 수 있다.
한편, 본 실시예에 적용되는 상기 전동수단(34)은, 도면의 도시와 같이 서로 맞물려 쌍을 이루는 변속기어가 바람직하다. 하지만 도시된 예에 국한되는 것은 아니며, 각 단수 별로 구동 측과 종동 측이 쌍을 이뤄 전동 가능하게 연결되고 상기 클러치에 의해 선택적 동력 접속이 구현될 수 있는 구성(예컨대, 벨트로서 쌍을 이뤄 회전하는 벨트 풀리)이라면 특별한 제한 없이 적용될 수 있다.
도 1에서 미설명 부호 5는 상기 변속 제어기(4), 구체적으로 방향제어밸브로 제공될 유압작동유를 생성을 위한 유압펌프이며, 6은 모터 출력속도 조절을 위한 가속페달을 가리킨다.
상기와 같은 전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감시스템에 의해 행해지는 주행 중 변속충격 저감을 위한 과정을 본 발명에 따른 동작에 연계하여 간단히 살펴보기로 한다.
도 4 내지 도 6은 본 발명의 변속충격 저감 시스템에 의해 구현되는 변속충격 저감을 위한 작동을 나타낸 도면으로서, 고속주행 중 과부하가 걸렸을 때 고단에서 저단으로 다운 변속이 행해지는 과정을 순서대로 나타낸 도면이다.
도시된 바와 같이, 2단의 변속기어를 갖고 주행 중 고단에서 저단으로 다운 변속이 이행되는 예를 들어 본 발명에 따른 저감시스템의 작동을 살펴보기로 한다.
차량이 고속주행 중에 있는 경우 도 4의 도시와 같이, 변속 제어기(4)의 제어에 의해 유압작동유가 고단 측 다판 플러치를 접속시키는 방향으로 흐르며, 이에 따라 주축(30)에 의한 회전동력은 고단 측 변속기어를 거쳐 해당 변속비로 변속된 채 종동축(32)을 통해 출력된다.
이와 같은 고속주행 중 언덕길 진입 등으로 모터(1)에 부하가 감지되면 그 부하정보를 기초로 모터 제어기(2)에 의해 다운 변속을 위한 제어가 시작된다.
모터(1)에 부하가 감지되면 구체적으로, 상기 모터 제어기(2)가 해당 부하정보를 기반으로 상기 변속 제어기(4)에 다운 변속을 위한 신호를 전달하게 되고, 해당 명령을 전달받은 변속 제어기(4)에 의해 고단 측으로 유압작동유의 흐름이 차단되고 따라서 탄성부재(압축 스프링)의 복원력으로 고단 측 다판 클러치의 접속이 해제된다.
고단 측 다판 클러치의 접속이 해제되면, 자동변속기(3)는 순간적으로 도 5와 같은 중립상태에 있게 되고, 이처럼 자동변속기(3)가 중립위치에 도달하는 순간 상기 모터 제어기(2)에 의해 변속전과 변속 후의 모터(1) 속도차를 보상할 수 있는 속도로 모터(1)의 속도를 증속시키는 제어가 행해진다.
참고로, 저단에서 고단으로 변속이 행해지는 경우에는 반대로 모터(1)의 속도를 감속시키는 제어가 행해진다.
변속비 차이로 인한 모터(1) 속도차 보상을 위한 증속이 완료되면, 계속해서 상기 모터 제어기(2)에 의한 변속 제어기(4) 동작으로 유압작동유가 변속하고자 하는 저단 측 다판 클러치를 접속시키는 방향으로 흘러 저단 측 다판 클러치가 접속하게 되는데, 이 과정에서 위와 같은 모터(1)의 증속으로 인한 변속비 보상에 의해 저단 측 클러치가 접속되는 순간 변속충격이 흡수 및 완화된다.
한편, 저단 측 다판 클러치 접속이 완료되면, 모터(1)를 통해 전달되는 주축(30)에 의한 회전동력은 저단 측 변속기어를 거쳐 해당 변속비로 변속된 채 종동축(32)을 거쳐 외부로 출력된다.
위에서 살펴본 바와 같이 동작하는 본 발명에 따른 전기구동식 다목적 차량의 변속충격 저감 시스템에 따르면, 고단에서 저단 또는 저단에서 고단으로 자동변속이 이행됨에 있어, 변속 전 전동수단의 변속비와 변속 후 전동수단의 변속비 차이에 상응하는 회전수만큼 모터를 증속 또는 감속시키는 간단한 제어로서 동기화 장치를 채택하지 않고도 변속과정에서 발생하는 순간적인 변속충격을 효과적으로 흡수, 완화시킬 수 있다.
또한, 종래와 같이 복잡한 구성의 동기화 장치가 요구되지 않음으로써, 구조의 단순화 및 경량화를 도모할 수 있으며, 그에 따라 소요동력이 적어 보다 향상된 성능과 동력효율을 갖는 차량이 구현될 수 있다. 게다가 고가의 동기화 장치 삭제로 인하여 전체적인 제작 코스트를 절감을 구현할 수 있게 됨으로써, 최종 양산차 가격경쟁 측면에서도 유리하다는 장점이 발현될 수 있다.
이상의 본 발명의 상세한 설명에서는 그에 따른 특별한 실시 예에 대해서만 기술하였다. 하지만 본 발명은 상세한 설명에서 언급되는 특별한 형태로 한정되는 것이 아닌 것으로 이해되어야 하며, 오히려 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 범위 내에 있는 모든 변형물과 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
[부호의 설명]
1 : 모터
2 : 모터 제어기
2a : 콘트롤러
2b : 인버터
3 : 자동변속기
4 : 변속 제어기
30 : 주축
32 : 종동축
34 : 전동수단
36 : 다판식 클러치

Claims (6)

  1. 모터의 출력을 제어하는 모터 제어기와;
    쌍을 이루는 2단 이상의 전동수단를 갖는 자동변속기와;
    상기 모터 제어기와 제어정보를 송수신하도록 연결되며 상기 자동변속기의 변속을 제어하는 변속 제어기;를 포함하고,
    상기 자동변속기는 상기 변속 제어기의 제어에 의해 변속 시 일시적 중립이 구현되며,
    상기 자동변속기가 중립위치에 도달하는 순간 상기 모터 제어기에 의해 상기 모터의 회전속도를 증속 또는 감속시키는 제어가 행해지는 것을 특징으로 하는 전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 모터 제어기는 변속 전 전동수단의 변속비와 변속 후 전동수단의 변속비 차이에 상응하는 회전수만큼 상기 모터를 증속 또는 감속시키는 것을 특징으로 하는 전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 변속전의 기어비와 모터 회전수를 각각 변속전 기어비(X)와 변속전 회전수(A)라 하고, 변속 후 도달하게 될 기어비와 모터 회전수를 각각 변속후 기어비(Y)와 변속후 회전수(B)라 했을 때,
    상기 변속후 회전수(B)가 변속전 회전수(A)*변속전 기어비(X)/변속후 기어비(Y)가 되도록 상기 모터를 증속 또는 감속시키는 것을 특징으로 하는 전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 자동변속기는 유압에 의해 동작하는 유압식 자동변속기이며,
    상기 변속 제어기는 상기 유압식 자동변속기로 도입되는 유압작동유의 흐름을 단속하고 방향을 제어하는 방향제어밸브인 것을 특징으로 하는 전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 자동변속기는,
    모터 출력축과 직결되는 주축;
    상기 주축과 평행한 종동축;
    상기 주축과 종동축 각각에 쌍을 이루며 설치되는 2쌍 이상의 전동수단; 및
    상기 종동축에 설치되어 유압작동유에 동작하면서 상기 전동수단에 의한 변속동력이 상기 종동축으로 전달되는 것을 단속하는 둘 이상의 다판식 클러치;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전동수단은 맞물려 쌍을 이루는 기어 또는 벨트로서 쌍을 이뤄 회전하는 벨트 풀리인 것을 특징으로 하는 전기구동식 다목적 운반차량의 변속충격 저감 시스템.
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10900374B1 (en) * 2019-08-13 2021-01-26 Hamilton Sunstrand Corporation Transmission shift control method for reduced torque transients

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05319144A (ja) * 1992-05-21 1993-12-03 Toyota Motor Corp 自動変速機付電気自動車のモータ制御装置
KR20100020384A (ko) * 2008-08-12 2010-02-22 콘티넨탈 오토모티브 시스템 주식회사 하이브리드 자동차의 변속기의 입력 토오크 제어 장치
KR20110005931A (ko) * 2009-07-13 2011-01-20 현대자동차주식회사 하이브리드 차량의 변속 충격 저감 방법
KR20110119488A (ko) * 2010-04-27 2011-11-02 주식회사 탑알앤디 전기자동차용 전자식 2단 변속장치

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5226339A (en) * 1992-03-25 1993-07-13 Chrysler Corporation Two-speed transmission for use with electric powered vehicle
JP3129126B2 (ja) * 1994-12-09 2001-01-29 三菱自動車工業株式会社 電気自動車の変速制御方法
JP2000120859A (ja) * 1998-10-09 2000-04-28 Toyota Motor Corp 自動変速機の制御装置
US6503170B1 (en) * 1999-08-20 2003-01-07 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Control device for an automatic transmission
CA2327879C (en) * 1999-12-09 2005-02-15 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Control system for automatic vehicle transmissions
KR100357587B1 (ko) * 2000-09-25 2002-10-18 현대자동차주식회사 댐퍼 클러치 해제 제어방법
KR100741203B1 (ko) * 2002-03-29 2007-07-19 아이신에이더블류 가부시키가이샤 자동 변속기
KR100428298B1 (ko) * 2002-05-15 2004-04-28 현대자동차주식회사 전기자동차용 변속충격 완화장치 및 그 제어방법
US7282011B2 (en) * 2004-04-28 2007-10-16 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Control apparatus for controlling stepped automatic transmission of vehicle
DE102005043700A1 (de) * 2005-09-14 2007-05-31 Daimlerchrysler Ag Schaltklauengetriebe und Schaltverfahren für ein solches
DE102006036758B4 (de) * 2006-08-05 2015-03-12 Zf Friedrichshafen Ag Automatisiertes Doppelkupplungsgetriebe eines Kraftfahrzeuges
DE102008002380A1 (de) * 2008-06-12 2009-12-17 Zf Friedrichshafen Ag Getriebe in Vorgelegebauweise und Verfahren zum Betreiben des Getriebes
JP5498706B2 (ja) * 2009-02-04 2014-05-21 アイシン・エーアイ株式会社 ハイブリッド式動力伝達装置
JP4707750B2 (ja) * 2009-04-24 2011-06-22 三菱電機株式会社 車両の変速機制御装置
JP4913183B2 (ja) * 2009-07-15 2012-04-11 ジヤトコ株式会社 車両用無段変速機
EP2322822B1 (en) * 2009-11-13 2012-03-07 C.R.F. Società Consortile per Azioni Motor-vehicle double-clutch transmission with gear shift device comprising a rotary drum and motor-vehicle hybrid propulsion system including such a transmission
JP5429563B2 (ja) * 2010-03-25 2014-02-26 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 車両用制御装置及び車両駆動システム
JP5407979B2 (ja) * 2010-03-26 2014-02-05 アイシン精機株式会社 自動変速機の変速制御装置
DE102010041325A1 (de) * 2010-09-24 2012-03-29 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren zur Schaltsteuerung eines automatisierten Stufenschaltgetriebes
JP5832736B2 (ja) * 2010-10-26 2015-12-16 日産自動車株式会社 ハイブリッド車両のエンジン始動制御装置
US8882632B2 (en) * 2010-10-27 2014-11-11 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Control device of vehicle power transmission device
US9186977B2 (en) * 2011-08-26 2015-11-17 Means Industries, Inc. Drive system including a transmission for a hybrid electric vehicle
US9487205B2 (en) * 2011-11-29 2016-11-08 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Controller of hybrid system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05319144A (ja) * 1992-05-21 1993-12-03 Toyota Motor Corp 自動変速機付電気自動車のモータ制御装置
KR20100020384A (ko) * 2008-08-12 2010-02-22 콘티넨탈 오토모티브 시스템 주식회사 하이브리드 자동차의 변속기의 입력 토오크 제어 장치
KR20110005931A (ko) * 2009-07-13 2011-01-20 현대자동차주식회사 하이브리드 차량의 변속 충격 저감 방법
KR20110119488A (ko) * 2010-04-27 2011-11-02 주식회사 탑알앤디 전기자동차용 전자식 2단 변속장치

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