車両用駆動装置
【課題】断接手段の接続を精度よく行うことのできる車両用駆動装置を提供する。
【解決手段】実施形態の後輪駆動装置1は、車両の駆動力を発生する電動機電動機2A、2Bと、電動機2A、2Bと後輪LWr、RWrとの動力伝達経路上に設けられ、解放又は締結することにより電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする油圧ブレーキ60A、60Bと、電動機2A、2Bを制御するとともに、油圧ブレーキ60A、60Bの遮断状態と接続状態との切り替えを制御する制御装置8と、を備え、制御装置8が、油圧ブレーキ60A、60Bを遮断状態から接続状態に移行するときに、遮断状態で電動機2A、2Bを駆動制御して電動機2A、2B側の回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう。回転合わせ制御において電動機2A、2Bが消費する電力である回転合わせ電力を求め、回転合わせ電力に基づいて電動機2A、2Bの回転合わせ制御における駆動開始時期を設定する。
【解決手段】実施形態の後輪駆動装置1は、車両の駆動力を発生する電動機電動機2A、2Bと、電動機2A、2Bと後輪LWr、RWrとの動力伝達経路上に設けられ、解放又は締結することにより電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする油圧ブレーキ60A、60Bと、電動機2A、2Bを制御するとともに、油圧ブレーキ60A、60Bの遮断状態と接続状態との切り替えを制御する制御装置8と、を備え、制御装置8が、油圧ブレーキ60A、60Bを遮断状態から接続状態に移行するときに、遮断状態で電動機2A、2Bを駆動制御して電動機2A、2B側の回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう。回転合わせ制御において電動機2A、2Bが消費する電力である回転合わせ電力を求め、回転合わせ電力に基づいて電動機2A、2Bの回転合わせ制御における駆動開始時期を設定する。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、車両の駆動力を発生する電動機と、電動機と車輪との動力伝達経路上に設けられ、電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする断接手段と、を備えた車両用駆動装置に関する。
【背景技術】
【0002】
特許文献1には、車両の駆動力を発生する電動機と駆動軸との間にクラッチを設け、車両の増速時に、車速に基づいて電動機の駆動力を徐々に減少させ、車速が所定の閾値に達したときに電動機の駆動力を零にし、車速が該閾値を超えたことを1つの条件としてクラッチを遮断することで、クラッチを遮断する際に走行駆動力の変化を減少することが記載されている。また、クラッチの遮断する際には、バッテリの状態に基づいてクラッチを遮断することも記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】特開2004−208445号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、特許文献1には、クラッチを接続する際にバッテリの状態を考慮する点について何ら記載されていない。クラッチを接続するに際し、電力の過不足があると、電動機の駆動開始からの接続までに時間差が発生するおそれがある。即ち、電力が不足すると、電動機の駆動開始からクラッチの接続までの間の時間が長くなり、必要な制動力が得られないおそれがあり、電力が多すぎるとエネルギーの無駄となってしまう。
【0005】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、断接手段の接続を精度よく行うことのできる車両用駆動装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記の目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、
車両の駆動力を発生する電動機(例えば、後述の実施形態の電動機2A、2B)と、
前記電動機を制御する電動機制御装置(例えば、後述の実施形態の制御装置8)と、
前記電動機と車輪(例えば、後述の実施形態の後輪LWr、RWr)との動力伝達経路上に設けられ、解放又は締結することにより電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする断接手段(例えば、後述の実施形態の油圧ブレーキ60A、60B)と、
前記断接手段の遮断状態と接続状態との切り替えを制御する断接手段制御装置(例えば、後述の実施形態の制御装置8)と、を備え、
前記断接手段制御装置が、前記断接手段を遮断状態から接続状態に移行するときに、前記電動機制御装置は、遮断状態で前記電動機を駆動制御して前記電動機側の回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう車両用駆動装置(例えば、後述の実施形態の後輪駆動装置1)であって、
前記回転合わせ制御において前記電動機が消費する電力である回転合わせ電力を求め、前記回転合わせ電力に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することを特徴とする。
【0007】
また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の構成に加えて、
前記断接手段制御装置は、接続状態において、車速、前記断接手段の電動機側の回転、及び前記断接手段の車輪側の回転の少なくとも1つが第1の所定値(例えば、後述の実施形態の切離し車速)以上のときに遮断状態とするとともに、車速又は前記断接手段の車輪側の回転が第2の所定値(例えば、後述の実施形態の締結開始車速)以下となったときに再接続状態とするものであり、
再接続状態にする際に、遮断状態における前記車両の前後加速度又は前記断接手段の車輪側の回転加速度に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を補正することを特徴とする。
【0008】
また、請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の構成に加えて、
前記第1の所定値よりも前記第2の所定値を小さく設定することを特徴とする。
【0009】
また、請求項4に記載の発明は、請求項2又は3に記載の構成に加えて、
再接続状態にする際の目標車速(例えば、後述の実施形態の目標締結車速)又は前記断接手段の車輪側の目標回転を一定値とすることを特徴とする。
【0010】
上記の目的を達成するために、請求項5に記載の発明は、
車両の駆動力を発生する電動機(例えば、後述の実施形態の電動機2A、2B)と、
前記電動機を制御する電動機制御装置(例えば、後述の実施形態の制御装置8)と、
前記電動機と車輪(例えば、後述の実施形態の後輪LWr、RWr)との動力伝達経路上に設けられ、解放又は締結することにより電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする断接手段(例えば、後述の実施形態の油圧ブレーキ60A、60B)と、
前記断接手段の遮断状態と接続状態との切り替えを制御する断接手段制御装置と、
前記電動機に電力を供給する電力源と、を備え、
前記断接手段制御装置が、前記断接手段を遮断状態から接続状態に移行するときに、前記電動機制御装置は、遮断状態で前記電動機を駆動制御して前記電動機側の回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう車両用駆動装置(例えば、後述の実施形態の後輪駆動装置1)であって、
前記電力源の許容供給電力に基づいて、前記回転合わせ制御において前記電動機が消費する電力である回転合わせ電力を求め、前記回転合わせ電力に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することを特徴とする。
【0011】
また、請求項6に記載の発明は、請求項5に記載の構成に加えて、
前記電力源は、バッテリ(例えば、後述の実施形態のバッテリ9)であって、
前記許容供給電力は、前記バッテリの許容出力に基づいて設定することを特徴とする。
【0012】
また、請求項7に記載の発明は、請求項5に記載の構成に加えて、
前記電力源は、発電機(例えば、後述の実施形態の電動機5)であって、
前記許容供給電力は、前記発電機の許容発電出力に基づいて設定することを特徴とする。
【0013】
また、請求項8記載の発明は、請求項5に記載の構成に加えて、
前記電力源は、バッテリ(例えば、後述の実施形態のバッテリ9)と、前記バッテリと接続された発電機(例えば、後述の実施形態の電動機5)であって、
前記許容供給電力は、前記バッテリの許容出力と前記発電機の許容発電出力との和に基づいて設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【0014】
請求項1に記載の発明によれば、回転合わせ電力に基づいて電動機の回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することで、所望の時期に断接手段を締結することが可能となる。また、電動機の目標回転が同じ場合、所要時間の増減で消費電力を調整することができる。
【0015】
また、請求項2に記載の発明によれば、接続状態において、車速、断接手段の電動機側の回転、及び断接手段の車輪側の回転の少なくとも1つが第1の所定値以上のときに遮断状態とすることにより、電動機の過回転を防止することができる。また、再接続状態にする際に遮断状態における車両の前後加速度又は断接手段の車輪側の回転加速度に基づいて電動機の駆動開始時期を補正することにより、電動機の駆動開始時期を精度よく制御することができる。
【0016】
また、請求項3に記載の発明によれば、ハンチング(制御過多)を防止することができる。
【0017】
また、請求項4に記載の発明によれば、電動機の目標回転も一定となるので制御性が向上する。
【0018】
また、請求項5に記載の発明によれば、電力源の許容供給電力に基づいて回転合わせ電力を求め、回転合わせ電力に基づいて電動機の回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することで、回転合わせ電力が不足するのを抑制でき、所望の時期に断接手段を締結することが可能となる。また、電動機の目標回転が同じ場合、所要時間の増減で消費電力を調整することができる。
【0019】
また、請求項6に記載の発明によれば、バッテリの許容出力に基づいて回転合わせ電力を求めることで、回転合わせ電力が不足するのを抑制でき、所望の時期に断接手段を締結することが可能となる。
【0020】
また、請求項7に記載の発明によれば、発電機の許容発電出力に基づいて回転合わせ電力を求めることで、回転合わせ電力が不足するのを抑制でき、所望の時期に断接手段を締結することが可能となる。
【0021】
また、請求項8に記載の発明によれば、バッテリの許容出力と発電機の許容発電出力の和に基づいて回転合わせ電力を求めることで、回転合わせ電力が不足するのを抑制でき、所望の時期に断接手段を締結することが可能となる。また、バッテリと発電機の両方を設けることで、回転合わせ電力量を多くすることができ、電動機の目標回転までに要する時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【0022】
【図1】本発明に係る車両用駆動装置を搭載可能な車両の一実施形態であるハイブリッド車両の概略構成を示すブロック図である。
【図2】後輪駆動装置の一実施形態の縦断面図である。
【図3】図2に示す後輪駆動装置の部分拡大図である。
【図4】後輪駆動装置がフレームに搭載された状態を示す斜視図である。
【図5】油圧ブレーキを制御する油圧制御装置の油圧回路図であり、油圧が供給されていない状態を示す油圧回路図である。
【図6】(a)は低圧油路切替弁が低圧側位置に位置するときの説明図であり、(b)は低圧油路切替弁が高圧側位置に位置するときの説明図である。
【図7】(a)はブレーキ油路切替弁が閉弁位置に位置するときの説明図であり、(b)はブレーキ油路切替弁が開弁位置に位置するときの説明図である。
【図8】(a)はソレノイド弁の非通電時の説明図であり、(b)はソレノイド弁の通電時の説明図である。
【図9】走行中であって油圧ブレーキの解放状態(EOP:低圧モード)における油圧制御装置の油圧回路図である。
【図10】油圧ブレーキの弱締結状態(EOP:低圧モード)における油圧制御装置の油圧回路図である。
【図11】油圧ブレーキの締結状態(EOP:高圧モード)における油圧制御装置の油圧回路図である。
【図12】電動オイルポンプの負荷特性を示すグラフである。
【図13】車両状態における前輪駆動装置と後輪駆動装置との関係を電動機の作動状態と油圧回路の状態とをあわせて記載した表である。
【図14】停車中の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図15】前進低車速時の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図16】前進中車速時の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図17】減速回生時の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図18】前進高車速時の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図19】後進時の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図20】車両走行の一例を示すタイミングチャートである。
【図21】高車速域におけるエンジン走行から減速回生への移行を説明する後輪駆動装置の速度共線図である。
【図22】切離し車速と油圧ブレーキの締結車速を設定する処理を説明するフロー図である。
【図23】油圧ブレーキの締結開始車速設定処理のフロー図である。
【図24】回転合わせ制御の所要電力における、電動機の回転数が目標回転数となるまでに要する時間を示す電力−回転数マップである。
【図25】許容電力通常時の切離し車速及び締結開始車速を説明するタイミングチャートである。
【図26】許容電力が小さいときの切離し車速及び締結開始車速を説明するタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0023】
先ず、本発明に係る車両用駆動装置の一実施形態を図1〜図4に基づいて説明する。
本発明に係る車両用駆動装置は、電動機を車軸駆動用の駆動源とするものであり、例えば、図1に示すような駆動システムの車両に用いられる。以下の説明では車両用駆動装置を後輪駆動用として用いる場合を例に説明するが、前輪駆動用に用いてもよい。
図1に示す車両3は、内燃機関4と電動機5が直列に接続された駆動装置6(以下、前輪駆動装置と呼ぶ。)を車両前部に有するハイブリッド車両であり、この前輪駆動装置6の動力がトランスミッション7を介して前輪Wfに伝達される一方で、この前輪駆動装置6と別に車両後部に設けられた駆動装置1(以下、後輪駆動装置と呼ぶ。)の動力が後輪Wr(RWr、LWr)に伝達されるようになっている。前輪駆動装置6の電動機5と後輪Wr側の後輪駆動装置1の電動機2A、2Bは、バッテリ9に接続され、バッテリ9からの電力供給と、バッテリ9へのエネルギー回生が可能となっている。符号8は、車両全体の各種制御をするための制御装置である。
【0024】
図2は、後輪駆動装置1の全体の縦断面図を示すものであり、同図において、10A、10Bは、車両3の後輪Wr側の左右の車軸であり、車幅方向に同軸上に配置されている。後輪駆動装置1の減速機ケース11は全体が略円筒状に形成され、その内部には、車軸駆動用の電動機2A、2Bと、この電動機2A、2Bの駆動回転を減速する遊星歯車式減速機12A、12Bとが、車軸10A、10Bと同軸上に配置されている。この電動機2A及び遊星歯車式減速機12Aは左後輪LWrを駆動する左車輪駆動装置として機能し、電動機2B及び遊星歯車式減速機12Bは右後輪RWrを駆動する右車輪駆動装置として機能し、電動機2A及び遊星歯車式減速機12Aと電動機2B及び遊星歯車式減速機12Bは、減速機ケース11内で車幅方向に左右対称に配置されている。そして、減速機ケース11は、図4に示すように、車両3の骨格となるフレームの一部であるフレーム部材13の支持部13a、13bと、不図示の後輪駆動装置1のフレームで支持されている。支持部13a、13bは、車幅方向でフレーム部材13の中心に対し左右に設けられている。なお、図4中の矢印は、後輪駆動装置1が車両3に搭載された状態における位置関係を示している。
【0025】
減速機ケース11の左右両端側内部には、それぞれ電動機2A、2Bのステータ14A、14Bが固定され、このステータ14A、14Bの内周側に環状のロータ15A、15Bが回転可能に配置されている。ロータ15A、15Bの内周部には車軸10A、10Bの外周を囲繞する円筒軸16A、16Bが結合され、この円筒軸16A、16Bが車軸10A、10Bと同軸で相対回転可能となるように減速機ケース11の端部壁17A、17Bと中間壁18A、18Bに軸受19A、19Bを介して支持されている。また、円筒軸16A、16Bの一端側の外周であって減速機ケース11の端部壁17A、17Bには、ロータ15A、15Bの回転位置情報を電動機2A、2Bの制御コントローラ(図示せず)にフィードバックするためのレゾルバ20A、20Bが設けられている。
【0026】
また、遊星歯車式減速機12A、12Bは、サンギヤ21A、21Bと、このサンギヤ21に噛合される複数のプラネタリギヤ22A、22Bと、これらのプラネタリギヤ22A、22Bを支持するプラネタリキャリア23A、23Bと、プラネタリギヤ22A、22Bの外周側に噛合されるリングギヤ24A、24Bと、を備え、サンギヤ21A、21Bから電動機2A、2Bの駆動力が入力され、減速された駆動力がプラネタリキャリア23A、23Bを通して出力されるようになっている。
【0027】
サンギヤ21A、21Bは円筒軸16A、16Bに一体に形成されている。また、プラネタリギヤ22A、22Bは、例えば図3に示すように、サンギヤ21A、21Bに直接噛合される大径の第1ピニオン26A、26Bと、この第1ピニオン26A、26Bよりも小径の第2ピニオン27A、27Bを有する2連ピニオンであり、これらの第1ピニオン26A、26Bと第2ピニオン27A、27Bが同軸にかつ軸方向にオフセットした状態で一体に形成されている。このプラネタリギヤ22A、22Bはプラネタリキャリア23A、23Bに支持され、プラネタリキャリア23A、23Bは、軸方向内側端部が径方向内側に伸びて車軸10A、10Bにスプライン嵌合され一体回転可能に支持されるとともに、軸受33A、33Bを介して中間壁18A、18Bに支持されている。
【0028】
なお、中間壁18A、18Bは電動機2A、2Bを収容する電動機収容空間と遊星歯車式減速機12A、12Bを収容する減速機空間とを隔て、外径側から内径側に互いの軸方向間隔が広がるように屈曲して構成されている。そして、中間壁18A、18Bの内径側、且つ、遊星歯車式減速機12A、12B側にはプラネタリキャリア23A、23Bを支持する軸受33A、33Bが配置されるとともに中間壁18A、18Bの外径側、且つ、電動機2A、2B側にはステータ14A、14B用のバスリング41A、41Bが配置されている(図2参照)。
【0029】
リングギヤ24A、24Bは、その内周面が小径の第2ピニオン27A、27Bに噛合されるギヤ部28A、28Bと、ギヤ部28A、28Bより小径で減速機ケース11の中間位置で互いに対向配置される小径部29A、29Bと、ギヤ部28A、28Bの軸方向内側端部と小径部29A、29Bの軸方向外側端部を径方向に連結する連結部30A、30Bとを備えて構成されている。この実施形態の場合、リングギヤ24A、24Bの最大半径は、第1ピニオン26A、26Bの車軸10A、10Bの中心からの最大距離よりも小さくなるように設定されている。小径部29A、29Bは、それぞれ後述する一方向クラッチ50のインナーレース51とスプライン嵌合し、リングギヤ24A、24Bは一方向クラッチ50のインナーレース51と一体回転するように構成されている。
【0030】
ところで、減速機ケース11とリングギヤ24A、24Bの間には円筒状の空間部が確保され、その空間部内に、リングギヤ24A、24Bに対する制動手段を構成する油圧ブレーキ60A、60Bが第1ピニオン26A、26Bと径方向でラップし、第2ピニオン27A、27Bと軸方向でラップして配置されている。油圧ブレーキ60A、60Bは、減速機ケース11の内径側で軸方向に伸びる筒状の外径側支持部34の内周面にスプライン嵌合された複数の固定プレート35A、35Bと、リングギヤ24A、24Bの外周面にスプライン嵌合された複数の回転プレート36A、36Bが軸方向に交互に配置され、これらのプレート35A、35B,36A、36Bが環状のピストン37A、37Bによって締結及び解放操作されるようになっている。ピストン37A、37Bは、減速機ケース11の中間位置から内径側に延設された左右分割壁39と、左右分割壁39によって連結された外径側支持部34と内径側支持部40間に形成された環状のシリンダ室38A、38Bに進退自在に収容されており、シリンダ室38A、38Bへの高圧オイルの導入によってピストン37A、37Bを前進させ、シリンダ室38A、38Bからオイルを排出することによってピストン37A、37Bを後退させる。なお、油圧ブレーキ60A、60Bは図4に示すように、前述したフレーム部材13の支持部13a、13b間に配置された電動オイルポンプ70に接続されている。
【0031】
また、さらに詳細には、ピストン37A、37Bは、軸方向前後に第1ピストン壁63A、63Bと第2ピストン壁64A、64Bを有し、これらのピストン壁63A、63B,64A、64Bが円筒状の内周壁65A、65Bによって連結されている。したがって、第1ピストン壁63A、63Bと第2ピストン壁64A、64Bの間には径方向外側に開口する環状空間が形成されているが、この環状空間は、シリンダ室38A、38Bの外壁内周面に固定された仕切部材66A、66Bによって軸方向左右に仕切られている。減速機ケース11の左右分割壁39と第2ピストン壁64A、64Bの間は高圧オイルが直接導入される第1作動室S1(図5参照)とされ、仕切部材66A、66Bと第1ピストン壁63A、63Bの間は、内周壁65A、65Bに形成された貫通孔を通して第1作動室S1と導通する第2作動室S2(図5参照)とされている。第2ピストン壁64A、64Bと仕切部材66A、66Bの間は大気圧に導通している。
【0032】
この油圧ブレーキ60A、60Bでは、第1作動室S1と第2作動室S2に後述する油圧回路71からオイルが導入され、第1ピストン壁63A、63Bと第2ピストン壁64A、64Bに作用するオイルの圧力によって固定プレート35A、35Bと回転プレート36A、36Bを相互に押し付けが可能である。したがって、軸方向左右の第1,第2ピストン壁63A、63B,64A、64Bによって大きな受圧面積を稼ぐことができるため、ピストン37A、37Bの径方向の面積を抑えたまま固定プレート35A、35Bと回転プレート36A、36Bに対する大きな押し付け力を得ることができる。
【0033】
この油圧ブレーキ60A、60Bの場合、固定プレート35A、35Bが減速機ケース11から伸びる外径側支持部34に支持される一方で、回転プレート36A、36Bがリングギヤ24A、24Bに支持されているため、両プレート35A、35B,36A、36Bがピストン37A、37Bによって押し付けられると、両プレート35A、35B,36A、36B間の摩擦締結によってリングギヤ24A、24Bに制動力が作用し固定され、その状態からピストン37A、37Bによる締結が解放されると、リングギヤ24A、24Bの自由な回転が許容される。
【0034】
また、軸方向で対向するリングギヤ24A、24Bの連結部30A、30B間にも空間部が確保され、その空間部内に、リングギヤ24A、24Bに対し一方向の動力のみを伝達し他方向の動力を遮断する一方向クラッチ50が配置されている。一方向クラッチ50は、インナーレース51とアウターレース52との間に多数のスプラグ53を介在させたものであって、そのインナーレース51がスプライン嵌合によりリングギヤ24A、24Bの小径部29A、29Bと一体回転するように構成されている。またアウターレース52は、内径側支持部40により位置決めされるとともに、回り止めされている。一方向クラッチ50は、車両3が電動機2A、2Bの動力で前進する際に係合してリングギヤ24A、24Bの回転をロックするように構成されている。より具体的に説明すると、一方向クラッチ50は、電動機2A、2B側の順方向(車両3を前進させる際の回転方向)の回転動力が後輪Wr側に入力されるときに係合状態となるとともに電動機2A、2B側の逆方向の回転動力が後輪Wr側に入力されるときに非係合状態となり、後輪Wr側の順方向の回転動力が電動機2A、2B側に入力されるときに非係合状態となるとともに後輪Wr側の逆方向の回転動力が電動機2A、2B側に入力されるときに係合状態となる。
【0035】
このように本実施形態の後輪駆動装置1では、電動機2A、2Bと後輪Wrとの動力伝達経路上に一方向クラッチ50と油圧ブレーキ60A、60Bとが並列に設けられている。
【0036】
次に、図5〜図8を参照して後輪駆動装置1の油圧制御装置を構成する油圧回路について説明する。
油圧回路71は、オイルパン80に配設した吸入口70aから吸入され電動オイルポンプ70から吐出されるオイルを低圧油路切替弁73とブレーキ油路切替弁74とを介して油圧ブレーキ60A、60Bの第1作動室S1に給油可能に構成されるとともに、低圧油路切替弁73を介して電動機2A、2B及び遊星歯車式減速機12A、12Bなどの潤滑・冷却部91に供給可能に構成される。電動オイルポンプ70は、位置センサレス・ブラシレス直流モータからなる電動機90で高圧モードと低圧モードの少なくとも2つのモードで運転(稼動)可能となっておりPID制御で制御され、さらにそれぞれのモードにおいて油圧を調整可能となっている。なお、符号92は、ブレーキ油路77の油温及び油圧を検出するセンサである。
【0037】
低圧油路切替弁73は、ライン油路75を構成する電動オイルポンプ70側の第1ライン油路75aと、ライン油路75を構成するブレーキ油路切替弁74側の第2ライン油路75bと、潤滑・冷却部91に連通する第1低圧油路76aと、潤滑・冷却部91に連通する第2低圧油路76bと、に接続される。また、低圧油路切替弁73は、第1ライン油路75aと第2ライン油路75bとを常時連通させるとともにライン油路75を第1低圧油路76a又は第2低圧油路76bに選択的に連通させる弁体73aと、弁体73aをライン油路75と第1低圧油路76aとを連通する方向(図5において右方)へ付勢するスプリング73bと、弁体73aをライン油路75の油圧によってライン油路75と第2低圧油路76bとを連通する方向(図5において左方)へ押圧する油室73cと、を備える。従って、弁体73aは、スプリング73bによってライン油路75と第1低圧油路76aとを連通する方向(図5において右方)へ付勢されるとともに、図中右端の油室73cに入力されるライン油路75の油圧によってライン油路75と第2低圧油路76bとを連通する方向(図5において左方)へ押圧される。
【0038】
ここで、スプリング73bの付勢力は、電動オイルポンプ70が低圧モードで運転中に油室73cに入力されるライン油路75の油圧では、図6(a)に示すように、弁体73aが移動せずライン油路75を第2低圧油路76bから遮断し第1低圧油路76aに連通させるように設定され(以下、図6(a)の弁体73aの位置を低圧側位置と呼ぶ。)、電動オイルポンプ70が高圧モードで運転中に油室73cに入力されるライン油路75の油圧では、図6(b)に示すように、弁体73aが移動してライン油路75を第1低圧油路76aから遮断し第2低圧油路76bに連通させるように設定されている(以下、図6(b)の弁体73aの位置を高圧側位置と呼ぶ。)。
【0039】
ブレーキ油路切替弁74は、ライン油路75を構成する第2ライン油路75bと、油圧ブレーキ60A、60Bに接続されるブレーキ油路77と、ハイポジションドレン78を介して貯留部79と、に接続される。また、ブレーキ油路切替弁74は、第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを連通・遮断させる弁体74aと、弁体74aを第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを遮断する方向(図5において右方)へ付勢するスプリング74bと、弁体74aをライン油路75の油圧によって第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを連通する方向(図5において左方)へ押圧する油室74cと、を備える。従って、弁体74aは、スプリング74bによって第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを遮断する方向(図5において右方)へ付勢されるとともに、油室74cに入力されるライン油路75の油圧によって第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを連通する方向(図5において左方)へ押圧可能にされる。
【0040】
スプリング74bの付勢力は、電動オイルポンプ70が低圧モード及び高圧モードで運転中に、油室74cに入力されるライン油路75の油圧で、弁体74aを図7(a)の閉弁位置から図7(b)の開弁位置に移動させて、ブレーキ油路77をハイポジションドレン78から遮断し第2ライン油路75bに連通させるように設定されている。即ち、電動オイルポンプ70が低圧モードで運転されても高圧モードで運転されても、油室74cに入力されるライン油路75の油圧がスプリング74bの付勢力を上回り、ブレーキ油路77をハイポジションドレン78から遮断し第2ライン油路75bに連通させる。
【0041】
第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを遮断した状態においては、油圧ブレーキ60A、60Bはブレーキ油路77とハイポジションドレン78を介して貯留部79に連通される。ここで、貯留部79は、オイルパン80よりも鉛直方向で高い位置、より好ましくは、貯留部79の鉛直方向最上部が、油圧ブレーキ60A、60Bの第1作動室S1の鉛直方向最上部と鉛直方向最下部との中分点よりも鉛直方向で高い位置となるように配設される。従って、ブレーキ油路切替弁74が閉弁した状態においては、油圧ブレーキ60A、60Bの第1作動室S1に貯留していたオイルが直接オイルパン80に排出されず、貯留部79に排出されて蓄えられるように構成される。なお、貯留部79から溢れたオイルは、オイルパン80に排出されるように構成される。また、ハイポジションドレン78の貯留部側端部78aは、貯留部79の底面に接続される。
【0042】
ブレーキ油路切替弁74の油室74cは、パイロット油路81とソレノイド弁83を介してライン油路75を構成する第2ライン油路75bに接続可能にされている。ソレノイド弁83は、制御装置8によって制御される電磁三方弁で構成されており、制御装置8によるソレノイド弁83のソレノイド174(図8参照)への非通電時に第2ライン油路75bをパイロット油路81に接続し、油室74cにライン油路75の油圧を入力する。
【0043】
ソレノイド弁83は、図8に示すように、3方弁部材172と、ケース部材173に設けられ、不図示のケーブルを介して供給される電力を受けて励磁されるソレノイド174と、ソレノイド174の励磁力を受けて右方に引っ張られるソレノイド弁体175と、ケース部材173の中心に形成されるバネ保持凹部173aに収容され、ソレノイド弁体175を左方に付勢するソレノイドバネ176と、3方弁部材172内に設けられ、ソレノイド弁体175の進退を摺動自在にガイドするガイド部材177と、を備える。
【0044】
3方弁部材172は、略有底円筒状の部材であって、その中心線に沿って右端部から略中間部まで形成される右部凹状穴181と、同じく中心線に沿って左端部から右部凹状穴181の近傍まで形成される左部凹状穴182と、右部凹状穴181と左部凹状穴182との間において中心線と直交する方向に沿って形成される第1径方向穴183と、右部凹状穴181の略中間部と連通し中心線と直交する方向に沿って形成される第2径方向穴184と、中心線に沿って形成され、左部凹状穴182と第1径方向穴183とを連通する第1軸方向穴185と、中心線に沿って形成され、第1径方向穴183と右部凹状穴181とを連通する第2軸方向穴186と、を有する。
【0045】
また、3方弁部材172の左部凹状穴182の底部には、第1軸方向穴185を開閉するボール187が左右方向に移動可能に入れられると共に、左部凹状穴182の入口側には、ボール187の離脱を規制するキャップ188が嵌合されている。また、キャップ188には、第1軸方向穴185と連通する貫通穴188aが中心線に沿って形成されている。
【0046】
また、第2軸方向穴186は、左右動するソレノイド弁体175の左端部に形成される開閉突起175aの根元部の接触又は非接触により開閉される。また、第1軸方向穴185を開閉するボール187は、左右動するソレノイド弁体175の開閉突起175aの先端部により左右に移動される。
【0047】
そして、ソレノイド弁83では、ソレノイド174へ非通電(電力非供給)にすることにより、図8(a)に示すように、ソレノイドバネ176の付勢力を受けてソレノイド弁体175が左動して、ソレノイド弁体175の開閉突起175aの先端部がボール187を押すことにより、第1軸方向穴185が開放されると共に、ソレノイド弁体175の開閉突起175aの根元部が第2軸方向穴186に接触することにより、第2軸方向穴186が閉塞される。これにより、ライン油路75を構成する第2ライン油路75bが、第1軸方向穴185と第1径方向穴183からパイロット油路81を介して油室74cに連通する(以下、図8(a)のソレノイド弁体175の位置を開弁位置と呼ぶことがある。)。
【0048】
また、ソレノイド174へ通電(電力供給)することにより、図8(b)に示すように、ソレノイド174の励磁力を受けてソレノイド弁体175がソレノイドバネ176の付勢力に抗して右動し、貫通穴188aからの油圧がボール187を押すことにより、第1軸方向穴185が閉塞されると共に、ソレノイド弁体175の開閉突起175aの根元部が第2軸方向穴186から離れることにより、第2軸方向穴186が開放される。これにより、油室74cに貯留していたオイルが、第1径方向穴183と第2軸方向穴186と第2径方向穴184を介してオイルパン80に排出され、第2ライン油路75bとパイロット油路81とが遮断される(以下、図8(b)のソレノイド弁体175の位置を閉弁位置と呼ぶことがある。)。
【0049】
また、図5に戻って、油圧回路71では、第1低圧油路76aと第2低圧油路76bは下流側で合流して共通の低圧共通油路76cを構成しており、合流部には、低圧共通油路76cのライン圧が所定圧以上になった場合に低圧共通油路76c内のオイルをリリーフドレン86を介してオイルパン80に排出させ、油圧を低下させるリリーフ弁84が接続されている。
【0050】
ここで、第1低圧油路76aと第2低圧油路76bには、図6に示すように、それぞれ流路抵抗手段としてのオリフィス85a、85bが形成されており、第1低圧油路76aのオリフィス85aが第2低圧油路76bのオリフィス85bよりも大径となるように構成されている。従って、第2低圧油路76bの流路抵抗は第1低圧油路76aの流路抵抗よりも大きく、電動オイルポンプ70を高圧モードで運転中における第2低圧油路76bでの減圧量が、電動オイルポンプ70を低圧モードで運転中における第1低圧油路76aでの減圧量よりも大きくなって、高圧モード及び低圧モードにおける低圧共通油路76cの油圧は略等しくなっている。
【0051】
このように第1低圧油路76aと第2低圧油路76bとに接続された低圧油路切替弁73は、電動オイルポンプ70が低圧モードで運転中においては、油室73c内の油圧よりもスプリング73bの付勢力が勝りスプリング73bの付勢力により弁体73aが低圧側位置に位置して、ライン油路75を第2低圧油路76bから遮断し第1低圧油路76aに連通させる。第1低圧油路76aを流れるオイルは、オリフィス85aで流路抵抗を受けて減圧され、低圧共通油路76cを経由して潤滑・冷却部91に至る。一方、電動オイルポンプ70が高圧モードで運転中においては、スプリング73bの付勢力よりも油室73c内の油圧が勝りスプリング73bの付勢力に抗して弁体73aが高圧側位置に位置して、ライン油路75を第1低圧油路76aから遮断し第2低圧油路76bに連通させる。第2低圧油路76bを流れるオイルは、オリフィス85bでオリフィス85aよりも大きな流路抵抗を受けて減圧され、低圧共通油路76cを経由して潤滑・冷却部91に至る。
【0052】
従って、電動オイルポンプ70が低圧モードから高圧モードに切り替わると、ライン油路75の油圧の変化に応じて自動的に流路抵抗の小さい油路から流路抵抗の大きい油路に切り替わるので、高圧モードのときに潤滑・冷却部91に過度のオイルが供給されることが抑制される。
【0053】
また、低圧共通油路76cから潤滑・冷却部91に至る油路には、他の流路抵抗手段としての複数のオリフィス85cが設けられている。複数のオリフィス85cは、第1低圧油路76aのオリフィス85aの最小流路断面積の方が複数のオリフィス85cの最小流路断面積よりも小さくなるように設定されている。即ち、複数のオリフィス85cの流路抵抗よりも第1低圧油路76aのオリフィス85aの流路抵抗の方が大きく設定されている。このとき、複数のオリフィス85cの最小流路断面積は、各オリフィス85cの最小流路断面積の総和である。これにより、第1低圧油路76aのオリフィス85aと第2低圧油路76bのオリフィス85bで所望の流量を流すことが調整可能になっている。
【0054】
ここで、制御装置8(図1参照)は、車両全体の各種制御をするための制御装置であり、制御装置8には車速、操舵角、アクセルペダル開度AP、シフトポジション、SOC、油温などが入力される一方、制御装置8からは、内燃機関4を制御する信号、電動機2A、2Bを制御する信号、バッテリ9における発電状態・充電状態・放電状態などを示す信号、ソレノイド弁83のソレノイド174への制御信号、電動オイルポンプ70を制御する制御信号などが出力される。
【0055】
即ち、制御装置8は、電動機2A、2Bを制御する電動機制御装置としての機能と、断接手段としての油圧ブレーキ60A、60Bを制御する断接手段制御装置としての機能を、少なくとも備えている。断接手段制御装置としての制御装置8は、電動機2A、2Bの駆動状態及び/又は電動機2A、2Bの駆動指令(駆動信号)に基づいて電動オイルポンプ70とソレノイド弁83のソレノイド174を制御する。
【0056】
次に、後輪駆動装置1の油圧回路71の動作について説明する。
図5は、停車中に油圧ブレーキ60A、60Bが解放している状態の油圧回路71を示している。この状態では、制御装置8は、電動オイルポンプ70を稼動しない。これにより、低圧油路切替弁73の弁体73aは低圧側位置に位置し、ブレーキ油路切替弁74の弁体74aは閉弁位置に位置し、油圧回路71には油圧が供給されていない。
【0057】
図9は、車両走行中に油圧ブレーキ60A、60Bが解放している状態を示している。この状態では、制御装置8は、電動オイルポンプ70を低圧モードで運転する。また、制御装置8は、ソレノイド弁83のソレノイド174へ通電しており、第2ライン油路75bとパイロット油路81とが遮断される。これにより、ブレーキ油路切替弁74の弁体74aはスプリング74bの付勢力により閉弁位置に位置して、第2ライン油路75bとブレーキ油路77とが遮断されるとともにブレーキ油路77とハイポジションドレン78とが連通され、油圧ブレーキ60A、60Bが解放される。そして、ブレーキ油路77は、ハイポジションドレン78を介して貯留部79に接続される。
【0058】
また、低圧油路切替弁73は、スプリング73bの付勢力が、図中右端の油室73cに入力される電動オイルポンプ70の低圧モードで運転中のライン油路75の油圧より大きいため、弁体73aが低圧側位置に位置し、ライン油路75を第2低圧油路76bから遮断し第1低圧油路76aに連通させる。これにより、ライン油路75のオイルが第1低圧油路76aを介してオリフィス85aで減圧され、潤滑・冷却部91に供給される。
【0059】
図10は、油圧ブレーキ60A、60Bが弱締結している状態における油圧回路71を示している。なお、弱締結とは、動力伝達可能であるが、油圧ブレーキ60A、60Bの締結状態の締結力に対し弱い締結力で締結している状態をいう。このとき、制御装置8は、電動オイルポンプ70を低圧モードで運転する。また、制御装置8は、ソレノイド弁83のソレノイド174へ非通電にして、ブレーキ油路切替弁74の油室74cに第2ライン油路75bの油圧を入力している。これにより、スプリング74bの付勢力より油室74c内の油圧が勝り、弁体74aが開弁位置に位置して、ブレーキ油路77とハイポジションドレン78とが遮断されるとともに第2ライン油路75bとブレーキ油路77とが連通され、油圧ブレーキ60A、60Bが弱締結する。
【0060】
低圧油路切替弁73は、このときも油圧ブレーキ60A、60Bの解放時と同様に、スプリング73bの付勢力が、図中右端の油室73cに入力される電動オイルポンプ70の低圧モードで運転中のライン油路75の油圧より大きいため、弁体73aが低圧側位置に位置し、ライン油路75を第2低圧油路76bから遮断し第1低圧油路76aに連通させる。これにより、ライン油路75のオイルが第1低圧油路76aを介してオリフィス85aで減圧され、潤滑・冷却部91に供給される。
【0061】
図11は、油圧ブレーキ60A、60Bが締結している状態における油圧回路71を示している。このとき、制御装置8は、電動オイルポンプ70を高圧モードで運転する。また、制御装置8は、ソレノイド弁83のソレノイド174へ非通電にして、ブレーキ油路切替弁74の右端の油室74cに第2ライン油路75bの油圧を入力している。これにより、スプリング74bの付勢力より油室74c内の油圧が勝り、弁体74aが開弁位置に位置して、ブレーキ油路77とハイポジションドレン78とが遮断されるとともに第2ライン油路75bとブレーキ油路77とが連通され、油圧ブレーキ60A、60Bが締結する。
【0062】
低圧油路切替弁73は、電動オイルポンプ70の高圧モードで運転中の図中右端の油室73cに入力されるライン油路75の油圧がスプリング73bの付勢力より大きいため、弁体73aが高圧側位置に位置し、ライン油路75を第1低圧油路76aから遮断し第2低圧油路76bに連通させる。これにより、ライン油路75のオイルが第2低圧油路76bを介してオリフィス85bで減圧され、潤滑・冷却部91に供給される。
【0063】
このように、制御装置8は、電動オイルポンプ70の運転モード(稼動状態)と、ソレノイド弁83の開閉を制御することにより、油圧ブレーキ60A、60Bを解放又は締結させ、電動機2A、2B側と後輪Wr側とを遮断状態及び接続状態に切り替えるとともに、油圧ブレーキ60A、60Bの締結力を制御することができる。
【0064】
図12は電動オイルポンプ70の負荷特性を示すグラフである。
図12に示すように、高圧モード(油圧PH)に比べて低圧モード(油圧PL)は、オイルの供給流量を維持しつつも電動オイルポンプ70の仕事率を1/4〜1/5程度に低減することができる。即ち、低圧モードにおいては電動オイルポンプ70の負荷が小さく、高圧モードに比べて電動オイルポンプ70を駆動する電動機90の消費電力を低減することができる。
【0065】
図13は、各車両状態における前輪駆動装置6と後輪駆動装置1との関係を電動機2A、2Bの作動状態と油圧回路71の状態とをあわせて記載したものである。図中、フロントユニットは前輪駆動装置6、リアユニットは後輪駆動装置1、リアモータは電動機2A、2B、EOPは電動オイルポンプ70、SOLはソレノイド174、OWCは一方向クラッチ50、BRKは油圧ブレーキ60A、60Bを表わす。また、図14〜図19は後輪駆動装置1の各状態における速度共線図を表わし、左側のS、Cはそれぞれ電動機2Aに連結された遊星歯車式減速機12Aのサンギヤ21A、車軸10Aに連結されたプラネタリキャリア23A、右側のS、Cはそれぞれ電動機2Bに連結された遊星歯車式減速機12Bのサンギヤ21B、車軸10Bに連結されたプラネタリキャリア23B、Rはリングギヤ24A、24B、BRKは油圧ブレーキ60A、60B、OWCは一方向クラッチ50を表わす。以下の説明において電動機2A、2Bによる車両前進時のサンギヤ21A、21Bの回転方向を順方向とする。また、図中、停車中の状態から上方が順方向の回転、下方が逆方向の回転であり、矢印は、上方が順方向のトルクを表し、下方が逆方向のトルクを表す。
【0066】
停車中は、前輪駆動装置6も後輪駆動装置1も駆動していない。従って、図14に示すように、後輪駆動装置1の電動機2A、2Bは停止しており、車軸10A、10Bも停止しているため、いずれの要素にもトルクは作用していない。この車両3の停車中においては、油圧回路71は、図5に示すように、電動オイルポンプ70が非稼動であり、ソレノイド弁83のソレノイド174は非通電になっているものの油圧が供給されないため油圧ブレーキ60A、60Bは解放(OFF)している。また、一方向クラッチ50は、電動機2A、2Bが非駆動のため係合していない(OFF)。
【0067】
そして、イグニッションをONにした後、EV発進、EVクルーズなどモータ効率のよい前進低車速時は、後輪駆動装置1による後輪駆動となる。図15に示すように、電動機2A、2Bが順方向に回転するように力行駆動すると、サンギヤ21A、21Bには順方向のトルクが付加される。このとき、前述したように一方向クラッチ50が係合しリングギヤ24A、24Bがロックされる。これによりプラネタリキャリア23A、23Bは順方向に回転し前進走行がなされる。なお、プラネタリキャリア23A、23Bには車軸10A、10Bからの走行抵抗が逆方向に作用している。このように車両3の発進時には、イグニッションをONにして電動機2A、2Bのトルクをあげることで、一方向クラッチ50が機械的に係合してリングギヤ24A、24Bがロックされる。
【0068】
このとき油圧回路71は、図10に示すように、電動オイルポンプ70が低圧モード(Lo)で稼動し、ソレノイド弁83のソレノイド174は非通電(OFF)になっており、油圧ブレーキ60A、60Bが弱締結状態となっている。このように、電動機2A、2Bの順方向の回転動力が後輪Wr側に入力されるときには一方向クラッチ50が係合状態となり、一方向クラッチ50のみで動力伝達可能であるが、一方向クラッチ50と並列に設けられた油圧ブレーキ60A、60Bも弱締結状態とし電動機2A、2B側と後輪Wr側とを接続状態としておくことで、電動機2A、2B側からの順方向の回転動力の入力が一時的に低下して一方向クラッチ50が非係合状態となった場合にも、電動機2A、2B側と後輪Wr側とで動力伝達不能になることを抑制できる。また、後述する減速回生への移行時に電動機2A、2B側と後輪Wr側とを接続状態とするための回転数制御が不要となる。このときの油圧ブレーキ60A、60Bの締結力は、後述する減速回生時や後進時と比べて弱い締結力となっている。一方向クラッチ50が係合状態のときの油圧ブレーキ60A、60Bの締結力を一方向クラッチ50が非係合状態のときの油圧ブレーキ60A、60Bの締結力よりも弱くすることにより、油圧ブレーキ60A、60Bの締結のための消費エネルギーが低減される。さらにこの状態においても、上述したようにライン油路75のオイルが第1低圧油路76aを介してオリフィス85aで減圧され、潤滑・冷却部91に供給され、潤滑・冷却部91の潤滑及び冷却がなされている。
【0069】
前進低車速走行から車速があがりエンジン効率のよい前進中車速走行に至ると、後輪駆動装置1による後輪駆動から前輪駆動装置6による前輪駆動となる。図16に示すように、電動機2A、2Bの力行駆動が停止すると、プラネタリキャリア23A、23Bには車軸10A、10Bから前進走行しようとする順方向のトルクが作用するので、前述したように一方向クラッチ50が非係合状態となる。
【0070】
このとき油圧回路71は、図10に示すように、電動オイルポンプ70が低圧モード(Lo)で稼動し、ソレノイド弁83のソレノイド174は非通電(OFF)になっており、油圧ブレーキ60A、60Bが弱締結状態となっている。このように、後輪Wr側の順方向の回転動力が電動機2A、2B側に入力されるときには一方向クラッチ50は非係合状態となり、一方向クラッチ50のみで動力伝達不能であるが、一方向クラッチ50と並列に設けられた油圧ブレーキ60A、60Bを弱締結させ、電動機2A、2B側と後輪Wr側とを接続状態としておくことで動力伝達可能な状態に保つことができ、後述する減速回生時への移行時に回転数制御が不要となる。なお、このときの油圧ブレーキ60A、60Bの締結力も、後述する減速回生時や後進時と比べて弱い締結力となっている。さらにこの状態においては、上述したようにライン油路75のオイルが第1低圧油路76aを介してオリフィス85aで減圧され、潤滑・冷却部91に供給され、潤滑・冷却部91の潤滑及び冷却がなされている。
【0071】
図15又は図16の状態から電動機2A、2Bを回生駆動しようすると、図17に示すように、プラネタリキャリア23A、23Bには車軸10A、10Bから前進走行を続けようとする順方向のトルクが作用するので、前述したように一方向クラッチ50が非係合状態となる。
【0072】
このとき、油圧回路71は、図11に示すように、電動オイルポンプ70が高圧モード(Hi)で稼動し、ソレノイド弁83のソレノイド174は非通電(OFF)とされ、油圧ブレーキ60A、60Bが締結状態(ON)となる。従って、リングギヤ24A、24Bが固定されるとともに電動機2A、2Bには逆方向の回生制動トルクが作用し、電動機2A、2Bで減速回生がなされる。このように、後輪Wr側の順方向の回転動力が電動機2A、2B側に入力されるときには一方向クラッチ50は非係合状態となり、一方向クラッチ50のみで動力伝達不能であるが、一方向クラッチ50と並列に設けられた油圧ブレーキ60A、60Bを締結させ、電動機2A、2B側と後輪Wr側とを接続状態としておくことで動力伝達可能な状態に保つことができ、この状態で電動機2A、2Bを回生駆動状態に制御することにより、車両3のエネルギーを回生することができる。さらにこの状態においては、上述したようにライン油路75のオイルが第2低圧油路76bを介してオリフィス85bで減圧され、潤滑・冷却部91に供給され、潤滑・冷却部91の潤滑及び冷却がなされている。
【0073】
続いて加速時には、前輪駆動装置6と後輪駆動装置1の四輪駆動となり、後輪駆動装置1は、図15に示す前進低車速時と同じ状態であり、油圧回路71も、図10に示す状態となる。
【0074】
前進高車速時には、前輪駆動装置6による前輪駆動となる。図18に示すように、電動機2A、2Bが力行駆動を停止すると、プラネタリキャリア23A、23Bには車軸10A、10Bから前進走行しようとする順方向のトルクが作用するので、前述したように一方向クラッチ50が非係合状態となる。
【0075】
このとき油圧回路71は、図9に示すように、電動オイルポンプ70が低圧モード(Lo)で稼動し、ソレノイド弁83のソレノイド174は通電(ON)され、油圧ブレーキ60A、60Bが解放状態(OFF)となる。従って、電動機2A、2Bの連れ回りが防止され、前輪駆動装置6による高車速時に電動機2A、2Bが過回転となるのが防止される。さらにこの状態においては、上述したようにライン油路75のオイルが第1低圧油路76aを介してオリフィス85aで減圧され、潤滑・冷却部91に供給され、潤滑・冷却部91の潤滑及び冷却がなされている。
【0076】
後進時には、図19に示すように、電動機2A、2Bを逆力行駆動すると、サンギヤ21A、21Bには逆方向のトルクが付加される。このとき、前述したように一方向クラッチ50が非係合状態となる。
【0077】
このとき、油圧回路71は、図11に示すように、電動オイルポンプ70が高圧モード(Hi)で稼動し、ソレノイド弁83のソレノイド174は非通電(OFF)とされ、油圧ブレーキ60A、60Bが締結状態となる。従って、リングギヤ24A、24Bが固定されて、プラネタリキャリア23A、23Bは逆方向に回転し後進走行がなされる。なお、プラネタリキャリア23A、23Bには車軸10A、10Bからの走行抵抗が順方向に作用している。このように、電動機2A、2B側の逆方向の回転動力が後輪Wr側に入力されるときには一方向クラッチ50は非係合状態となり、一方向クラッチ50のみで動力伝達不能であるが、一方向クラッチ50と並列に設けられた油圧ブレーキ60A、60Bを締結させ、電動機2A、2B側と後輪Wr側とを接続状態としておくことで動力伝達可能に保つことができ、電動機2A、2Bの回転動力によって車両3を後進させることができる。さらにこの状態においては、上述したようにライン油路75のオイルが第2低圧油路76bを介してオリフィス85bで減圧され、潤滑・冷却部91に供給され、潤滑・冷却部91の潤滑及び冷却がなされている。
【0078】
このように後輪駆動装置1は、車両3の走行状態、言い換えると、電動機2A、2Bの回転方向が順方向か逆方向か、及び電動機2A、2B側と後輪Wr側のいずれから動力が入力されるかに応じて、油圧ブレーキ60A、60Bの締結・解放が制御され、さらに油圧ブレーキ60A、60Bの締結時であっても締結力が調整される。
【0079】
図20は、車両3が停車中の状態からEV発進/EV加速→エンジン走行(ENG走行)→四輪加速→エンジン走行(ENG走行)→減速回生→停車に至る際の電動オイルポンプ70(EOP)、一方向クラッチ50(OWC)、油圧ブレーキ60A、60B(BRK)、電動機2A、2Bのトルク(モータトルク)と回転数(モータ回転数)のタイミングチャートである。
【0080】
先ず、イグニッションをONにしてシフトがPレンジからDレンジに変更され、アクセルペダルが踏まれるまでは、電動オイルポンプ70は非稼動(OFF)、一方向クラッチ50は非係合(OFF)、油圧ブレーキ60A、60Bは解放(OFF)状態を維持する。そこから、アクセルペダルが踏まれると後輪駆動で後輪駆動装置1によるEV発進、EV加速がなされる。このとき、電動オイルポンプ70が低圧モードで稼動(Lo)し、一方向クラッチ50が係合(ON)し、油圧ブレーキ60A、60Bは弱締結状態となる。
【0081】
そして、車速が低車速域から中車速域に至って後輪駆動から前輪駆動になると内燃機関4によるエンジン走行がなされる。このとき、一方向クラッチ50が非係合(OFF)となり、電動オイルポンプ70は低圧モードで稼動(Lo)し油圧ブレーキ60A、60Bは弱締結状態を維持する。中車速域における後輪駆動走行からさらにアクセルペダルが踏まれると、前輪駆動装置6の内燃機関4と後輪駆動装置1の電動機2A、2Bとの加速状態となる。このとき、一方向クラッチ50が係合(ON)し、電動オイルポンプ70は低圧モードで稼動(Lo)し油圧ブレーキ60A、60Bは弱締結状態を維持する。
【0082】
車速が中車速域から高車速域に至ると、再度、前輪駆動装置6の内燃機関4によるエンジン走行がなされる。このとき、一方向クラッチ50が非係合(OFF)、電動オイルポンプ70は低圧モードで稼動(Lo)したままであり、さらに車速が後述する切離し車速に至ると油圧ブレーキ60A、60Bが解放(OFF)される。そして、ブレーキが踏まれるなど減速回生時には、一方向クラッチ50が非係合(OFF)のまま、電動オイルポンプ70が高圧モードで稼動(Hi)し、油圧ブレーキ60A、60Bが締結(ON)する。そして、車両3が停止すると、電動オイルポンプ70は非稼動(OFF)、一方向クラッチ50は非係合(OFF)、油圧ブレーキ60A、60Bは解放(OFF)状態となる。
【0083】
このように高車速域におけるエンジン走行時には、車速が後述する切離し車速に至ると油圧ブレーキ60A、60Bを解放することにより、電動機2A、2Bの過回転を防止して電動機2A、2Bを保護しているが、この高車速域におけるエンジン走行から減速回生に移行するに際しては、油圧ブレーキ60A、60Bの解放状態で、停止していた電動機2A、2Bを駆動制御して電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう必要がある。この回転合わせ制御は、電動機2A、2Bの回転数を目標回転数とすることで、リングギヤ24A、24Bの回転数を低減させて油圧ブレーキ60A、60Bを締結するためのものである。
【0084】
図21は、高車速域におけるエンジン走行から減速回生への移行を説明する後輪駆動装置の速度共線図である。
前輪駆動装置6による高車速域におけるエンジン走行中、電動機2A、2Bは停止している(図21(a))。この状態から電動機2A、2Bで減速回生する場合、先ず、プラネタリキャリア23A、23Bの回転数に応じて電動機2A、2Bの目標回転数を決定し、電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるように電動機2A、2Bを駆動制御する(図21(b))。電動機2A、2Bの回転数の増加に伴ってリングギヤ24A、24Bの回転数が低下し、リングギヤ24A、24Bの回転数が油圧ブレーキ60A、60Bが締結可能となる回転数に至った時点で油圧ブレーキ60A、60Bが締結される(図21(c))。そして、電動機2A、2Bを回生駆動することで、制動力が発生し回生充電を行うことができる。
【0085】
続いて、切離し車速と油圧ブレーキ60A、60Bの締結車速の設定処理について図22及び図23を参照して説明する。
先ず、電動機2A、2Bに接続されたバッテリ9の許容出力を算出し(S1)、続いてジェネレータとしても機能する前輪駆動装置6の電動機5の発電出力を算出する(S2)。そして、これらバッテリ9の許容出力と電動機5の発電出力の和である回転合わせ電力を算出する(S3)。回転合わせ電力は、回転合わせ制御において使用可能な電力量である。回転合わせ電力が算出されると、続いて締結開始車速の設定処理に進む(S4)。
【0086】
締結開始車速設定処理(S4)では、図23に示すように、先ず、前後加速度を読み込む(S11)。次に、回転合わせ制御の所要電力における、電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間を示した電力−回転数マップ(図24参照)から、算出された回転合わせ電力に基づいて回転合わせに要する時間を算出する(S12)。電力−回転数マップは、予め制御装置8内に記憶されたものである。続いて、回転数合わせに要する時間に前後加速度を掛け合わせて回転合わせ上乗せ車速を算出する(S13)。
【0087】
次に、目標締結車速を検索し(S14)し、目標締結車速に回転上乗せ車速との和である締結開始車速を算出する(S15)。目標締結車速は制御性の点で固定値が好ましいが、変動値であってもよい。例えば、車両3の減速度がAkm/s2(正の値)で、回転合わせに要する時間がt秒であり、目標締結車速がVm/sであると、締結開始車速は、Vm/s+Akm/s2×tとなる。続いて、締結開始上限車速を算出する(S16)。締結開始上限車速は、電動機2A,2Bの上限回転数から求められるモータ回転数上限車速から予め設定されたヒステリシス幅(ヒス幅)を引いた値である。最後に、ステップS15で算出した締結開始車速とステップS16で算出した締結開始上限車速を比較して、締結開始車速が締結開始上限車速を超える場合には、締結開始上限車速を締結開始車速として設定し、締結開始車速が締結開始上限車速以下である場合には、その車速を締結開始車速と設定することで、締結開始車速設定処理を終了する。
【0088】
図22に戻って、締結開始車速が設定された後、締結開始車速にヒステリシス幅を足した車速を電動機2A、2Bの切離すための切離し車速に設定する(S5)。
【0089】
ここで、図24で示した電力−回転数マップから、電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間は、回転合わせ制御の所要電力に応じて変動することが分かる。即ち、所要電力が小さければ電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間は長く、所要電力が大きくなればなるほど、電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間は短くなる。
【0090】
従って、回転合わせ電力を求め、回転合わせ電力に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を設定することで、所望の時期に油圧ブレーキ60A、60Bを締結することができる。
【0091】
図25は、通常の回転合わせ電力の締結開始車速と切離し車速を示すものであり、図26は、図25に比較して回転合わせ電力が小さいときの締結開始車速と切離し車速を示すものである。
回転合わせ電力が小さいときには、電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間(ta´)が、通常の回転合わせ電力時の電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間(ta)よりも長くなり、そのため電動機2A、2Bの駆動開始時期が早くなる。従って、回転合わせ電力が小さいときの締結開始車速(V1´)及び切離し車速(V2´)が通常の回転合わせ電力時の締結開始車速(V1)及び切離し車速(V2)より大きい値となっている(V2´>V2、V1´>V1)。
【0092】
以上説明したように、本実施形態によれば、制御装置8は、油圧ブレーキ60A、60Bの遮断状態で電動機2A、2Bを駆動制御して電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう際、回転合わせ電力に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を設定することで、所望の時期に油圧ブレーキ60A、60Bを締結することが可能となる。また、電動機2A、2Bの目標回転が同じ場合、所要時間の増減で消費電力を調整することができる。従って、例え許容電力が大きくても、油圧ブレーキ60A、60Bの締結までの時間を長くとることで、消費電力を低減することができる。
【0093】
また、制御装置8は、油圧ブレーキ60A、60Bの接続状態において、車速が切離し車速に至ると油圧ブレーキ60A、60Bを解放するので、電動機2A、2Bの過回転が防止される。なお、切離し車速の代わりに、油圧ブレーキ60A、60Bの電動機2A、2B側の回転、例えばプラネタリキャリア23A、23Bの回転数や、油圧ブレーキ60A、60Bの後輪Wr側の回転、例えば車軸10A、10Bの回転数に基づいて、電動機2A、2Bの切離しを設定することができる。
【0094】
また、回転合わせ制御を行なう際に、油圧ブレーキ60A、60Bの遮断状態における車両3の前後加速度に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を補正することにより、電動機2A、2Bの駆動開始時期を精度よく制御することができる。なお、上記実施形態では、車両3の前後加速度に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を補正したが、これに限らず、油圧ブレーキ60A、60Bの車輪側、例えば車軸10A、10Bの回転加速度に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を補正してもよい。
【0095】
また、切離し車速よりも締結開始車速を小さく、切離し車速と締結開始車速の間にヒステリシスを設定することにより、車両3のハンチングを防止することができる。
【0096】
また、目標締結車速を一定値とすることにより、電動機2A、2Bの目標回転も一定となるので制御性が向上する。
【0097】
また、電力源としてのバッテリ9とジェネレータとしても機能する前輪駆動装置6の電動機5の許容供給電力に基づいて、回転合わせ電力を求め、回転合わせ電力に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を設定するので、回転合わせ電力が不足するのを抑制でき、所望の時期に油圧ブレーキ60A、60Bを締結することが可能となる。また、電動機2A、2Bの目標回転が同じ場合、所要時間の増減で消費電力を調整することができる。
【0098】
また、車両3は電力源としてバッテリ9とジェネレータとしても機能する前輪駆動装置6の電動機5を備えるので、回転合わせ電力量を多くすることができ、電動機2A、2Bの目標回転までに要する時間を短縮することができる。なお、電力源として、バッテリ9と電動機5のいずれか一方を用いればよく、バッテリ9のみを用いる場合にはバッテリ9の許容出力に基づいて回転合わせ電力を求めることができ、電動機5のみを用いる場合には電動機5の許容発電出力に基づいて回転合わせ電力を求めることができる。
【0099】
尚、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜、変形、改良、等が可能である。
即ち、本発明は、電動機と、後輪と、その動力伝達経路上に断接手段と、を備えるものであれば、特にその構成は限定されるものではない。
例えば、リングギヤ24A、24Bにそれぞれ油圧ブレーキ60A、60Bを設ける必要はなく、連結されたリングギヤ24A、24Bに少なくとも1つの油圧ブレーキを設けられていればよい。一方向クラッチ50は省略してもよい。
また、リングギヤ24A、24Bは必ずしも連結されている必要はなく、それぞれに油圧ブレーキを設けてもよい。
また、変速機として遊星歯車式減速機12A、12Bを例示したが、これに限らず、任意の変速機を用いることができる。
また、断接手段として油圧ブレーキを例示したが、これに限らず機械式、電磁式等任意に選択できる。
また、前輪駆動装置は、内燃機関を用いずに電動機を唯一の駆動源とするものでもよい。
【符号の説明】
【0100】
1 後輪駆動装置
2A、2B 電動機
5 電動機(電力源)
8 制御装置(断接手段制御装置、電動機制御装置)
9 バッテリ(電力源)
60A、60B 油圧ブレーキ(断接手段)
LWr 左後輪(左車輪)
RWr 右後輪(右車輪)
【技術分野】
【0001】
本発明は、車両の駆動力を発生する電動機と、電動機と車輪との動力伝達経路上に設けられ、電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする断接手段と、を備えた車両用駆動装置に関する。
【背景技術】
【0002】
特許文献1には、車両の駆動力を発生する電動機と駆動軸との間にクラッチを設け、車両の増速時に、車速に基づいて電動機の駆動力を徐々に減少させ、車速が所定の閾値に達したときに電動機の駆動力を零にし、車速が該閾値を超えたことを1つの条件としてクラッチを遮断することで、クラッチを遮断する際に走行駆動力の変化を減少することが記載されている。また、クラッチの遮断する際には、バッテリの状態に基づいてクラッチを遮断することも記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】特開2004−208445号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、特許文献1には、クラッチを接続する際にバッテリの状態を考慮する点について何ら記載されていない。クラッチを接続するに際し、電力の過不足があると、電動機の駆動開始からの接続までに時間差が発生するおそれがある。即ち、電力が不足すると、電動機の駆動開始からクラッチの接続までの間の時間が長くなり、必要な制動力が得られないおそれがあり、電力が多すぎるとエネルギーの無駄となってしまう。
【0005】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、断接手段の接続を精度よく行うことのできる車両用駆動装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記の目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、
車両の駆動力を発生する電動機(例えば、後述の実施形態の電動機2A、2B)と、
前記電動機を制御する電動機制御装置(例えば、後述の実施形態の制御装置8)と、
前記電動機と車輪(例えば、後述の実施形態の後輪LWr、RWr)との動力伝達経路上に設けられ、解放又は締結することにより電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする断接手段(例えば、後述の実施形態の油圧ブレーキ60A、60B)と、
前記断接手段の遮断状態と接続状態との切り替えを制御する断接手段制御装置(例えば、後述の実施形態の制御装置8)と、を備え、
前記断接手段制御装置が、前記断接手段を遮断状態から接続状態に移行するときに、前記電動機制御装置は、遮断状態で前記電動機を駆動制御して前記電動機側の回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう車両用駆動装置(例えば、後述の実施形態の後輪駆動装置1)であって、
前記回転合わせ制御において前記電動機が消費する電力である回転合わせ電力を求め、前記回転合わせ電力に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することを特徴とする。
【0007】
また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の構成に加えて、
前記断接手段制御装置は、接続状態において、車速、前記断接手段の電動機側の回転、及び前記断接手段の車輪側の回転の少なくとも1つが第1の所定値(例えば、後述の実施形態の切離し車速)以上のときに遮断状態とするとともに、車速又は前記断接手段の車輪側の回転が第2の所定値(例えば、後述の実施形態の締結開始車速)以下となったときに再接続状態とするものであり、
再接続状態にする際に、遮断状態における前記車両の前後加速度又は前記断接手段の車輪側の回転加速度に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を補正することを特徴とする。
【0008】
また、請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の構成に加えて、
前記第1の所定値よりも前記第2の所定値を小さく設定することを特徴とする。
【0009】
また、請求項4に記載の発明は、請求項2又は3に記載の構成に加えて、
再接続状態にする際の目標車速(例えば、後述の実施形態の目標締結車速)又は前記断接手段の車輪側の目標回転を一定値とすることを特徴とする。
【0010】
上記の目的を達成するために、請求項5に記載の発明は、
車両の駆動力を発生する電動機(例えば、後述の実施形態の電動機2A、2B)と、
前記電動機を制御する電動機制御装置(例えば、後述の実施形態の制御装置8)と、
前記電動機と車輪(例えば、後述の実施形態の後輪LWr、RWr)との動力伝達経路上に設けられ、解放又は締結することにより電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする断接手段(例えば、後述の実施形態の油圧ブレーキ60A、60B)と、
前記断接手段の遮断状態と接続状態との切り替えを制御する断接手段制御装置と、
前記電動機に電力を供給する電力源と、を備え、
前記断接手段制御装置が、前記断接手段を遮断状態から接続状態に移行するときに、前記電動機制御装置は、遮断状態で前記電動機を駆動制御して前記電動機側の回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう車両用駆動装置(例えば、後述の実施形態の後輪駆動装置1)であって、
前記電力源の許容供給電力に基づいて、前記回転合わせ制御において前記電動機が消費する電力である回転合わせ電力を求め、前記回転合わせ電力に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することを特徴とする。
【0011】
また、請求項6に記載の発明は、請求項5に記載の構成に加えて、
前記電力源は、バッテリ(例えば、後述の実施形態のバッテリ9)であって、
前記許容供給電力は、前記バッテリの許容出力に基づいて設定することを特徴とする。
【0012】
また、請求項7に記載の発明は、請求項5に記載の構成に加えて、
前記電力源は、発電機(例えば、後述の実施形態の電動機5)であって、
前記許容供給電力は、前記発電機の許容発電出力に基づいて設定することを特徴とする。
【0013】
また、請求項8記載の発明は、請求項5に記載の構成に加えて、
前記電力源は、バッテリ(例えば、後述の実施形態のバッテリ9)と、前記バッテリと接続された発電機(例えば、後述の実施形態の電動機5)であって、
前記許容供給電力は、前記バッテリの許容出力と前記発電機の許容発電出力との和に基づいて設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【0014】
請求項1に記載の発明によれば、回転合わせ電力に基づいて電動機の回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することで、所望の時期に断接手段を締結することが可能となる。また、電動機の目標回転が同じ場合、所要時間の増減で消費電力を調整することができる。
【0015】
また、請求項2に記載の発明によれば、接続状態において、車速、断接手段の電動機側の回転、及び断接手段の車輪側の回転の少なくとも1つが第1の所定値以上のときに遮断状態とすることにより、電動機の過回転を防止することができる。また、再接続状態にする際に遮断状態における車両の前後加速度又は断接手段の車輪側の回転加速度に基づいて電動機の駆動開始時期を補正することにより、電動機の駆動開始時期を精度よく制御することができる。
【0016】
また、請求項3に記載の発明によれば、ハンチング(制御過多)を防止することができる。
【0017】
また、請求項4に記載の発明によれば、電動機の目標回転も一定となるので制御性が向上する。
【0018】
また、請求項5に記載の発明によれば、電力源の許容供給電力に基づいて回転合わせ電力を求め、回転合わせ電力に基づいて電動機の回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することで、回転合わせ電力が不足するのを抑制でき、所望の時期に断接手段を締結することが可能となる。また、電動機の目標回転が同じ場合、所要時間の増減で消費電力を調整することができる。
【0019】
また、請求項6に記載の発明によれば、バッテリの許容出力に基づいて回転合わせ電力を求めることで、回転合わせ電力が不足するのを抑制でき、所望の時期に断接手段を締結することが可能となる。
【0020】
また、請求項7に記載の発明によれば、発電機の許容発電出力に基づいて回転合わせ電力を求めることで、回転合わせ電力が不足するのを抑制でき、所望の時期に断接手段を締結することが可能となる。
【0021】
また、請求項8に記載の発明によれば、バッテリの許容出力と発電機の許容発電出力の和に基づいて回転合わせ電力を求めることで、回転合わせ電力が不足するのを抑制でき、所望の時期に断接手段を締結することが可能となる。また、バッテリと発電機の両方を設けることで、回転合わせ電力量を多くすることができ、電動機の目標回転までに要する時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【0022】
【図1】本発明に係る車両用駆動装置を搭載可能な車両の一実施形態であるハイブリッド車両の概略構成を示すブロック図である。
【図2】後輪駆動装置の一実施形態の縦断面図である。
【図3】図2に示す後輪駆動装置の部分拡大図である。
【図4】後輪駆動装置がフレームに搭載された状態を示す斜視図である。
【図5】油圧ブレーキを制御する油圧制御装置の油圧回路図であり、油圧が供給されていない状態を示す油圧回路図である。
【図6】(a)は低圧油路切替弁が低圧側位置に位置するときの説明図であり、(b)は低圧油路切替弁が高圧側位置に位置するときの説明図である。
【図7】(a)はブレーキ油路切替弁が閉弁位置に位置するときの説明図であり、(b)はブレーキ油路切替弁が開弁位置に位置するときの説明図である。
【図8】(a)はソレノイド弁の非通電時の説明図であり、(b)はソレノイド弁の通電時の説明図である。
【図9】走行中であって油圧ブレーキの解放状態(EOP:低圧モード)における油圧制御装置の油圧回路図である。
【図10】油圧ブレーキの弱締結状態(EOP:低圧モード)における油圧制御装置の油圧回路図である。
【図11】油圧ブレーキの締結状態(EOP:高圧モード)における油圧制御装置の油圧回路図である。
【図12】電動オイルポンプの負荷特性を示すグラフである。
【図13】車両状態における前輪駆動装置と後輪駆動装置との関係を電動機の作動状態と油圧回路の状態とをあわせて記載した表である。
【図14】停車中の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図15】前進低車速時の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図16】前進中車速時の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図17】減速回生時の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図18】前進高車速時の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図19】後進時の後輪駆動装置の速度共線図である。
【図20】車両走行の一例を示すタイミングチャートである。
【図21】高車速域におけるエンジン走行から減速回生への移行を説明する後輪駆動装置の速度共線図である。
【図22】切離し車速と油圧ブレーキの締結車速を設定する処理を説明するフロー図である。
【図23】油圧ブレーキの締結開始車速設定処理のフロー図である。
【図24】回転合わせ制御の所要電力における、電動機の回転数が目標回転数となるまでに要する時間を示す電力−回転数マップである。
【図25】許容電力通常時の切離し車速及び締結開始車速を説明するタイミングチャートである。
【図26】許容電力が小さいときの切離し車速及び締結開始車速を説明するタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0023】
先ず、本発明に係る車両用駆動装置の一実施形態を図1〜図4に基づいて説明する。
本発明に係る車両用駆動装置は、電動機を車軸駆動用の駆動源とするものであり、例えば、図1に示すような駆動システムの車両に用いられる。以下の説明では車両用駆動装置を後輪駆動用として用いる場合を例に説明するが、前輪駆動用に用いてもよい。
図1に示す車両3は、内燃機関4と電動機5が直列に接続された駆動装置6(以下、前輪駆動装置と呼ぶ。)を車両前部に有するハイブリッド車両であり、この前輪駆動装置6の動力がトランスミッション7を介して前輪Wfに伝達される一方で、この前輪駆動装置6と別に車両後部に設けられた駆動装置1(以下、後輪駆動装置と呼ぶ。)の動力が後輪Wr(RWr、LWr)に伝達されるようになっている。前輪駆動装置6の電動機5と後輪Wr側の後輪駆動装置1の電動機2A、2Bは、バッテリ9に接続され、バッテリ9からの電力供給と、バッテリ9へのエネルギー回生が可能となっている。符号8は、車両全体の各種制御をするための制御装置である。
【0024】
図2は、後輪駆動装置1の全体の縦断面図を示すものであり、同図において、10A、10Bは、車両3の後輪Wr側の左右の車軸であり、車幅方向に同軸上に配置されている。後輪駆動装置1の減速機ケース11は全体が略円筒状に形成され、その内部には、車軸駆動用の電動機2A、2Bと、この電動機2A、2Bの駆動回転を減速する遊星歯車式減速機12A、12Bとが、車軸10A、10Bと同軸上に配置されている。この電動機2A及び遊星歯車式減速機12Aは左後輪LWrを駆動する左車輪駆動装置として機能し、電動機2B及び遊星歯車式減速機12Bは右後輪RWrを駆動する右車輪駆動装置として機能し、電動機2A及び遊星歯車式減速機12Aと電動機2B及び遊星歯車式減速機12Bは、減速機ケース11内で車幅方向に左右対称に配置されている。そして、減速機ケース11は、図4に示すように、車両3の骨格となるフレームの一部であるフレーム部材13の支持部13a、13bと、不図示の後輪駆動装置1のフレームで支持されている。支持部13a、13bは、車幅方向でフレーム部材13の中心に対し左右に設けられている。なお、図4中の矢印は、後輪駆動装置1が車両3に搭載された状態における位置関係を示している。
【0025】
減速機ケース11の左右両端側内部には、それぞれ電動機2A、2Bのステータ14A、14Bが固定され、このステータ14A、14Bの内周側に環状のロータ15A、15Bが回転可能に配置されている。ロータ15A、15Bの内周部には車軸10A、10Bの外周を囲繞する円筒軸16A、16Bが結合され、この円筒軸16A、16Bが車軸10A、10Bと同軸で相対回転可能となるように減速機ケース11の端部壁17A、17Bと中間壁18A、18Bに軸受19A、19Bを介して支持されている。また、円筒軸16A、16Bの一端側の外周であって減速機ケース11の端部壁17A、17Bには、ロータ15A、15Bの回転位置情報を電動機2A、2Bの制御コントローラ(図示せず)にフィードバックするためのレゾルバ20A、20Bが設けられている。
【0026】
また、遊星歯車式減速機12A、12Bは、サンギヤ21A、21Bと、このサンギヤ21に噛合される複数のプラネタリギヤ22A、22Bと、これらのプラネタリギヤ22A、22Bを支持するプラネタリキャリア23A、23Bと、プラネタリギヤ22A、22Bの外周側に噛合されるリングギヤ24A、24Bと、を備え、サンギヤ21A、21Bから電動機2A、2Bの駆動力が入力され、減速された駆動力がプラネタリキャリア23A、23Bを通して出力されるようになっている。
【0027】
サンギヤ21A、21Bは円筒軸16A、16Bに一体に形成されている。また、プラネタリギヤ22A、22Bは、例えば図3に示すように、サンギヤ21A、21Bに直接噛合される大径の第1ピニオン26A、26Bと、この第1ピニオン26A、26Bよりも小径の第2ピニオン27A、27Bを有する2連ピニオンであり、これらの第1ピニオン26A、26Bと第2ピニオン27A、27Bが同軸にかつ軸方向にオフセットした状態で一体に形成されている。このプラネタリギヤ22A、22Bはプラネタリキャリア23A、23Bに支持され、プラネタリキャリア23A、23Bは、軸方向内側端部が径方向内側に伸びて車軸10A、10Bにスプライン嵌合され一体回転可能に支持されるとともに、軸受33A、33Bを介して中間壁18A、18Bに支持されている。
【0028】
なお、中間壁18A、18Bは電動機2A、2Bを収容する電動機収容空間と遊星歯車式減速機12A、12Bを収容する減速機空間とを隔て、外径側から内径側に互いの軸方向間隔が広がるように屈曲して構成されている。そして、中間壁18A、18Bの内径側、且つ、遊星歯車式減速機12A、12B側にはプラネタリキャリア23A、23Bを支持する軸受33A、33Bが配置されるとともに中間壁18A、18Bの外径側、且つ、電動機2A、2B側にはステータ14A、14B用のバスリング41A、41Bが配置されている(図2参照)。
【0029】
リングギヤ24A、24Bは、その内周面が小径の第2ピニオン27A、27Bに噛合されるギヤ部28A、28Bと、ギヤ部28A、28Bより小径で減速機ケース11の中間位置で互いに対向配置される小径部29A、29Bと、ギヤ部28A、28Bの軸方向内側端部と小径部29A、29Bの軸方向外側端部を径方向に連結する連結部30A、30Bとを備えて構成されている。この実施形態の場合、リングギヤ24A、24Bの最大半径は、第1ピニオン26A、26Bの車軸10A、10Bの中心からの最大距離よりも小さくなるように設定されている。小径部29A、29Bは、それぞれ後述する一方向クラッチ50のインナーレース51とスプライン嵌合し、リングギヤ24A、24Bは一方向クラッチ50のインナーレース51と一体回転するように構成されている。
【0030】
ところで、減速機ケース11とリングギヤ24A、24Bの間には円筒状の空間部が確保され、その空間部内に、リングギヤ24A、24Bに対する制動手段を構成する油圧ブレーキ60A、60Bが第1ピニオン26A、26Bと径方向でラップし、第2ピニオン27A、27Bと軸方向でラップして配置されている。油圧ブレーキ60A、60Bは、減速機ケース11の内径側で軸方向に伸びる筒状の外径側支持部34の内周面にスプライン嵌合された複数の固定プレート35A、35Bと、リングギヤ24A、24Bの外周面にスプライン嵌合された複数の回転プレート36A、36Bが軸方向に交互に配置され、これらのプレート35A、35B,36A、36Bが環状のピストン37A、37Bによって締結及び解放操作されるようになっている。ピストン37A、37Bは、減速機ケース11の中間位置から内径側に延設された左右分割壁39と、左右分割壁39によって連結された外径側支持部34と内径側支持部40間に形成された環状のシリンダ室38A、38Bに進退自在に収容されており、シリンダ室38A、38Bへの高圧オイルの導入によってピストン37A、37Bを前進させ、シリンダ室38A、38Bからオイルを排出することによってピストン37A、37Bを後退させる。なお、油圧ブレーキ60A、60Bは図4に示すように、前述したフレーム部材13の支持部13a、13b間に配置された電動オイルポンプ70に接続されている。
【0031】
また、さらに詳細には、ピストン37A、37Bは、軸方向前後に第1ピストン壁63A、63Bと第2ピストン壁64A、64Bを有し、これらのピストン壁63A、63B,64A、64Bが円筒状の内周壁65A、65Bによって連結されている。したがって、第1ピストン壁63A、63Bと第2ピストン壁64A、64Bの間には径方向外側に開口する環状空間が形成されているが、この環状空間は、シリンダ室38A、38Bの外壁内周面に固定された仕切部材66A、66Bによって軸方向左右に仕切られている。減速機ケース11の左右分割壁39と第2ピストン壁64A、64Bの間は高圧オイルが直接導入される第1作動室S1(図5参照)とされ、仕切部材66A、66Bと第1ピストン壁63A、63Bの間は、内周壁65A、65Bに形成された貫通孔を通して第1作動室S1と導通する第2作動室S2(図5参照)とされている。第2ピストン壁64A、64Bと仕切部材66A、66Bの間は大気圧に導通している。
【0032】
この油圧ブレーキ60A、60Bでは、第1作動室S1と第2作動室S2に後述する油圧回路71からオイルが導入され、第1ピストン壁63A、63Bと第2ピストン壁64A、64Bに作用するオイルの圧力によって固定プレート35A、35Bと回転プレート36A、36Bを相互に押し付けが可能である。したがって、軸方向左右の第1,第2ピストン壁63A、63B,64A、64Bによって大きな受圧面積を稼ぐことができるため、ピストン37A、37Bの径方向の面積を抑えたまま固定プレート35A、35Bと回転プレート36A、36Bに対する大きな押し付け力を得ることができる。
【0033】
この油圧ブレーキ60A、60Bの場合、固定プレート35A、35Bが減速機ケース11から伸びる外径側支持部34に支持される一方で、回転プレート36A、36Bがリングギヤ24A、24Bに支持されているため、両プレート35A、35B,36A、36Bがピストン37A、37Bによって押し付けられると、両プレート35A、35B,36A、36B間の摩擦締結によってリングギヤ24A、24Bに制動力が作用し固定され、その状態からピストン37A、37Bによる締結が解放されると、リングギヤ24A、24Bの自由な回転が許容される。
【0034】
また、軸方向で対向するリングギヤ24A、24Bの連結部30A、30B間にも空間部が確保され、その空間部内に、リングギヤ24A、24Bに対し一方向の動力のみを伝達し他方向の動力を遮断する一方向クラッチ50が配置されている。一方向クラッチ50は、インナーレース51とアウターレース52との間に多数のスプラグ53を介在させたものであって、そのインナーレース51がスプライン嵌合によりリングギヤ24A、24Bの小径部29A、29Bと一体回転するように構成されている。またアウターレース52は、内径側支持部40により位置決めされるとともに、回り止めされている。一方向クラッチ50は、車両3が電動機2A、2Bの動力で前進する際に係合してリングギヤ24A、24Bの回転をロックするように構成されている。より具体的に説明すると、一方向クラッチ50は、電動機2A、2B側の順方向(車両3を前進させる際の回転方向)の回転動力が後輪Wr側に入力されるときに係合状態となるとともに電動機2A、2B側の逆方向の回転動力が後輪Wr側に入力されるときに非係合状態となり、後輪Wr側の順方向の回転動力が電動機2A、2B側に入力されるときに非係合状態となるとともに後輪Wr側の逆方向の回転動力が電動機2A、2B側に入力されるときに係合状態となる。
【0035】
このように本実施形態の後輪駆動装置1では、電動機2A、2Bと後輪Wrとの動力伝達経路上に一方向クラッチ50と油圧ブレーキ60A、60Bとが並列に設けられている。
【0036】
次に、図5〜図8を参照して後輪駆動装置1の油圧制御装置を構成する油圧回路について説明する。
油圧回路71は、オイルパン80に配設した吸入口70aから吸入され電動オイルポンプ70から吐出されるオイルを低圧油路切替弁73とブレーキ油路切替弁74とを介して油圧ブレーキ60A、60Bの第1作動室S1に給油可能に構成されるとともに、低圧油路切替弁73を介して電動機2A、2B及び遊星歯車式減速機12A、12Bなどの潤滑・冷却部91に供給可能に構成される。電動オイルポンプ70は、位置センサレス・ブラシレス直流モータからなる電動機90で高圧モードと低圧モードの少なくとも2つのモードで運転(稼動)可能となっておりPID制御で制御され、さらにそれぞれのモードにおいて油圧を調整可能となっている。なお、符号92は、ブレーキ油路77の油温及び油圧を検出するセンサである。
【0037】
低圧油路切替弁73は、ライン油路75を構成する電動オイルポンプ70側の第1ライン油路75aと、ライン油路75を構成するブレーキ油路切替弁74側の第2ライン油路75bと、潤滑・冷却部91に連通する第1低圧油路76aと、潤滑・冷却部91に連通する第2低圧油路76bと、に接続される。また、低圧油路切替弁73は、第1ライン油路75aと第2ライン油路75bとを常時連通させるとともにライン油路75を第1低圧油路76a又は第2低圧油路76bに選択的に連通させる弁体73aと、弁体73aをライン油路75と第1低圧油路76aとを連通する方向(図5において右方)へ付勢するスプリング73bと、弁体73aをライン油路75の油圧によってライン油路75と第2低圧油路76bとを連通する方向(図5において左方)へ押圧する油室73cと、を備える。従って、弁体73aは、スプリング73bによってライン油路75と第1低圧油路76aとを連通する方向(図5において右方)へ付勢されるとともに、図中右端の油室73cに入力されるライン油路75の油圧によってライン油路75と第2低圧油路76bとを連通する方向(図5において左方)へ押圧される。
【0038】
ここで、スプリング73bの付勢力は、電動オイルポンプ70が低圧モードで運転中に油室73cに入力されるライン油路75の油圧では、図6(a)に示すように、弁体73aが移動せずライン油路75を第2低圧油路76bから遮断し第1低圧油路76aに連通させるように設定され(以下、図6(a)の弁体73aの位置を低圧側位置と呼ぶ。)、電動オイルポンプ70が高圧モードで運転中に油室73cに入力されるライン油路75の油圧では、図6(b)に示すように、弁体73aが移動してライン油路75を第1低圧油路76aから遮断し第2低圧油路76bに連通させるように設定されている(以下、図6(b)の弁体73aの位置を高圧側位置と呼ぶ。)。
【0039】
ブレーキ油路切替弁74は、ライン油路75を構成する第2ライン油路75bと、油圧ブレーキ60A、60Bに接続されるブレーキ油路77と、ハイポジションドレン78を介して貯留部79と、に接続される。また、ブレーキ油路切替弁74は、第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを連通・遮断させる弁体74aと、弁体74aを第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを遮断する方向(図5において右方)へ付勢するスプリング74bと、弁体74aをライン油路75の油圧によって第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを連通する方向(図5において左方)へ押圧する油室74cと、を備える。従って、弁体74aは、スプリング74bによって第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを遮断する方向(図5において右方)へ付勢されるとともに、油室74cに入力されるライン油路75の油圧によって第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを連通する方向(図5において左方)へ押圧可能にされる。
【0040】
スプリング74bの付勢力は、電動オイルポンプ70が低圧モード及び高圧モードで運転中に、油室74cに入力されるライン油路75の油圧で、弁体74aを図7(a)の閉弁位置から図7(b)の開弁位置に移動させて、ブレーキ油路77をハイポジションドレン78から遮断し第2ライン油路75bに連通させるように設定されている。即ち、電動オイルポンプ70が低圧モードで運転されても高圧モードで運転されても、油室74cに入力されるライン油路75の油圧がスプリング74bの付勢力を上回り、ブレーキ油路77をハイポジションドレン78から遮断し第2ライン油路75bに連通させる。
【0041】
第2ライン油路75bとブレーキ油路77とを遮断した状態においては、油圧ブレーキ60A、60Bはブレーキ油路77とハイポジションドレン78を介して貯留部79に連通される。ここで、貯留部79は、オイルパン80よりも鉛直方向で高い位置、より好ましくは、貯留部79の鉛直方向最上部が、油圧ブレーキ60A、60Bの第1作動室S1の鉛直方向最上部と鉛直方向最下部との中分点よりも鉛直方向で高い位置となるように配設される。従って、ブレーキ油路切替弁74が閉弁した状態においては、油圧ブレーキ60A、60Bの第1作動室S1に貯留していたオイルが直接オイルパン80に排出されず、貯留部79に排出されて蓄えられるように構成される。なお、貯留部79から溢れたオイルは、オイルパン80に排出されるように構成される。また、ハイポジションドレン78の貯留部側端部78aは、貯留部79の底面に接続される。
【0042】
ブレーキ油路切替弁74の油室74cは、パイロット油路81とソレノイド弁83を介してライン油路75を構成する第2ライン油路75bに接続可能にされている。ソレノイド弁83は、制御装置8によって制御される電磁三方弁で構成されており、制御装置8によるソレノイド弁83のソレノイド174(図8参照)への非通電時に第2ライン油路75bをパイロット油路81に接続し、油室74cにライン油路75の油圧を入力する。
【0043】
ソレノイド弁83は、図8に示すように、3方弁部材172と、ケース部材173に設けられ、不図示のケーブルを介して供給される電力を受けて励磁されるソレノイド174と、ソレノイド174の励磁力を受けて右方に引っ張られるソレノイド弁体175と、ケース部材173の中心に形成されるバネ保持凹部173aに収容され、ソレノイド弁体175を左方に付勢するソレノイドバネ176と、3方弁部材172内に設けられ、ソレノイド弁体175の進退を摺動自在にガイドするガイド部材177と、を備える。
【0044】
3方弁部材172は、略有底円筒状の部材であって、その中心線に沿って右端部から略中間部まで形成される右部凹状穴181と、同じく中心線に沿って左端部から右部凹状穴181の近傍まで形成される左部凹状穴182と、右部凹状穴181と左部凹状穴182との間において中心線と直交する方向に沿って形成される第1径方向穴183と、右部凹状穴181の略中間部と連通し中心線と直交する方向に沿って形成される第2径方向穴184と、中心線に沿って形成され、左部凹状穴182と第1径方向穴183とを連通する第1軸方向穴185と、中心線に沿って形成され、第1径方向穴183と右部凹状穴181とを連通する第2軸方向穴186と、を有する。
【0045】
また、3方弁部材172の左部凹状穴182の底部には、第1軸方向穴185を開閉するボール187が左右方向に移動可能に入れられると共に、左部凹状穴182の入口側には、ボール187の離脱を規制するキャップ188が嵌合されている。また、キャップ188には、第1軸方向穴185と連通する貫通穴188aが中心線に沿って形成されている。
【0046】
また、第2軸方向穴186は、左右動するソレノイド弁体175の左端部に形成される開閉突起175aの根元部の接触又は非接触により開閉される。また、第1軸方向穴185を開閉するボール187は、左右動するソレノイド弁体175の開閉突起175aの先端部により左右に移動される。
【0047】
そして、ソレノイド弁83では、ソレノイド174へ非通電(電力非供給)にすることにより、図8(a)に示すように、ソレノイドバネ176の付勢力を受けてソレノイド弁体175が左動して、ソレノイド弁体175の開閉突起175aの先端部がボール187を押すことにより、第1軸方向穴185が開放されると共に、ソレノイド弁体175の開閉突起175aの根元部が第2軸方向穴186に接触することにより、第2軸方向穴186が閉塞される。これにより、ライン油路75を構成する第2ライン油路75bが、第1軸方向穴185と第1径方向穴183からパイロット油路81を介して油室74cに連通する(以下、図8(a)のソレノイド弁体175の位置を開弁位置と呼ぶことがある。)。
【0048】
また、ソレノイド174へ通電(電力供給)することにより、図8(b)に示すように、ソレノイド174の励磁力を受けてソレノイド弁体175がソレノイドバネ176の付勢力に抗して右動し、貫通穴188aからの油圧がボール187を押すことにより、第1軸方向穴185が閉塞されると共に、ソレノイド弁体175の開閉突起175aの根元部が第2軸方向穴186から離れることにより、第2軸方向穴186が開放される。これにより、油室74cに貯留していたオイルが、第1径方向穴183と第2軸方向穴186と第2径方向穴184を介してオイルパン80に排出され、第2ライン油路75bとパイロット油路81とが遮断される(以下、図8(b)のソレノイド弁体175の位置を閉弁位置と呼ぶことがある。)。
【0049】
また、図5に戻って、油圧回路71では、第1低圧油路76aと第2低圧油路76bは下流側で合流して共通の低圧共通油路76cを構成しており、合流部には、低圧共通油路76cのライン圧が所定圧以上になった場合に低圧共通油路76c内のオイルをリリーフドレン86を介してオイルパン80に排出させ、油圧を低下させるリリーフ弁84が接続されている。
【0050】
ここで、第1低圧油路76aと第2低圧油路76bには、図6に示すように、それぞれ流路抵抗手段としてのオリフィス85a、85bが形成されており、第1低圧油路76aのオリフィス85aが第2低圧油路76bのオリフィス85bよりも大径となるように構成されている。従って、第2低圧油路76bの流路抵抗は第1低圧油路76aの流路抵抗よりも大きく、電動オイルポンプ70を高圧モードで運転中における第2低圧油路76bでの減圧量が、電動オイルポンプ70を低圧モードで運転中における第1低圧油路76aでの減圧量よりも大きくなって、高圧モード及び低圧モードにおける低圧共通油路76cの油圧は略等しくなっている。
【0051】
このように第1低圧油路76aと第2低圧油路76bとに接続された低圧油路切替弁73は、電動オイルポンプ70が低圧モードで運転中においては、油室73c内の油圧よりもスプリング73bの付勢力が勝りスプリング73bの付勢力により弁体73aが低圧側位置に位置して、ライン油路75を第2低圧油路76bから遮断し第1低圧油路76aに連通させる。第1低圧油路76aを流れるオイルは、オリフィス85aで流路抵抗を受けて減圧され、低圧共通油路76cを経由して潤滑・冷却部91に至る。一方、電動オイルポンプ70が高圧モードで運転中においては、スプリング73bの付勢力よりも油室73c内の油圧が勝りスプリング73bの付勢力に抗して弁体73aが高圧側位置に位置して、ライン油路75を第1低圧油路76aから遮断し第2低圧油路76bに連通させる。第2低圧油路76bを流れるオイルは、オリフィス85bでオリフィス85aよりも大きな流路抵抗を受けて減圧され、低圧共通油路76cを経由して潤滑・冷却部91に至る。
【0052】
従って、電動オイルポンプ70が低圧モードから高圧モードに切り替わると、ライン油路75の油圧の変化に応じて自動的に流路抵抗の小さい油路から流路抵抗の大きい油路に切り替わるので、高圧モードのときに潤滑・冷却部91に過度のオイルが供給されることが抑制される。
【0053】
また、低圧共通油路76cから潤滑・冷却部91に至る油路には、他の流路抵抗手段としての複数のオリフィス85cが設けられている。複数のオリフィス85cは、第1低圧油路76aのオリフィス85aの最小流路断面積の方が複数のオリフィス85cの最小流路断面積よりも小さくなるように設定されている。即ち、複数のオリフィス85cの流路抵抗よりも第1低圧油路76aのオリフィス85aの流路抵抗の方が大きく設定されている。このとき、複数のオリフィス85cの最小流路断面積は、各オリフィス85cの最小流路断面積の総和である。これにより、第1低圧油路76aのオリフィス85aと第2低圧油路76bのオリフィス85bで所望の流量を流すことが調整可能になっている。
【0054】
ここで、制御装置8(図1参照)は、車両全体の各種制御をするための制御装置であり、制御装置8には車速、操舵角、アクセルペダル開度AP、シフトポジション、SOC、油温などが入力される一方、制御装置8からは、内燃機関4を制御する信号、電動機2A、2Bを制御する信号、バッテリ9における発電状態・充電状態・放電状態などを示す信号、ソレノイド弁83のソレノイド174への制御信号、電動オイルポンプ70を制御する制御信号などが出力される。
【0055】
即ち、制御装置8は、電動機2A、2Bを制御する電動機制御装置としての機能と、断接手段としての油圧ブレーキ60A、60Bを制御する断接手段制御装置としての機能を、少なくとも備えている。断接手段制御装置としての制御装置8は、電動機2A、2Bの駆動状態及び/又は電動機2A、2Bの駆動指令(駆動信号)に基づいて電動オイルポンプ70とソレノイド弁83のソレノイド174を制御する。
【0056】
次に、後輪駆動装置1の油圧回路71の動作について説明する。
図5は、停車中に油圧ブレーキ60A、60Bが解放している状態の油圧回路71を示している。この状態では、制御装置8は、電動オイルポンプ70を稼動しない。これにより、低圧油路切替弁73の弁体73aは低圧側位置に位置し、ブレーキ油路切替弁74の弁体74aは閉弁位置に位置し、油圧回路71には油圧が供給されていない。
【0057】
図9は、車両走行中に油圧ブレーキ60A、60Bが解放している状態を示している。この状態では、制御装置8は、電動オイルポンプ70を低圧モードで運転する。また、制御装置8は、ソレノイド弁83のソレノイド174へ通電しており、第2ライン油路75bとパイロット油路81とが遮断される。これにより、ブレーキ油路切替弁74の弁体74aはスプリング74bの付勢力により閉弁位置に位置して、第2ライン油路75bとブレーキ油路77とが遮断されるとともにブレーキ油路77とハイポジションドレン78とが連通され、油圧ブレーキ60A、60Bが解放される。そして、ブレーキ油路77は、ハイポジションドレン78を介して貯留部79に接続される。
【0058】
また、低圧油路切替弁73は、スプリング73bの付勢力が、図中右端の油室73cに入力される電動オイルポンプ70の低圧モードで運転中のライン油路75の油圧より大きいため、弁体73aが低圧側位置に位置し、ライン油路75を第2低圧油路76bから遮断し第1低圧油路76aに連通させる。これにより、ライン油路75のオイルが第1低圧油路76aを介してオリフィス85aで減圧され、潤滑・冷却部91に供給される。
【0059】
図10は、油圧ブレーキ60A、60Bが弱締結している状態における油圧回路71を示している。なお、弱締結とは、動力伝達可能であるが、油圧ブレーキ60A、60Bの締結状態の締結力に対し弱い締結力で締結している状態をいう。このとき、制御装置8は、電動オイルポンプ70を低圧モードで運転する。また、制御装置8は、ソレノイド弁83のソレノイド174へ非通電にして、ブレーキ油路切替弁74の油室74cに第2ライン油路75bの油圧を入力している。これにより、スプリング74bの付勢力より油室74c内の油圧が勝り、弁体74aが開弁位置に位置して、ブレーキ油路77とハイポジションドレン78とが遮断されるとともに第2ライン油路75bとブレーキ油路77とが連通され、油圧ブレーキ60A、60Bが弱締結する。
【0060】
低圧油路切替弁73は、このときも油圧ブレーキ60A、60Bの解放時と同様に、スプリング73bの付勢力が、図中右端の油室73cに入力される電動オイルポンプ70の低圧モードで運転中のライン油路75の油圧より大きいため、弁体73aが低圧側位置に位置し、ライン油路75を第2低圧油路76bから遮断し第1低圧油路76aに連通させる。これにより、ライン油路75のオイルが第1低圧油路76aを介してオリフィス85aで減圧され、潤滑・冷却部91に供給される。
【0061】
図11は、油圧ブレーキ60A、60Bが締結している状態における油圧回路71を示している。このとき、制御装置8は、電動オイルポンプ70を高圧モードで運転する。また、制御装置8は、ソレノイド弁83のソレノイド174へ非通電にして、ブレーキ油路切替弁74の右端の油室74cに第2ライン油路75bの油圧を入力している。これにより、スプリング74bの付勢力より油室74c内の油圧が勝り、弁体74aが開弁位置に位置して、ブレーキ油路77とハイポジションドレン78とが遮断されるとともに第2ライン油路75bとブレーキ油路77とが連通され、油圧ブレーキ60A、60Bが締結する。
【0062】
低圧油路切替弁73は、電動オイルポンプ70の高圧モードで運転中の図中右端の油室73cに入力されるライン油路75の油圧がスプリング73bの付勢力より大きいため、弁体73aが高圧側位置に位置し、ライン油路75を第1低圧油路76aから遮断し第2低圧油路76bに連通させる。これにより、ライン油路75のオイルが第2低圧油路76bを介してオリフィス85bで減圧され、潤滑・冷却部91に供給される。
【0063】
このように、制御装置8は、電動オイルポンプ70の運転モード(稼動状態)と、ソレノイド弁83の開閉を制御することにより、油圧ブレーキ60A、60Bを解放又は締結させ、電動機2A、2B側と後輪Wr側とを遮断状態及び接続状態に切り替えるとともに、油圧ブレーキ60A、60Bの締結力を制御することができる。
【0064】
図12は電動オイルポンプ70の負荷特性を示すグラフである。
図12に示すように、高圧モード(油圧PH)に比べて低圧モード(油圧PL)は、オイルの供給流量を維持しつつも電動オイルポンプ70の仕事率を1/4〜1/5程度に低減することができる。即ち、低圧モードにおいては電動オイルポンプ70の負荷が小さく、高圧モードに比べて電動オイルポンプ70を駆動する電動機90の消費電力を低減することができる。
【0065】
図13は、各車両状態における前輪駆動装置6と後輪駆動装置1との関係を電動機2A、2Bの作動状態と油圧回路71の状態とをあわせて記載したものである。図中、フロントユニットは前輪駆動装置6、リアユニットは後輪駆動装置1、リアモータは電動機2A、2B、EOPは電動オイルポンプ70、SOLはソレノイド174、OWCは一方向クラッチ50、BRKは油圧ブレーキ60A、60Bを表わす。また、図14〜図19は後輪駆動装置1の各状態における速度共線図を表わし、左側のS、Cはそれぞれ電動機2Aに連結された遊星歯車式減速機12Aのサンギヤ21A、車軸10Aに連結されたプラネタリキャリア23A、右側のS、Cはそれぞれ電動機2Bに連結された遊星歯車式減速機12Bのサンギヤ21B、車軸10Bに連結されたプラネタリキャリア23B、Rはリングギヤ24A、24B、BRKは油圧ブレーキ60A、60B、OWCは一方向クラッチ50を表わす。以下の説明において電動機2A、2Bによる車両前進時のサンギヤ21A、21Bの回転方向を順方向とする。また、図中、停車中の状態から上方が順方向の回転、下方が逆方向の回転であり、矢印は、上方が順方向のトルクを表し、下方が逆方向のトルクを表す。
【0066】
停車中は、前輪駆動装置6も後輪駆動装置1も駆動していない。従って、図14に示すように、後輪駆動装置1の電動機2A、2Bは停止しており、車軸10A、10Bも停止しているため、いずれの要素にもトルクは作用していない。この車両3の停車中においては、油圧回路71は、図5に示すように、電動オイルポンプ70が非稼動であり、ソレノイド弁83のソレノイド174は非通電になっているものの油圧が供給されないため油圧ブレーキ60A、60Bは解放(OFF)している。また、一方向クラッチ50は、電動機2A、2Bが非駆動のため係合していない(OFF)。
【0067】
そして、イグニッションをONにした後、EV発進、EVクルーズなどモータ効率のよい前進低車速時は、後輪駆動装置1による後輪駆動となる。図15に示すように、電動機2A、2Bが順方向に回転するように力行駆動すると、サンギヤ21A、21Bには順方向のトルクが付加される。このとき、前述したように一方向クラッチ50が係合しリングギヤ24A、24Bがロックされる。これによりプラネタリキャリア23A、23Bは順方向に回転し前進走行がなされる。なお、プラネタリキャリア23A、23Bには車軸10A、10Bからの走行抵抗が逆方向に作用している。このように車両3の発進時には、イグニッションをONにして電動機2A、2Bのトルクをあげることで、一方向クラッチ50が機械的に係合してリングギヤ24A、24Bがロックされる。
【0068】
このとき油圧回路71は、図10に示すように、電動オイルポンプ70が低圧モード(Lo)で稼動し、ソレノイド弁83のソレノイド174は非通電(OFF)になっており、油圧ブレーキ60A、60Bが弱締結状態となっている。このように、電動機2A、2Bの順方向の回転動力が後輪Wr側に入力されるときには一方向クラッチ50が係合状態となり、一方向クラッチ50のみで動力伝達可能であるが、一方向クラッチ50と並列に設けられた油圧ブレーキ60A、60Bも弱締結状態とし電動機2A、2B側と後輪Wr側とを接続状態としておくことで、電動機2A、2B側からの順方向の回転動力の入力が一時的に低下して一方向クラッチ50が非係合状態となった場合にも、電動機2A、2B側と後輪Wr側とで動力伝達不能になることを抑制できる。また、後述する減速回生への移行時に電動機2A、2B側と後輪Wr側とを接続状態とするための回転数制御が不要となる。このときの油圧ブレーキ60A、60Bの締結力は、後述する減速回生時や後進時と比べて弱い締結力となっている。一方向クラッチ50が係合状態のときの油圧ブレーキ60A、60Bの締結力を一方向クラッチ50が非係合状態のときの油圧ブレーキ60A、60Bの締結力よりも弱くすることにより、油圧ブレーキ60A、60Bの締結のための消費エネルギーが低減される。さらにこの状態においても、上述したようにライン油路75のオイルが第1低圧油路76aを介してオリフィス85aで減圧され、潤滑・冷却部91に供給され、潤滑・冷却部91の潤滑及び冷却がなされている。
【0069】
前進低車速走行から車速があがりエンジン効率のよい前進中車速走行に至ると、後輪駆動装置1による後輪駆動から前輪駆動装置6による前輪駆動となる。図16に示すように、電動機2A、2Bの力行駆動が停止すると、プラネタリキャリア23A、23Bには車軸10A、10Bから前進走行しようとする順方向のトルクが作用するので、前述したように一方向クラッチ50が非係合状態となる。
【0070】
このとき油圧回路71は、図10に示すように、電動オイルポンプ70が低圧モード(Lo)で稼動し、ソレノイド弁83のソレノイド174は非通電(OFF)になっており、油圧ブレーキ60A、60Bが弱締結状態となっている。このように、後輪Wr側の順方向の回転動力が電動機2A、2B側に入力されるときには一方向クラッチ50は非係合状態となり、一方向クラッチ50のみで動力伝達不能であるが、一方向クラッチ50と並列に設けられた油圧ブレーキ60A、60Bを弱締結させ、電動機2A、2B側と後輪Wr側とを接続状態としておくことで動力伝達可能な状態に保つことができ、後述する減速回生時への移行時に回転数制御が不要となる。なお、このときの油圧ブレーキ60A、60Bの締結力も、後述する減速回生時や後進時と比べて弱い締結力となっている。さらにこの状態においては、上述したようにライン油路75のオイルが第1低圧油路76aを介してオリフィス85aで減圧され、潤滑・冷却部91に供給され、潤滑・冷却部91の潤滑及び冷却がなされている。
【0071】
図15又は図16の状態から電動機2A、2Bを回生駆動しようすると、図17に示すように、プラネタリキャリア23A、23Bには車軸10A、10Bから前進走行を続けようとする順方向のトルクが作用するので、前述したように一方向クラッチ50が非係合状態となる。
【0072】
このとき、油圧回路71は、図11に示すように、電動オイルポンプ70が高圧モード(Hi)で稼動し、ソレノイド弁83のソレノイド174は非通電(OFF)とされ、油圧ブレーキ60A、60Bが締結状態(ON)となる。従って、リングギヤ24A、24Bが固定されるとともに電動機2A、2Bには逆方向の回生制動トルクが作用し、電動機2A、2Bで減速回生がなされる。このように、後輪Wr側の順方向の回転動力が電動機2A、2B側に入力されるときには一方向クラッチ50は非係合状態となり、一方向クラッチ50のみで動力伝達不能であるが、一方向クラッチ50と並列に設けられた油圧ブレーキ60A、60Bを締結させ、電動機2A、2B側と後輪Wr側とを接続状態としておくことで動力伝達可能な状態に保つことができ、この状態で電動機2A、2Bを回生駆動状態に制御することにより、車両3のエネルギーを回生することができる。さらにこの状態においては、上述したようにライン油路75のオイルが第2低圧油路76bを介してオリフィス85bで減圧され、潤滑・冷却部91に供給され、潤滑・冷却部91の潤滑及び冷却がなされている。
【0073】
続いて加速時には、前輪駆動装置6と後輪駆動装置1の四輪駆動となり、後輪駆動装置1は、図15に示す前進低車速時と同じ状態であり、油圧回路71も、図10に示す状態となる。
【0074】
前進高車速時には、前輪駆動装置6による前輪駆動となる。図18に示すように、電動機2A、2Bが力行駆動を停止すると、プラネタリキャリア23A、23Bには車軸10A、10Bから前進走行しようとする順方向のトルクが作用するので、前述したように一方向クラッチ50が非係合状態となる。
【0075】
このとき油圧回路71は、図9に示すように、電動オイルポンプ70が低圧モード(Lo)で稼動し、ソレノイド弁83のソレノイド174は通電(ON)され、油圧ブレーキ60A、60Bが解放状態(OFF)となる。従って、電動機2A、2Bの連れ回りが防止され、前輪駆動装置6による高車速時に電動機2A、2Bが過回転となるのが防止される。さらにこの状態においては、上述したようにライン油路75のオイルが第1低圧油路76aを介してオリフィス85aで減圧され、潤滑・冷却部91に供給され、潤滑・冷却部91の潤滑及び冷却がなされている。
【0076】
後進時には、図19に示すように、電動機2A、2Bを逆力行駆動すると、サンギヤ21A、21Bには逆方向のトルクが付加される。このとき、前述したように一方向クラッチ50が非係合状態となる。
【0077】
このとき、油圧回路71は、図11に示すように、電動オイルポンプ70が高圧モード(Hi)で稼動し、ソレノイド弁83のソレノイド174は非通電(OFF)とされ、油圧ブレーキ60A、60Bが締結状態となる。従って、リングギヤ24A、24Bが固定されて、プラネタリキャリア23A、23Bは逆方向に回転し後進走行がなされる。なお、プラネタリキャリア23A、23Bには車軸10A、10Bからの走行抵抗が順方向に作用している。このように、電動機2A、2B側の逆方向の回転動力が後輪Wr側に入力されるときには一方向クラッチ50は非係合状態となり、一方向クラッチ50のみで動力伝達不能であるが、一方向クラッチ50と並列に設けられた油圧ブレーキ60A、60Bを締結させ、電動機2A、2B側と後輪Wr側とを接続状態としておくことで動力伝達可能に保つことができ、電動機2A、2Bの回転動力によって車両3を後進させることができる。さらにこの状態においては、上述したようにライン油路75のオイルが第2低圧油路76bを介してオリフィス85bで減圧され、潤滑・冷却部91に供給され、潤滑・冷却部91の潤滑及び冷却がなされている。
【0078】
このように後輪駆動装置1は、車両3の走行状態、言い換えると、電動機2A、2Bの回転方向が順方向か逆方向か、及び電動機2A、2B側と後輪Wr側のいずれから動力が入力されるかに応じて、油圧ブレーキ60A、60Bの締結・解放が制御され、さらに油圧ブレーキ60A、60Bの締結時であっても締結力が調整される。
【0079】
図20は、車両3が停車中の状態からEV発進/EV加速→エンジン走行(ENG走行)→四輪加速→エンジン走行(ENG走行)→減速回生→停車に至る際の電動オイルポンプ70(EOP)、一方向クラッチ50(OWC)、油圧ブレーキ60A、60B(BRK)、電動機2A、2Bのトルク(モータトルク)と回転数(モータ回転数)のタイミングチャートである。
【0080】
先ず、イグニッションをONにしてシフトがPレンジからDレンジに変更され、アクセルペダルが踏まれるまでは、電動オイルポンプ70は非稼動(OFF)、一方向クラッチ50は非係合(OFF)、油圧ブレーキ60A、60Bは解放(OFF)状態を維持する。そこから、アクセルペダルが踏まれると後輪駆動で後輪駆動装置1によるEV発進、EV加速がなされる。このとき、電動オイルポンプ70が低圧モードで稼動(Lo)し、一方向クラッチ50が係合(ON)し、油圧ブレーキ60A、60Bは弱締結状態となる。
【0081】
そして、車速が低車速域から中車速域に至って後輪駆動から前輪駆動になると内燃機関4によるエンジン走行がなされる。このとき、一方向クラッチ50が非係合(OFF)となり、電動オイルポンプ70は低圧モードで稼動(Lo)し油圧ブレーキ60A、60Bは弱締結状態を維持する。中車速域における後輪駆動走行からさらにアクセルペダルが踏まれると、前輪駆動装置6の内燃機関4と後輪駆動装置1の電動機2A、2Bとの加速状態となる。このとき、一方向クラッチ50が係合(ON)し、電動オイルポンプ70は低圧モードで稼動(Lo)し油圧ブレーキ60A、60Bは弱締結状態を維持する。
【0082】
車速が中車速域から高車速域に至ると、再度、前輪駆動装置6の内燃機関4によるエンジン走行がなされる。このとき、一方向クラッチ50が非係合(OFF)、電動オイルポンプ70は低圧モードで稼動(Lo)したままであり、さらに車速が後述する切離し車速に至ると油圧ブレーキ60A、60Bが解放(OFF)される。そして、ブレーキが踏まれるなど減速回生時には、一方向クラッチ50が非係合(OFF)のまま、電動オイルポンプ70が高圧モードで稼動(Hi)し、油圧ブレーキ60A、60Bが締結(ON)する。そして、車両3が停止すると、電動オイルポンプ70は非稼動(OFF)、一方向クラッチ50は非係合(OFF)、油圧ブレーキ60A、60Bは解放(OFF)状態となる。
【0083】
このように高車速域におけるエンジン走行時には、車速が後述する切離し車速に至ると油圧ブレーキ60A、60Bを解放することにより、電動機2A、2Bの過回転を防止して電動機2A、2Bを保護しているが、この高車速域におけるエンジン走行から減速回生に移行するに際しては、油圧ブレーキ60A、60Bの解放状態で、停止していた電動機2A、2Bを駆動制御して電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう必要がある。この回転合わせ制御は、電動機2A、2Bの回転数を目標回転数とすることで、リングギヤ24A、24Bの回転数を低減させて油圧ブレーキ60A、60Bを締結するためのものである。
【0084】
図21は、高車速域におけるエンジン走行から減速回生への移行を説明する後輪駆動装置の速度共線図である。
前輪駆動装置6による高車速域におけるエンジン走行中、電動機2A、2Bは停止している(図21(a))。この状態から電動機2A、2Bで減速回生する場合、先ず、プラネタリキャリア23A、23Bの回転数に応じて電動機2A、2Bの目標回転数を決定し、電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるように電動機2A、2Bを駆動制御する(図21(b))。電動機2A、2Bの回転数の増加に伴ってリングギヤ24A、24Bの回転数が低下し、リングギヤ24A、24Bの回転数が油圧ブレーキ60A、60Bが締結可能となる回転数に至った時点で油圧ブレーキ60A、60Bが締結される(図21(c))。そして、電動機2A、2Bを回生駆動することで、制動力が発生し回生充電を行うことができる。
【0085】
続いて、切離し車速と油圧ブレーキ60A、60Bの締結車速の設定処理について図22及び図23を参照して説明する。
先ず、電動機2A、2Bに接続されたバッテリ9の許容出力を算出し(S1)、続いてジェネレータとしても機能する前輪駆動装置6の電動機5の発電出力を算出する(S2)。そして、これらバッテリ9の許容出力と電動機5の発電出力の和である回転合わせ電力を算出する(S3)。回転合わせ電力は、回転合わせ制御において使用可能な電力量である。回転合わせ電力が算出されると、続いて締結開始車速の設定処理に進む(S4)。
【0086】
締結開始車速設定処理(S4)では、図23に示すように、先ず、前後加速度を読み込む(S11)。次に、回転合わせ制御の所要電力における、電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間を示した電力−回転数マップ(図24参照)から、算出された回転合わせ電力に基づいて回転合わせに要する時間を算出する(S12)。電力−回転数マップは、予め制御装置8内に記憶されたものである。続いて、回転数合わせに要する時間に前後加速度を掛け合わせて回転合わせ上乗せ車速を算出する(S13)。
【0087】
次に、目標締結車速を検索し(S14)し、目標締結車速に回転上乗せ車速との和である締結開始車速を算出する(S15)。目標締結車速は制御性の点で固定値が好ましいが、変動値であってもよい。例えば、車両3の減速度がAkm/s2(正の値)で、回転合わせに要する時間がt秒であり、目標締結車速がVm/sであると、締結開始車速は、Vm/s+Akm/s2×tとなる。続いて、締結開始上限車速を算出する(S16)。締結開始上限車速は、電動機2A,2Bの上限回転数から求められるモータ回転数上限車速から予め設定されたヒステリシス幅(ヒス幅)を引いた値である。最後に、ステップS15で算出した締結開始車速とステップS16で算出した締結開始上限車速を比較して、締結開始車速が締結開始上限車速を超える場合には、締結開始上限車速を締結開始車速として設定し、締結開始車速が締結開始上限車速以下である場合には、その車速を締結開始車速と設定することで、締結開始車速設定処理を終了する。
【0088】
図22に戻って、締結開始車速が設定された後、締結開始車速にヒステリシス幅を足した車速を電動機2A、2Bの切離すための切離し車速に設定する(S5)。
【0089】
ここで、図24で示した電力−回転数マップから、電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間は、回転合わせ制御の所要電力に応じて変動することが分かる。即ち、所要電力が小さければ電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間は長く、所要電力が大きくなればなるほど、電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間は短くなる。
【0090】
従って、回転合わせ電力を求め、回転合わせ電力に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を設定することで、所望の時期に油圧ブレーキ60A、60Bを締結することができる。
【0091】
図25は、通常の回転合わせ電力の締結開始車速と切離し車速を示すものであり、図26は、図25に比較して回転合わせ電力が小さいときの締結開始車速と切離し車速を示すものである。
回転合わせ電力が小さいときには、電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間(ta´)が、通常の回転合わせ電力時の電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるまでに要する時間(ta)よりも長くなり、そのため電動機2A、2Bの駆動開始時期が早くなる。従って、回転合わせ電力が小さいときの締結開始車速(V1´)及び切離し車速(V2´)が通常の回転合わせ電力時の締結開始車速(V1)及び切離し車速(V2)より大きい値となっている(V2´>V2、V1´>V1)。
【0092】
以上説明したように、本実施形態によれば、制御装置8は、油圧ブレーキ60A、60Bの遮断状態で電動機2A、2Bを駆動制御して電動機2A、2Bの回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう際、回転合わせ電力に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を設定することで、所望の時期に油圧ブレーキ60A、60Bを締結することが可能となる。また、電動機2A、2Bの目標回転が同じ場合、所要時間の増減で消費電力を調整することができる。従って、例え許容電力が大きくても、油圧ブレーキ60A、60Bの締結までの時間を長くとることで、消費電力を低減することができる。
【0093】
また、制御装置8は、油圧ブレーキ60A、60Bの接続状態において、車速が切離し車速に至ると油圧ブレーキ60A、60Bを解放するので、電動機2A、2Bの過回転が防止される。なお、切離し車速の代わりに、油圧ブレーキ60A、60Bの電動機2A、2B側の回転、例えばプラネタリキャリア23A、23Bの回転数や、油圧ブレーキ60A、60Bの後輪Wr側の回転、例えば車軸10A、10Bの回転数に基づいて、電動機2A、2Bの切離しを設定することができる。
【0094】
また、回転合わせ制御を行なう際に、油圧ブレーキ60A、60Bの遮断状態における車両3の前後加速度に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を補正することにより、電動機2A、2Bの駆動開始時期を精度よく制御することができる。なお、上記実施形態では、車両3の前後加速度に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を補正したが、これに限らず、油圧ブレーキ60A、60Bの車輪側、例えば車軸10A、10Bの回転加速度に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を補正してもよい。
【0095】
また、切離し車速よりも締結開始車速を小さく、切離し車速と締結開始車速の間にヒステリシスを設定することにより、車両3のハンチングを防止することができる。
【0096】
また、目標締結車速を一定値とすることにより、電動機2A、2Bの目標回転も一定となるので制御性が向上する。
【0097】
また、電力源としてのバッテリ9とジェネレータとしても機能する前輪駆動装置6の電動機5の許容供給電力に基づいて、回転合わせ電力を求め、回転合わせ電力に基づいて電動機2A、2Bの駆動開始時期を設定するので、回転合わせ電力が不足するのを抑制でき、所望の時期に油圧ブレーキ60A、60Bを締結することが可能となる。また、電動機2A、2Bの目標回転が同じ場合、所要時間の増減で消費電力を調整することができる。
【0098】
また、車両3は電力源としてバッテリ9とジェネレータとしても機能する前輪駆動装置6の電動機5を備えるので、回転合わせ電力量を多くすることができ、電動機2A、2Bの目標回転までに要する時間を短縮することができる。なお、電力源として、バッテリ9と電動機5のいずれか一方を用いればよく、バッテリ9のみを用いる場合にはバッテリ9の許容出力に基づいて回転合わせ電力を求めることができ、電動機5のみを用いる場合には電動機5の許容発電出力に基づいて回転合わせ電力を求めることができる。
【0099】
尚、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜、変形、改良、等が可能である。
即ち、本発明は、電動機と、後輪と、その動力伝達経路上に断接手段と、を備えるものであれば、特にその構成は限定されるものではない。
例えば、リングギヤ24A、24Bにそれぞれ油圧ブレーキ60A、60Bを設ける必要はなく、連結されたリングギヤ24A、24Bに少なくとも1つの油圧ブレーキを設けられていればよい。一方向クラッチ50は省略してもよい。
また、リングギヤ24A、24Bは必ずしも連結されている必要はなく、それぞれに油圧ブレーキを設けてもよい。
また、変速機として遊星歯車式減速機12A、12Bを例示したが、これに限らず、任意の変速機を用いることができる。
また、断接手段として油圧ブレーキを例示したが、これに限らず機械式、電磁式等任意に選択できる。
また、前輪駆動装置は、内燃機関を用いずに電動機を唯一の駆動源とするものでもよい。
【符号の説明】
【0100】
1 後輪駆動装置
2A、2B 電動機
5 電動機(電力源)
8 制御装置(断接手段制御装置、電動機制御装置)
9 バッテリ(電力源)
60A、60B 油圧ブレーキ(断接手段)
LWr 左後輪(左車輪)
RWr 右後輪(右車輪)
【特許請求の範囲】
【請求項1】
車両の駆動力を発生する電動機と、
前記電動機を制御する電動機制御装置と、
前記電動機と車輪との動力伝達経路上に設けられ、解放又は締結することにより電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする断接手段と、
前記断接手段の遮断状態と接続状態との切り替えを制御する断接手段制御装置と、を備え、
前記断接手段制御装置が、前記断接手段を遮断状態から接続状態に移行するときに、前記電動機制御装置は、遮断状態で前記電動機を駆動制御して前記電動機側の回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう車両用駆動装置であって、
前記回転合わせ制御において前記電動機が消費する電力である回転合わせ電力を求め、前記回転合わせ電力に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することを特徴とする車両用駆動装置。
【請求項2】
前記断接手段制御装置は、接続状態において、車速、前記断接手段の電動機側の回転、及び前記断接手段の車輪側の回転の少なくとも1つが第1の所定値以上のときに遮断状態とするとともに、車速又は前記断接手段の車輪側の回転が第2の所定値以下となったときに再接続状態とするものであり、
再接続状態にする際に、遮断状態における前記車両の前後加速度又は前記断接手段の車輪側の回転加速度に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を補正することを特徴とする請求項1に記載の車両用駆動装置。
【請求項3】
前記第1の所定値よりも前記第2の所定値を小さく設定することを特徴とする請求項2に記載の車両用駆動装置。
【請求項4】
再接続状態にする際の目標車速又は前記断接手段の車輪側の目標回転を一定値とすることを特徴とする請求項2又は3に記載の車両用駆動装置。
【請求項5】
車両の駆動力を発生する電動機と、
前記電動機を制御する電動機制御装置と、
前記電動機と車輪との動力伝達経路上に設けられ、解放又は締結することにより電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする断接手段と、
前記断接手段の遮断状態と接続状態との切り替えを制御する断接手段制御装置と、
前記電動機に電力を供給する電力源と、を備え、
前記断接手段制御装置が、前記断接手段を遮断状態から接続状態に移行するときに、前記電動機制御装置は、遮断状態で前記電動機を駆動制御して前記電動機側の回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう車両用駆動装置であって、
前記電力源の許容供給電力に基づいて、前記回転合わせ制御において前記電動機が消費する電力である回転合わせ電力を求め、前記回転合わせ電力に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することを特徴とする車両用駆動装置。
【請求項6】
前記電力源は、バッテリであって、
前記許容供給電力は、前記バッテリの許容出力に基づいて設定することを特徴とする請求項5に記載の車両用駆動装置。
【請求項7】
前記電力源は、発電機であって、
前記許容供給電力は、前記発電機の許容発電出力に基づいて設定することを特徴とする請求項5に記載の車両用駆動装置。
【請求項8】
前記電力源は、バッテリと、前記バッテリと接続された発電機であって、
前記許容供給電力は、前記バッテリの許容出力と前記発電機の許容発電出力との和に基づいて設定することを特徴とする請求項5に記載の車両用駆動装置。
【請求項1】
車両の駆動力を発生する電動機と、
前記電動機を制御する電動機制御装置と、
前記電動機と車輪との動力伝達経路上に設けられ、解放又は締結することにより電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする断接手段と、
前記断接手段の遮断状態と接続状態との切り替えを制御する断接手段制御装置と、を備え、
前記断接手段制御装置が、前記断接手段を遮断状態から接続状態に移行するときに、前記電動機制御装置は、遮断状態で前記電動機を駆動制御して前記電動機側の回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう車両用駆動装置であって、
前記回転合わせ制御において前記電動機が消費する電力である回転合わせ電力を求め、前記回転合わせ電力に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することを特徴とする車両用駆動装置。
【請求項2】
前記断接手段制御装置は、接続状態において、車速、前記断接手段の電動機側の回転、及び前記断接手段の車輪側の回転の少なくとも1つが第1の所定値以上のときに遮断状態とするとともに、車速又は前記断接手段の車輪側の回転が第2の所定値以下となったときに再接続状態とするものであり、
再接続状態にする際に、遮断状態における前記車両の前後加速度又は前記断接手段の車輪側の回転加速度に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を補正することを特徴とする請求項1に記載の車両用駆動装置。
【請求項3】
前記第1の所定値よりも前記第2の所定値を小さく設定することを特徴とする請求項2に記載の車両用駆動装置。
【請求項4】
再接続状態にする際の目標車速又は前記断接手段の車輪側の目標回転を一定値とすることを特徴とする請求項2又は3に記載の車両用駆動装置。
【請求項5】
車両の駆動力を発生する電動機と、
前記電動機を制御する電動機制御装置と、
前記電動機と車輪との動力伝達経路上に設けられ、解放又は締結することにより電動機側と車輪側とを遮断状態又は接続状態にする断接手段と、
前記断接手段の遮断状態と接続状態との切り替えを制御する断接手段制御装置と、
前記電動機に電力を供給する電力源と、を備え、
前記断接手段制御装置が、前記断接手段を遮断状態から接続状態に移行するときに、前記電動機制御装置は、遮断状態で前記電動機を駆動制御して前記電動機側の回転数が目標回転数となるように回転合わせ制御を行なう車両用駆動装置であって、
前記電力源の許容供給電力に基づいて、前記回転合わせ制御において前記電動機が消費する電力である回転合わせ電力を求め、前記回転合わせ電力に基づいて前記電動機の前記回転合わせ制御における駆動開始時期を設定することを特徴とする車両用駆動装置。
【請求項6】
前記電力源は、バッテリであって、
前記許容供給電力は、前記バッテリの許容出力に基づいて設定することを特徴とする請求項5に記載の車両用駆動装置。
【請求項7】
前記電力源は、発電機であって、
前記許容供給電力は、前記発電機の許容発電出力に基づいて設定することを特徴とする請求項5に記載の車両用駆動装置。
【請求項8】
前記電力源は、バッテリと、前記バッテリと接続された発電機であって、
前記許容供給電力は、前記バッテリの許容出力と前記発電機の許容発電出力との和に基づいて設定することを特徴とする請求項5に記載の車両用駆動装置。
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8】
【図9】
【図10】
【図11】
【図12】
【図13】
【図14】
【図15】
【図16】
【図17】
【図18】
【図19】
【図20】
【図21】
【図22】
【図23】
【図24】
【図25】
【図26】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8】
【図9】
【図10】
【図11】
【図12】
【図13】
【図14】
【図15】
【図16】
【図17】
【図18】
【図19】
【図20】
【図21】
【図22】
【図23】
【図24】
【図25】
【図26】
【公開番号】特開2012−217302(P2012−217302A)
【公開日】平成24年11月8日(2012.11.8)
【国際特許分類】
【出願番号】特願2011−82124(P2011−82124)
【出願日】平成23年4月1日(2011.4.1)
【出願人】(000005326)本田技研工業株式会社 (23,863)
【Fターム(参考)】
【公開日】平成24年11月8日(2012.11.8)
【国際特許分類】
【出願日】平成23年4月1日(2011.4.1)
【出願人】(000005326)本田技研工業株式会社 (23,863)
【Fターム(参考)】
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