JP4529097B2 - ハイブリッド駆動装置 - Google Patents
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Description
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の機械的構成を示すスケルトン図である。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ブロック図である。なお、図2において、破線は電力の伝達経路を示し、実線矢印は各種情報の伝達経路を示している。図1に示すように、このハイブリッド駆動装置Hは、駆動力源としてエンジンE及び2個のモータ・ジェネレータMG1、MG2を備えるとともに、エンジンEの出力を、第一モータ・ジェネレータMG1側と、車輪W及び第二モータ・ジェネレータMG2側とに分配する動力分配用の遊星歯車装置PGを備えた、いわゆる2モータスプリット方式のハイブリッド駆動装置Hとして構成されている。
まず、ハイブリッド駆動装置Hの機械的構成について説明する。図1に示すように、このハイブリッド駆動装置Hでは、エンジンEに接続された入力軸I、第一モータ・ジェネレータMG1、及び動力分配用の遊星歯車装置PGが同軸上に配置されている。そして、第二モータ・ジェネレータMG2、カウンタギヤ機構C、及びディファレンシャル装置Dが、それぞれ入力軸Iと平行な軸上に配置されている。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の内燃機関を用いることができる。カウンタギヤ機構Cの軸(カウンタ軸)には、第一モータ・ジェネレータMG1及び第二モータ・ジェネレータMG2側から順に、第一カウンタドリブンギヤc1、第二カウンタドリブンギヤc2、及びデフピニオンギヤc3が固定されている。ここで、デフピニオンギヤc3は、ディファレンシャル装置Dのデフリングギヤdrに噛み合っており、カウンタギヤ機構Cの回転がディファレンシャル装置Dを介して車輪Wに伝達される構成となっている。ディファレンシャル装置Dは、一般的に用いられるものであり、例えば互いに噛み合う複数の傘歯車を用いた差動歯車機構を有して構成されている。
次に、本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hの基本的な動作について説明する。図3〜図6は、動力分配用の遊星歯車装置PGの動作状態を表す速度線図である。これらの速度線図において、並列配置された複数本の縦線のそれぞれが、遊星歯車装置PGの各回転要素に対応しており、各縦線の上側に記載されている「s」、「ca」、「r」はそれぞれサンギヤs、キャリアca、リングギヤrに対応している。そして、これらの縦軸上の位置は、各回転要素の回転速度に対応している。ここでは、横軸上は回転速度がゼロであり、上側が正、下側が負である。また、各回転要素に対応する縦線の間隔は、遊星歯車装置PGのギヤ比λ(サンギヤとリングギヤとの歯数比=〔サンギヤの歯数〕/〔リングギヤの歯数〕)に対応している。ここで、遊星歯車装置PGでは、キャリアcaがエンジンE及び入力軸Iと一体回転するように接続され、サンギヤsが第一モータ・ジェネレータMG1のロータRo1と一体回転するように接続され、リングギヤrが出力部材としてのカウンタドライブギヤOと一体回転するように接続されている。したがって、キャリアcaの回転速度はエンジンE及び入力軸Iの回転速度であるエンジン回転速度NEと一致し、サンギヤsの回転速度は第一モータ・ジェネレータMG1の回転速度であるMG1回転速度N1と一致し、リングギヤrの回転速度はカウンタドライブギヤOの回転速度である出力回転速度Noと一致する。よって、この遊星歯車装置PGのギヤ比λを用いると、エンジン回転速度NEと、MG1回転速度N1と、出力回転速度Noとの間には、次の回転速度関係式(式1)が成立する。
NE=(No+λ・N1)/(λ+1)・・・(式1)
TE:T1:(T2+To)=(1+λ):(−λ):(−1)・・・(式2)
次に、ハイブリッド駆動装置Hの電気的なシステム構成について説明する。図2に示すように、このハイブリッド駆動装置Hでは、第一モータ・ジェネレータMG1を駆動制御するための第一インバータI1が、第一モータ・ジェネレータMG1のステータSt1のコイルに電気的に接続されている。また、第二モータ・ジェネレータMG2を駆動制御するための第二インバータI2が、第二モータ・ジェネレータMG2のステータSt2のコイルに電気的に接続されている。第一インバータI1と第二インバータI2とは、互いに電気的に接続されるとともに、バッテリBに電気的に接続されている。そして、第一インバータI1は、バッテリBから供給される直流電力、又は第二モータ・ジェネレータMG2で発電されて第二インバータI2で直流に変換されて供給される直流電力を、交流電力に変換して第一モータ・ジェネレータMG1に供給する。また、第一インバータI1は、第一モータ・ジェネレータMG1で発電された電力を交流から直流に変換してバッテリB又は第二インバータI2に供給する。同様に、第二インバータI2は、バッテリBから供給される直流電力、又は第一モータ・ジェネレータMG1で発電されて第一インバータI1で直流に変換されて供給される直流電力を、交流電力に変換して第二モータ・ジェネレータMG2に供給する。また、第二インバータI2は、第二モータ・ジェネレータMG2で発電された電力を交流から直流に変換してバッテリB又は第一インバータI1に供給する。
制御ユニット10は、ハイブリッド駆動装置Hの各部の動作制御を行う。本実施形態においては、制御ユニット10は、エンジン動作点決定部11、第一モータ・ジェネレータ動作点決定部12(以下「MG1動作点決定部」という)、第二モータ・ジェネレータ動作点決定部13(以下「MG2動作点決定部」という)、変動トルク補正部14、低電圧状態判定部15、第一モータ・ジェネレータトルク制限部16(以下「MG1トルク制限部」という)、及び第二モータ・ジェネレータトルク制限部17(以下「MG2トルク制限部」という)を備えている。この制御ユニット10は、1又は2以上の演算処理装置、及びソフトウェア(プログラム)やデータ等を格納するためのRAMやROM等の記憶媒体等を備えて構成されている。そして、制御ユニット10の上記各機能部11〜17は、前記演算処理装置を中核部材として、入力されたデータに対して種々の処理を行うためのハードウェア又はソフトウェア或いはその両方により構成されている。また、この制御ユニット10は、エンジンEの動作制御を行うエンジン制御ユニット20と通信可能に接続されている。更に、上記のとおり、制御ユニット10には、バッテリ状態検出部30による検出結果の情報、及びその他の各センサSe1〜Se4による検出結果の情報が入力される構成となっている。
T2=−To−TE/(1+λ)・・・(式3)
そこで、MG2動作点決定部13は、この(式3)に、車両要求トルクTCを走行トルクToと反対方向のトルク「−To」とし、エンジン動作点のエンジントルク指令値をエンジントルクTEとして代入することにより算出されるMG2トルクT2を、MG2トルク指令値として決定する。これにより、エンジンEからカウンタドライブギヤOに伝達されるトルクの車両要求トルクTCに対する過不足を補うトルクを、第二モータ・ジェネレータMG2に発生させることができる。また、第二モータ・ジェネレータMG2の回転速度であるMG2回転速度N2は車速に常に比例するので、MG2回転速度指令値は、車速センサSe4により検出される車速に応じて自動的に決定される。このように決定されたMG2回転速度指令値及びMG2トルク指令値により、MG2動作点が定まる。なお、上記のとおり、MG2回転速度指令値は車速に応じて自動的に決定されるため、第二モータ・ジェネレータMG2は、基本的にMG2動作点のMG2トルク指令値に従ってトルク制御される。
次に、本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hの制御方法について、図8及び図9のフローチャート、並びに図10のタイミングチャートに基づいて説明する。図8は、本実施形態に係るハイブリッド駆動装置Hの制御方法の全体の手順を示すフローチャートである。また、図9は、図8のステップ#11に係るトルク制限制御の手順を示すフローチャートである。このハイブリッド駆動装置Hの制御処理は、制御ユニット10の各機能部11〜17を構成するハードウェア又はソフトウェア(プログラム)或いはその両方により実行される。上記の各機能部がプログラムにより構成される場合には、制御ユニット10が有する演算処理装置が、上記の各機能部を構成するプログラムを実行するコンピュータとして動作する。まず、ハイブリッド駆動装置Hの制御方法について、フローチャートに従って説明する。
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、出力部材としてのカウンタドライブギヤOが固定された状態では、上記トルク制限制御における第一モータ・ジェネレータMG1の正方向の出力トルクの制限を解除する制御を備えている点で、上記の第一の実施形態とは相違している。すなわち、カウンタドライブギヤOが固定された状態では、MG1トルクT1がカウンタドライブギヤOより車輪W側へ伝達されることはない。そのため、エンジン始動等のために第一モータ・ジェネレータMG1が正方向のトルクを出力した場合にも、当該出力トルクが車輪Wまで伝達されて運転者が意図しない車両の駆動力変動が生じることはない。また、この際の第一モータ・ジェネレータMG1の駆動に要する電力は、第二モータ・ジェネレータMG2の駆動に要する電力に比べて小さいため、バッテリ電圧の低下量は少なく、むしろエンジン始動後にエンジントルクTEにより第一モータ・ジェネレータMG1に発電させることで、迅速にバッテリ電圧を通常状態に復帰させることができる。したがって、本実施形態においては、上記トルク制限制御に際しても、カウンタドライブギヤOが固定された状態では、第一モータ・ジェネレータMG1の正方向の出力トルクの制限を解除することにより、エンジンEの始動を迅速に行うことができる構成としている。なお、その他の構成については、上記第一の実施形態と同様とすることができる。
(1)上記の実施形態では、差動歯車装置が、サンギヤs、キャリアca、及びリングギヤrの3つの回転要素を有するシングルピニオン型の遊星歯車機構である場合を例として説明した。しかし、本発明に係る差動歯車装置の構成はこれに限定されるものではない。したがって、例えば、差動歯車装置が、ダブルピニオン型の遊星歯車機構や互いに噛み合う複数の傘歯車を用いた差動歯車機構等のように、他の差動歯車機構を有して構成されていても好適である。また、差動歯車装置は、3つの回転要素を有するものに限定されるものではなく、4つ以上の回転要素を有する構成としても好適である。この場合においても、4つ以上の回転要素の中から選択される3つの回転要素について、回転速度の順に第一回転要素、第二回転要素、及び第三回転要素とし、第一回転要素に第一回転電機が接続され、第二回転要素に入力部材が接続され、第三回転要素に出力部材及び第二回転電機が接続された構成とすることができる。なお、4つ以上の回転要素を有する差動歯車装置としては、例えば、2組以上の遊星歯車機構の一部の回転要素間を互いに連結した構成等を用いることができる。
E:エンジン
I:入力軸(入力部材)
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)
PG:遊星歯車装置(差動歯車装置)
s:サンギヤ(第一回転要素)
ca:キャリア(第二回転要素)
r:リングギヤ(第三回転要素)
O:カウンタドライブギヤ(出力部材)
D:ディファレンシャル装置
W:車輪
B:バッテリ(電力供給手段)
10:制御ユニット(制御手段)
Claims (8)
- エンジンに接続された入力部材と、車輪に接続された出力部材と、第一回転電機と、第二回転電機と、差動歯車装置と、前記第一回転電機及び前記第二回転電機を制御する制御手段と、前記第一回転電機及び前記第二回転電機に電力を供給する電力供給手段と、を備えたハイブリッド駆動装置であって、
前記差動歯車装置は、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部材が接続され、前記第三回転要素に前記出力部材及び前記第二回転電機の一方又は双方が接続され、
前記制御手段は、
前記第一回転電機の出力トルクの変動による前記出力部材のトルク変動を相殺するように前記第二回転電機の出力トルクを制御する変動相殺制御を行い、
更に、前記電力供給手段が所定の低電圧状態となった場合には、前記第二回転電機の出力トルクを制限するとともに、前記第一回転電機の出力トルクを正方向について制限するトルク制限制御を行うハイブリッド駆動装置。 - 前記制御手段は、前記トルク制限制御に際して、前記第一回転電機の正方向の出力トルクをゼロとし、前記第一回転電機が負方向のトルクのみを出力するように制御する請求項1に記載のハイブリッド駆動装置。
- 前記制御手段は、前記出力部材が固定された状態では、前記トルク制限制御における前記第一回転電機の出力トルクの制限を解除する請求項1又は2に記載のハイブリッド駆動装置。
- 前記制御手段は、前記電力供給手段の出力電圧が所定の低電圧閾値以下となったときに、前記低電圧状態であると判定する請求項1から3のいずれか一項に記載のハイブリッド駆動装置。
- 前記制御手段は、前記トルク制限制御に際して、前記電力供給手段の出力電圧が前記低電圧閾値より大きくなるように、前記第二回転電機の出力トルクの制限値を決定する請求項4に記載のハイブリッド駆動装置。
- 前記制御手段は、前記電力供給手段が前記低電圧状態から復帰した場合には、前記トルク制限制御を解除し、そのとき前記エンジンが停止状態であった場合には、前記第一回転電機に正方向のトルクを出力させて前記入力部材を回転駆動し、前記エンジンを始動させる請求項1から5のいずれか一項に記載のハイブリッド駆動装置。
- 前記制御手段は、前記トルク制限制御に際して、前記第一回転電機の出力トルクの変化率が前記トルク制限制御の実行時以外の場合より大きくなることを許容する請求項1から6のいずれか一項に記載のハイブリッド駆動装置。
- 前記車輪に駆動力を分配するディファレンシャル装置を更に備え、
前記出力部材は、前記ディファレンシャル装置を介して前記車輪に接続され、
前記第二回転電機は、前記出力部材から前記ディファレンシャル装置までの動力伝達系に出力トルクを伝達可能に接続された請求項1から7のいずれか一項に記載のハイブリッド駆動装置。
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