JP4333618B2 - Hybrid drive device - Google Patents

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JP4333618B2 JP2005106605A JP2005106605A JP4333618B2 JP 4333618 B2 JP4333618 B2 JP 4333618B2 JP 2005106605 A JP2005106605 A JP 2005106605A JP 2005106605 A JP2005106605 A JP 2005106605A JP 4333618 B2 JP4333618 B2 JP 4333618B2
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    • F16H3/727Toothed gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio or for reversing rotary motion using gears having orbital motion with a secondary drive, e.g. regulating motor, in order to vary speed continuously with at least two dynamo electric machines for creating an electric power path inside the gearing, e.g. using generator and motor for a variable power torque path
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Description

この発明は、動力源として複数種類の動力装置を備え、それらの動力源の動作状態を適宜に変更するとともにその出力した動力を歯車機構を介して出力部材に伝達するハイブリッド駆動装置に関するものである。   The present invention relates to a hybrid drive device that includes a plurality of types of power devices as power sources, appropriately changes the operating state of these power sources, and transmits the output power to an output member via a gear mechanism. .

この種の駆動装置の一例が特許文献1に記載されている。この特許文献1に記載された駆動装置では、エンジンの出力トルクが、二組の遊星歯車機構を組み合わせて構成された歯車機構もしくはラビニョ型遊星歯車機構を介して第1モータ/発電機とシャフトならびにスリーブシャフトとに分配されるとともに、第1モータ/発電機によって生じた電力で駆動される第2モータ/発電機がスリーブシャフトに連結されている。さらにそのスリーブシャフトと第3の遊星歯車機構におけるサンギヤとが連結されるとともに、その第3の遊星歯車機構におけるキャリヤが出力部材に連結され、その出力部材と前記シャフトとの間にクラッチが設けられ、かつ第3遊星歯車機構のリングギヤを選択的に固定するブレーキが設けられている。   An example of this type of driving device is described in Patent Document 1. In the drive device described in Patent Document 1, the output torque of the engine is such that the first motor / generator, the shaft, and the shaft are connected via a gear mechanism or a Ravigneaux planetary gear mechanism configured by combining two planetary gear mechanisms. A second motor / generator that is distributed to the sleeve shaft and driven by the power generated by the first motor / generator is coupled to the sleeve shaft. Further, the sleeve shaft and the sun gear in the third planetary gear mechanism are connected, the carrier in the third planetary gear mechanism is connected to the output member, and a clutch is provided between the output member and the shaft. And a brake for selectively fixing the ring gear of the third planetary gear mechanism.

この特許文献1に記載された装置では、第1モータ/発電機の回転数を制御することによりエンジンの回転数を燃費が最適となる回転数に設定することができ、その際に第1モータ/発電機が発電をおこない、その電力で第2モータ/発電機を駆動することにより、装置全体としての出力軸トルクを必要十分なトルクとすることができる。そして、この特許文献1に記載された装置は、前進走行するためのモードとして、発進およびその直後の相対的に低速な状態で設定される第1モードと、車速がある程度増大した状態で設定される第2モードとの二つの走行モードが可能である、とされている。具体的には、相対的に大きい駆動トルクが必要な第1モードでは、出力軸側に設けられている遊星歯車機構のリングギヤを固定することによりこの遊星歯車機構を減速機として機能させ、また車速がある程度増大した状態の第2モードでは、その遊星歯車機構におけるサンギヤとキャリヤとを連結して全体を一体化し、遊星歯車機構が増減速作用を行わないようにしている。   In the device described in Patent Document 1, the rotational speed of the first motor / generator can be controlled to set the rotational speed of the engine to a rotational speed at which the fuel efficiency is optimal. / By generating power and driving the second motor / generator with the electric power, the output shaft torque of the entire apparatus can be made necessary and sufficient. And the apparatus described in this patent document 1 is set as a mode for traveling forward, in a first mode set at a relatively low speed immediately after starting and in a state where the vehicle speed is increased to some extent. It is supposed that two driving modes, i.e., the second mode, are possible. Specifically, in the first mode in which a relatively large driving torque is required, the planetary gear mechanism is functioned as a speed reducer by fixing the ring gear of the planetary gear mechanism provided on the output shaft side, and the vehicle speed In the second mode in which is increased to some extent, the sun gear and the carrier in the planetary gear mechanism are connected and integrated as a whole so that the planetary gear mechanism does not perform the speed increasing / decreasing action.

また、特許文献2には、エンジンから駆動軸までの動力伝達経路に変速機を介在させた構成のハイブリッド車両が記載されている。その変速機は、具体的には、サンギヤを固定した状態でリングギヤに入力することにより増速作用を行い、またキャリヤとリングギヤとを連結することにより全体が一体となって回転するいわゆる直結状態となる遊星歯車機構を主体として構成されている。そして、この遊星歯車機構をエンジンの直後に配置してエンジンに連結した構成、およびその遊星歯車機構を出力軸の直前に配置してエンジンやモータ・ジェネレータの動力を入力する構成が、特許文献2に記載されている。
特開2000−62483号公報 特開2000−346187号公報
Patent Document 2 describes a hybrid vehicle having a configuration in which a transmission is interposed in a power transmission path from an engine to a drive shaft. Specifically, the transmission performs a speed increasing action by inputting to the ring gear with the sun gear fixed, and a so-called direct connection state in which the carrier and the ring gear rotate together to rotate integrally. This planetary gear mechanism is mainly configured. A configuration in which this planetary gear mechanism is disposed immediately after the engine and connected to the engine, and a configuration in which the planetary gear mechanism is disposed immediately before the output shaft and the power of the engine or motor / generator is input are disclosed in Patent Document 2. It is described in.
JP 2000-62483 A JP 2000-346187 A

上記の特許文献1に記載された装置は、低車速時に第1モードを設定し、また高車速時には第2モードを設定するように構成されているが、高車速時の第2モードは、その動作状態を示す共線図上で、エンジンが連結されている部材と出力軸が連結されている部材とが隣り合った状態となる。そのため、低負荷高車速状態でエンジンの回転数を相対的に低くするとすれば、いずれかのモータ/発電機の回転数を増大させて、電力変換を伴う動力の伝達量が増大し、燃費が低下する可能性がある。言い換えれば、高車速時にエンジンの回転数が高くなって、燃費のよい運転を行いにくくなる可能性がある。   The device described in Patent Document 1 is configured to set the first mode at low vehicle speeds and to set the second mode at high vehicle speeds. On the alignment chart showing the operating state, the member connected to the engine and the member connected to the output shaft are adjacent to each other. Therefore, if the engine speed is relatively lowered in the low load high vehicle speed state, the motor / generator speed is increased to increase the amount of power transmission accompanied by power conversion, resulting in improved fuel efficiency. May be reduced. In other words, when the vehicle speed is high, the engine speed may increase, making it difficult to perform a fuel-efficient driving.

また、特許文献2に記載されたハイブリッド車では、変速機を構成している遊星歯車機構を減速機として機能させる減速状態および全体が一体となって回転する直結状態に切り替えるように構成しているから、その変速機が、エンジンやモータ・ジェネレータのトルクを合成・分配する機構に対していわゆる独立した関係となっている。すなわち、変速機を構成する遊星歯車機構における複数の回転要素を、エンジンやモータ・ジェネレータのトルクを合成・分配する機構に連結する構成とはなっていない。そのため、減速状態と直結状態とに切り替える場合、ブレーキやクラッチの係合・解放に伴ってエンジンやこれが連結されたキャリヤなどの所定の回転部材の回転数が変化することになる。すなわち、いわゆる同期切り替えを行うようにはなっていないので、ショックが悪化したり、切り替え制御が難しくなるなどの可能性がある。   Further, the hybrid vehicle described in Patent Document 2 is configured to switch to a deceleration state in which the planetary gear mechanism constituting the transmission functions as a speed reducer and a directly connected state in which the whole rotates integrally. Therefore, the transmission has a so-called independent relationship with a mechanism for synthesizing and distributing the torque of the engine and the motor / generator. That is, it is not configured to connect a plurality of rotating elements in the planetary gear mechanism constituting the transmission to a mechanism for synthesizing and distributing the torque of the engine or motor / generator. Therefore, when switching between the deceleration state and the direct connection state, the number of rotations of a predetermined rotating member such as the engine or a carrier to which the engine is connected changes as the brake or clutch is engaged / released. In other words, since so-called synchronous switching is not performed, there is a possibility that the shock is worsened or switching control becomes difficult.

この発明は上記の技術的課題に着目してなされたものであり、車両に搭載した場合に高車速状態での内燃機関の回転数を抑制して燃費を向上させることができ、またそのための運転モードの切り替えが容易なハイブリッド駆動装置を提供することを目的とするものである。   The present invention has been made paying attention to the above technical problem, and when mounted on a vehicle, the rotational speed of the internal combustion engine in a high vehicle speed state can be suppressed to improve fuel efficiency, and driving for that purpose. It is an object of the present invention to provide a hybrid drive device that can easily switch modes.

上記の目的を達成するために、請求項1の発明は、相互に差動作用をなす複数の回転要素を備えた複数組の差動歯車機構を介して、内燃機関と発電機能のある電動機と出力部材とが連結されたハイブリッド駆動装置において、いずれかの差動歯車機構における回転要素と他の差動歯車機構における回転要素との連結関係およびいずれかの回転要素の固定状態を変更する複数の係合装置と、前記内燃機関の出力した動力を増速して出力する運転モードと、前記内燃機関と前記出力部材との動作状態の関係が前記運転モードとは異なる他の運転モードとの少なくとも2つの運転モードを、前記係合装置の係合・解放状態の切り替えによって選択し、かつ前記係合装置の係合・解放状態の切り替えを、その切り替えによって他の回転要素との連結関係が変化するいずれかの回転要素の回転数がその切り替えによって変化しない同期状態で実行するモード切換手段とを備え、前記差動歯車機構は、固定要素を固定した状態では入力要素に入力された動力を増速して出力要素から出力する第1遊星歯車機構と、ダブルピニオン型遊星歯車機構とシングルピニオン型遊星歯車機構とをそれぞれのリングギヤ同士およびキャリヤ同士を一体化して組み合わせた複合遊星歯車機構とを含むとともに、第1遊星歯車機構の出力要素が前記複合遊星歯車機構のリングギヤに連結され、また、前記第1遊星歯車機構の入力要素に前記内燃機関が連結されるとともに、前記複合遊星歯車機構におけるダブルピニオン型遊星歯車機構のサンギヤとシングルピニオン型遊星歯車機構のサンギヤとのそれぞれに前記電動機が連結され、さらに、前記第1遊星歯車機構の固定要素を選択的に固定するブレーキ機構と、前記第1遊星歯車機構の固定要素と前記複合遊星歯車機構を構成しているシングルピニオン型遊星歯車機構のサンギヤとを選択的に連結するクラッチ機構とを備えていることを特徴とするものである。 In order to achieve the above object, an invention according to claim 1 is directed to an internal combustion engine and an electric motor having a power generation function via a plurality of sets of differential gear mechanisms each having a plurality of rotating elements that perform a differential action. In the hybrid drive device in which the output member is connected, a plurality of members that change the connection relationship between the rotating element in one of the differential gear mechanisms and the rotating element in the other differential gear mechanism and the fixed state of any of the rotating elements. At least one of an engagement device, an operation mode for accelerating and outputting the power output from the internal combustion engine, and another operation mode in which the relationship between the operation states of the internal combustion engine and the output member is different from the operation mode. Two operation modes are selected by switching the engagement / disengagement state of the engagement device, and switching of the engagement / release state of the engagement device is performed by switching the connection relationship with another rotating element. There example Bei and a mode switching means for the rotational speed of any rotating element which changes are executed synchronously state unchanged by the switching, the differential gear mechanism, is inputted to the input element in a state of fixing the fixing element A compound planetary gear mechanism in which a first planetary gear mechanism that accelerates power and outputs it from an output element, a double pinion type planetary gear mechanism, and a single pinion type planetary gear mechanism are combined and integrated with each other between ring gears and carriers. And the output element of the first planetary gear mechanism is connected to the ring gear of the compound planetary gear mechanism, the internal combustion engine is connected to the input element of the first planetary gear mechanism, and the compound planetary gear In each of the sun gear of the double pinion type planetary gear mechanism and the sun gear of the single pinion type planetary gear mechanism in the mechanism A single pinion planet that is coupled with a motive and further constitutes a brake mechanism that selectively fixes a fixed element of the first planetary gear mechanism, and a fixed element of the first planetary gear mechanism and the compound planetary gear mechanism And a clutch mechanism for selectively connecting the sun gear of the gear mechanism .

また、請求項2の発明は、請求項1の発明における前記運転モードは、前記内燃機関の出力した動力をいずれかの差動歯車機構によって回転数を増大させて他の差動歯車機構に伝達する運転モードと、前記内燃機関の出力した動力といずれかの前記電動機によるトルクとを合成して前記他の差動歯車機構に伝達する運転モードとを含むことを特徴とするハイブリッド駆動装置である。 The invention of claim 2 is the operation mode in the first aspect of the present invention is to increase the rotational speed by one of the differential gear mechanism output and the power of the internal combustion engine to another differential gear mechanism A hybrid drive device comprising: an operation mode for transmission; and an operation mode for combining the power output from the internal combustion engine and torque generated by any one of the motors and transmitting the resultant to the other differential gear mechanism. is there.

そして、請求項3の発明は、請求項1または2の発明における前記運転モードは、二つの電動機の内の一方の電動機を発電機として機能させかつ他方の電動機をモータとして機能させる運転状態と、前記一方の電動機をモータとして機能させかつ他方の電動機を発電機として機能させる運転状態とを含むことを特徴とするハイブリッド駆動装置である。 The invention of claim 3, wherein the operation mode in the invention of claim 1 or 2, operating condition to function as one motor the electric motor and the other electric motor to function as a generator of of the two electric motors And an operating state in which the one electric motor functions as a motor and the other electric motor functions as a generator.

一方、請求項4の発明は、内燃機関と発電機能のある第1電動機および第2電動機とを、遊星歯車機構を含む歯車機構を介して出力部材に連結したハイブリッド駆動装置において、前記遊星歯車機構が、第1サンギヤと第1リングギヤとこれら第1サンギヤおよび第1リングギヤに噛み合うピニオンギヤを保持する第1キャリヤとを回転要素とするシングルピニオン型の第1遊星歯車機構と、第2サンギヤと、第2リングギヤと、その第2サンギヤに噛み合うピニオンギヤおよびそのピニオンギヤと前記第2リングギヤとに噛み合う他のピニオンギヤを保持する第2キャリヤとを回転要素とするダブルピニオン型遊星歯車機構部と、前記第2キャリヤと、前記第2リングギヤと、前記第2リングギヤに噛み合いかつ前記第2キャリヤで保持されたピニオンギヤに噛み合う第3サンギヤとを回転要素とするシングルピニオン型遊星歯車機構部とからなるラビニョ型遊星歯車機構とを含み、かつ前記第1リングギヤと第2リングギヤとが相互に一体となって回転するように連結されるとともに、前記第1キャリヤに前記内燃機関が連結され、前記第2サンギヤに前記第1電動機が連結され、前記第3サンギヤに前記第2電動機が連結され、前記第2キャリヤに前記出力部材が連結され、さらに前記第1サンギヤと第3サンギヤとを選択的に連結するクラッチ機構と、前記第1サンギヤを選択的に固定するブレーキ機構とを備えていることを特徴とするものである。 On the other hand, the invention of claim 4 is a hybrid drive device in which an internal combustion engine and a first motor and a second motor having a power generation function are connected to an output member via a gear mechanism including a planetary gear mechanism. Includes a first pinion type first planetary gear mechanism having a first sun gear, a first ring gear, and a first carrier that holds a pinion gear meshing with the first sun gear and the first ring gear, a second sun gear, A double-pinion planetary gear mechanism having a two-ring gear, a pinion gear meshing with the second sun gear, and a second carrier holding the pinion gear and another pinion gear meshing with the second ring gear; and the second carrier And the second ring gear and the second ring gear meshed with and held by the second carrier. And a Ravigneaux type planetary gear mechanism comprising a single pinion type planetary gear mechanism having a third sun gear meshing with the pinion gear as a rotating element, and the first ring gear and the second ring gear rotate together. The internal combustion engine is connected to the first carrier, the first electric motor is connected to the second sun gear, the second electric motor is connected to the third sun gear, and the second carrier is connected to the second carrier. The output member is coupled to the clutch, and further includes a clutch mechanism that selectively couples the first sun gear and the third sun gear, and a brake mechanism that selectively fixes the first sun gear. Is.

さらに、請求項5の発明は、内燃機関と発電機能のある第1電動機および第2電動機とを、遊星歯車機構を含む歯車機構を介して出力部材に連結したハイブリッド駆動装置において、前記遊星歯車機構が、第1サンギヤと第1リングギヤとこれら第1サンギヤおよび第1リングギヤに噛み合うピニオンギヤを保持する第1キャリヤとを回転要素とするシングルピニオン型の第1遊星歯車機構と、第2サンギヤと第2リングギヤとこれら第2サンギヤおよび第2リングギヤに噛み合うピニオンギヤを保持しかつ前記第1リングギヤに連結された第2キャリヤとを回転要素とするシングルピニオン型の第2遊星歯車機構と、第3サンギヤと前記第2キャリヤに連結された第3リングギヤとこれら第3サンギヤおよび第3リングギヤに噛み合うピニオンギヤを保持しかつ前記第2リングギヤに連結された第3キャリヤとを回転要素とするシングルピニオン型の第3遊星歯車機構とを含み、かつ前記第1キャリヤに前記内燃機関が連結され、前記第2サンギヤに前記第1電動機が連結され、前記第3サンギヤに前記第2電動機が連結され、前記第3キャリヤに前記出力部材が連結され、さらに前記第1サンギヤと第3サンギヤとを選択的に連結するクラッチ機構と、前記第1サンギヤを選択的に固定するブレーキ機構とを備えていることを特徴とするものである。 Furthermore, the invention of claim 5 is a hybrid drive device in which an internal combustion engine and a first motor and a second motor having a power generation function are connected to an output member via a gear mechanism including a planetary gear mechanism. Includes a first pinion-type first planetary gear mechanism having a first sun gear, a first ring gear, and a first carrier holding a pinion gear meshing with the first sun gear and the first ring gear, a second sun gear and a second A single pinion type second planetary gear mechanism having a ring gear and a second carrier that holds a pinion gear meshing with the second sun gear and the second ring gear and that is connected to the first ring gear, and a third sun gear; A third ring gear connected to the second carrier and a pinion that meshes with the third sun gear and the third ring gear. A single pinion type third planetary gear mechanism having a rotating element and a third carrier connected to the second ring gear, the internal combustion engine being connected to the first carrier, The first motor is connected to two sun gears, the second motor is connected to the third sun gear, the output member is connected to the third carrier, and the first sun gear and the third sun gear are selectively connected A clutch mechanism to be connected and a brake mechanism for selectively fixing the first sun gear are provided.

請求項1の発明によれば、内燃機関の出力した動力を増速して出力する運転モードを設定できるので、車速が相対的に高い場合には内燃機関の回転数が増大することを抑制でき、そのため内燃機関を燃費の良い状態で運転しやすく、また各運転モードに切り替える際には、係合装置の係合・解放の状態に伴って所定の回転部材の回転数が変化しないので、運転モードの切り替えに伴うショックを防止もしくは抑制することができる。また、二組のシングルピニオン型遊星歯車機構および一組のダブルピニオン型遊星歯車機構、もしくは一組のシングルピニオン型遊星歯車機構および一組のラビニョ型遊星歯車機構と、二つの係合装置によって、オーバードライブモードの可能なハイブリッド駆動装置用歯車機構を構成することができ、その結果、ハイブリッド駆動装置の小型・軽量化に有利になる。 According to the first aspect of the present invention, it is possible to set an operation mode in which the motive power output from the internal combustion engine is increased and output. Therefore, when the vehicle speed is relatively high, an increase in the rotational speed of the internal combustion engine can be suppressed. Therefore, it is easy to drive the internal combustion engine in a fuel-efficient state, and when switching to each operation mode, the rotation speed of the predetermined rotating member does not change with the engagement / release state of the engagement device. Ru can be prevented or suppressed shock due to switching of the mode. Also, two sets of single pinion type planetary gear mechanisms and one set of double pinion type planetary gear mechanisms, or one set of single pinion type planetary gear mechanisms and one set of Ravigneaux type planetary gear mechanisms, and two engagement devices, The gear mechanism for the hybrid drive device capable of the overdrive mode can be configured, and as a result, the hybrid drive device can be advantageously reduced in size and weight.

また、請求項2の発明によれば、前記いずれかの差動歯車機構が所定の運転モードでいわゆるオーバードライブのための機構として機能し、かつその差動歯車機構が他の運転モードでは、他の差動歯車機構と協働して複合した差動歯車機構を構成するので、上述したいわゆる同期切替が可能になり、したがって高車速時での燃費を向上させることができるとともにショックの悪化を防止でき、あるいは運転モードの切り替え制御が容易になる。   According to a second aspect of the present invention, any one of the differential gear mechanisms functions as a mechanism for so-called overdrive in a predetermined operation mode, and the differential gear mechanism is different in other operation modes. The differential gear mechanism is combined in cooperation with the differential gear mechanism, so that the so-called synchronous switching described above is possible, so that the fuel consumption at high vehicle speed can be improved and the deterioration of the shock can be prevented. Or switching control of the operation mode becomes easy.

そしてまた、請求項3の発明によれば、上述した請求項1または2の発明と同様の効果を得られることに加え、二つの電動機を有効に機能させて複数の運転モードを設定することができる。 Further, according to the invention of claim 3, in addition to obtaining the same effect as that of the invention of claim 1 or 2 described above, it is possible to set a plurality of operation modes by effectively functioning two electric motors. it can.

また一方、請求項4の発明によれば、一組のシングルピニオン型遊星歯車機構および一組のラビニョ型遊星歯車機構を主体とした構成で、オーバードライブモードを含む二つの運転モードを設定でき、しかも運転モードのいわゆる同期切替の可能なハイブリッド駆動装置を得ることができる。 On the other hand, according to the invention of claim 4, two operation modes including an overdrive mode can be set with a configuration mainly composed of a set of single pinion type planetary gear mechanisms and a set of Ravigneaux type planetary gear mechanisms. In addition, a hybrid drive device capable of so-called synchronous switching of operation modes can be obtained.

そして、請求項5の発明によれば、三組のシングルピニオン型遊星歯車機構を主体とした構成で、オーバードライブモードを含む二つの運転モードを設定でき、しかも運転モードのいわゆる同期切替の可能なハイブリッド駆動装置を得ることができる。 According to the invention of claim 5, two operation modes including the overdrive mode can be set with a configuration mainly composed of three single pinion type planetary gear mechanisms, and so-called synchronous switching of the operation modes is possible. A hybrid drive device can be obtained.

つぎにこの発明を具体例に基づいて説明する。図1はこの発明の具体例を示す図であって、ここに示す具体例では、内燃機関(エンジン:ENG)1と、発電機能を有する電動機として二つのモータ・ジェネレータ(MG1、MG2)2,3とが動力源として設けられ、また、二組の遊星歯車機構4,5が用いられている。そのエンジン1は、ガソリンエンジンやディーゼルエンジン、あるいは天然ガスエンジンなどの燃料を燃焼して動力を出力する動力機関であり、好ましくはスロットル開度などの負荷を電気的に制御でき、また所定の負荷に対して回転数を制御することにより燃費が最も良好な最適運転点に設定できる内燃機関である。   Next, the present invention will be described based on specific examples. FIG. 1 is a diagram showing a specific example of the present invention. In the specific example shown here, an internal combustion engine (engine: ENG) 1 and two motor generators (MG1, MG2) 2 as motors having a power generation function are shown. 3 is provided as a power source, and two sets of planetary gear mechanisms 4 and 5 are used. The engine 1 is a power engine that outputs power by burning fuel such as a gasoline engine, a diesel engine, or a natural gas engine. Preferably, a load such as a throttle opening degree can be electrically controlled, and a predetermined load On the other hand, it is an internal combustion engine that can be set to an optimum operating point with the best fuel efficiency by controlling the rotational speed.

このエンジン1が第1の遊星歯車機構4に連結されている。第1遊星歯車機構4は、図1に示すように、シングルピニオン型の遊星歯車機構であって、単独でいわゆるオーバードライブ機構を構成するとともに、他の遊星歯車機構5と協働して更に複合した遊星歯車機構を構成するようになっている。すなわち、この第1遊星歯車機構4におけるキャリヤ6にエンジン1のクランクシャフトなどの出力部材が連結されている。なお、エンジン1とキャリヤ6との間に、発進用のクラッチやトルクコンバータ(ロックアップクラッチ付のトルクコンバータ)などの動力伝達機構を適宜に設けてもよいことは勿論である。したがってキャリヤ6が入力要素となっている。   The engine 1 is connected to the first planetary gear mechanism 4. As shown in FIG. 1, the first planetary gear mechanism 4 is a single pinion type planetary gear mechanism that constitutes a so-called overdrive mechanism by itself and is further combined with another planetary gear mechanism 5 in combination. The planetary gear mechanism is configured. That is, an output member such as a crankshaft of the engine 1 is connected to the carrier 6 in the first planetary gear mechanism 4. Needless to say, a power transmission mechanism such as a starting clutch or a torque converter (a torque converter with a lock-up clutch) may be appropriately provided between the engine 1 and the carrier 6. Therefore, the carrier 6 is an input element.

また、第1遊星歯車機構4のサンギヤ(以下、仮に第1サンギヤと記す)7とケーシングなどの固定部8との間に、第1サンギヤ7の回転を選択的に止める(第1サンギヤ7を選択的に固定する)ブレーキ機構BHが設けられている。このブレーキ機構(以下、単にブレーキ記す)BHは、湿式多板ブレーキあるいはバンドブレーキから構成され、電気信号に基づいて動作するアクチュエータ(図示せず)によって係合・解放動作するように構成されている。したがって、第1サンギヤ7が固定要素(もしくは反力要素)となり、リングギヤ(以下、仮に第1リングギヤと記す)10が出力要素となっている。   Further, the rotation of the first sun gear 7 is selectively stopped between the sun gear (hereinafter referred to as the first sun gear) 7 of the first planetary gear mechanism 4 and a fixing portion 8 such as a casing (the first sun gear 7 is A brake mechanism BH is provided which is selectively fixed. The brake mechanism (hereinafter simply referred to as a brake) BH is composed of a wet multi-plate brake or a band brake, and is configured to be engaged / released by an actuator (not shown) that operates based on an electric signal. . Therefore, the first sun gear 7 serves as a fixed element (or reaction force element), and the ring gear (hereinafter referred to as first ring gear) 10 serves as an output element.

上記の第1遊星歯車機構4がエンジン1の出力側にエンジン1と同一軸線上に配置され、これに続けて第2の遊星歯車機構5が第1遊星歯車機構4と同一軸線上に配置されている。この第2の遊星歯車機構5は、図1に示す例では、ラビニョ型遊星歯車機構によって構成されている。すなわち、外歯歯車であるサンギヤ(以下、仮に第2サンギヤと記す)11と内歯歯車であるリングギヤ(以下、仮に第2リングギヤと記す)12とが同心円上に配置され、その第2サンギヤ11に内周側ピニオンギヤ13が噛み合っており、この内周側ピニオンギヤ13と第2リングギヤ12とに外周側ピニオンギヤ14が噛み合っており、これらのピニオンギヤ13,14がキャリヤ(以下、仮に第2キャリヤと記す)15によって自転および公転自在に保持されている。したがってこれら第2サンギヤ11と第2リングギヤ12と第2キャリヤ15とによってダブルピニオン型遊星歯車機構部が形成されている。   The first planetary gear mechanism 4 is arranged on the same axis as the engine 1 on the output side of the engine 1, and the second planetary gear mechanism 5 is arranged on the same axis as the first planetary gear mechanism 4. ing. In the example shown in FIG. 1, the second planetary gear mechanism 5 is constituted by a Ravigneaux type planetary gear mechanism. That is, a sun gear (hereinafter referred to as a second sun gear) 11 that is an external gear and a ring gear (hereinafter referred to as a second ring gear) 12 that is an internal gear are arranged concentrically, and the second sun gear 11 The inner peripheral side pinion gear 13 is meshed with the inner peripheral side pinion gear 13 and the second ring gear 12, and the outer peripheral side pinion gear 14 is meshed with each other. ) 15 so that it can rotate and revolve freely. Therefore, the second sun gear 11, the second ring gear 12, and the second carrier 15 form a double pinion type planetary gear mechanism.

さらに、上記の第2サンギヤ11に隣接して他のサンギヤ(以下、仮に第3サンギヤと記す)16が配置され、この第3サンギヤ16が上記の外周側ピニオンギヤ14に噛み合っている。したがって、この第3サンギヤ16と第2リングギヤ12と第2キャリヤ15とでシングルピニオン型遊星歯車機構部が形成されている。   Further, another sun gear (hereinafter referred to as a third sun gear) 16 is disposed adjacent to the second sun gear 11, and the third sun gear 16 is engaged with the outer peripheral side pinion gear 14. Therefore, the third sun gear 16, the second ring gear 12, and the second carrier 15 form a single pinion type planetary gear mechanism.

そして、第1サンギヤ7と第3サンギヤ16とを選択的に連結するクラッチ機構(以下、単にクラッチと記す)CLが設けられている。このクラッチCLは、湿式多板クラッチから構成され、電気信号に基づいて動作するアクチュエータ(図示せず)によって係合・解放動作するように構成されている。   A clutch mechanism (hereinafter simply referred to as a clutch) CL for selectively connecting the first sun gear 7 and the third sun gear 16 is provided. The clutch CL is composed of a wet multi-plate clutch, and is configured to be engaged / released by an actuator (not shown) that operates based on an electric signal.

さらに、第2サンギヤ11に第1モータ・ジェネレータ(MG1)2が連結されている。この第1モータ・ジェネレータ2は、一例として、ロータに永久磁石を備えた同期電動機によって構成されており、発電機および電動機として機能するように構成されている。そして、そのロータが第2サンギヤ11に連結され、ステータがケーシング(図示せず)などに固定されている。また、第3サンギヤ16に第2モータ・ジェネレータ(MG2)3が連結されている。この第2モータ・ジェネレータ3は、一例として、ロータに永久磁石を備えた同期電動機によって構成されており、発電機および電動機として機能するように構成されている。そのロータが第3サンギヤ16に連結され、ステータがケーシング(図示せず)などに固定されている。そして、この第2キャリヤ15に出力部材18が連結されている。なお、この出力部材18は、フロントデファレンシャルなどの他の部材(図示せず)にトルクを伝達するための部材であり、回転軸や歯車あるいはスプロケットなどによって構成されている。   Further, a first motor / generator (MG1) 2 is connected to the second sun gear 11. As an example, the first motor / generator 2 is configured by a synchronous motor including a permanent magnet in a rotor, and is configured to function as a generator and an electric motor. The rotor is connected to the second sun gear 11, and the stator is fixed to a casing (not shown) or the like. A second motor / generator (MG2) 3 is connected to the third sun gear 16. As an example, the second motor / generator 3 is configured by a synchronous motor including a permanent magnet in a rotor, and is configured to function as a generator and an electric motor. The rotor is connected to the third sun gear 16, and the stator is fixed to a casing (not shown) or the like. An output member 18 is connected to the second carrier 15. The output member 18 is a member for transmitting torque to another member (not shown) such as a front differential, and is constituted by a rotating shaft, a gear, a sprocket, or the like.

上記の各モータ・ジェネレータ2,3は、それぞれに対応して設けたインバータ19,20を介してバッテリあるいはキャパシタなどの蓄電装置21に接続されている。したがって、一方のモータ・ジェネレータ2(もしくは3)を発電機として機能させ、その発電された電力を他方のモータ・ジェネレータ3(もしくは2)に与えてこれをモータとして機能させるように構成されている。また、蓄電装置21からいずれかのモータ・ジェネレータ2,3に電力を供給して、そのモータ・ジェネレータ2,3をモータとして機能させるようになっている。   Each of the motor / generators 2 and 3 is connected to a power storage device 21 such as a battery or a capacitor via inverters 19 and 20 provided correspondingly. Therefore, one motor / generator 2 (or 3) is configured to function as a generator, and the generated electric power is applied to the other motor / generator 3 (or 2) to function as a motor. . Further, electric power is supplied from the power storage device 21 to any one of the motor / generators 2 and 3 so that the motor / generators 2 and 3 function as a motor.

そして、上記の各インバータ19,20やブレーキBHおよびクラッチCLなどを制御する電子制御装置(ECU)22が設けられている。この電子制御装置22は、マイクロコンピュータを主体として構成され、各モータ・ジェネレータ2,3による発電やモータとしての出力トルクあるいはブレーキBHおよびクラッチCLの係合・解放などの各制御を行う制御信号を出力するように構成されている。なお、この電子制御装置22には、車速やアクセル開度、蓄電装置21における蓄電容量(SOC:State Of Charge)などの各種の信号が入力されている。   An electronic control unit (ECU) 22 is provided for controlling the inverters 19 and 20, the brake BH, the clutch CL, and the like. The electronic control unit 22 is mainly composed of a microcomputer, and receives control signals for performing control such as power generation by the motor generators 2 and 3 and output torque as a motor or engagement / release of the brake BH and the clutch CL. It is configured to output. Note that various signals such as a vehicle speed, an accelerator opening degree, and a storage capacity (SOC: State Of Charge) in the power storage device 21 are input to the electronic control device 22.

つぎに上述した構成のハイブリッド駆動装置の作用について説明する。上記のハイブリッド駆動装置では、前進走行するための運転モードとして二種類のモードを設定することができる。ここで運転モードとは、エンジン1から出力部材18にトルクを伝達する動力伝達経路であり、あるいは各モータ・ジェネレータ2,3の動作状態の組み合わせである。具体的には、これらの運転モードは、低速モードLと高速モードHとであり、上記のブレーキBHおよびクラッチCLの係合・解放状態に応じて設定される。   Next, the operation of the hybrid drive apparatus having the above-described configuration will be described. In the above hybrid drive device, two types of modes can be set as operation modes for traveling forward. Here, the operation mode is a power transmission path for transmitting torque from the engine 1 to the output member 18 or a combination of operating states of the motor generators 2 and 3. Specifically, these operation modes are a low speed mode L and a high speed mode H, which are set according to the engaged / released state of the brake BH and the clutch CL.

図2には、各運転モードとブレーキBHおよびクラッチCLの係合・解放の状態との関係をまとめて示してある。なお、図2で「〇」印は係合状態を示し、「×」印は解放状態を示す。先ず、低速モードLは、クラッチCLを係合させ、かつブレーキBHを解放させて設定される。したがって、第1遊星歯車機構4は、そのリングギヤ10がラビニョ型遊星歯車機構からなる第2遊星歯車機構5のリングギヤ12に連結されていることに加えて、サンギヤ7がクラッチCLによって第2遊星歯車機構5の第3サンギヤ16に連結されるから、第2遊星歯車機構5と協働して複合遊星歯車機構を構成する。その複合遊星歯車機構は、第1キャリヤ6が入力要素となり、かつ第2キャリヤ15が出力要素となり、さらに第2および第3のサンギヤ11,16のいずれかが反力要素もしくは第2の入力要素となる。すなわち、四要素の複合遊星歯車機構が形成される。   FIG. 2 collectively shows the relationship between each operation mode and the engagement / release states of the brake BH and the clutch CL. In FIG. 2, “◯” indicates an engaged state, and “X” indicates a released state. First, the low speed mode L is set by engaging the clutch CL and releasing the brake BH. Therefore, in the first planetary gear mechanism 4, the ring gear 10 is connected to the ring gear 12 of the second planetary gear mechanism 5, which is a Ravigneaux type planetary gear mechanism, and the sun gear 7 is connected to the second planetary gear by the clutch CL. Since it is connected to the third sun gear 16 of the mechanism 5, it forms a compound planetary gear mechanism in cooperation with the second planetary gear mechanism 5. In the compound planetary gear mechanism, the first carrier 6 serves as an input element, the second carrier 15 serves as an output element, and one of the second and third sun gears 11 and 16 is a reaction force element or a second input element. It becomes. That is, a four-element compound planetary gear mechanism is formed.

この状態における共線図を図3に示してあり、第1キャリヤ6にエンジン1から動力を入力するとともに、第2モータ・ジェネレータ3を発電機として機能させて第3サンギヤ16に反力トルクを与え、さらに第1モータ・ジェネレータ2をモータとして機能させて第2サンギヤ11にモータトルクを与えることにより、これらエンジン1および各モータ・ジェネレータ2,3の回転数に応じた回転数で第2キャリヤ15およびこれに連結された出力部材18が回転し、かつそれらのトルクおよび各遊星歯車機構4,5のギヤ比に応じたトルクが出力部材18に現れる。したがって、所定の車速で走行している状態すなわち出力部材18および第2キャリヤ15が所定の回転数で回転している状態で、第2モータ・ジェネレータ3の回転数を低下させ、かつ第1モータ・ジェネレータ2の回転数を増大させると、図3において各回転要素を示す縦線を結んでいる横線が例えば右下がりになる。すなわち、エンジン回転数が低下する。また反対に、第2モータ・ジェネレータ3の回転数を増大させ、かつ第1モータ・ジェネレータ2の回転数を低下させると、図3において各回転要素を示す縦線を結んでいる横線が例えば右上がりになる。すなわち、エンジン回転数が増大する。   A nomogram in this state is shown in FIG. 3, in which power is input from the engine 1 to the first carrier 6 and the second motor / generator 3 functions as a generator to apply reaction torque to the third sun gear 16. Further, by causing the first motor / generator 2 to function as a motor and applying motor torque to the second sun gear 11, the second carrier is rotated at a rotational speed corresponding to the rotational speeds of the engine 1 and the motor / generators 2 and 3. 15 and the output member 18 connected thereto rotate, and torque corresponding to the torque and the gear ratio of each planetary gear mechanism 4, 5 appears on the output member 18. Accordingly, the rotational speed of the second motor / generator 3 is reduced while the vehicle is traveling at a predetermined vehicle speed, that is, the output member 18 and the second carrier 15 are rotating at a predetermined rotational speed, and the first motor is driven. When the number of rotations of the generator 2 is increased, the horizontal line connecting the vertical lines indicating the respective rotation elements in FIG. That is, the engine speed decreases. On the other hand, when the rotation speed of the second motor / generator 3 is increased and the rotation speed of the first motor / generator 2 is decreased, the horizontal lines connecting the vertical lines indicating the respective rotation elements in FIG. It goes up. That is, the engine speed increases.

このように、低速モードLでは、発電機としての第2モータ・ジェネレータ3とモータとしての第1モータ・ジェネレータ2との回転数を上記のように制御することにより、エンジン回転数を適宜に制御し、例えば燃費の良好な回転数に制御することができる。なおその場合、各モータ・ジェネレータ2,3の間で、電力の受け渡しが生じ、エンジン1から出力部材18に対して、いわゆる電力への変換を伴う動力の伝達が生じる。このような各モータ・ジェネレータ2,3の制御あるいはエンジン回転数制御は、車速や要求駆動力などに基づいて目標エンジン回転数あるいは目標入力回転数を求め、その目標値を達成するように、前記電子制御22によってインバータ19,20を制御して行うことができる。   As described above, in the low speed mode L, the engine speed is appropriately controlled by controlling the speeds of the second motor / generator 3 as the generator and the first motor / generator 2 as the motor as described above. For example, it is possible to control the number of revolutions with good fuel efficiency. In this case, power is transferred between the motor / generators 2 and 3, and power is transmitted from the engine 1 to the output member 18 with so-called power conversion. Such control of the motor generators 2 and 3 or engine speed control is performed by obtaining the target engine speed or the target input speed based on the vehicle speed, the required driving force, etc., and achieving the target value. The inverters 19 and 20 can be controlled by the electronic control 22.

なお、この低速モードLを設定している状態で、エンジン1を停止するとともに、各モータ・ジェネレータ2,3を負回転状態とすると、第2遊星歯車機構5の全体が負方向に回転するので、そのキャリヤ15およびこれと一体の出力部材18が逆回転し、車両が後進走行する。これに対してエンジン1を駆動している場合には、第2モータ・ジェネレータ3が正回転するので、第1モータ・ジェネレータ2を負方向へ回転させることにより、出力部材18が逆回転し、車両が後進走行する。   When the low speed mode L is set and the engine 1 is stopped and the motor generators 2 and 3 are in a negative rotation state, the entire second planetary gear mechanism 5 rotates in the negative direction. The carrier 15 and the output member 18 integrated therewith rotate reversely, and the vehicle travels backward. On the other hand, when the engine 1 is being driven, the second motor / generator 3 rotates in the positive direction. Therefore, by rotating the first motor / generator 2 in the negative direction, the output member 18 rotates in the reverse direction, The vehicle travels backward.

上記のハイブリッド駆動装置を搭載した車両が低負荷で高速走行する場合には、エンジン回転数と出力部材18の回転数との比である変速比を小さくするが、変速比を小さくするべくエンジン回転数を低下させるためには、低速モードLでは、図3から明らかなように、第2モータ・ジェネレータ3の回転数を低下させることになる。そして、第2モータ・ジェネレータ3が連結されている第3サンギヤ16を逆回転させるほどに変速比を小さくする場合には、第2モータ・ジェネレータ3を逆回転させ、かつモータとして機能させることになる。このようないわゆる逆転力行状態では、電力の消費が増大して燃費が悪化するから、この発明に係る上記のハイブリッド駆動装置では、運転モードが低速モードLから高速モードHに切り替えられる。   When a vehicle equipped with the above hybrid drive device travels at a high speed with a low load, the speed ratio, which is the ratio of the engine speed to the speed of the output member 18, is reduced, but the engine speed is reduced to reduce the speed ratio. In order to decrease the number, in the low speed mode L, as is apparent from FIG. 3, the rotational speed of the second motor / generator 3 is decreased. In order to reduce the gear ratio so that the third sun gear 16 to which the second motor / generator 3 is connected is reversely rotated, the second motor / generator 3 is reversely rotated and functions as a motor. Become. In such a so-called reverse power running state, power consumption increases and fuel consumption deteriorates. Therefore, in the hybrid drive device according to the present invention, the operation mode is switched from the low speed mode L to the high speed mode H.

すなわち、第2モータ・ジェネレータ3の回転数を低下させて、ついにはその回転を止めると、クラッチCLを介して第2モータ・ジェネレータ3に連結されている第1サンギヤ7の回転数がゼロとなる。この状態を図3に破線で示してある。この第1サンギヤ7がブレーキBHに連結されているから、そのブレーキBHを係合させるとともに、クラッチCLを解放することにより、低速モードLから高速モードHに切り替えられる。すなわち、各運転モードL,Hで同一の回転数となる同期状態で、クラッチCLの解放とブレーキBHの係合とによる運転モードの切り替えが実行される。これは、低速モードLから高速モードHへの切り替えの場合に限らず、高速モードHから低速モードLに切り替える場合も同様である。したがって、運転モードの切り替えに伴って回転数の変化が生じないので、ショックが悪化することはない。   That is, when the rotational speed of the second motor / generator 3 is decreased and finally stopped, the rotational speed of the first sun gear 7 connected to the second motor / generator 3 via the clutch CL becomes zero. Become. This state is indicated by a broken line in FIG. Since the first sun gear 7 is connected to the brake BH, the low-speed mode L is switched to the high-speed mode H by engaging the brake BH and releasing the clutch CL. That is, the operation mode is switched by releasing the clutch CL and engaging the brake BH in a synchronized state where the rotation speeds are the same in the operation modes L and H. This is not limited to the case of switching from the low speed mode L to the high speed mode H, and the same applies to the case of switching from the high speed mode H to the low speed mode L. Therefore, since the rotation speed does not change with the switching of the operation mode, the shock does not deteriorate.

このようなクラッチCLおよびブレーキBHの係合あるいは解放による運転モードの切り替えは、前述した電子制御装置22が出力する制御信号によって実行させることができる。例えば、車速や要求駆動力などをパラメータとして運転モードマップを予め用意しておき、検出されたパラメータとそのマップとに基づいて、設定するべき運転モードを判断し、その判断結果に応じた制御信号を出力するように構成すればよい。したがって、その電子制御装置22がこの発明のモード切換手段に相当する。   Such switching of the operation mode by engaging or releasing the clutch CL and the brake BH can be executed by a control signal output from the electronic control unit 22 described above. For example, a driving mode map is prepared in advance with parameters such as vehicle speed and required driving force as parameters, a driving mode to be set is determined based on the detected parameters and the map, and a control signal corresponding to the determination result May be configured to output. Therefore, the electronic control unit 22 corresponds to the mode switching means of the present invention.

高速モードHでは、上述したように、クラッチCLが解放されるから、第1遊星歯車機構4は、そのリングギヤ10のみが第2遊星歯車機構5に連結され、したがってエンジン1の出力した動力を第1遊星歯車機構4で変速して第2遊星歯車機構5に出力することになる。特に、ブレーキBHが係合してサンギヤ7が固定されるから、第1遊星歯車機構4は増速作用を行う。具体的には図4の共線図に示すように、第1遊星歯車機構4ではサンギヤ7が固定された状態でキャリヤ6にエンジン1の動力が入力されるから、出力要素であるリングギヤ10がサンギヤ7およびこれに連結されているエンジン1よりも高回転数で回転する。すなわち、オーバードライブ状態となる。   In the high speed mode H, as described above, the clutch CL is disengaged, so that only the ring gear 10 of the first planetary gear mechanism 4 is connected to the second planetary gear mechanism 5, and therefore the power output from the engine 1 is increased. The speed is changed by the first planetary gear mechanism 4 and output to the second planetary gear mechanism 5. In particular, since the brake BH is engaged and the sun gear 7 is fixed, the first planetary gear mechanism 4 performs a speed increasing action. Specifically, as shown in the collinear diagram of FIG. 4, in the first planetary gear mechanism 4, the power of the engine 1 is input to the carrier 6 while the sun gear 7 is fixed. It rotates at a higher rotational speed than the sun gear 7 and the engine 1 connected thereto. That is, it becomes an overdrive state.

そのリングギヤ10が第2遊星歯車機構5のリングギヤ12に連結されているから、第1遊星歯車機構4で増速されたエンジン1の出力がリングギヤ12に入力される。すなわち、第2遊星歯車機構5では、リングギヤ12を入力要素とし、第2キャリヤ15を出力要素とし、さらに第2および第3のサンギヤ11,16のいずれかが反力要素もしくは第2の入力要素となる。すなわち、第2遊星歯車機構5は、四要素の複合遊星歯車機構として機能する。   Since the ring gear 10 is connected to the ring gear 12 of the second planetary gear mechanism 5, the output of the engine 1 accelerated by the first planetary gear mechanism 4 is input to the ring gear 12. That is, in the second planetary gear mechanism 5, the ring gear 12 is used as an input element, the second carrier 15 is used as an output element, and one of the second and third sun gears 11 and 16 is a reaction force element or a second input element. It becomes. That is, the second planetary gear mechanism 5 functions as a four-element compound planetary gear mechanism.

したがって、高速モードHにおいても、各モータ・ジェネレータ2,3を発電機あるいはモータとして機能させるとともに、それぞれの回転数を制御することにより、変速比あるいはエンジン回転数を適宜に制御できる。なおその場合、第2遊星歯車機構5は単独で、四要素の複合遊星歯車機構として機能し、かつそのリングギヤ12が入力要素となるので、第1モータ・ジェネレータ2を発電機として機能させて第2サンギヤ11に反力トルクを与え、かつ第2モータ・ジェネレータ3をモータとして機能させて第3サンギヤ16にモータトルクを与えることになる。すなわち、各モータ・ジェネレータ2,3の機能が、低速モードLとは反対になる。   Therefore, even in the high speed mode H, the gear ratio or the engine speed can be appropriately controlled by causing each motor / generator 2, 3 to function as a generator or a motor and controlling the respective speeds. In this case, the second planetary gear mechanism 5 alone functions as a four-element compound planetary gear mechanism, and the ring gear 12 serves as an input element, so that the first motor / generator 2 functions as a generator to generate the second planetary gear mechanism 5. The reaction torque is applied to the second sun gear 11, and the motor torque is applied to the third sun gear 16 by causing the second motor / generator 3 to function as a motor. That is, the functions of the motor generators 2 and 3 are opposite to those in the low speed mode L.

そして、高速モードHにおいて、各モータ・ジェネレータ2,3の回転数によって変速比もしくはエンジン回転数を制御する場合、高速モードHでの第2遊星歯車機構5の入力回転数は、前述した低速モードLにおけるよりも高回転数であるから、各モータ・ジェネレータ2,3の回転数を相対的に高い回転数で変化させることになり、したがって全体としての変速比を小さくしてエンジン回転数を下げるとしても、第2モータ・ジェネレータ3を逆転力行する必要がなく、その結果、低負荷高速走行時であっても、動力伝達効率の悪い運転状態を回避して燃費の悪化を防止もしくは抑制することができる。言い換えれば、エンジン1を燃費のよい回転数で運転でき、燃費を向上させることができる。   In the high speed mode H, when the speed ratio or the engine speed is controlled by the rotational speeds of the motor generators 2 and 3, the input rotational speed of the second planetary gear mechanism 5 in the high speed mode H is the low speed mode described above. Since the rotational speed is higher than that at L, the rotational speed of each of the motor generators 2 and 3 is changed at a relatively high rotational speed. Therefore, the overall gear ratio is reduced to lower the engine rotational speed. However, the second motor / generator 3 does not need to be rotated in the reverse direction. As a result, even when the vehicle is traveling at a low load and at a high speed, a driving state with poor power transmission efficiency can be avoided to prevent or suppress deterioration of fuel consumption. Can do. In other words, the engine 1 can be operated at a rotational speed with good fuel efficiency, and the fuel efficiency can be improved.

なお、シングルピニオン型遊星歯車機構とダブルピニオン型遊星歯車機構とは容易に置き換えることができる。したがって、前述した第1遊星歯車機構4をシングルピニオン型遊星歯車機構に替えてダブルピニオン型遊星歯車機構とすることもでき、その場合、リングギヤを入力要素とし、キャリヤを出力要素とすることになる。また、ラビニョ型遊星歯車機構をダブルピニオン型遊星歯車機構とシングルピニオン型遊星歯車機構とに分けることも可能である。さらにラビニョ型遊星歯車機構におけるダブルピニオン型遊星歯車機構部をシングルピニオン型遊星歯車機構に置き換えることもできる。その例を図5にスケルトン図で示してある。   The single pinion type planetary gear mechanism and the double pinion type planetary gear mechanism can be easily replaced. Therefore, the first planetary gear mechanism 4 described above can be replaced with a single pinion type planetary gear mechanism to be a double pinion type planetary gear mechanism. In this case, the ring gear is used as an input element and the carrier is used as an output element. . It is also possible to divide the Ravigneaux type planetary gear mechanism into a double pinion type planetary gear mechanism and a single pinion type planetary gear mechanism. Further, the double pinion type planetary gear mechanism in the Ravigneaux type planetary gear mechanism can be replaced with a single pinion type planetary gear mechanism. An example of this is shown in the skeleton diagram of FIG.

図5において、第2遊星歯車機構5が、二組のシングルピニオン型遊星歯車機構51,52によって構成され、図5の左側の遊星歯車機構51におけるキャリヤ51Cと右側の遊星歯車機構52のリングギヤ52Rとが互いに連結されるとともに、これらが第1遊星歯車機構4のリングギヤ10に連結されている。また、図5の左側の遊星歯車機構51のリングギヤ51Rと右側の遊星歯車機構52のキャリヤ52Cとが互いに連結されるとともに、これらに出力部材18が連結されている。さらに、図5の左側の遊星歯車機構51のサンギヤ51Sに第1モータ・ジェネレータ2が連結され、また右側の遊星歯車機構52のサンギヤ52Sに第2モータ・ジェネレータ3が連結されている。そして、その第2モータ・ジェネレータ3が連結されているサンギヤ52Sと第1遊星歯車機構4のサンギヤ7との間にこれらを選択的に連結するクラッチCLが設けられている。他の構成は、図1に示すものと同様である。   5, the second planetary gear mechanism 5 is constituted by two sets of single pinion type planetary gear mechanisms 51 and 52, and the carrier 51C in the left planetary gear mechanism 51 in FIG. 5 and the ring gear 52R of the right planetary gear mechanism 52. Are coupled to each other and are coupled to the ring gear 10 of the first planetary gear mechanism 4. Further, the ring gear 51R of the left planetary gear mechanism 51 in FIG. 5 and the carrier 52C of the right planetary gear mechanism 52 are connected to each other, and the output member 18 is connected to them. Further, the first motor / generator 2 is connected to the sun gear 51S of the left planetary gear mechanism 51 in FIG. 5, and the second motor / generator 3 is connected to the sun gear 52S of the right planetary gear mechanism 52. A clutch CL for selectively connecting the sun gear 52S to which the second motor / generator 3 is connected and the sun gear 7 of the first planetary gear mechanism 4 is provided. Other configurations are the same as those shown in FIG.

この図5に示す構成のハイブリッド駆動装置についての共線図を、図6および図7に示してある。図6は低速モードLについての共線図であり、また図7は高速モードHでの共線図である。シングルピニオン型遊星歯車機構とダブルピニオン型遊星歯車機構とを置き換えた場合、それぞれのキャリヤとリングギヤとを入れ替えたものと基本的には同様となるから、各共線図は、前述した図3および図4に示すものと比較して、キャリヤとリングギヤとの位置が入れ替わっている点以外は基本的には同様である。したがって、これらの共線図からも容易に知られるように、図5に示す構成であっても、いわゆるオーバードライブモードを設定して高速走行時の燃費を向上させることができるとともに、各運転モードの切り替えを、回転数の変化を生じさせない同期切替によって実行でき、ショックの悪化を防止することができる。   A collinear diagram of the hybrid drive apparatus having the configuration shown in FIG. 5 is shown in FIGS. 6 is a nomograph for the low speed mode L, and FIG. When the single-pinion type planetary gear mechanism and the double-pinion type planetary gear mechanism are replaced, they are basically the same as those in which the respective carriers and ring gears are replaced. Compared with the one shown in FIG. 4, it is basically the same except that the positions of the carrier and the ring gear are switched. Therefore, as is easily known from these nomographs, even in the configuration shown in FIG. 5, a so-called overdrive mode can be set to improve fuel efficiency during high-speed driving, and each operation mode Can be executed by synchronous switching that does not cause a change in the rotational speed, and the deterioration of the shock can be prevented.

なお、図1に示す構成では、出力部材18をエンジン1の軸線方向に延長した位置に配置できるので、エンジン1を車両の前後方向に向けて配置するタイプの車両に適したハイブリッド駆動装置とすることができる。また図5に示す構成では、第1モータ・ジェネレータ2よりもエンジン1側に出力部材18を配置することになるので、エンジン1を車両の幅方向に向けて配置するタイプの車両に適したハイブリッド駆動装置とすることができる。さらに、上記の各具体例で示したように、必要とする遊星歯車機構が二組もしくは三組であって、また係合装置はクラッチとブレーキとでよいから、全体として構成が簡単で低廉なハイブリッド駆動装置とすることができる。   In the configuration shown in FIG. 1, since the output member 18 can be disposed at a position extending in the axial direction of the engine 1, a hybrid drive device suitable for a vehicle of the type in which the engine 1 is disposed in the longitudinal direction of the vehicle is provided. be able to. In the configuration shown in FIG. 5, the output member 18 is disposed closer to the engine 1 than the first motor / generator 2. Therefore, a hybrid suitable for a vehicle of the type in which the engine 1 is disposed in the vehicle width direction. It can be set as a drive device. Further, as shown in each of the above specific examples, two or three planetary gear mechanisms are required, and the engagement device may be a clutch and a brake, so that the overall configuration is simple and inexpensive. It can be set as a hybrid drive device.

この発明に係るハイブリッド駆動装置の一例を模式的に示すスケルトン図である。It is a skeleton figure which shows typically an example of the hybrid drive device concerning this invention. 各モードを設定するためのクラッチおよびブレーキの係合・解放状態を示す図表である。It is a table | surface which shows the engagement and releasing state of the clutch and brake for setting each mode. 低速モードにおける動作状態を示す共線図である。It is an alignment chart which shows the operation state in a low speed mode. 高速モードにおける動作状態を示す共線図である。It is an alignment chart which shows the operation state in high speed mode. この発明に係るハイブリッド駆動装置の他の例を模式的に示すスケルトン図である。It is a skeleton figure which shows typically the other example of the hybrid drive device which concerns on this invention. 図5に示すハイブリッド駆動装置についての低速モードにおける動作状態を示す共線図である。FIG. 6 is a collinear diagram showing an operation state in a low speed mode of the hybrid drive device shown in FIG. 5. 図5に示すハイブリッド駆動装置についての高速モードにおける動作状態を示す共線図である。FIG. 6 is a collinear diagram showing an operation state in a high speed mode of the hybrid drive device shown in FIG. 5.

符号の説明Explanation of symbols

1…内燃機関(エンジン)、 2,3…電動機(モータ・ジェネレータ)、 4,5,51,52…遊星歯車機構、 18…出力部材、 22…電子制御装置、 CL…クラッチ、 BH…ブレーキ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Internal combustion engine (engine), 2, 3 ... Electric motor (motor generator), 4, 5, 51, 52 ... Planetary gear mechanism, 18 ... Output member, 22 ... Electronic control unit, CL ... Clutch, BH ... Brake.

Claims (5)

相互に差動作用をなす複数の回転要素を備えた複数組の差動歯車機構を介して、内燃機関と発電機能のある電動機と出力部材とが連結されたハイブリッド駆動装置において、
いずれかの差動歯車機構における回転要素と他の差動歯車機構における回転要素との連結関係およびいずれかの回転要素の固定状態を変更する複数の係合装置と、
前記内燃機関の出力した動力を増速して出力する運転モードと、前記内燃機関と前記出力部材との動作状態の関係が前記運転モードとは異なる他の運転モードとの少なくとも2つの運転モードを、前記係合装置の係合・解放状態の切り替えによって選択し、かつ前記係合装置の係合・解放状態の切り替えを、その切り替えによって他の回転要素との連結関係が変化するいずれかの回転要素の回転数がその切り替えによって変化しない同期状態で実行するモード切換手段とを備え、
前記差動歯車機構は、固定要素を固定した状態では入力要素に入力された動力を増速して出力要素から出力する第1遊星歯車機構と、ダブルピニオン型遊星歯車機構とシングルピニオン型遊星歯車機構とをそれぞれのリングギヤ同士およびキャリヤ同士を一体化して組み合わせた複合遊星歯車機構とを含むとともに、第1遊星歯車機構の出力要素が前記複合遊星歯車機構のリングギヤに連結され、
また、前記第1遊星歯車機構の入力要素に前記内燃機関が連結されるとともに、前記複合遊星歯車機構におけるダブルピニオン型遊星歯車機構のサンギヤとシングルピニオン型遊星歯車機構のサンギヤとのそれぞれに前記電動機が連結され、
さらに、前記第1遊星歯車機構の固定要素を選択的に固定するブレーキ機構と、前記第1遊星歯車機構の固定要素と前記複合遊星歯車機構を構成しているシングルピニオン型遊星歯車機構のサンギヤとを選択的に連結するクラッチ機構とを備えていること
特徴とするハイブリッド駆動装置。
In a hybrid drive device in which an internal combustion engine, an electric motor having a power generation function, and an output member are connected via a plurality of sets of differential gear mechanisms each having a plurality of rotating elements that perform a differential action.
A plurality of engagement devices for changing a connection relationship between a rotating element in any one of the differential gear mechanisms and a rotating element in another differential gear mechanism and a fixed state of any of the rotating elements;
At least two operation modes: an operation mode for accelerating and outputting the power output from the internal combustion engine; and another operation mode in which the relationship between the operation states of the internal combustion engine and the output member is different from the operation mode. Any rotation in which the engagement / release state of the engagement device is selected and the engagement / release state of the engagement device is switched to change the connection relationship with another rotating element by the switch. Mode switching means for executing in a synchronized state in which the rotation speed of the element does not change by the switching ,
The differential gear mechanism includes a first planetary gear mechanism that accelerates the power input to the input element and outputs the output from the output element in a state where the fixed element is fixed, a double pinion type planetary gear mechanism, and a single pinion type planetary gear. A combined planetary gear mechanism in which the ring gears and carriers are combined and combined, and an output element of the first planetary gear mechanism is coupled to the ring gear of the combined planetary gear mechanism,
The internal combustion engine is connected to an input element of the first planetary gear mechanism, and the electric motor is connected to each of the sun gear of the double pinion type planetary gear mechanism and the sun gear of the single pinion type planetary gear mechanism in the compound planetary gear mechanism. Are concatenated,
A brake mechanism for selectively fixing a fixing element of the first planetary gear mechanism; a fixing element of the first planetary gear mechanism; and a sun gear of a single pinion planetary gear mechanism constituting the compound planetary gear mechanism; A clutch mechanism for selectively connecting
The hybrid drive device characterized by this.
前記運転モードは、前記内燃機関の出力した動力をいずれかの差動歯車機構によって回転数を増大させて他の差動歯車機構に伝達する運転モードと、前記内燃機関の出力した動力といずれかの前記電動機によるトルクとを合成して前記他の差動歯車機構に伝達する運転モードとを含むことを特徴とする請求項1に記載のハイブリッド駆動装置。 The operation mode includes a drive mode for transmitting the other of the differential gear mechanism increases the rotational speed by one of the differential gear mechanism output and the power of the internal combustion engine, either a power that the output of the internal combustion engine The hybrid drive apparatus according to claim 1, further comprising: an operation mode in which the torque generated by the electric motor is combined and transmitted to the other differential gear mechanism. 前記運転モードは、二つの電動機の内の一方の電動機を発電機として機能させかつ他方の電動機をモータとして機能させる運転状態と、前記一方の電動機をモータとして機能させかつ他方の電動機を発電機として機能させる運転状態とを含むことを特徴とする請求項1または2に記載のハイブリッド駆動装置。 The operation mode includes an operation state in which one of the two motors functions as a generator and the other motor functions as a motor, the one motor functions as a motor, and the other motor functions as a generator. the hybrid drive device according to Motomeko 1 or 2, characterized in that it comprises an operating condition to function. 内燃機関と発電機能のある第1電動機および第2電動機とを、遊星歯車機構を含む歯車機構を介して出力部材に連結したハイブリッド駆動装置において、
前記遊星歯車機構が、
第1サンギヤと第1リングギヤとこれら第1サンギヤおよび第1リングギヤに噛み合うピニオンギヤを保持する第1キャリヤとを回転要素とするシングルピニオン型の第1遊星歯車機構と、
第2サンギヤと、第2リングギヤと、その第2サンギヤに噛み合うピニオンギヤおよびそのピニオンギヤと前記第2リングギヤとに噛み合う他のピニオンギヤを保持する第2キャリヤとを回転要素とするダブルピニオン型遊星歯車機構部と、前記第2キャリヤと、前記第2リングギヤと、前記第2リングギヤに噛み合いかつ前記第2キャリヤで保持されたピニオンギヤに噛み合う第3サンギヤとを回転要素とするシングルピニオン型遊星歯車機構部とからなるラビニョ型遊星歯車機構と
を含み、かつ
前記第1リングギヤと第2リングギヤとが相互に一体となって回転するように連結されるとともに、前記第1キャリヤに前記内燃機関が連結され、前記第2サンギヤに前記第1電動機が連結され、前記第3サンギヤに前記第2電動機が連結され、前記第2キャリヤに前記出力部材が連結され、さらに
前記第1サンギヤと第3サンギヤとを選択的に連結するクラッチ機構と、前記第1サンギヤを選択的に固定するブレーキ機構とを備えていること
を特徴とするハイブリッド駆動装置。
In a hybrid drive device in which an internal combustion engine and a first motor and a second motor having a power generation function are connected to an output member via a gear mechanism including a planetary gear mechanism,
The planetary gear mechanism is
A single pinion type first planetary gear mechanism having a first sun gear, a first ring gear, and a first carrier that holds a pinion gear meshing with the first sun gear and the first ring gear as rotation elements;
A double pinion type planetary gear mechanism having a second sun gear, a second ring gear, a pinion gear meshing with the second sun gear, and a second carrier holding the other pinion gear meshing with the pinion gear and the second ring gear. And a single pinion type planetary gear mechanism having a rotating element of the second carrier, the second ring gear, and a third sun gear that meshes with the second ring gear and meshes with the pinion gear held by the second carrier. Ravigno type planetary gear mechanism
And including
The first ring gear and the second ring gear are coupled so as to rotate integrally with each other, the internal combustion engine is coupled to the first carrier, and the first electric motor is coupled to the second sun gear, The second electric motor is connected to the third sun gear, the output member is connected to the second carrier, and
A clutch mechanism that selectively connects the first sun gear and the third sun gear; and a brake mechanism that selectively fixes the first sun gear.
Hybrid driving apparatus according to claim.
内燃機関と発電機能のある第1電動機および第2電動機とを、遊星歯車機構を含む歯車機構を介して出力部材に連結したハイブリッド駆動装置において、
前記遊星歯車機構が、
第1サンギヤと第1リングギヤとこれら第1サンギヤおよび第1リングギヤに噛み合うピニオンギヤを保持する第1キャリヤとを回転要素とするシングルピニオン型の第1遊星歯車機構と、
第2サンギヤと第2リングギヤとこれら第2サンギヤおよび第2リングギヤに噛み合うピニオンギヤを保持しかつ前記第1リングギヤに連結された第2キャリヤとを回転要素とするシングルピニオン型の第2遊星歯車機構と、
第3サンギヤと前記第2キャリヤに連結された第3リングギヤとこれら第3サンギヤおよび第3リングギヤに噛み合うピニオンギヤを保持しかつ前記第2リングギヤに連結された第3キャリヤとを回転要素とするシングルピニオン型の第3遊星歯車機構と
を含み、かつ
前記第1キャリヤに前記内燃機関が連結され、前記第2サンギヤに前記第1電動機が連結され、前記第3サンギヤに前記第2電動機が連結され、前記第3キャリヤに前記出力部材が連結され、さらに
前記第1サンギヤと第3サンギヤとを選択的に連結するクラッチ機構と、前記第1サンギヤを選択的に固定するブレーキ機構とを備えていること
を特徴とするハイブリッド駆動装置。
In a hybrid drive device in which an internal combustion engine and a first motor and a second motor having a power generation function are connected to an output member via a gear mechanism including a planetary gear mechanism,
The planetary gear mechanism is
A single pinion type first planetary gear mechanism having a first sun gear, a first ring gear, and a first carrier that holds a pinion gear meshing with the first sun gear and the first ring gear as rotation elements;
A single pinion type second planetary gear mechanism having a second sun gear, a second ring gear, a pinion gear meshing with the second sun gear and the second ring gear, and a second carrier connected to the first ring gear as a rotating element; ,
A single pinion that has a third sun gear and a third ring gear connected to the second carrier, a pinion gear that meshes with the third sun gear and the third ring gear, and a third carrier connected to the second ring gear. Type third planetary gear mechanism and
And including
The internal combustion engine is connected to the first carrier, the first electric motor is connected to the second sun gear, the second electric motor is connected to the third sun gear, and the output member is connected to the third carrier; further
A clutch mechanism that selectively connects the first sun gear and the third sun gear; and a brake mechanism that selectively fixes the first sun gear.
Hybrid driving apparatus according to claim.
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