DE112011104928B4 - Anordnungsstruktur eines Klimaanlagenkompressors in einem elektrischen Hybridfahrzeug - Google Patents

Anordnungsstruktur eines Klimaanlagenkompressors in einem elektrischen Hybridfahrzeug Download PDF

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Abstract

Anordnungsstruktur eines Klimaanlagenkompressors (13) in einem elektrischen Hybridfahrzeug, in welchem eine Maschine (2), ein Stromgenerator (3), ein Antriebsmotor (7) und ein Klimaanlagenkompressor (13) innerhalb eines Motorraums (1) untergebracht sind, wobei die Maschine (2) und der Stromgenerator (3) in Reihe angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Klimaanlagenkompressor (13) an einem Seitenbereich des Stromgenerators (3) oder des Antriebsmotors (7) bezüglich der Fahrzeuglängsrichtung angeordnet ist, wobei der Stromgenerator (3) und der Antriebsmotor (7) parallel zueinander in Fahrzeuglängsrichtung angeordnet und in getrennten Motorgehäusen (3A, 7A) untergebracht sind, während der Klimaanlagenkompressor (13) an einem Seitenbereich eines der Motorgehäuse (3A, 7A) fixiert ist.

Description

  • Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnungsstruktur für einen Klimaanlagenkompressor in einem elektrischen Hybridfahrzeug (HEV) gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Technischer Hintergrund
  • 5 und 6 zeigen ein Anordnungsbeispiel verschiedener Einrichtungsgegenstände oder Geräte innerhalb eines Motorraums eines herkömmlichen Kraftfahrzeugs, welches seine Antriebskraft ausschließlich von einer Fahrzeug-Verbrennungsmaschine bezieht.
  • 5 ist eine Teil-Grundrissansicht, welche ein Anordnungsbeispiel verschiedener Geräte innerhalb eines Motorraums eines herkömmlichen Kraftfahrzeugs veranschaulicht. 6 ist eine Teil-Seitenansicht davon. Wie in diesen Figuren zu sehen ist, ist in dem herkömmlichen Fahrzeug eine Verbrennungsmaschine 102 auf der rechten Seite des Fahrzeugs in Bezug auf die Fahrzeuglängsmittellinie CL eines Motorraums 101 angeordnet. Sich auf der linken Seite des Fahrzeugs an die Verbrennungsmaschine 102 anschließend befindet sich ein Getriebe 106. Eine Batterie 120 (12 Volt) ist oberhalb des Getriebes 106 untergebracht. Ein Klimaanlagenkompressor 113 und eine Lichtmaschine 121 sind als Zubehörteile in einem vorderen Bereich bzw. einem hinteren Bereich der Verbrennungsmaschine 102 gelagert.
  • Wenn das Kraftfahrzeug von einer Anordnung Gebrauch macht, bei der sich ein Auspuffrohr 104 ausgehend von einer Vorderseite der Verbrennungsmaschine 102 erstreckt, so befindet sich ein Gebläse 105 auf der linken Seite, um nicht beeinträchtigt zu werden durch die von dem Auspuffrohr 104 kommende Wärme. In den 5 und 6 bezeichnen Bezugszeichen S1 bis S3 Maschinenlagerstellen, Bezugszeichen 102 bezeichnet einen Bremsflüssigkeits-Druckerzeuger wie zum Beispiel einen Hauptbremszylinder oder einen Bremskraftverstärker. In 6 bezeichnet das Bezugszeichen Cc ein Kurbelzentrum (Mitte einer Kurbelwelle) der Maschine, und das Bezugszeichen Tc bezeichnet das Zentrum einer Ausgangswelle des Getriebes.
  • In den vergangenen Jahren wurde ein elektrisches Hybridfahrzeug (HEV = hybrid electric vehicle) mit einer Verbrennungsmaschine und einem Elektromotor entwickelt, wodurch Emissionen reduziert und die Kraftstoffausnutzung verbessert werden sollten. Die elektrischen Hybridfahrzeuge werden durch Einsatz verschiedener Systeme angetrieben, so zum Beispiel ein serielles System, ein paralleles System, ein motorgestütztes System und ein Serien-/Parallelsystem (Umschaltsystem). Bei dem seriellen System, in welchem eine Verbrennungsmaschine und ein Stromgenerator in Reihe geschaltet sind, wird der Stromgenerator von der Verbrennungsmaschine angetrieben, dadurch erzeugte elektrische Energie wird in einer Batterie gespeichert, und ein Antriebsmotor wird unter Nutzung der elektrischen Ladeenergie der Batterie zum Drehen der Räder angetrieben.
  • In dem herkömmlichen Fahrzeug, welches die Leistung der Verbrennungsmaschine 102 als Antriebskraft verwendet, wie in 5 und 6 dargestellt ist, wird der Klimaanlagenkompressor 113 von der Verbrennungsmaschine 102 angetrieben. Allerdings wird bei einem elektrischen Hybridfahrzeug die Verbrennungsmaschine von Zeit zu Zeit angehalten. Somit besteht die Notwendigkeit, den Klimaanlagenkompressor mit Hilfe eines Elektromotors zu betreiben (zum Beispiel Patentschrift 1). In der Praxis wird ein elektrischer Kompressor als Klimaanlagenkompressor eingesetzt, der von einem darin eingebauten Elektromotor angetrieben wird.
  • Bezüglich einer Anordnungsstruktur für den Klimaanlagenkompressor schlägt die Patentschrift 2 eine Konfiguration vor, bei der ein Elektromotorabschnitt eines Klimaanlagenkompressors näher am Schwerpunkt einer Verbrennungsmaschine mit geringer Vibration angeordnet ist, um dadurch auf den Elektromotor einwirkende Vibrationskräfte zu dämpfen, so dass diese nur gering sind und eine Beschädigung des Elektromotors vermieden wird.
  • Außerdem schlägt die Patentschrift 3 eine Konfiguration vor, bei der ein vorstehendes Teil an einem Kompressorgehäuse vorgesehen ist, während eine rückseitige Fläche des vorstehenden Teils an der Seite einer Antriebsmaschine näher bei der Verbrennungsmaschine gelegen ist als eine Stirnfläche eines Lichtmaschinengehäuses auf der Seite des Verbrennungsmotors. Selbst wenn bei dieser Anordnung also im Zuge eines Fahrzeugunfalls ein Lagerschenkel bricht, indem ein elektrischer Kompressor eine Belastung von einem seitlich befindlichen Element aufnimmt, tritt das vorstehende Teil in Kollision mit der Verbrennungsmaschine, bevor die Kollision mit einer Lichtmaschine stattfindet, wodurch die Bewegung des elektrischen Kompressors gestoppt wird. Eine Kollision zwischen der Lichtmaschine und dem Motor wird auf diese Weise verhindert, um einem Schaden an der Lichtmaschine vorzubeugen.
  • In Übereinstimmung mit dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zeigt die JP 2010-158991 A eine Anordnungsstruktur eines Klimaanlagenkompressors in einem elektrischen Hybridfahrzeug, bei der der Kompressor in Fahrtrichtung hinter dem Antriebsmotor sowie schräg hinter und seitlich von dem Stromgenerator angeordnet ist.
  • Die JP 2011-020623 A zeigt ein Elektrofahrzeug mit einer Motoreinheit, über der ein Kompressor angeordnet ist. Der Kompressor befindet sich nicht seitlich bezüglich der Motoreinheit.
  • Schriften zum Stand der Technik
  • Patentschriften
    • Patentschrift 1: JP H09-76 740 A
    • Patentschrift 2: JP 4 230 014 B2
    • Patentschrift 3: JP 2009-103 100 A
  • Offenbarung der Erfindung
  • Durch die Erfindung zu lösende Probleme
  • Der in dem elektrischen Hybridfahrzeug untergebrachte Klimaanlagenkompressor benötigt nachteilhafterweise eine erhöhte Baugröße aufgrund des darin eingebauten Elektromotors zum Antreiben des Klimaanlagenkompressors; somit ist es schwierig, einen platzsparenden Unterbringungsraum für ihn bereitzustellen.
  • Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick auf den oben beschriebenen Stand der Technik gemacht, und es ist ihr Ziel, eine Anordnung für einen Klimaanlagenkompressor in einem Hybridfahrzeug anzugeben, bei der der Klimaanlagenkompressor innerhalb eines Motorraums vernünftig untergebracht werden kann.
  • Mittel zum Lösen der Probleme
  • Um das obige Ziel zu erreichen, schafft die vorliegende Erfindung eine Anordnungsstruktur für einen Klimaanlagenkompressor in einem elektrischen Hybridfahrzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
  • Der Stromgenerator und der Antriebsmotor sind parallel zueinander in Fahrzeuglängsrichtung vorgesehen, wobei der Stromgenerator und der Antriebsmotor in getrennten Motorgehäusen untergebracht sind, und der Klimaanlagenkompressor außerdem an einem Seitenbereich eines der Motorgehäuse fixiert ist.
  • Bei der obigen Ausführungsform kann das eine der Motorgehäuse, an welchem der Klimaanlagenkompressor fixiert ist, auch an einer Stelle angeordnet sind, die sich hinter dem anderen der Motorgehäuse befindet und höher gelegen ist als dieses.
  • Darüber hinaus kann der Klimaanlagenkompressor an einem Seitenteil des Motorgehäuses, in welchem der Antriebsmotor untergebracht ist, fixiert sein.
  • Außerdem kann es wünschenswert sein, dass eine die Verbrennungsmaschine und den Stromgenerator verbindende Kopplungsebene und eine den Antriebsmotor und ein Getriebe, welches eine Antriebskraft des Antriebsmotors überträgt, verbindende Kopplungsebene in einer zueinander koplanaren Beziehung angeordnet sind.
  • Die vorliegende Erfindung ist nicht beschränkt auf die oben beschriebene Ausführungsform, sie kann weiterhin andere Aspekte umfassen, die in den Schutzumfang der Erfindung fallen.
  • Effekte der Erfindung
  • Gemäß der Ausführungsform der Erfindung, die oben erläutert wurde, ist der Klimaanlagenkompressor an dem Seitenbereich des Stromgenerators oder des Antriebsmotors fixiert. Folglich lässt sich eine Lagerfläche für den Klimaanlagenkompressor in einfacher Weise bereitstellen, und der Klimaanlagenkompressor kann in vernünftiger Weise innerhalb des Motorraums untergebracht werden. Da außerdem der Klimaanlagenkompressor Vibrationen hervorruft, musste er früher an einer Fahrzeugkarosserie über ein elastisches Lagerelement angebracht werden. Bei der vorliegenden Ausführungsform hingegen ist der Klimaanlagenprozessor an einem Seitenbereich des Stromgenerators oder des Antriebsmotors fixiert, welcher seinerseits an der Fahrzeugkarosserie über ein elastisches Element gelagert ist, und dementsprechend wird ein speziell und ausschließlich für den Klimaanlagenkompressor erforderliches elastisches Element erübrigt, so dass die Anzahl von Bauteilen verringert werden kann, während gleichzeitig die Vibrationen des Klimaanlagenkompressors daran gehindert werden, auf andere Bauteile übertragen zu werden.
  • Gemäß der oben beschriebenen bevorzugten Ausführungsform sind der Stromgenerator und der Antriebsmotor außerdem parallel zueinander in Fahrzeuglängsrichtung angeordnet. Somit lässt sich die seitliche Abmessung einer die Motoren enthaltenden Struktur verkürzen, und ein Anordnungsraum für den Klimaanlagenkompressor lässt sich im Rahmen des Motorraums in einfacher Weise bereitstellen. Da außerdem der Klimaanlagenkompressor an dem Seitenbereich des einen von den Motorgehäusen fixiert ist, lässt sich eine hohe Genauigkeit für die Lagerfläche (eine Seitenfläche des einen der Motorgehäuse) gewährleisten, verglichen mit einer sich über zwei Komponenten erstreckenden Lagerfläche. Demzufolge kann der Vibrationen erzeugende Klimaanlagenkompressor mit hoher Festigkeit zuverlässig gelagert werden.
  • Da das eine der Motorgehäuse, an dem der Klimaanlagenkompressor fixiert ist, sich an einer Stelle hinter dem anderen der Motorgehäuse und höher gelegen als dieses befindet, lässt sich der Klimaanlagenkompressor an einer Stelle anordnen, die mit geringer Wahrscheinlichkeit beschädigt wird durch eine Verformung des Fahrzeugs aufgrund einer einwirkenden Aufschlagkraft von der Vorderseite her. Hierdurch lässt sich der Klimaanlagenkompressor wirksam gegen Aufprallkräfte schützen. Da der Klimaanlagenkompressor sich an einer höher gelegenen Stelle anordnen lässt, können Kies oder Wasser, das von dem laufenden Fahrzeug hochgespritzt wird, den Klimaanlagenkompressor nicht erreichen, was die Haltbarkeit des Kompressors steigert.
  • Da ferner der Klimaanlagenkompressor nicht an dem Seitenbereich des Motorgehäuses des mit der Verbrennungsmaschine gekoppelten Stromgenerators fixiert ist, sondern an dem Motorgehäuse des Antriebsmotors fixiert ist, der sich hinter dem Stromerzeuger befindet, ist der Klimaanlagenkompressor entfernt von einer Halterung der Verbrennungsmaschine oder dergleichen gelegen, wobei die Anordnung oder Gestalt der Lagerung frei von Beschränkungen ist. Die Lagerung für die Verbrennungsmaschine oder dergleichen kann deshalb an einer optimalen Stelle stattfinden.
  • Figurenliste
    • 1 ist eine schematische Grundrissansicht eines Motorraums eines Kraftfahrzeugs und veranschaulicht eine Anordnungsstruktur für einen Klimaanlagenprozessor gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
    • 2 ist eine schematische Seitenansicht eines Motorraums eines Kraftfahrzeugs zum Veranschaulichen einer Anordnung für ein Klimaanlagenkompressor gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
    • 3 ist eine Teil-Rückansicht zum Veranschaulichen einer Lagerungsstruktur für den Klimaanlagenkompressor.
    • 4 ist eine perspektivische Teilansicht eines Lagerabschnitts für den Klimaanlagenkompressor.
    • 5 ist eine Teil-Grundrissansicht eines Layout-Beispiels verschiedener Einrichtungen innerhalb eines Motorraums eines herkömmlichen Fahrzeugs.
    • 6 ist eine Teil-Seitenansicht zum Veranschaulichen eines Layout-Beispiels verschiedener Geräte innerhalb eines Motorraums eines herkömmlichen Kraftfahrzeugs.
  • Ausführungsbeispiele zum Ausführen der Erfindung
  • Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben. Außerdem sei angemerkt, dass Begriffe der Richtungen (rechts, links, vorne und hinten) in der Beschreibung die Richtungen nach rechts, nach links, nach vorn und nach hinten eines Fahrzeugs in einem Zustand angeben, wie er in den Zeichnungen dargestellt ist, oder in einem Normalzustand.
  • [Ausführungsbeispiel]
  • Die vorliegende Erfindung wird angewendet bei einem elektrischen Hybridfahrzeug (HEV = hybrid electric vehicle), welches von einem seriellen System Gebrauch macht. Wie in 1 dargestellt ist, sind eine (Verbrennungs-)Maschine 2 und ein Stromgenerator 3 in Reihe angeordnet und miteinander gekoppelt in Fahrzeug-Breitenrichtung innerhalb eines Motorraums 1 eines Fahrzeugs, welches von einem Serien- oder Reihensystem Gebrauch macht.
  • Genauer gesagt, ist die Maschine 2 auf der rechten Seite (links in 1) des Kraftfahrzeugs bezüglich einer Fahrzeuglängsmittellinie CL angeordnet. Der Stromgenerator 3 ist dazu auf der linken Seite in Reihe angeordnet. Ein Auspuffrohr 4 ist mit der Vorderseite der Maschine 2 (der unteren Seite in 1) verbunden, um sich ausgehend von der Maschine 2 weg zu erstrecken. Ein Gebläse 5, welches die Maschine 2 kühlt, und ein Wechselrichter 11 sind vor dem Stromgenerator 3 in Richtung der linken Seite angeordnet, um nicht durch die von dem Auspuffrohr 4 abgestrahlte Hitze beeinträchtigt zu werden.
  • Ein das Fahrzeug antreibender Antriebsmotor 7 und ein die von dem Antriebsmotor 7 erzeugte Antriebskraft verstärkendes Getriebe 6, das die Antriebskraft auf eine Antriebswelle (Achse) überträgt, sind in Reihe angeordnet und miteinander in Fahrzeug-Breitenrichtung auf der Rückseite der Maschine 2 und des Stromgenerators 3 (einer Oberseite in 1) innerhalb des Motorraums 1 angeordnet. Insbesondere befindet sich das Getriebe 6 hinter der Maschine 2 auf der rechten Seite bezüglich der Fahrzeuglängsmittellinie CL, und der Antriebsmotor 7 befindet sich auf der linken Seite des Getriebes. Eine die Maschine 2 mit dem Stromgenerator 3 verbindende Kopplungsebene und eine das Getriebe 6 und den Antriebsmotor 7 verbindende Kopplungsebene befindet sich in einer koplanaren Beziehung zueinander, was die Genauigkeit der Zerspanungs- oder Positionierarbeiten verbessert.
  • Eine Bremsen-Vakuumpumpe 8 befindet sich auf der rechten Seite des Fahrzeugs in Bezug auf das Getriebe 6 und auf der rechten Seite der Maschine 2. Ein Bremsflüssigkeits-Druckerzeugungsgerät 10 zum Bremsen, zum Beispiel ein Hauptbremszylinder oder ein Bremskraftverstärker, befindet sich an einem Armaturenbrett 19 hinter der Bremsen-Vakuumpumpe 8.
  • Da das elektrische Hybridfahrzeug manchmal mit angehaltener Maschine 2 fährt, kann der Ansaugunterdruck der Maschine 2 nicht als Hilfskraft zum Betätigen der Bremse verwendet oder genutzt werden. Diese Hilfskraft muss durch die Bremsen-Vakuumpumpe 8 bereitgestellt werden, welche einen Unterdruck erzeugt. Bei der vorliegenden Ausführungsform befindet sich die Bremsen-Vakuumpumpe 8 an einer Stelle, an der sich früher eine Lichtmaschine, die in elektrischen Hybridfahrzeugen überflüssig ist, befunden hat (rechts hinter der Maschine 2). Da die Lage der Bremsen-Vakuumpumpe 8 sich in der Nähe des Bremshauptzylinders 10 befindet, lässt sich eine nicht dargestellte Bremsleitung, welche die Bremsen-Vakuumpumpe 8 und den Hauptbremszylinder 10 verbindet, verkürzen.
  • Weiterhin befindet sich der Wechselrichter 11, der elektrische Leistung zwischen jedem Motor (dem Stromgenerator 3 und dem Antriebsmotor 7) und einer Batterie gleichrichtet, auf der rechten Seite in Bezug auf die Fahrzeuglängsmittellinie CL und oberhalb des Stromgenerators 3 und des Antriebsmotors 7 innerhalb des Motorraums 1. In 2 bezeichnet Bezugszeichen Cc ein Kurbelzentrum (ein Zentrum einer Kurbelwelle) der Maschine 2, Bezugszeichen Tc bezeichnet ein Zentrum einer Ausgangswelle des Getriebes 6, und das Bezugszeichen Mc bezeichnet ein Zentrum der Drehwelle des Antriebsmotors 7.
  • Bei der vorliegenden Ausführungsform sind die Maschine 2 und der Stromgenerator 3, außerdem das Getriebe 6 und der Antriebsmotor 7, die jeweils in Reihe oder Serie in Breitenrichtung des Fahrzeugs angeordnet sind, als eine Einheit zusammengesetzt, die elastisch von einem Paar rechter und linker, auf der Schürzenseite befindlicher Elemente 12 über Maschinenlager S1 und S2 auf der rechten und der linken Seite gelagert ist, und außerdem von einem (nicht gezeigten) Aufhängungselement über ein Maschinenlager S3 an einer Stelle am hinteren Ende in der Fahrzeugmitte elastisch gelagert ist.
  • Bei der vorliegenden Ausführungsform ist außerdem ein Klimaanlagenkompressor 13 an einem Seitenbereich des Antriebsmotors 7 angeordnet und fixiert. In dem elektrischen Hybridfahrzeug dieser Ausführungsform dient die Maschine 2 nicht zum Antreiben des Fahrzeugs, sondern lediglich zum Antreiben des Stromgenerators 3, damit dieser elektrische Energie erzeugt. Damit lässt sich die Maschine 2 kleiner bauen als bei einem herkömmlichen Fahrzeug, welches ausschließlich mit der Maschinenleistung als Antriebskraft fährt, demzufolge die Maschine so ausgelegt werden kann, dass sie sich auf der rechten Fahrzeugseite befindet. Damit kann die Maschine 2 auf der rechten Seite bezüglich des Stromgenerators 3 und des Antriebsmotors 7 angeordnet werden. Im Ergebnis lässt sich ein Platz schaffen zwischen dem Stromgenerator 3 oder dem Antriebsmotor 7 einerseits und dem auf der Seite des Radkastens befindlichen Element 12 auf der linken Seite des Stromgenerators 3 oder des Antriebsmotors 7 (dies ist eine Seite, auf der sich die Maschine 2 nicht befindet), wie in 1 gezeigt ist. Bei der vorliegenden Ausführungsform ist der Klimaanlagenkompressor 13 an dem Seitenbereich des Antriebsmotors 7 unter Nutzung des erwähnten Raums angeordnet und fixiert. Da außerdem das elektrische Hybridfahrzeug in einigen Fällen bei angehaltener Maschine 2 fährt, benötigt der Klimaanlagenkompressor 13 einen elektrischen Antrieb und nicht einen durch die Verbrennungsmaschine gebildeten Antrieb. Folglich ist in den Klimaanlagenkompressor 13 ein nicht dargestellter Elektromotor als Antriebsquelle eingebaut. Ein Elektromotorabschnitt 13A und ein Kompressorabschnitt 13B sind gemäß 4 zusammengekoppelt, um den Klimaanlagenkompressor 13 zu bilden.
  • Der Stromgenerator 3 und der Antriebsmotor 7, die in Richtung der Fahrzeuglängsmittellinie CL auf der linken Seite des Fahrzeugs parallel zueinander angeordnet sind, werden von getrennten Motorgehäusen 3A bzw. 7A aufgenommen. Bei dieser Ausführungsform ist der Klimaanlagenkompressor 13 an einem Seitenbereich (einem linken Stirnbereich) des Motorgehäuses 7A fixiert, in welchem der Antriebsmotor 7 aufgenommen ist. Wie in 2 gezeigt ist, ist das Motorgehäuse 7A, an welchem der Klimaanlagenkompressor 13 befestigt ist, an einer Stelle angeordnet, die hinter dem Motorgehäuse 3A, in welchem der Stromgenerator 3 aufgenommen ist, liegt und höher als das Motorgehäuse 3A gelegen ist.
  • In den 3 und 4 ist eine Lagerstruktur zum Lagern des Klimaanlagenkompressors 13 am Seitenbereich des Motorgehäuses 7A dargestellt. Der Klimaanlagenkompressor 13 ist mit seiner Längsrichtung zu der Fahrzeuglängsrichtung ausgerichtet. Sowohl am vorderen als auch am hinteren Teil eines Bodenbereichs des Klimaanlagenkompressors 13 ist eine tiefgelegene Lagerungsverdickung 13a ausgebildet, die sich in Breitenrichtung des Fahrzeugs erstreckt. Eine mit Gewinde versehene Verdickung 7a ist an einer Stelle ausgebildet, die den jeweiligen Verdickungen 13a im unteren Bereich der Seite des Motorgehäuses 7A entspricht (dem linken Stirnbereich). Der Klimaanlagenkompressor 13 ist an dem Motorgehäuse 7A an dessen Bodenbereich gelagert, indem von einer Seite her ein langer Bolzen 16 durch jede der Verdickungen 13a im Bodenbereich eingeführt und in die jeweilige Verdickung 7a des Motorgehäuses 7A eingeschraubt ist.
  • Wie außerdem in 4 gezeigt ist, ist an einer seitlichen Stirnfläche (dem linken Endbereich) des Motorgehäuses 7A mit einem Bolzen 14 ein seitlicher T-förmiger Träger 15 angebracht. Ein Träger 13b ist derart vorgesehen, dass er vom oberen Teil des Klimaanlagenkompressors 13 einstückig nach oben ragt. Der Klimaanlagenkompressor 13 ist an der seitlichen Stirnfläche des Motorgehäuses 7A in dessen oberem Bereich dadurch gelagert, dass von der Seite her durch die Verdickung 3b im oberen Bereich des Klimaanlagenkompressors 13 ein Bolzen 17 eingesetzt und in ein Gewindeloch des Trägers 15 eingeschraubt ist.
  • Da die Lagerbolzen 16 und 14 des Klimaanlagenkompressors 13 beide von der Seite (der linken Seite) des Fahrzeugs her angezogen werden und die Verdickungen 13a und der Träger 13b relativ hoch (lang) ausgebildet sind, so dass sie von der linken Seite des Klimaanlagenkompressors 13 her erreichbar sind, lässt sich der Klimaanlagenkompressor 13 leicht an dem Motorgehäuse 7A befestigen und von diesem lösen.
  • Wie oben beschrieben, ist bei der vorliegenden Ausführungsform der Klimaanlagenkompressor 13 im Seitenbereich des Antriebsmotors 7 angeordnet und fixiert. Dementsprechend lässt sich die Lagerfläche für den Klimaanlagenkompressor 13 in einfacher Weise bereitstellen, und der Klimaanlagenkompressor 13 kann sinnvoll innerhalb des Motorraums 1 untergebracht werden.
  • Da außerdem der Klimaanlagenkompressor 13 Vibrationen erzeugt, muss er an der Fahrzeugkarosserie bei einer herkömmlichen Anordnung über ein elastisches Element gelagert werden. Da bei der vorliegenden Ausführungsform jedoch der Klimaanlagenkompressor 13 an einem Seitenbereich des Antriebsmotors 7 befestigt ist, der seinerseits elastisch zusammen mit der Maschine 2, dem Stromgenerator 3 und dem Getriebe 6 über die Maschinenlager S1 bis S3 elastisch gelagert ist, wird das exklusiv für den Klimaanlagenkompressor 13 verwendete elastische Lagerelement überflüssig, so dass die Anzahl von Komponenten reduziert werden kann, während dennoch Vibrationen des Klimaanlagenkompressors 13 an einer Übertragung auf andere Bauteile gehindert werden.
  • Bei der vorliegenden Ausführungsform sind der Stromgenerator 3 und der Antriebsmotor 7 außerdem parallel zueinander in Fahrzeuglängsrichtung angeordnet. Damit lässt sich die seitliche Bemessung des Aggregats einschließlich der Motoren verkürzen, und ein Raum zur Unterbringung des Klimaanlagenkompressors 13 lässt sich ohne weiteres innerhalb des Motorraums 1 schaffen. Da ferner der Klimaanlagenkompressor 13 nur an dem Seitenbereich des Motorgehäuses 7A fixiert ist, in welchem der Antriebsmotor 7 untergebracht ist, lässt sich eine hohe Oberflächengleichmäßigkeit oder -genauigkeit für die Lagerfläche gewährleisten (der Seitenfläche des Motorgehäuses 7A), verglichen mit einer Lagerfläche, die zwei Bauteile überquerend gebildet wird (nämlich die Motorgehäuse 3A und 7A). Folglich lässt sich der Vibrationen erzeugende Klimaanlagenkompressor 13 mit hoher Festigkeit montieren.
  • Da bei der vorliegenden Ausführungsform das eine der Motorgehäuse, nämlich das Motorgehäuse 7A, an dem der Klimaanlagenkompressor 13 fixiert ist, sich an einer Stelle hinter dem anderen Motorgehäuse 3A befindet und höher als dieses gelegen ist, kann der Klimaanlagenkompressor 13 an einer Stelle liegen, die mit nur geringer Wahrscheinlichkeit durch einen Aufprall beschädigt wird, der auf die Fahrzeugkarosserie von der Front her einwirkt. Der Klimaanlagenkompressor 13 lässt sich daher effektiv gegen Aufprall schützen. Da ferner der Klimaanlagenkompressor 13 an einer höher gelegenen Stelle untergebracht werden kann, wird verhindert, dass Kies (Steine oder dergleichen) oder Wasser, die durch das laufende Fahrzeug hochgespritzt werden, den Klimaanlagenkompressor 13 erreichen, was die Haltbarkeit des Kompressors 13 verbessert.
  • Bei der vorliegenden Ausführungsform ist der Klimaanlagenkompressor 13 nicht an dem Seitenbereich des Motorgehäuses 3A des Stromgenerators 3 fixiert, welcher mit der Maschine 2 gekoppelt ist, sondern ist an dem Motorgehäuse 7A des Antriebsmotors 7 fixiert, der sich hinter dem Stromgenerator 3 befindet. Folglich befindet sich die Antriebswelle unterhalb des Klimaanlagenkompressors 13 und schützt damit den unteren Bereich des Kompressors 13 gegen Beschädigungen. Weil ferner der Klimaanlagenkompressor 13 die Stellen für die Maschinenlager S1 bis S3 keinen Beschränkungen unterwirft (insbesondere das Maschinenlager S1), die zum Lagern der Maschine oder dergleichen an der Fahrzeugkarosserie notwendig sind, können die Maschinenlager S1 bis S3 an optimalen Stellen liegen.
  • Bei der beschriebenen Ausführungsform ist zwar der Klimaanlagenkompressor 13 am Seitenbereich des Antriebsmotors 7 angeordnet und fixiert, dennoch lassen sich ähnliche oder gleiche Vorteile wie die oben erläuterten dadurch erzielen, dass man den Klimaanlagenkompressor 13 an dem Seitenbereich des Stromgenerators 3 anordnet und fixiert.
  • Weiterhin sei angemerkt, dass die vorliegende Erfindung nicht auf die obige Ausführungsform beschränkt ist, sondern dass sie weiterhin Änderungen und Abwandlungen umfasst, die in den durch die beigefügten Ansprüche definierten Schutzumfang fallen.

Claims (4)

  1. Anordnungsstruktur eines Klimaanlagenkompressors (13) in einem elektrischen Hybridfahrzeug, in welchem eine Maschine (2), ein Stromgenerator (3), ein Antriebsmotor (7) und ein Klimaanlagenkompressor (13) innerhalb eines Motorraums (1) untergebracht sind, wobei die Maschine (2) und der Stromgenerator (3) in Reihe angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Klimaanlagenkompressor (13) an einem Seitenbereich des Stromgenerators (3) oder des Antriebsmotors (7) bezüglich der Fahrzeuglängsrichtung angeordnet ist, wobei der Stromgenerator (3) und der Antriebsmotor (7) parallel zueinander in Fahrzeuglängsrichtung angeordnet und in getrennten Motorgehäusen (3A, 7A) untergebracht sind, während der Klimaanlagenkompressor (13) an einem Seitenbereich eines der Motorgehäuse (3A, 7A) fixiert ist.
  2. Anordnungsstruktur eines Klimaanlagenkompressors (13) in einem Hybridfahrzeug nach Anspruch 1, bei der das eine (7A) von den Motorgehäusen (3A, 7A), an welchem der Klimaanlagenkompressor (13) fixiert ist, an einer Stelle angeordnet ist, die sich hinter dem anderen (3A) der Motorgehäuse befindet und höher als dieses gelegen ist.
  3. Anordnungsstruktur eines Klimaanlagenkompressors (13) in einem Hybridfahrzeug nach Anspruch 1, bei der der Klimaanlagenkompressor (13) an einem Seitenbereich des Motorgehäuses (7A) fixiert ist, in welchem der Antriebsmotor (7) aufgenommen ist.
  4. Anordnungsstruktur eines Klimaanlagenkompressors (13) in einem Hybridfahrzeug nach Anspruch 1, bei der eine die Maschine (2) und den Stromgenerator (3) verbindende Kopplungsebene und eine den Antriebsmotor (7) und ein dessen Antriebskraft übertragendes Getriebe (6) verbindende Kopplungsebene koplanar zueinander gelegen sind.
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