JP2008120186A - ハイブリッド車両およびモータ走行可能範囲表示方法 - Google Patents

ハイブリッド車両およびモータ走行可能範囲表示方法 Download PDF

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Abstract

【課題】モータ走行を継続することができるより範囲をより適正に運転者に表示し、モータ走行が指示されてモータ走行しているときに内燃機関が予期せず始動されることによる運転者への違和感を低減する。
【解決手段】EVスイッチがオンのときには、バッテリの残容量SOCと単位時間走行パワーPtとに基づく第1のモータ走行継続時間T1を計算し(S110)、浄化装置の触媒が機能可能な下限温度θrefに至るまでの時間としての第2のモータ走行継続時間T2を計算し(S120)、これらのうち小さい方を運転者に視認可能に表示する(S130,S140)。これにより、単にバッテリの残容量SOCに基づく時間を表示するものに比して、モータ走行を継続することができる範囲をより適正に運転者に表示し、エンジンが予期せず始動されることによる運転者への違和感を低減する。
【選択図】図2

Description

本発明は、ハイブリッド車両およびモータ走行可能範囲表示方法に関し、詳しくは、モータ走行を継続することができる範囲を運転者に視認可能に表示するハイブリッド車両およびモータ走行可能範囲表示方法に関する。
従来、この種のハイブリッド車両としては、エンジンからの動力により発電してバッテリを充電すると共にバッテリからの電力を用いてモータから走行用の動力を出力するハイブリッド車両であって、車両の走行可能時間や走行可能距離を運転者に表示するものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。この車両では、バッテリの残容量に基づく放電可能電力量と燃料の残量に基づく発電可能電力量との和からなる全電力量を、過去の所定期間における単位時間当たり又は単位走行距離当たりの消費電力で除することにより、走行可能時間や走行可能距離を計算して表示している。
特許第3614341号公報
しかしながら、上述のハイブリッド車両は、エンジンの間欠運転を伴って走行可能な範囲を表示するもののエンジンを運転停止した状態でのモータ走行を継続することができる範囲を表示するものではない。モータ走行を継続することができる範囲を表示する手法としては、バッテリの残容量に応じた範囲を表示するものが考えられるが、モータ走行中にエンジンを始動する条件としてはエンジンを熱源として利用する必要が生じた条件など種々のものがある。また、モータ走行を指示するスイッチを備えるハイブリッド車両では、運転者の指示によるモータ走行中にバッテリの残容量に応じて表示された範囲よりも早くエンジンが始動されると、運転者に違和感を与える場合がある。
本発明のハイブリッド車両およびモータ走行可能範囲表示方法は、モータ走行を継続することができる範囲をより適正に運転者に表示することを目的の一つとする。また、本発明のハイブリッド車両およびモータ走行可能範囲表示方法は、モータ走行が指示されてモータ走行しているときに内燃機関が予期せず始動されることによる運転者への違和感を低減することを目的の一つとする。
本発明のハイブリッド車両およびモータ走行可能範囲表示方法は、上述の目的の少なくとも一部を達成するために以下の手段を採った。
本発明のハイブリッド車両は、
排気を浄化するための排気浄化用触媒を有する排気浄化装置が取り付けられた内燃機関からの動力と電動機からの動力により走行可能なハイブリッド車両であって、
前記電動機と電力のやり取りを行なう蓄電手段と、
前記内燃機関の運転を停止した状態で前記電動機からの動力だけで走行するモータ走行を指示するモータ走行指示スイッチと、
前記モータ走行指示スイッチにより前記モータ走行が指示されているとき、前記モータ走行時における少なくとも前記蓄電手段の状態を含む車両の走行状態に基づいて前記モータ走行を継続することができる第1のモータ走行継続範囲と前記排気浄化用触媒の状態に基づいて前記モータ走行を継続することができる第2のモータ走行継続範囲とのうち前記モータ走行の継続が厳しい方の範囲を運転者に視認可能に表示するモータ走行継続範囲表示手段と、
を備えることを要旨とする。
この本発明のハイブリッド車両では、内燃機関の運転を停止した状態で電動機からの動力だけで走行するモータ走行を指示するモータ走行指示スイッチによりモータ走行が指示されているときに、モータ走行時における少なくとも蓄電手段の状態を含む車両の走行状態に基づいてモータ走行を継続することができる第1のモータ走行継続範囲と内燃機関に取り付けられた排気浄化装置が有する排気を浄化する排気浄化用触媒の状態に基づいてモータ走行を継続することができる第2のモータ走行継続範囲とのうちモータ走行の継続が厳しい方の範囲を運転者に視認可能に表示する。したがって、第1のモータ走行継続範囲と第2のモータ走行継続範囲とのうちモータ走行の継続が厳しい方の範囲を表示するから、モータ走行を継続することができる範囲をより適正に運転者に表示することができる。この結果、モータ走行が指示されてモータ走行しているときに内燃機関が予期せず始動されることによる運転者への違和感を低減することができる。
こうした本発明のハイブリッド車両において、前記第1のモータ走行継続範囲および前記第2のモータ走行継続範囲は、前記モータ走行を継続可能な時間または前記モータ走行を継続可能な走行距離であるものとすることもできる。こうすれば、モータ走行を継続可能な時間や走行距離を運転者に表示することができる。
さらに、本発明のハイブリッド車両において、前記第1のモータ走行継続範囲は、前記蓄電手段から放電可能な電力量と運転者の運転状態に基づく車両の走行状態による単位時間あたり又は単位距離あたりの走行パワーとに基づいて計算される範囲であり、前記第2のモータ走行継続範囲は、前記排気浄化用触媒が機能可能な下限近傍の温度に至るまでの時間に基づいて計算される範囲であるものとすることもできる。こうすれば、第1および第2のモータ走行継続範囲をより適正に計算することができる。
本発明のモータ走行可能範囲表示方法は、
排気を浄化するための排気浄化用触媒を有する排気浄化装置が取り付けられ走行用の動力を出力可能な内燃機関と、走行用の動力を出力可能な電動機と、前記電動機と電力のやり取りを行なう蓄電手段と、前記内燃機関の運転を停止した状態で前記電動機からの動力だけで走行するモータ走行を指示するモータ走行指示スイッチと、を備えるハイブリッド車両において前記モータ走行を継続可能な範囲を運転者に視認可能に表示するモータ走行可能範囲表示方法であって、
前記モータ走行指示スイッチにより前記モータ走行が指示されているときに、前記モータ走行時における少なくとも前記蓄電手段の状態を含む車両の走行状態に基づいて前記モータ走行を継続することができる第1のモータ走行継続範囲と前記排気浄化用触媒の状態に基づいて前記モータ走行を継続することができる第2のモータ走行継続範囲とのうち前記モータ走行の継続が厳しい方の範囲を表示する、
ことを特徴とする。
この本発明のモータ走行可能範囲表示方法では、内燃機関の運転を停止した状態で電動機からの動力だけで走行するモータ走行を指示するモータ走行指示スイッチによりモータ走行が指示されているときに、モータ走行時における少なくとも蓄電手段の状態を含む車両の走行状態に基づいてモータ走行を継続することができる第1のモータ走行継続範囲と内燃機関に取り付けられた排気浄化装置が有する排気を浄化する排気浄化用触媒の状態に基づいてモータ走行を継続することができる第2のモータ走行継続範囲とのうちモータ走行の継続が厳しい方の範囲を運転者に視認可能に表示する。したがって、第1のモータ走行継続範囲と第2のモータ走行継続範囲とのうちモータ走行の継続が厳しい方の範囲を表示するから、モータ走行を継続することができる範囲をより適正に運転者に表示することができる。この結果、モータ走行が指示されてモータ走行しているときに内燃機関が予期せず始動されることによる運転者への違和感を低減することができる。
次に、本発明を実施するための最良の形態を実施例を用いて説明する。
図1は、本発明の一実施例としてのハイブリッド自動車20の構成の概略を示す構成図である。実施例のハイブリッド自動車20は、図示するように、ガソリンまたは軽油などの炭化水素系の燃料により動力を出力する内燃機関として構成され排気系に一酸化炭素(CO)や炭化水素(HC),窒素酸化物(NOx)などの有害成分を浄化する触媒(例えば、三元触媒など)を有する浄化装置28が取り付けられたエンジン22と、エンジン22のクランクシャフト26と駆動輪36a,36bにデファレンシャルギヤ34を介して接続された駆動軸32とにそれぞれ接続されたキャリアとリングギヤとを含む3つの回転要素による差動作用を行なうプラネタリギヤ30と、プラネタリギヤ30の残りの回転要素としてのサンギヤに回転子が接続された同期発電電動機として構成されるモータMG1と、駆動軸32に回転子が接続された同期発電電動機として構成されるモータMG2と、インバータ41,42を介してモータMG1,MG2に接続されたバッテリ46と、車両全体をコントロールするハイブリッド用電子制御ユニット50とを備える。
エンジン22は、浄化装置28の触媒の温度を検出する触媒温度センサ29からの触媒床温θcatなどのエンジン22の運転制御に必要な信号を入力するエンジン用電子制御ユニット(以下、エンジンECUという)24により燃料噴射制御や点火制御などを受けている。モータMG1,MG2は、各モータの回転子の回転位置を検出する図示しない回転位置検出センサからの信号などの駆動制御に必要な信号を入力するモータ用電子制御ユニット(以下、モータECUという)44によるインバータ41,42のスイッチング制御によって駆動する。バッテリ46は、バッテリ46からの電力ラインに取り付けられた図示しない電流センサからの充放電電流などの管理に必要な信号を入力すると共に充放電電流の積算値に基づいて残容量SOCを演算するバッテリ用電子制御ユニット(以下、バッテリECUという)48により管理されている。
ハイブリッド用電子制御ユニット50は、CPU52を中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、CPU52の他に処理プログラムを記憶するROM54と、データを一時的に記憶するRAM56と、図示しない入出力ポートおよび通信ポートとを備える。ハイブリッド用電子制御ユニット50には、イグニッションスイッチ60からのイグニッション信号,シフトレバー61の操作位置を検出するシフトポジションセンサ62からのシフトポジションSP,アクセルペダル63の踏み込み量を検出するアクセルペダルポジションセンサ64からのアクセル開度Acc,ブレーキペダル65の踏み込み量を検出するブレーキペダルポジションセンサ66からのブレーキペダルポジションBP,車速センサ67からの車速V,車両周辺の温度を検出する外気温センサ68からの外気温θout,エンジン22の運転を停止した状態でモータMG2からの動力のみによりモータ走行するよう指示するEVスイッチ69からのオンオフ信号などが入力ポートを介して入力されている。ハイブリッド用電子制御ユニット50からは、モータ走行を継続可能な残り時間を表示する運転席前方に取り付けられたインジケータ72への表示信号などが出力ポートを介して出力されている。ハイブリッド用電子制御ユニット50は、前述したように、エンジンECU24やモータECU40,バッテリECU52と通信ポートを介して接続されており、エンジンECU24やモータECU40,バッテリECU52と各種制御信号やデータのやりとりを行なっている。
こうして構成された実施例のハイブリッド自動車20は、運転者によるアクセルペダル83の踏み込み量に対応するアクセル開度Accと車速Vとに基づいて駆動軸32に出力すべき要求トルクを計算し、この要求トルクに対応する要求動力が駆動軸32に出力されるように、エンジン22とモータMG1とモータMG2とが運転制御される。エンジン22とモータMG1とモータMG2の運転制御としては、要求動力に見合う動力がエンジン22から出力されるようにエンジン22を運転制御すると共にエンジン22から出力される動力のすべてがプラネタリギヤ30とモータMG1とモータMG2とによってトルク変換されて駆動軸32に出力されるようモータMG1およびモータMG2を駆動制御するトルク変換運転モードや要求動力とバッテリ46の充放電に必要な電力との和に見合う動力がエンジン22から出力されるようにエンジン22を運転制御すると共にバッテリ46の充放電を伴ってエンジン22から出力される動力の全部またはその一部がプラネタリギヤ30とモータMG1とモータMG2とによるトルク変換を伴って要求動力が駆動軸32に出力されるようモータMG1およびモータMG2を駆動制御する充放電運転モード、エンジン22の運転を停止してモータMG2からの要求動力に見合う動力を駆動軸32に出力するよう運転制御するモータ運転モードなどがある。なお、上述したEVスイッチ89がオンのときにはバッテリ46の残容量SOCや浄化装置28の触媒床温θcatなどに許容される範囲内でモータ運転モードが選択され、オフのときには他の運転モードのうち状況に応じてエネルギ効率のよい運転モードが選択される。
次に、こうして構成された実施例のハイブリッド自動車20の動作、特にモータ運転モードでの走行(モータ走行)を継続することができる時間を表示する際の動作について説明する。図2は、ハイブリッド用電子制御ユニット50により実行される表示制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。このルーチンは、EVスイッチ69がオンの状態でモータ運転モードが選択されているときに所定時間毎(例えば数百msec毎)に繰り返し実行される。
表示制御ルーチンが実行されると、ハイブリッド用電子制御ユニット50のCPU52は、まず、車速センサ67からの車速Vや外気温センサ68からの外気温θout,浄化装置28の触媒床温θcat,バッテリ46の残容量SOCなど制御に必要なデータを入力する処理を実行する(ステップS100)。ここで、浄化装置28の触媒床温θcatは触媒温度センサ29により検出されたものをエンジンECU24から、バッテリ46の残容量SOCは電流センサにより検出された充放電電流の積算値に基づいて演算されたものをバッテリECU48からそれぞれ通信により入力するものとした。
続いて、入力したバッテリ46の残容量SOCに基づく第1のモータ走行継続時間T1を計算する(ステップS110)。この計算処理では、モータ走行するのに必要な単位時間あたりの消費電力である単位時間走行パワーPtを入力し(ステップS112)、バッテリ46の残容量SOCからエンジン22を始動するのに十分な残容量SOC(例えば、5%や10%など)である所定量Srefを減じたものとバッテリ46の定格値としての総電力量Pfullとの積を入力した単位時間走行パワーPtで除することにより第1のモータ走行継続時間T1を計算する(ステップS114)。ここで、単位時間走行パワーPtは、実施例では、モータ走行したときに単位時間(例えば、1秒など)あたりに平均して消費される電力としてモータ走行する毎にバッテリ46の残容量SOCに基づいて再計算される値を用いるものとした。
次に、浄化装置28の触媒の機能に基づく第2のモータ走行継続時間T2を計算する(ステップS120)。この計算処理では、入力した車速Vと外気温θoutとに基づいてエンジン22の運転を停止しているときに浄化装置28での触媒の温度が単位時間あたりに低下する温度である単位時間触媒低下温度θtを設定し(ステップS122)、入力した浄化装置28の触媒床温θcatから触媒が機能可能な下限温度である所定温度θref(例えば、400℃や450℃など)を減じたものを設定した単位時間触媒低下温度θtで除することにより第2のモータ走行継続時間T2を計算する(ステップS124)。ここで、単位時間触媒低下温度θtは、実施例では、車速Vと外気温θoutと単位時間触媒低下温度θtとの関係を予め実験などにより求めて単位時間触媒低下温度設定用マップとしてROM54に記憶しておき、車速Vと外気温θoutとが与えられると記憶したマップから対応する単位時間触媒低下温度θtを導出して設定するものとした。図3に単位時間触媒低下温度設定用マップの一例を示す。図示するように、単位時間触媒低下温度θtは、車速Vが大きいほど大きくなる傾向に、且つ、外気温θoutが低いほど大きくなる傾向に定められている。これは、車速Vが大きいほど、更に、外気温θoutが低いほど浄化装置28での触媒の放熱量が大きくなることに基づく。
そして、計算した第1のモータ走行継続時間T1と第2のモータ走行継続時間とのうち小さい方をモータ走行継続時間Tmtとして設定し(ステップS130)、設定したモータ走行継続時間Tmtをインジケータ72に表示して(ステップS140)、本ルーチンを終了する。ここで、小さい方を表示するのは、EVスイッチ69がオンの状態でモータ走行しているときに、例えばバッテリ46の残容量SOCに基づく時間の表示中にこの時間よりも始動条件としては厳しい浄化装置28の触媒の機能に基づく時間に応じてエンジン22が始動されるなど、インジケータ72に表示されている時間よりも早くエンジン22が始動されると運転者に違和感を与える場合があるため、モータ走行の継続が厳しい方の範囲を表示するのがより適正であり、運転者への違和感を低減することができるからである。
以上説明した実施例のハイブリッド自動車20によれば、EVスイッチ69がオンのときにはバッテリ46の残容量SOCと単位時間走行パワーPtとに基づく第1のモータ走行継続時間T1と浄化装置28の触媒が機能可能な下限温度θrefに至るまでの時間としての第2のモータ走行継続時間T2とのうち小さい方を運転者に視認可能に表示するから、単にバッテリ46の残容量SOCに基づく時間を表示するものに比して、モータ走行を継続することができる範囲をより適正に運転者に表示することができる。この結果、EVスイッチ69がオンの状態でモータ走行しているときにエンジン22が予期せず始動されることによる運転者への違和感を低減することができる。
実施例のハイブリッド自動車20では、バッテリ46の残容量SOCに基づく第1のモータ走行継続時間T1と浄化装置28の触媒の機能に基づく第2のモータ走行継続時間T2とのうち小さい方、即ち、小さい方の走行継続時間を表示するものとしたが、バッテリ46の残容量SOCに基づく第1のモータ走行継続距離D1と浄化装置28の触媒の機能に基づく第2のモータ走行継続距離D2とのうち小さい方、即ち、小さい方の走行継続距離を表示するものとしてもよい。この場合、第1のモータ走行継続時間T1の計算における単位時間走行パワーPtに代えてモータ走行するのに必要な単位距離あたりの消費電力である単位距離走行パワーPdを用いて第1のモータ走行継続距離D1を計算し、第2のモータ走行継続時間T2にモータ走行したときの平均車速を乗じることにより第2のモータ走行継続距離D2を計算し、これらのうち小さい方の走行継続距離を表示するものとすればよい。
実施例のハイブリッド自動車20では、浄化装置28の触媒が機能可能な下限温度である所定温度θrefを用いて第2のモータ走行継続時間T2を計算するものとしたが、浄化装置28の触媒が機能可能な下限温度より若干高い温度としての所定温度θrefを用いて第2のモータ走行継続時間T2を計算するものとしてもよい。
実施例のハイブリッド自動車20では、浄化装置28の触媒の触媒床温θcatを、触媒温度センサ29により検出するものとしたが、エンジン22を運転して走行しているときのエンジン22の回転数や吸入空気量,吸入空気温度などに基づく基本温度をモータ走行を開始してからの経過時間や車速V,外気温θoutなどを用いて補正することにより推定するものとしてもよい。
実施例のハイブリッド自動車20では、モータMG2の動力を駆動軸32に出力するものとしたが、図4の変形例のハイブリッド自動車20Bに例示するように、モータMG2の動力を駆動軸32が接続された車軸(駆動輪36a,36bが接続された車軸)とは異なる車軸(図4における車輪38a,38bに接続された車軸)に接続するものとしてもよい。
実施例のハイブリッド自動車20では、エンジン22の動力をプラネタリギヤ30を介して駆動輪36a,36bに接続された駆動軸32に出力するものとしたが、図5の変形例のハイブリッド自動車20Cに例示するように、エンジン22のクランクシャフト26に接続されたインナーロータ92と駆動輪36a,36bに動力を出力する駆動軸32に接続されたアウターロータ94とを有し、エンジン22の動力の一部を駆動軸32に伝達すると共に残余の動力を電力に変換する対ロータ電動機90を備えるものとしてもよい。
実施例では、ハイブリッド自動車20に適用して説明したが、列車などの自動車以外のハイブリッド車両に適用するものとしてもよいし、自動車や列車を含むハイブリッド車両においてモータ走行を継続可能な範囲を運転者に視認可能に表示するモータ走行可能範囲表示方法の形態としてもよい。
ここで、実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係について説明する。実施例では、エンジン22が「内燃機関」に相当し、触媒を有する浄化装置28が「排気浄化装置」に相当し、モータMG2が「電動機」に相当し、バッテリ46が「蓄電手段」に相当し、EVスイッチ69が「モータ走行指示スイッチ」に相当し、EVスイッチ69がオンのときにバッテリ46の残容量SOCからエンジン22を始動するのに十分な残容量SOCである所定量Srefを減じたものと単位時間走行パワーPtとに基づいて第1のモータ走行継続時間T1を計算すると共に浄化装置28の触媒が機能可能な下限温度である所定温度θrefを減じたものを車速Vと外気温θoutとに基づいて設定した単位時間触媒低下温度θtで除することにより第2のモータ走行継続時間T2を計算してこれらのうち小さい方をモータ走行継続時間Tmtとして設定してインジケータ72に表示する図2の表示制御ルーチンのステップS100〜S140の処理を実行するハイブリッド用電子制御ユニット50およびインジケータ72が「モータ走行継続範囲表示手段」に相当する。なお、実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係は、実施例が課題を解決するための手段の欄に記載した発明を実施するための最良の形態を具体的に説明するための一例であることから、実施例の要素をもって課題を解決するための手段の欄に記載した発明の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に記載した発明についての解釈はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、実施例は課題を解決するための手段の欄に記載した発明の具体的な一例に過ぎないものである。
以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
本発明は、ハイブリッド車両の製造産業などに利用可能である。
本発明の一実施例であるハイブリッド自動車20の構成の概略を示す構成図である。 実施例のハイブリッド用電子制御ユニット50により実行される表示制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。 単位時間触媒低下温度設定用マップの一例を示す説明図である。 変形例のハイブリッド自動車20Bの構成の概略を示す構成図である。 変形例のハイブリッド自動車20Cの構成の概略を示す構成図である。
符号の説明
20,20B,20C ハイブリッド自動車、22 エンジン、24 エンジン用電子制御ユニット(エンジンECU)、26 クランクシャフト、28 浄化装置、29 触媒温度センサ、30 プラネタリギヤ、32 駆動軸、34 デファレンシャルギヤ、36a,36b 駆動輪、38a,38b 車輪、41,42 インバータ、44 モータ用電子制御ユニット(モータECU)、46 バッテリ、48 バッテリ用電子制御ユニット(バッテリECU)、50 ハイブリッド用電子制御ユニット、52 CPU、54 ROM、56 RAM、60 イグニッションスイッチ、61 シフトレバー、62 シフトポジションセンサ、63 アクセルペダル、64 アクセルペダルポジションセンサ、65 ブレーキペダル、66 ブレーキペダルポジションセンサ、67 車速センサ、68 外気温センサ、69 EVスイッチ、72 インジケータ、90 対ロータ電動機、92 インナーロータ、94 アウターロータ、MG1,MG2 モータ。

Claims (4)

  1. 排気を浄化するための排気浄化用触媒を有する排気浄化装置が取り付けられた内燃機関からの動力と電動機からの動力により走行可能なハイブリッド車両であって、
    前記電動機と電力のやり取りを行なう蓄電手段と、
    前記内燃機関の運転を停止した状態で前記電動機からの動力だけで走行するモータ走行を指示するモータ走行指示スイッチと、
    前記モータ走行指示スイッチにより前記モータ走行が指示されているとき、前記モータ走行時における少なくとも前記蓄電手段の状態を含む車両の走行状態に基づいて前記モータ走行を継続することができる第1のモータ走行継続範囲と前記排気浄化用触媒の状態に基づいて前記モータ走行を継続することができる第2のモータ走行継続範囲とのうち前記モータ走行の継続が厳しい方の範囲を運転者に視認可能に表示するモータ走行継続範囲表示手段と、
    を備えるハイブリッド車両。
  2. 前記第1のモータ走行継続範囲および前記第2のモータ走行継続範囲は、前記モータ走行を継続可能な時間または前記モータ走行を継続可能な走行距離である請求項1記載のハイブリッド車両。
  3. 請求項1または2記載のハイブリッド車両であって、
    前記第1のモータ走行継続範囲は、前記蓄電手段から放電可能な電力量と運転者の運転状態に基づく車両の走行状態による単位時間あたり又は単位距離あたりの走行パワーとに基づいて計算される範囲であり、
    前記第2のモータ走行継続範囲は、前記排気浄化用触媒が機能可能な下限近傍の温度に至るまでの時間に基づいて計算される範囲である、
    ハイブリッド車両。
  4. 排気を浄化するための排気浄化用触媒を有する排気浄化装置が取り付けられ走行用の動力を出力可能な内燃機関と、走行用の動力を出力可能な電動機と、前記電動機と電力のやり取りを行なう蓄電手段と、前記内燃機関の運転を停止した状態で前記電動機からの動力だけで走行するモータ走行を指示するモータ走行指示スイッチと、を備えるハイブリッド車両において前記モータ走行を継続可能な範囲を運転者に視認可能に表示するモータ走行可能範囲表示方法であって、
    前記モータ走行指示スイッチにより前記モータ走行が指示されているときに、前記モータ走行時における少なくとも前記蓄電手段の状態を含む車両の走行状態に基づいて前記モータ走行を継続することができる第1のモータ走行継続範囲と前記排気浄化用触媒の状態に基づいて前記モータ走行を継続することができる第2のモータ走行継続範囲とのうち前記モータ走行の継続が厳しい方の範囲を表示する、
    ことを特徴とするモータ走行可能範囲表示方法。
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