JP2013147044A - 電動車両のバッテリ系要素配置構造 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】車両後部のリアルーム3に走行用バッテリ31と補機用バッテリ32,33を配置した。このFFプラグインハイブリッド車両のバッテリ系要素配置構造において、リアルーム3の車両前方側スペースに前記走行用バッテリ31を配置した。走行用バッテリ31よりも車両後方側スペースであって、走行用バッテリ31とは車両前後方向で重なる位置に補機用バッテリ32,33を配置した。
【選択図】図4
Description
この電動車両のバッテリ系要素配置構造において、
前記リアルームの車両前方側スペースに前記走行用バッテリを配置した。
前記走行用バッテリよりも車両後方側スペースであって、前記走行用バッテリとは車両前後方向で重なる位置に前記補機用バッテリを配置した。
このように、リアルームに走行用バッテリと共に配置される補機用バッテリを緩衝部材とすることで、走行用バッテリを後突衝撃から保護することができる。
実施例1のFFプラグインハイブリッド車両(電動車両の一例)のバッテリ冷却構造の構成を、「全体システム構成」、「バッテリ系要素の配置構成」、「バッテリ系要素の冷却構造」に分けて説明する。
図1は、実施例1のバッテリ冷却構造が適用されたFFプラグインハイブリッド車両を示す全体システム図である。以下、図1に基づいて、プラグインハイブリッド車両の全体システム構成を説明する。
ここで、「パワートレーン系要素」とは、電子制御系を含みパワートレーン系を構成する各構成要素のことをいう。「バッテリ系要素」とは、電子制御系を含みバッテリ系を構成する各構成要素のことをいう。
なお、リアルーム3は、荷物を収容可能なラッゲージルームであっても良い。
図2〜図4は、リアルーム内でのバッテリ系要素配置構造を示す背面図、平面図、側面図である。以下、図2〜図4に基づき、バッテリ系要素の配置構成を説明する。
なお、第1フレーム45は、方形状に組んだベースフレーム47に設けられる。そして、ベースフレーム47の車両後方位置の車幅方向フレーム部47aは、段差壁面30bの上面に沿って走行用バッテリ31と両補機用バッテリ32,33の車両前後方向の中間位置に配置される。
前記リアルーム3には、バッテリ系要素の冷却構造として、図2及び図3に示すように、バッテリ用空冷ファンユニット51と、コンバータ用空冷ファンユニット55,56と、充電器用空冷ファンユニット57と、バッテリ用排気ダクト58と、コンバータ用排気ダクト59,60と、充電器用排気ダクト61と、が設けられる。
実施例1のFFプラグインハイブリッド車両のバッテリ冷却構造における作用を、「走行用バッテリと補機用バッテリの配置作用」、「バッテリ系要素の冷却作用」に分けて説明する。
走行用バッテリ31と補機用バッテリ32,33をリアルーム3内に配置する場合、高圧バッテリである走行用バッテリ31の後突に対する保護対策が必要である。以下、これを反映する走行用バッテリ31と補機用バッテリ32,33の配置作用を説明する。
この構成により、後突時、車両前方側に押し込む衝撃力が作用して車体が変形すると、補機用バッテリ32,33が、後突による衝撃力を走行用バッテリ31よりも先に受けて衝撃エネルギーを吸収する。すなわち、補機用バッテリ32,33が、走行用バッテリ31を保護する緩衝部材になる。
したがって、後突に対する保護部材や緩衝部材を別途設けることなく、リアルーム3に走行用バッテリ31と共に配置される補機用バッテリ32,33を緩衝部材として利用することで、走行用バッテリ31が後突衝撃から保護される。
この構成により、後突時、補機用バッテリ32,33が車両前方側へ移動しても、段差壁面30bに当接して移動が阻止され、段差壁面30bに挟まれた補機用バッテリ32,33のみが変形したり損傷したりする。なお、段差壁面30bによる補機用バッテリ32,33の車両前方側への移動阻止機能は、段差壁面30bに沿って配置された車幅方向フレーム部47aによりさらに補強される。
したがって、後突時、段差壁面30bにより補機用バッテリ32,33が走行用バッテリ31に向かう車両前方移動を阻止することで、後突衝撃からの走行用バッテリ31の保護性能が向上される。
この構成により、走行用バッテリ31と補機用バッテリ32,33の充放電を管理する電装部品を走行用バッテリ31の前後位置に平面的に配置する場合、リアルーム3の設計において電装部品が占有するスペース分を確保する必要となる。
これに対し、電装部品の立体的な配置により、リアルーム3に配置された走行用バッテリ31の車両上方スペースが有効に活用され、リアルーム3のコンパクト化が達成される。
この構成により、第1補機用バッテリ32と第2補機用バッテリ33による車幅方向の占有領域が拡大し、後突のうち、右側や左側に寄ったオフセット後突に対しても、2つの補機用バッテリ32,33が、走行用バッテリ31を保護する緩衝部材になる。
したがって、リアルーム3に車幅方向に並べて配置される2つの補機用バッテリ32,33を緩衝部材として利用することで、オフセット後突衝撃に対しても走行用バッテリ31が保護される。
走行用バッテリ31は、高温になるとバッテリ性能が低下することで、高いバッテリ性能を維持するために冷却することが必要である。以下、これを反映するバッテリ系要素の冷却作用を説明する。
さらに、走行用バッテリ31の上面スペースのうち、車幅方向の片側に寄った一端側上面スペースに冷却ファン52を配置した。この構成を採用したことで、図2及び図3に示すように、冷却ファン52が配置されない他端側上面スペースが空きスペースとして確保される。したがって、この空きスペースを、DC/DCコンバータ35等の電装部品の設置スペースとして利用可能である。
この結果、走行用バッテリ31の車両前後方向寸法の短縮化と上面スペースの有効活用を図りながら、リアルーム3に配置された走行用バッテリ31の冷却が達成される。
遠心ファンを配置する場合、一般的には、スクロールケーシングの吸込み口を車両前後方向や車幅方向に開口して配置される。しかし、この場合、遠心ファン(スクロールケーシング)の高さが、回転翼の直径よりも高くなる。
これに対し、スクロールケーシング52cの吸込み口52aを車両上方に向けて開口する配置とすることで、冷却ファン52(スクロールケーシング52c)の高さが回転翼52dの翼幅(<直径)よりも少し高くなるだけである。
したがって、走行用バッテリ31の上面スペースに冷却ファン52を配置することによる高さ方向の寸法増大が抑えられる。
この構成により、冷却風導入口31dから冷却風排出口31eへ向かう冷却風の流れ方向は、走行用バッテリ31の対角線方向となり、走行用バッテリ31内を流れる冷却風の流れが偏ることなく、走行用バッテリ31内を全体にわたって流れる。
したがって、冷却風導入口31dから冷却風排出口31eへ向かう対角線方向の冷却風の流れにより、走行用バッテリ31が均等に冷却される。
この構成により、走行用バッテリ31等の充放電を管理する電装部品が、冷却ファン52と共に、走行用バッテリ31の上面スペースに配置されることになる。
したがって、リアルーム3に配置された走行用バッテリ31の上面スペースが有効に活用され、リアルーム3のコンパクト化が達成される。
実施例1のFFプラグインハイブリッド車両のバッテリ冷却構造にあっては、下記に列挙する効果を得ることができる。
前記リアルーム3の車両前方側スペースに前記走行用バッテリ31を配置し、
前記走行用バッテリ31よりも車両後方側スペースであって、前記走行用バッテリ31とは車両前後方向で重なる位置に前記補機用バッテリ32,33を配置した。
このため、リアルーム3に走行用バッテリ31と共に配置される補機用バッテリ32,33を緩衝部材とすることで、走行用バッテリ31を後突衝撃から保護することができる。
前記走行用バッテリ31を前記第1フロア面30aに搭載し、前記補機用バッテリ32,33を前記第2フロア面30cに搭載した。
このため、(1)の効果に加え、後突時、段差壁面30bにより補機用バッテリ32,33が走行用バッテリ31に向かう車両前方移動を阻止することで、後突衝撃からの走行用バッテリ31の保護性能を向上することができる。
このため、(1)又は(2)の効果に加え、リアルーム3に配置された走行用バッテリ31の車両上方スペースが電装部品(ジョイントボックス34、両DC/DCコンバータ35,36、充電器37)の配置スペースとして有効に活用され、リアルーム3のコンパクト化を達成することができる。
前記第1補機用バッテリ32と前記第2補機用バッテリ33は、前記走行用バッテリ31よりも車両後方側スペースの同じ車両前後方向位置に、車幅方向に並べて配置した。
このため、(1)〜(3)の効果に加え、リアルーム3に車幅方向に並べて配置される2つの補機用バッテリ32,33を緩衝部材とすることで、オフセット後突衝撃に対しても走行用バッテリ31を保護することができる。
2 センタールーム
3 リアルーム
30 ルームフロア面
30a 第1フロア面
30b 段差壁面
30c 第2フロア面
31 走行用バッテリ
32 第1補機用バッテリ(補機用バッテリ)
33 第2補機用バッテリ(補機用バッテリ)
34 ジョイントボックス(電装部品)
35 第1DC/DCコンバータ(電装部品)
36 第2DC/DCコンバータ(電装部品)
37 充電器(電装部品)
38 充電ポート
42 バッテリコントローラ
43 統合コントローラ
Claims (4)
- 車両後部のリアルームに走行用バッテリと補機用バッテリを配置した電動車両のバッテリ系要素配置構造において、
前記リアルームの車両前方側スペースに前記走行用バッテリを配置し、
前記走行用バッテリよりも車両後方側スペースであって、前記走行用バッテリとは車両前後方向で重なる位置に前記補機用バッテリを配置した
ことを特徴とする電動車両のバッテリ系要素配置構造。 - 請求項1に記載された電動車両のバッテリ系要素配置構造において、
前記リアルームの床面であるルームフロア面は、車両前方側の第1フロア面と、該第1フロア面から段差壁面を介して設定され、前記第1フロア面より地上高を低くした第2フロア面と、を有し、
前記走行用バッテリを前記第1フロア面に搭載し、前記補機用バッテリを前記第2フロア面に搭載した
ことを特徴とする電動車両のバッテリ系要素配置構造。 - 請求項1又は2に記載された電動車両のバッテリ系要素配置構造において、
前記走行用バッテリの車両上方スペースに、前記走行用バッテリと前記補機用バッテリの充放電を管理する電装部品を配置した
ことを特徴とする電動車両のバッテリ系要素配置構造。 - 請求項1から3までの何れか1項に記載された電動車両のバッテリ系要素配置構造において、
前記補機用バッテリは、エンジンのスターターモータの電源である第1補機用バッテリと、前記スターターモータ以外の補機類の電源である第2補機用バッテリと、を有し、
前記第1補機用バッテリと前記第2補機用バッテリは、前記走行用バッテリよりも車両後方側スペースの同じ車両前後方向位置に、車幅方向に並べて配置した
ことを特徴とする電動車両のバッテリ系要素配置構造。
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