JP4557756B2 - 電動機の冷却装置およびその制御方法並びに冷却装置の起動時の異常判定方法 - Google Patents

電動機の冷却装置およびその制御方法並びに冷却装置の起動時の異常判定方法 Download PDF

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Description

本発明は、電動機の冷却装置およびその制御方法並びに冷却装置の起動時の異常判定方法に関し、詳しくは、車両に搭載されて走行用の動力を出力する際に駆動される電動機を冷却オイルを用いて冷却する冷却装置およびその制御方法並びにこうした冷却装置の起動時の異常を判定する異常判定方法に関する。
従来、この種の電動機の冷却装置としては、トランスミッションの駆動源としてのオイルが所定温度以上に至ると電動オイルポンプを駆動してオイルをラジエータに供給して冷却するものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。この装置では、トランスミッションと同一ハウジングに収納されたトルクコンバータに極めて近接してモータが配置されており、オイルを冷却することによりモータの温度上昇を抑制している。
特開2000−227150号公報
このようにラジエータを用いて外気で冷却したオイルによりモータを冷却する装置では、外気が極めて低温のときにはラジエータ内のオイルも低温となるためにオイルの粘性が高くなり、電動オイルポンプを起動することができない場合が生じる。電動オイルポンプが起動できないと、その後のモータの冷却を適正に行なうことができない。また、このような場合に電動オイルポンプの異常を出力したのでは、電動オイルポンプには異常が生じていないのに異常を出力することになってしまう。
本発明の電動機の冷却装置およびその制御方法は、冷却オイルを圧送する電動オイルポンプなどの圧送装置をより適正に起動することを目的の一つとする。本発明の電動機の冷却装置およびその制御方法並びに冷却装置の起動時の異常判定方法は、冷却オイルを圧送する電動オイルポンプなどの圧送装置の異常をより適正に判定することを目的の一つとする。
本発明の電動機の冷却装置およびその制御方法並びに冷却装置の起動時の異常判定方法は、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。
本発明の第1の電動機の冷却装置は、
車両に搭載されて走行用の動力を出力する際に駆動される電動機を冷却オイルを用いて冷却する冷却装置であって、
前記冷却オイルを外気との熱交換により冷却する熱交換手段と、
前記電動機と前記熱交換手段とを含む前記冷却オイルの循環流路に設けられ、該冷却オイルを圧送することにより該冷却オイルを該循環流路に循環させる圧送手段と、
前記電動機の温度を検出する電動機温度検出手段と、
前記検出された電動機の温度が所定の起動温度に至ったときには前記圧送手段が起動するまで前記検出される電動機の温度が前記所定の起動温度より高い異なる複数の温度のいずれかに至る毎に所定回に亘って前記圧送手段を起動する起動手段と、
を備えることを要旨とする。
この本発明の第1の電動機の冷却装置では、走行用の動力を出力する際に駆動される電動機の温度が所定の起動温度に至ったときには、冷却オイルを電動機と冷却オイルを外気との熱交換により冷却する熱交換手段とを含む循環流路に循環させる圧送手段が起動するまで電動機の温度が所定の起動温度より高い異なる複数の温度のいずれかに至る毎に所定回に亘って圧送手段を起動する。即ち、圧送手段が起動しないときでも所定回に亘って起動するから、一回しか起動を試みないものに比してより確実に圧送手段を起動することができる。この結果、電動機をより適正に冷却することができる。
こうした本発明の第1の電動機の冷却装置において、前記複数の温度は前記所定の起動温度より所定温度ずつ高い温度であるものとすることもできる。こうすれば、電動機の温度が所定温度ずつ上昇する毎に圧送手段の起動を試みることになるから、より確実に圧送手段を起動することができる。
また、本発明の第1の電動機の冷却装置において、前記起動手段は、前記所定回に亘る起動によっても前記圧送手段が起動されないときには異常を出力する手段であるものとすることもできる。こうすれば、一回だけ起動を試みて起動しなかったときに異常を出力するものに比して、より適正に異常を出力することができる。この場合、外気の温度を検出する外気温度検出手段を備え、前記起動手段は前記検出された外気の温度が所定の低温度未満のときには前記所定回に亘る起動によっても前記圧送手段が起動されないときでも異常を出力しない手段であるものとすることもできる。こうすれば、外気が低温であるために冷却オイルの粘性が高くなることに基づく圧送手段の起動不能を圧送手段の異常と判定しないものとすることができる。この結果、異常の生じていない圧送手段を異常として出力する異常の誤出力を抑制することができる。
本発明の第2の電動機の冷却装置は、
車両に搭載されて走行用の動力を出力する際に駆動される電動機を冷却オイルを用いて冷却する冷却装置であって、
前記冷却オイルを外気との熱交換により冷却する熱交換手段と、
前記電動機と前記熱交換手段とを含む前記冷却オイルの循環流路に設けられ、該冷却オイルを圧送することにより該冷却オイルを該循環流路に循環させる圧送手段と、
前記電動機の温度を検出する電動機温度検出手段と、
外気の温度を検出する外気温度検出手段と、
前記検出された電動機の温度が所定の起動温度に至ったときに前記圧送手段を起動するよう制御する起動手段と、
前記検出された外気の温度が所定の低温度以上のときには前記起動手段による制御にも拘わらず前記圧送手段が起動しないときに異常と判定し、前記検出された外気の温度が前記所定の低温度未満のときには前記起動手段による制御にも拘わらず前記圧送手段が起動しないときでも異常と判定しない異常判定手段と、
を備えることを要旨とする。
この本発明の第2の電動機の冷却装置では、外気の温度が所定の低温度以上のときには、走行用の動力を出力する際に駆動される電動機の温度が所定の起動温度に至ったことに基づいて電動機と冷却オイルを外気との熱交換により冷却する熱交換手段とを含む循環流路に冷却オイルを循環させる圧送手段を起動しようとして圧送手段が起動しないときに異常と判定し、外気の温度が所定の低温度未満のときには圧送手段を起動しようとしても圧送手段が起動しないときでも異常と判定しない。したがって、外気が低温であるために冷却オイルの粘性が高くなることに基づく圧送手段の起動不能を圧送手段の異常と判定しないものとすることができる。この結果、異常の生じていない圧送手段を異常として出力する異常の誤出力を抑制することができる。
本発明の冷却装置の制御方法は、
冷却オイルを外気との熱交換により冷却する熱交換手段と、車両の走行用の動力を出力する際に駆動される電動機と前記熱交換手段とを含む前記冷却オイルの循環流路に設けられ該冷却オイルを圧送することにより該冷却オイルを該循環流路に循環させる圧送手段と、を備える冷却装置の制御方法であって、
前記電動機の温度が所定の起動温度に至ったときには前記圧送手段が起動するまで前記電動機の温度が前記所定の起動温度より高い異なる複数の温度のいずれかに至る毎に所定回に亘って前記圧送手段を起動するよう該圧送手段を制御する
ことを特徴とする。
この本発明の冷却装置の制御方法では、走行用の動力を出力する際に駆動される電動機の温度が所定の起動温度に至ったときには、冷却オイルを電動機と冷却オイルを外気との熱交換により冷却する熱交換手段とを含む循環流路に循環させる圧送手段が起動するまで電動機の温度が所定の起動温度より高い異なる複数の温度のいずれかに至る毎に所定回に亘って圧送手段を起動する。即ち、圧送手段が起動しないときでも所定回に亘って起動するから、一回しか起動を試みないものに比してより確実に圧送手段を起動することができる。この結果、電動機をより適正に冷却することができる。
本発明の冷却装置の起動時の異常判定方法は、
冷却オイルを外気との熱交換により冷却する熱交換手段と、車両の走行用の動力を出力する際に駆動される電動機と前記熱交換手段とを含む前記冷却オイルの循環流路に設けられ該冷却オイルを圧送することにより該冷却オイルを該循環流路に循環させる圧送手段と、を備える冷却装置の起動時の異常判定方法であって、
外気の温度が所定の低温度以上のときには前記電動機の温度が所定の起動温度に至ったときに前記圧送手段を起動するよう該圧送手段を制御したのにも拘わらず該圧送手段が起動しないときに異常と判定し、外気の温度が前記所定の低温度未満のときには前記電動機の温度が所定の起動温度に至ったときに前記圧送手段を起動するよう該圧送手段を制御したのにも拘わらず該圧送手段が起動しないときには異常と判定しない
ことを特徴とする。
この本発明の冷却装置の起動時の異常判定方法によれば、外気の温度が所定の低温度以上のときには電動機の温度が所定の起動温度に至ったときに圧送手段を起動するよう圧送手段を制御したのにも拘わらず圧送手段が起動しないときに異常と判定するから、異常を判定することができる。しかも、外気の温度が所定の低温度未満のときには電動機の温度が所定の起動温度に至ったときに圧送手段を起動するよう圧送手段を制御したのにも拘わらず圧送手段が起動しないときには異常と判定しないから、外気が低温であるために冷却オイルの粘性が高くなることに基づく圧送手段の起動不能を圧送手段の異常と判定しないものとすることができる。この結果、異常の生じていない圧送手段を異常と判定する異常の誤判定を抑制することができる。
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電動機の冷却装置を搭載するハイブリッド自動車10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10は、エンジン用電子制御ユニット(エンジンECU)14により運転制御されるエンジン12と、エンジン12のクランクシャフトにキャリアが接続されると共に前輪の車軸に連結された駆動軸にリングギヤが接続された遊星歯車機構16と、遊星歯車機構16のサンギヤに回転軸が接続された発電可能なモータMG1と、駆動軸に回転軸が接続された発電可能なモータMG2と、ラジエータ34とこのラジエータ34とエンジン12とを循環するよう接続する冷却水循環路32に冷却水を循環させる冷却水ポンプ36とを有するエンジン用冷却循環系30と、モータMG1,MG2の潤滑と冷却とを行なう潤滑冷却媒体としてのオイルを冷却するモータ用冷却循環系40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。なお、モータMG1,MG2はモータ用電子制御ユニット(モータECU)20によりその駆動回路としてのインバータ21,22のスイッチング素子をスイッチング制御することによってバッテリ24の充放電を伴って駆動される。
モータ用冷却循環系40は、車両前方に配置されて外気との熱交換によりオイルを冷却するオイルクーラ44と、このオイルクーラ44に対してモータMG1,MG2が並列に接続されるようオイルクーラ44とモータMG1,MG2とにオイルを循環させるオイル循環路42と、モータMG1,MG2からのオイルをオイルクーラ44側に圧送することによりオイル循環路42にオイルを循環させるオイルポンプ46とを備える。
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コンピュータとして構成されており、CPU52の他に、処理プログラムなどを記憶するROM54や一時的にデータを記憶するRAM56,図示しない入出力ポートおよび通信ポートを備える。ハイブリッド用電子制御ユニット50には、モータMG1,MG2にそれぞれ取り付けられた温度センサ60,62からのモータ温度Tm1,Tm2や車両の前方外部に取り付けられた外気温センサ64からの外気温度Tout,シフトレバー71の操作位置を検出するシフトポジションセンサ72からのシフトポジションSP,アクセルペダル73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74からのアクセル開度Acc,ブレーキペダル75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76からのブレーキペダルポジションBP,車速センサ78からの車速V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、オイルポンプ46への駆動信号などが出力ポートを介して出力されている。また、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ECU14やモータECU20と通信ポートを介して接続されており、エンジンECU14やモータECU20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10は、運転者によるアクセルペダル73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に出力されるように、エンジン14とモータMG1とモータMG2とが運転制御される。なお、こうしたハイブリッド自動車10の運転制御については本発明の中核をなさないから、これ以上の詳細な説明は省略する。
ここで、実施例の電動機の冷却装置としては、オイル循環路42やオイルクーラ44,オイルポンプ46からなるモータ用冷却循環系40と、モータMG1,MG2に取り付けられた温度センサ60,62と、外気温センサ64と、ハイブリッド用電子制御ユニット50とにより構成される。
次に、こうして構成された実施例の電動機の冷却装置の動作について説明する。図2は、オイルポンプ46を起動する際にハイブリッド用電子制御ユニット50により実行される起動処理ルーチンの一例を示すフローチャートである。実施例の電動機の冷却装置では、温度センサ60,62により検出されるモータMG1,MG2のモータ温度Tm1,Tm2のいずれかが起動初期温度Tset(例えば、100℃や120℃など)に至ったときにこの起動処理ルーチンを実行する。
起動処理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、カウンタNを値0にリセットすると共に(ステップS100)、オイルポンプ46を起動し(ステップS110)、所定時間経過するのを待って(ステップS120)、オイルポンプ46の起動を確認する(ステップS130)。ここで、オイルポンプ46を起動して所定時間経過するのを待って確認するのは、オイルポンプ46の起動指示からオイルポンプ46の起動完了を確認できるまでにある程度の時間を要するからである。モータ用冷却循環系40のオイル循環路42を循環するオイルは、低温になるとその粘性が高くなるため、オイルクーラ44内を通過する際の抵抗が大きくなり、オイルポンプ46の性能によってはオイルポンプ46の起動を行なうことができない場合が生じる。また、オイルポンプ46に破損などの異常が生じているときやオイルポンプ46に電力供給できないときなどにもオイルポンプ46の起動を行なうことができない。実施例では、ステップS130で、こうしたいずれかの理由によってオイルポンプ46の起動を行なうことができないのを判定するのである。オイルポンプ46や電力供給に異常が発生しておらず外気が低温でないときには、オイルポンプ46は直ちに起動するから、この場合、オイルポンプ46の起動を確認して起動処理ルーチンを処理を終了する。
一方、何らかの理由によりオイルポンプ46の起動を行なうことができないときにはステップS130ではオイルポンプ46の起動は確認されない。この場合、カウンタNが閾値Nrefに至っていないかを判定し(ステップS140)、カウンタNが閾値Nrefに至っていないときにはカウンタNを値1だけインクリメントすると共に(ステップS150)、起動初期温度TsetにカウンタNの値に値10を乗じたものを加えて起動温度Tstを設定する(ステップS160)。そして、温度センサ60,62から入力されるモータ温度Tm1,Tm2が設定した起動温度Tstに至るのを待って(ステップS170,S180)、ステップS110のオイルポンプ46の起動処理に戻る。即ち、オイルポンプ46の起動を確認することができないときには、オイルポンプ46の起動を確認することができるまで、モータ温度Tm1,Tm2のいずれかが起動初期温度Tsetから10℃上昇した温度に至る毎にオイルポンプ46を起動する処理を実行するのである。例えば、起動初期温度Tsetが120℃のときには、オイルポンプ46の起動を確認することができるまで、モータ温度Tm1,Tm2のいずれかが130℃に至ったとき、140℃に至ったとき、150℃に至ったときにオイルポンプ46の起動処理が行なわれる。このように、モータ温度Tm1,Tm2が10℃上昇する毎にオイルポンプ46を起動を試みるのは、外気の温度が低温であるために粘性が高い状態にあったオイルがモータMG1,MG2などの熱によって暖められ、その粘性を低下させた状態に至っていれば、オイルポンプ46を起動することができるからである。ここで、閾値Nrefは、オイルポンプ46の起動処理を繰り返す回数を定めるものであり、例えば4回の場合には値3,5回の場合には値4などと設定することができる。こうしてモータ温度Tm1,Tm2のいずれかが起動初期温度Tsetから10℃上昇した温度に至る毎にオイルポンプ46を起動する処理を繰り返し実行している最中にステップS130でオイルポンプ46の起動を確認することができたときには、オイルポンプ46を起動するという目的は達成されたので、これで起動処理ルーチンを終了する。
モータ温度Tm1,Tm2のいずれかが起動初期温度Tsetから10℃上昇した温度に至る毎にオイルポンプ46を起動する処理を繰り返し実行している最中にステップS140でカウンタNが閾値Nrefに至ったと判定されたときには、外気温センサ64からの外気温度Toutを入力し(ステップS190)、入力した外気温度Toutが所定温度Tref以上のときには、オイルポンプ46やその電力供給に異常が生じていると判断し、運転席前方のインストルメントパネルの異常表示灯を点灯するなどの異常出力を行なって(ステップS210)、起動処理ルーチンを終了する。ここで、所定温度Trefは、オイルの粘性によってオイルポンプ46の起動が困難になる温度であり、オイルポンプ46の性能やモータ用冷却循環系40に用いるオイルの性状,オイルクーラ44の構造などによって定めることができる。一方、外気温度Toutが所定温度Tref未満のときには、外気温度Toutが低温であるためにオイルの粘性が高くオイルポンプ46が起動できなかったと判断し、異常出力を行なうことなく単に起動失敗フラグFに値1をセットして(ステップS220)、起動処理ルーチンを終了する。この起動失敗フラグFは、オイルポンプ46やその電力供給などの異常によってオイルポンプ46の起動を行なうことができなかったのと単に区別するために設定される。
以上説明した実施例の電動機の冷却装置によれば、モータ温度Tm1,Tm2が起動初期温度Tsetから10℃上昇する毎にオイルポンプ46の起動を試みることにより、外気の温度がある程度低温であることによりオイルの粘性が高い状態であっても、オイルポンプ46をより確実に起動することができる。また、複数回に亘るオイルポンプ46の起動処理を行なってもオイルポンプ46を起動できないときでも、外気温度Toutが低いときにはオイルポンプ46やその電力供給の異常と判定しないから、オイルポンプ46やその電力供給の異常の誤検出を抑制することができる。
実施例の電動機の冷却装置では、モータ温度Tm1,Tm2が起動初期温度Tsetから10℃上昇する毎にオイルポンプ46を起動を試みるものとしたが、モータ温度Tm1,Tm2が起動初期温度Tsetから5℃上昇する毎にオイルポンプ46を起動を試みるものなど、温度上昇の程度は如何なる程度としても構わない。また、オイルポンプ46の起動を試みる温度を予め設定しておくものとしても構わない。この場合、その温度間隔は一定である必要はなく、例えば、120℃,130℃,137℃,142℃などのように温度が高くなるほどその間隔が小さくなる傾向に設定するものとしてもよく、こうした傾向無しにランダムに設定するものとしても差し支えない。
実施例の電動機の冷却装置では、複数回に亘るオイルポンプ46の起動処理を行なってもオイルポンプ46を起動できないときでも、外気温度Toutが低いときにはオイルポンプ46やその電力供給の異常と判定しないものとしたが、複数回に亘るオイルポンプ46の起動処理を行なってもオイルポンプ46を起動できないときにはオイルポンプ46やその電力供給の異常と判定するものとしても構わない。
実施例の電動機の冷却装置では、モータ温度Tm1,Tm2が起動初期温度Tsetから10℃上昇する毎にオイルポンプ46を起動を試みた上、オイルポンプ46を起動できなかったときには、外気温度Toutが所定温度Tref以上のときにはオイルポンプ46やその電力供給の異常と判定し、外気温度Toutが所定温度Tref未満のときにはオイルポンプ46やその電力供給の異常とは判定しないものとしたが、モータ温度Tm1,Tm2が起動初期温度Tsetに至ったときにオイルポンプ46を起動を1回だけ試み、外気温度Toutが所定温度Tref以上のときにはオイルポンプ46やその電力供給の異常と判定し、外気温度Toutが所定温度Tref未満のときにはオイルポンプ46やその電力供給の異常とは判定しないものとしてもよい。
実施例では、エンジン12と遊星歯車機構16とモータMG1とモータMG2とを備えるハイブリッド自動車10におけるモータMG1およびモータMG2を冷却する冷却装置として説明したが、車両に搭載されて走行用の動力を出力する際に駆動される電動機や発電機を冷却するものであれば如何なる構成に用いられる電動機や発電機を冷却する冷却装置としても構わない。例えば、図3に例示する変形例の自動車10Bに例示する走行用のモータMGを冷却する冷却装置、即ち、車両前方に配置されたオイルクーラ44Bと、このオイルクーラ44BとモータMGとにオイルを循環させるオイル循環路42Bと、モータMGからのオイルをオイルクーラ44B側に圧送するオイルポンプ46Bとから構成されるモータ用冷却循環系40Bを備える冷却装置としても構わない。
また、実施例では、ハイブリッド自動車10が備えるモータMG1およびモータMG2を冷却する冷却装置の形態として説明したが、ハイブリッド自動車10が備えるモータMG1およびモータMG2を冷却する冷却装置の制御方法の形態やこうした冷却装置の起動時の異常判定方法の形態としても構わない。
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、電動機の冷却装置の製造産業などに利用可能である。
本発明の一実施例としての電動機の冷却装置を搭載するハイブリッド自動車10の構成の概略を示す構成図である。 ハイブリッド用電子制御ユニット50により実行される起動処理ルーチンの一例を示すフローチャートである。 変形例の冷却装置を搭載する自動車10Bの構成の概略を示す構成図である。
符号の説明
10 ハイブリッド自動車、10B 自動車、12 エンジン、14 エンジン用電子制御ユニット(エンジンECU)、16 遊星歯車機構、20 モータ用電子制御ユニット(モータECU)、21,22 インバータ 24 バッテリ、30 エンジン用冷却循環系、32 冷却水循環路、34 ラジエータ、36 冷却水ポンプ、40,40B モータ用冷却循環系、42,42B オイル循環路、44,44B オイルクーラ、46,46B オイルポンプ、50 ハイブリッド用電子制御ユニット、52 CPU、54 ROM、56 RAM、60,62 温度センサ、64 外気温センサ、71 シフトレバー、72 シフトポジションセンサ、73 アクセルペダル、74 アクセルペダルポジションセンサ、75 ブレーキペダル、76 ブレーキペダルポジションセンサ、78 車速センサ。

Claims (7)

  1. 車両に搭載されて走行用の動力を出力する際に駆動される電動機を冷却オイルを用いて冷却する冷却装置であって、
    前記冷却オイルを外気との熱交換により冷却する熱交換手段と、
    前記電動機と前記熱交換手段とを含む前記冷却オイルの循環流路に設けられ、該冷却オイルを圧送することにより該冷却オイルを該循環流路に循環させる圧送手段と、
    前記電動機の温度を検出する電動機温度検出手段と、
    前記検出された電動機の温度が所定の起動温度に至ったときには前記圧送手段が起動するまで前記検出される電動機の温度が前記所定の起動温度より高い異なる複数の温度のいずれかに至る毎に所定回に亘って前記圧送手段を起動する起動手段と、
    を備える冷却装置。
  2. 前記複数の温度は前記所定の起動温度より所定温度ずつ高い温度である請求項1記載の冷却装置。
  3. 前記起動手段は、前記所定回に亘る起動によっても前記圧送手段が起動されないときには異常を出力する手段である請求項1または2記載の冷却装置。
  4. 請求項3記載の冷却装置であって、
    外気の温度を検出する外気温度検出手段を備え、
    前記起動手段は、前記検出された外気の温度が所定の低温度未満のときには前記所定回に亘る起動によっても前記圧送手段が起動されないときでも異常を出力しない手段である
    冷却装置。
  5. 車両に搭載されて走行用の動力を出力する際に駆動される電動機を冷却オイルを用いて冷却する冷却装置であって、
    前記冷却オイルを外気との熱交換により冷却する熱交換手段と、
    前記電動機と前記熱交換手段とを含む前記冷却オイルの循環流路に設けられ、該冷却オイルを圧送することにより該冷却オイルを該循環流路に循環させる圧送手段と、
    前記電動機の温度を検出する電動機温度検出手段と、
    外気の温度を検出する外気温度検出手段と、
    前記検出された電動機の温度が所定の起動温度に至ったときに前記圧送手段を起動するよう制御する起動手段と、
    前記検出された外気の温度が所定の低温度以上のときには前記起動手段による制御にも拘わらず前記圧送手段が起動しないときに異常と判定し、前記検出された外気の温度が前記所定の低温度未満のときには前記起動手段による制御にも拘わらず前記圧送手段が起動しないときでも異常と判定しない異常判定手段と、
    を備える冷却装置。
  6. 冷却オイルを外気との熱交換により冷却する熱交換手段と、車両の走行用の動力を出力する際に駆動される電動機と前記熱交換手段とを含む前記冷却オイルの循環流路に設けられ該冷却オイルを圧送することにより該冷却オイルを該循環流路に循環させる圧送手段と、を備える冷却装置の制御方法であって、
    前記電動機の温度が所定の起動温度に至ったときには前記圧送手段が起動するまで前記電動機の温度が前記所定の起動温度より高い異なる複数の温度のいずれかに至る毎に所定回に亘って前記圧送手段を起動するよう該圧送手段を制御する
    ことを特徴とする冷却装置の制御方法。
  7. 冷却オイルを外気との熱交換により冷却する熱交換手段と、車両の走行用の動力を出力する際に駆動される電動機と前記熱交換手段とを含む前記冷却オイルの循環流路に設けられ該冷却オイルを圧送することにより該冷却オイルを該循環流路に循環させる圧送手段と、を備える冷却装置の起動時の異常判定方法であって、
    外気の温度が所定の低温度以上のときには前記電動機の温度が所定の起動温度に至ったときに前記圧送手段を起動するよう該圧送手段を制御したのにも拘わらず該圧送手段が起動しないときに異常と判定し、外気の温度が前記所定の低温度未満のときには前記電動機の温度が所定の起動温度に至ったときに前記圧送手段を起動するよう該圧送手段を制御したのにも拘わらず該圧送手段が起動しないときでも異常と判定しない
    ことを特徴とする異常判定方法。
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