JP5977458B2 - 電気自動車用自動変速機 - Google Patents

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Description

本発明は、電動モータのみを駆動源として走行する電気自動車に用いられ、ベルト式無段変速機構を有する電気自動車用自動変速機に関するものである。
電動モータのみを駆動源として走行する電気自動車(EVとも言う)の場合、電動モータがフラットなトルク特性を有するため、パワートレインは、一般的に駆動源の電動モータを変速比一定の減速機と組み合わせて出力させる構造とされている。
こうした電気自動車において、航続距離の確保が大きな課題となっている。航続距離を延ばす手法として、まず、バッテリ容量の増大や車両重量の軽量化が考えられる。しかし、バッテリ容量を増大した場合、車両重量が重くなってしまい、却って航続距離を短くしてしまう懸念がある。
さらに、電気自動車において航続距離の増大を図る手段として、駆動源の電動モータの小型化による消費電力量の削減が考えられる。しかし、この場合、電動モータの出力不足を招くことになり、出力不足を防ぐためには、より変速比の高い減速機と組み合わせるか、または変速比可変の変速機と組み合わせることが必要となる。前者の場合、車両高速領域でモータ効率の悪い特性値で走行するが、後者の場合、変速比を変えることでこれを回避できる。
電気自動車に変速機を適用した例として、特許文献1には、電動モータを有段式の変速機と組み合わせて出力させる構成のものが開示されている。しかしこの場合、より広い速度領域で小型の電動モータを効率よく運転するためには、変速段を多段にする必要がある。このため、変速段の切り替えが頻繁になり、変速段の切り替え毎に生じる変速ショックの回数も多くなって、乗り心地が低下してしまう。
一方、広い速度域で小型の電動モータを効率よく運転でき且つ変速ショックの頻度を抑えることができる機構として、ベルト式無段変速機構(バリエータ)に副変速機構を組み合わせた副変速機構付き無段変速機(CVT)が有効である。なお、特許文献2には、電気自動車ではないが、内燃機関に副変速機構付きCVTを組み合わせて出力させる構成のものが開示されている。
特許文献2の副変速機構付きCVTを電気自動車に適用することが考えられる。しかし、CVTのバリエータは、プーリにベルトを挟圧しクランプするための大きな軸推力を付与することが必要であり、副変速機構はギヤ段の切替操作をすることが必要である。特許文献2には、これらの具体的手法が明記されていないが、仮に一般的に使用されている油圧方式を用いた場合、これらを満足させる高出力のオイルポンプが必要になる。
高出力のオイルポンプを駆動するには、相応の出力を有するポンプ駆動用モータが必要になり、このポンプ駆動用モータによって消費される電力によって、バッテリのSOC(充電状態)が低下するため、電気自動車の航続距離を短くしてしまう。また、オイルポンプ及びポンプ駆動用モータは、コストアップだけでなく、車両の重量増にもつながり、この点からも電気自動車の航続距離を短くしてしまう。
また、CVTの場合、一般に、遊星歯車などの歯車機構を用いた自動変速機に比し、高速高負荷時の伝達効率が悪く、高速走行時の電費が悪いという課題がある。
このような電費の悪化も電気自動車の航続距離を短くしてしまうので、この点からの技術開発も望まれている。
特開平06−245329号公報 特開昭60−37455号公報
本発明は、かかる課題に鑑み創案されたもので、広い速度領域で小型の電動モータを効率よく運転でき且つ変速ショックの頻度を抑えることが出来るようにして、電気自動車の航続距離を増大することができるようにした、電気自動車用自動変速機を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明の電気自動車用自動変速機は、主電動モータのみを駆動源として走行する電気自動車に装備され、入力部が前記主電動モータに連結された入力軸と相対回転可能に配置され、電動アクチュエータと機械式反力機構とによってプーリの巻き掛け半径と狭圧力とが調整されるベルト式無段変速機構と、前記ベルト式無段変速機構の出力部に連結され、複数の変速段を有する常時噛み合い型平行軸式歯車変速機構と、前記入力軸に相対回転可能に配置され、前記常時噛み合い型平行軸式歯車変速機構の出力側軸に固設された複数の変速歯車の1つに駆動連結された入力歯車と、前記入力軸に配設され、前記ベルト式無段変速機構の入力部と前記入力歯車との何れか一方を前記主電動モータに選択的に連結する噛み合いクラッチ機構と、を備えている。
前記機械式反力機構には、トルクカム機構が用いられ、前記電動アクチュエータは、ウォーム及びウォームホイールからなるウォームギヤと、前記ウォームを回転駆動する電動モータとから構成され、前記トルクカム機構は、前記プーリの狭圧力を調整し、前記電動アクチュエータは、前記プーリの巻き掛け半径を調整することが好ましい。
前記入力歯車は、同入力歯車が噛み合う前記常時噛み合い型平行軸式変速機構の歯車の歯数と略同一に設定されていることが好ましい。
本発明の電気自動車用自動変速機によれば、ベルト式無段変速機構と常時噛み合い型平行軸式歯車変速機構とを組み合わせることにより、自動変速機に広い変速比幅を持たせることができる。このため、駆動源の電動モータの負担を減少させることができ、電動モータの小型化によるパワートレイン全体のコンパクト化や、モータの効率の良い領域を使うことができるため、パワートレイン効率を向上させることができ、航続距離を増加させることができる。また、ベルト式無段変速機構の滑らかな変速特性を利用して変速ショックの回数を抑え、乗り心地を確保することができる。
また、ベルト式無段変速機構を用いずに入力歯車を利用して電動モータ側と駆動輪側とを直結させて走行することができるので、これを高速走行時に利用してベルト式無段変速機構が苦手とする高速走行時の効率低下を防ぐことができる。
さらに、ベルト式無段変速機構のベルトクランプがメカ機構であり、且つ常時噛み合い型平行軸式歯車変速機構を用いるため、従来のベルト式無段変速機構や遊星歯車式変速機構のような油圧システムが不要となり、油圧システムの作動に取られる電源エネルギ分だけ航続距離を増加させることができる。
一実施形態にかかる自動変速機を備えた車両の駆動系ユニットの要部の構成図である。 一実施形態にかかる自動変速機を備えた車両の駆動系ユニットの要部の軸配置図である。 一実施形態にかかる自動変速機を備えた車両の駆動系ユニットの動力伝達モードを説明する図であり(a)はCVTローモード、(b)はCVTハイモード、(c)は直結モードを示す。 一実施形態にかかる自動変速機の変速マップの一例を示す図である。
以下、図面を参照して本発明にかかる電気自動車用自動変速機の実施形態を説明する。なお、以下に示す実施形態はあくまでも例示に過ぎず、以下の実施形態で明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図はない。かかる実施形態を部分的に用いて実施したり、一部を変更して実施したり、同等の機能を有する他の機構や装置に置き換えて実施したりすることができるものである。
本実施形態にかかる電気自動車(以下、単に車両ともいう)は、電動モータのみを駆動源として走行する電気自動車(EVともいう)であり、電動モータと内燃機関とを選択的に駆動源として走行するハイブリッド電気自動車は含まない。また、本自動変速機は、このような車両の電動モータと駆動輪との間に介装される。
〔駆動系ユニットの構成〕
まず、車両の駆動系ユニットを説明する。図1及び図2に示すように、この駆動系ユニットは、車両の駆動源である主電動モータ(単に、電動モータとも言う)1と、主電動モータ1の出力軸と一体連結された変速機入力軸(以下、入力軸という)2Aを有する自動変速機2と、自動変速機2に接続された減速機構6と、減速機構6に接続された差動機構7と、を備えている。差動機構7の左右のサイドギヤに接続された車軸7L,7Rには、図示しない駆動輪がそれぞれ結合されている。
自動変速機2は、いわゆる副変速機構付きベルト式無段変速機構(CVT)に、直結ギヤ機構20を付加したものである。自動変速機2は、動力伝達用のベルト37を有し、プライマリプーリ(入力部)30Pが入力軸2Aと相対回転可能に配置されたベルト式無段変速機構(以下、バリエータともいう)3と、このバリエータ3のセカンダリプーリ(出力部)30Sの回転軸36に連結された常時噛み合い型平行軸式歯車変速機構(以下、副変速機構ともいう)4と、バリエータ3及び副変速機構4を迂回するようにして入力軸2Aと減速機構6とを直結する直結ギヤ機構20とを備えている。
バリエータ3は、回転軸33を有する固定プーリ31と可動プーリ32とからなるプライマリプーリ30Pと、回転軸(出力軸)36を有する固定プーリ34と可動プーリ35とからなるセカンダリプーリ30Sと、プライマリプーリ30Pとセカンダリプーリ30SとのV溝に巻き掛けられたベルト37とを備えている。プライマリプーリ30Pの固定プーリ31の回転軸33は、入力軸2Aと相対回転可能に配置されている。
なお、図1には、バリエータ3のプライマリプーリ(プーリ装置)30P,セカンダリプーリ(プーリ装置)30S及びベルト37を、変速比がロー側の状態とハイ側の状態とを示している。プライマリプーリ30P,セカンダリプーリ30Sの各外側(互いに離隔している側)の半部にロー側の状態を示し、各内側(互いに接近している側)の半部にハイ側の状態を示している。ベルト37については、ロー側の状態を実線で模式的に示し、ハイ側の状態を各プーリ30P,30Sの内側に二点鎖線で模式的に示している。但し、二点鎖線で示したハイ状態は、プーリとベルトの半径方向の位置関係を示すのみであり、実際のベルト位置がプーリの内側半部に現れることはない。
このバリエータ3のプライマリプーリ30P及びセカンダリプーリ30Sのベルト巻き掛け半径の変更による変速比の調整及びプーリ軸推力(単に、推力とも言う)、即ちベルト狭圧力の調整は、電動アクチュエータと機械式反力機構とによって実行されるようになっている。機械式反力機構としては、トルクカム機構が用いられている。このトルクカム機構は、それぞれ端部に螺旋状に傾斜したカム面を有する一対の環状のカム部材で構成され、各カム面が互いに摺接するようにして同軸上に配置され、また一対のカム部材の相対回転に応じて、一対のカム部材が軸方向に相互に離接し、一対のカム部材の全長が変更されることにより一方のカム部材に圧接した回転部材(プーリ30P,30S)の推力を調整するものである。
ここでは、プライマリプーリ30P及びセカンダリプーリ30Sの何れにも、機械式反力機構としてトルクカム機構が用いられている。これにより、ベルト37がプライマリプーリ30P及びセカンダリプーリ30Sを押圧する力(プーリを離隔させようとする力)の反力として両プーリの各トルクカム機構が作用してベルト37の伝達トルクに応じた推力が油圧等を用いることなく両プーリ30P,30Sに発生するようになっている。
また、プライマリプーリ30Pには、一対のカム部材の一方を能動的に回転駆動する電動アクチュエータが装備され、一対のカム部材の全長を変更して、プライマリプーリ30PのV溝の溝幅を調整するように構成される。
このように、プライマリプーリ30Pには、機械式反力機構であるトルクカム機構と一対のカム部材の一方を回転駆動する電動アクチュエータとから、一対のカム部材の全長を変更しプライマリプーリ30PのV溝の溝幅を調整して変速比を調整すると共に、プーリ30Pの推力を調整してベルト挟圧力を調整するように構成される。そこで、プライマリプーリ30Pの電動アクチュエータ及びトルクカム機構からなる機構を変速機構8とも呼ぶ。一方、セカンダリプーリ30Sのトルクカム機構は、これによりセカンダリプーリ30Sの推力を発生させるため、推力発生機構9とも呼ぶ。
この推力発生機構9には、端面カムであるトルクカム機構90が用いられている。トルクカム機構90は、可動プーリ35の背面に固設された駆動カム部材91と、駆動カム部材91に隣接して固定プーリ34の回転軸36に固設された被駆動カム部材92とを備えている。カム部材91,92は互いのカム面を摺接させており、トルク伝達時に生じる互いの回転位相差に応じて推力を発生する。
なお、車両の停止時等には、駆動トルクも制動トルクも作用しないため、トルクカム機構90によるプーリの推力は加えられない。そこで、車両の発進時等の初期駆動時にも、ベルト滑りを防止してベルト37を確実にクランプすることができるように、可動プーリ35を固定プーリ34に接近する方向に付勢するコイルスプリング93が装備されている。
副変速機構4は、複数の変速段(ここでは、ハイ,ローの2段)を有し、バリエータ3のセカンダリプーリ30Sの回転軸36と同軸一体の回転軸43に相対回転可能に装備されたギヤ41,42と、回転軸43と平行な回転軸46に一体回転するように固設されたギヤ44,45とをそなえている。ギヤ41とギヤ44とは常時噛み合っており、2速(ハイ)ギヤ段を構成する。ギヤ42とギヤ45とは常時噛み合っており、1速(ロー)ギヤ段を構成する。
副変速機構4には、2速ギヤ段及び1速ギヤ段を選択的に切り替えるために、3ポジション式の噛み合いクラッチ機構5Bが装備される。噛み合いクラッチ機構5Bは、回転軸43と一体回転するクラッチハブ54と、クラッチハブ54に設けられた外歯54aにスプライン係合する内歯55aを有するスリーブ55と、スリーブ55をシフト方向(軸方向)に移動させるシフトフォーク56と、シフトフォーク56を駆動する切替用電動アクチュエータ50Bとをそなえている。
ギヤ41にはスリーブ55の内歯55aと噛合しうる外歯41aが設けられ、ギヤ42にはスリーブ55の内歯55aと噛合しうる外歯42aが設けられている。
スリーブ55は、ニュートラルポジション(N)と、2速(ハイ)ギヤ段を設定する2速ポジション(H)と、1速(ロー)ギヤ段を設定する1速ポジション(L)との各ポジションを有し、各ポジション間を、シフトフォーク56によってスライド駆動される。
切替用電動アクチュエータ50Bによりシフトフォーク56を駆動して、スリーブ55をギヤ41側(即ち、2速ポジション)に移動させれば、スリーブ55の内歯55aがギヤ41の外歯41aと噛み合って、回転軸43とギヤ41とが一体回転するようになって、2速ギヤ段が設定される。2速ギヤ段が設定されると、バリエータ3のセカンダリプーリ30Sの回転軸36(即ち、回転軸43)からギヤ41,ギヤ44,回転軸46を経て減速機構6に動力伝達される。
切替用電動アクチュエータ50Bによりシフトフォーク56を駆動して、スリーブ55をギヤ42側(即ち、1速ポジション)に移動させれば、スリーブ55の内歯55aがギヤ42の外歯42aと噛み合って、回転軸43とギヤ42とが一体回転するようになって、1速ギヤ段が設定される。1速ギヤ段が設定されると、バリエータ3のセカンダリプーリ30Sの回転軸36(即ち、回転軸43)からギヤ42,ギヤ45,回転軸46を経て減速機構6に動力伝達される。
なお、スリーブ55の内歯55aをギヤ41の外歯41aやギヤ42の外歯42aと円滑に噛合させるために主電動モータ1を用いて回転同期制御を行なうことができ、これにより噛み合い箇所にシンクロ機構は不要となる。
直結ギヤ機構20は、入力軸2Aと相対回転可能に配置された入力ギヤ(入力歯車)21を備え、図2に示すように、この入力ギヤ21が副変速機構4の複数の変速歯車の1つ(ここでは、1速ギヤ段の出力側歯車であるギヤ45)と噛合して駆動連結されている。
なお、前記入力ギヤ21とギヤ45は、それぞれの歯数を同一又は略同一として、変速比が1.0又は略1.0となるように設定されている。
この直結ギヤ機構20をバリエータ3と選択的に使用するために、3ポジション式の噛み合いクラッチ機構5Aが装備される。噛み合いクラッチ機構5Aは、図1に示すように、噛み合いクラッチ機構5Bと同様に構成され、入力軸2Aと一体回転するクラッチハブ51と、クラッチハブ51に設けられた外歯51aにスプライン係合する内歯52aを有するスリーブ52と、スリーブ52をシフト方向(軸方向)に移動させるシフトフォーク53と、シフトフォーク53を駆動する切替用電動アクチュエータ50Aとをそなえている。
入力ギヤ21にはスリーブ52の内歯52aと噛合しうる外歯22が設けられ、バリエータ3におけるプライマリプーリ30Pの固定プーリ31の回転軸33にはスリーブ52の内歯52aと噛合しうる外歯38が設けられている。
スリーブ52は、ニュートラルポジション(N)と、バリエータ3を経由する動力伝達経路を設定するCVTポジション(C)と、直結ギヤ機構20を経由する動力伝達経路を設定する直結ポジション(D)との各ポジションを有し、各ポジション間を、シフトフォーク53によってスライド駆動される。
切替用電動アクチュエータ50Aによりシフトフォーク53を駆動して、スリーブ52を回転軸33側に移動させれば、スリーブ52の内歯52aが回転軸33の外歯38と噛み合って、入力軸2Aとプライマリプーリ30Pの固定プーリ31とが一体回転するようになって、バリエータ3を経由する動力伝達経路が設定される。
切替用電動アクチュエータ50Aによりシフトフォーク53を駆動して、スリーブ52を入力ギヤ21側に移動させれば、スリーブ52の内歯52aが入力ギヤ21の外歯22と噛み合って、入力軸2Aと入力ギヤ21とが一体回転するようになって、直結ギヤ機構20を経由する動力伝達経路が設定される。
ここでも、スリーブ52の内歯52aを回転軸33の外歯38や入力ギヤ21の外歯22と円滑に噛合させるために主電動モータ1を用いて回転同期制御を行なうことができ、これにより、噛み合い箇所にシンクロ機構は不要となる。
なお、本実施例では、前記の通り回転同期制御を実行するため噛み合いクラッチ機構5A,5B共にシンクロ機構を装備しない構成としたが、シンクロ機構を装備すれば同期がより促進される効果が得られ、また前記回転同期制御を実行しない場合はシンクロ機構の装備が必須である。
減速機構6は、副変速機構4の回転軸46に一体回転するように固設されたギヤ61と、回転軸46と平行な回転軸65に一体回転するように固設されてギヤ61と噛合するギヤ62と、回転軸65に一体回転するように固設されたギヤ63と、差動機構7の入力ギヤであってギヤ63と噛合するギヤ64とから構成される。ギヤ61とギヤ62との間でそのギヤ比に応じて減速され、さらに、ギヤ63とギヤ64との間でそのギヤ比に応じて減速される。
〔変速機構〕
図1に示すように、プライマリプーリ30Pに装備される変速機構8は、電動アクチュエータ80Aと機械式反力機構80Bとから構成される。本実施形態の場合、機械式反力機構80Bには、トルクカム機構を採用している。
機械式反力機構80Bに採用されたトルクカム機構は、プライマリプーリ30Pの可動プーリ32の背部に配置され、回転軸33上に同軸に配置された一対のカム部材83,84を有している。各カム部材83,84には、それぞれ、回転軸33と直交する方向に対して傾斜する螺旋状のカム面83a,84aが形成されていて、一対のカム部材83,84は、それぞれのカム面83a,84aを接触させて配置されている。
カム部材83もカム部材84も回転軸33と相対回転可能であり、プライマリプーリ30Pの固定プーリ31及び可動プーリ32とは独立して回転軸33と同軸に配設される。つまり、プライマリプーリ30Pが回転してもカム部材83,84は回転しない。ただし、カム部材84は回転方向にも軸方向にも固定されている固定カム部材であるのに対して、カム部材83はカム部材84に対して相対回転可能で且つ軸方向にも移動可能な可動カム部材である。また、可動カム部材83には、カム面83aと逆側に可動プーリ32の背面32aとスラストベアリング等を介して摺接する摺接面83bが設けられている。
電動アクチュエータ80Aは、可動カム部材83を回転駆動して、可動カム部材83のカム面83aを固定カム部材84のカム面84aに対して回転させることによって、カム面83a,カム面84aの傾斜に沿って可動カム部材83を回転軸33の軸方向に移動させて、可動プーリ32を回転軸33の軸方向に移動させ、プライマリプーリ30PのV溝の溝幅を調整する。
また、電動アクチュエータ80Aは、ウォーム(ネジ歯車)82aとこのウォーム82aと噛合するウォームホイール(はす歯歯車)82bとからなるウォームギヤ機構82と、ウォーム82aを回転駆動する電動モータ(変速用モータ)81とから構成され、ウォームホイール82bは、回転軸33と同軸上に配置され、可動カム部材83と一体回転し且つ軸方向には可動カム部材83の移動を許容するように可動カム部材83の外周にセレーション結合されている。これにより、電動モータ81を作動させてウォーム82aを回転駆動すると、ウォームホイール82bが回転し可動カム部材83を回動させ、プライマリプーリ30PのV溝の溝幅を調整する。
この変速機構8によるプライマリプーリ30PのV溝の溝幅調整は、推力発生機構9による発生するセカンダリプーリ30Sの推力を受けながら実施される。プライマリプーリ30PのV溝の溝幅を狭める際には、ベルトを介して接続されたセカンダリプーリ30SのV溝の溝幅を広げることになり、推力発生機構9による推力に対抗することになる。プライマリプーリ30PのV溝の溝幅を広げる際には、セカンダリプーリ30SのV溝の溝幅を狭めることになり、推力発生機構9による推力を利用することになる。
例えば、プライマリプーリ30PのV溝の溝幅を狭める際には、電動モータ81を作動させて可動カム部材83を固定カム部材84から離隔させる。これに応じて、プライマリプーリ30Pに対するベルト37の巻き掛け半径は拡大していき、ベルト37の張力が増加する。このベルト37の張力増加は、セカンダリプーリ30Sに対するベルト37の巻き掛け半径を縮小させていくように作用する。セカンダリプーリ30Sに対するベルト37の巻き掛け半径の縮小には、セカンダリプーリ30SのV溝の溝幅を拡大させることが必要であり、セカンダリプーリ30Sの推力発生機構9では、この溝幅拡大に対抗する効力が推力として発生する。したがって、電動アクチュエータ80Aは、この推力に抗して可動カム部材83を駆動する。
また、プライマリプーリ30PのV溝の溝幅を拡げる際には、電動モータ81を作動させて可動カム部材83を固定カム部材84に接近させる。このとき、プライマリプーリ30Pに対するベルト37の巻き掛け半径は縮小していき、ベルト37の張力が減少する。ベルト37の張力減少は、セカンダリプーリ30Sとベルト37との滑りを生じることになり、セカンダリプーリ30Sの可動プーリ35はベルト37に追従するが、固定プーリ34はベルト37に対して滑りを生じる。この滑りに応じて、固定プーリ34と可動プーリ35とにねじれが生じる。この固定プーリ34と可動プーリ35とにねじれに応じてセカンダリプーリ30Sの推力が増強されることになる。
〔制御装置〕
図1に示すように、この車両には、電気自動車をトータルに制御するEVECU110及び自動変速機(副変速機構付きCVT)2の要部を制御するCVTECU100をそなえている。各ECUは、それぞれメモリ(ROM,RAM)及びCPU等で構成されるコンピュータである。CVTECU100は、変速機構8の電動アクチュエータ80Aを構成する電動モータ81、切替用電動アクチュエータ50A,50Bの作動等をEVECU110からの指令又は情報や他のセンサ類からの情報に基づいて制御する。
〔作用及び効果〕
本実施形態は、上述のように構成されるので、以下のような作用及び効果を得ることができる。
自動変速機2は、バリエータ(ベルト式無段変速機構)3に、副変速機構(常時噛み合い型平行軸式歯車変速機構)4及び直結ギヤ機構20を有して構成されているので、CVTECU100は、例えば、図4に示すような変速マップを使用して、図3に示すような大別して3つの動力伝達モードを選択して使用することができる。
通常の車両発進時には、図3(a)に示すように、バリエータ3を使用し副変速機構4を1速(ロー)としたCVTローモードを選択する。発進後、車速が上がると、図3(b)に示すように、バリエータ3を使用し副変速機構4を2速(ハイ)としたCVTハイモードを選択する。通常、このCVTハイモードで多くの走行態様に対応することができる。
このように、副変速機構4を使用することにより、図4に示すように、副変速機構4を1速(ロー)としたCVTローモードでバリエータ3を最ローとした状態(1st Low)から、副変速機構4を2速(ハイ)としたCVTハイモードでバリエータ3を最ハイとした状態(2nd High)までの広い変速比範囲で走行することができ、自動変速機2の変速比幅を拡大できると、駆動源の電動モータ1の負担を減少させることができ、電動モータ1の小型化によるパワートレイン全体のコンパクト化や、電動モータ1の効率の良い領域を使うことができるため、パワートレイン効率を向上させることができ、電気自動車の航続距離を増加させることができる。
さらに、車両が高速道路等で高速走行している際には、図3(b)に示すように、直結ギヤ機構20を使用する。これにより、伝達効率の高い歯車による動力伝達を実現することができ、この点からも電費を向上させることができ、電気自動車の航続距離を増大することができる。
また、3つの動力伝達モードの切り替えは、電動モータ1を利用して回転同期させながら行うことができるので、シンクロ機構等を省くことができる、または同シンクロ機構のトルク容量を少なくすることが可能となり、装置コストを低減することができる。
〔その他〕
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はかかる実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記実施形態を適宜変更したり部分的に採用したりして実施することができる。
例えば、上記実施形態では、噛み合いクラッチ機構5A,5Bに、3ポジション式のものが採用されており装置構成を簡素化しているが、これらの何れかまたは両方に、2ポジション式の噛み合いクラッチ機構を2つ組み合わせて使用することもできる。
また、機械式反力機構としては、実施形態に示した端面カム機構に限定されないが、端面カム機構の場合、トルク容量の大きい機構をコンパクトに構成することができる。
また、上記実施形態では、噛み合いクラッチ機構5A,5Bの噛み合い箇所にシンクロ機構を装備していないが、噛み合い箇所にシンクロ機構を装備すれば、上記の回転同期制御に高い精度が要求されなくなるので、回転同期が完了する前にクラッチ機構5A,5Bを噛み合い操作することができ、変速に要する時間を短縮できる。

Claims (3)

  1. 主電動モータのみを駆動源として走行する電気自動車に装備され、
    入力部が前記主電動モータに連結された入力軸と相対回転可能に配置され、電動アクチュエータと機械式反力機構とによってプーリの巻き掛け半径と狭圧力とが調整されるベルト式無段変速機構と、
    前記ベルト式無段変速機構の出力部に連結され、複数の変速段を有する常時噛み合い型平行軸式歯車変速機構と、
    前記入力軸に相対回転可能に配置され、前記常時噛み合い型平行軸式歯車変速機構の出力側軸に固設された複数の変速歯車の1つに駆動連結された入力歯車と、
    前記入力軸に配設され、前記ベルト式無段変速機構の入力部と前記入力歯車との何れか一方を前記主電動モータに選択的に連結する噛み合いクラッチ機構と、
    を備えた電気自動車用自動変速機。
  2. 前記機械式反力機構には、トルクカム機構が用いられ、
    前記電動アクチュエータは、ウォーム及びウォームホイールからなるウォームギヤと、前記ウォームを回転駆動する電動モータとから構成され、
    前記トルクカム機構は、前記プーリの狭圧力を調整し、
    前記電動アクチュエータは、前記プーリの巻き掛け半径を調整する、請求項1記載の電気自動車用自動変速機。
  3. 前記入力歯車は、同入力歯車が噛み合う前記常時噛み合い型平行軸式変速機構の歯車の歯数と略同一に設定されている、請求項1又は2記載の電気自動車用自動変速機。
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