JP6303620B2 - Hybrid vehicle - Google Patents

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Description

本発明は、ハイブリッド車両に関し、より特定的には、ハイブリッド車両におけるエンジンの始動制御に関する。   The present invention relates to a hybrid vehicle, and more particularly to engine start control in a hybrid vehicle.

ハイブリッド車両には、モータジェネレータから出力されるトルクのみで車両への要求駆動力を満たすことができる場合には、エンジンを停止状態にして、モータジェネレータのみを用いて走行することが可能なものがある。このようなハイブリッド車両においては、モータジェネレータからのトルクのみでは要求駆動力を満たすことができない場合に、エンジンが始動される。   Some hybrid vehicles are capable of traveling using only the motor generator with the engine stopped when the required driving force to the vehicle can be satisfied only by the torque output from the motor generator. is there. In such a hybrid vehicle, the engine is started when the required driving force cannot be satisfied only by the torque from the motor generator.

エンジン停止状態での走行中に、ユーザには加速の意図がないにも拘らずアクセルペダルを一時的に踏み込み過ぎて、エンジンが始動される場合がある。燃費の悪化を防止するために、このような不必要なエンジンの始動を抑制する技術が提案されている。   While the vehicle is running with the engine stopped, the engine may be started by temporarily depressing the accelerator pedal even though the user does not intend to accelerate. In order to prevent deterioration of fuel consumption, a technique for suppressing such unnecessary start of the engine has been proposed.

たとえば国際公開第2011/978189号(特許文献1)に開示されたハイブリッド車両の制御装置は、エンジン始動要求度合いの積分値が所定のしきい値よりも大きい場合に、エンジンの始動要求があると判定する。積分値を用いることにより、アクセル開度の増加が持続的なものである場合にのみ、エンジンの始動要求があると判定することができる。   For example, in the hybrid vehicle control device disclosed in International Publication No. 2011/978189 (Patent Document 1), when the integral value of the engine start request degree is larger than a predetermined threshold, there is an engine start request. judge. By using the integral value, it can be determined that there is a request for starting the engine only when the increase in the accelerator opening is continuous.

国際公開第2011/078189号International Publication No. 2011/078189

特許文献1に開示されたハイブリッド車両の制御装置では、積分値がしきい値に達するまでの間、エンジンの始動が遅延される。このようにエンジンの始動を遅延させる制御を本明細書では始動遅延制御とも称する。   In the control apparatus for a hybrid vehicle disclosed in Patent Document 1, the engine start is delayed until the integral value reaches a threshold value. Such control for delaying engine start is also referred to as start delay control in this specification.

始動遅延制御を実行可能なハイブリッド車両において、エンジンの始動が遅延されている期間には、車両から出力されるトルク(実駆動力)はモータジェネレータからのトルクによるものに制限される。その一方で、この遅延期間においてもユーザ操作により要求駆動力が増加される場合がある。このような場合には、要求駆動力に対する実駆動力の乖離量が大きくなり得る。それにより、遅延期間経過後にエンジンが始動された際に、実駆動力が要求駆動力に一致するようにエンジンから比較的大きなトルクが出力されて、実駆動力が不連続に増加し得る。その結果、車両の加速が滑らかに行なわれず、ドライバビリティ(運転性)が悪化する可能性がある。   In a hybrid vehicle capable of executing start delay control, during a period in which start of the engine is delayed, torque (actual driving force) output from the vehicle is limited to that due to torque from the motor generator. On the other hand, the requested driving force may be increased by a user operation even during this delay period. In such a case, the amount of deviation of the actual driving force from the required driving force can be large. Accordingly, when the engine is started after the delay period has elapsed, a relatively large torque is output from the engine so that the actual driving force matches the required driving force, and the actual driving force can increase discontinuously. As a result, the vehicle may not be smoothly accelerated, and drivability may be deteriorated.

本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、エンジンの始動遅延制御を実行可能なハイブリッド車両において、ドライバビリティの悪化を抑制することである。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object thereof is to suppress deterioration of drivability in a hybrid vehicle capable of executing engine start delay control.

本発明のある局面に従うハイブリッド車両は、内燃機関と、蓄電装置と、蓄電装置の電力を用いて駆動力を発生させる回転電機と、内燃機関および回転電機を制御する制御装置とを備える。制御装置は、ハイブリッド車両に要求される要求駆動力が停止状態の内燃機関を始動させるためのしきい値を上回った場合に、所定の条件が成立するまで内燃機関の始動を遅延させる始動遅延制御を実行可能である。制御装置は、車速が所定の規定値を下回る場合には、車速が上記規定値を上回る場合よりも、始動遅延制御の実行を制限する。   A hybrid vehicle according to an aspect of the present invention includes an internal combustion engine, a power storage device, a rotating electrical machine that generates driving force using the power of the power storage device, and a control device that controls the internal combustion engine and the rotating electrical machine. When the required driving force required for the hybrid vehicle exceeds a threshold value for starting the internal combustion engine in a stopped state, the control device delays the start of the internal combustion engine until a predetermined condition is satisfied. Can be executed. The control device limits the execution of the start delay control when the vehicle speed is lower than a predetermined specified value, compared to when the vehicle speed exceeds the specified value.

典型的なトルク―車速特性において、回転電機が出力可能な最大トルクは、車速が規定値を下回る車速域では車速に拘らず一定である。そのため、この車速域では内燃機関が始動されない限り回転電機の最大トルクを超える実駆動力は出力できない。一方で、内燃機関の始動が遅延されている期間に要求駆動力が増加する場合がある。このような場合には、内燃機関が始動された際に、実駆動力が要求駆動力に一致するように内燃機関から比較的大きなトルクが出力されて、実駆動力が不連続に増加する場合がある。その結果、車両の加速が滑らかに行なわれず、ドライバビリティが悪化する可能性がある。   In a typical torque-vehicle speed characteristic, the maximum torque that can be output by the rotating electrical machine is constant regardless of the vehicle speed in a vehicle speed range where the vehicle speed is lower than a specified value. Therefore, in this vehicle speed range, an actual driving force exceeding the maximum torque of the rotating electrical machine cannot be output unless the internal combustion engine is started. On the other hand, the required driving force may increase during a period in which the start of the internal combustion engine is delayed. In such a case, when the internal combustion engine is started, a relatively large torque is output from the internal combustion engine so that the actual driving force matches the required driving force, and the actual driving force increases discontinuously. There is. As a result, the vehicle is not accelerated smoothly, and drivability may deteriorate.

上記構成によれば、車速が規定値を下回る車速域では、車速が上記規定値を上回る車速域よりも、始動遅延制御の実行が制限される。より具体的には、たとえば始動遅延制御の実行が禁止されたり、遅延期間が短くされたりする。これにより、要求駆動力に対する実駆動力の乖離量が大きくなることを防止できるので、遅延期間経過後に内燃機関を始動させた際の実駆動力の変動を小さくすることができる。したがって、ドライバビリティの悪化を抑制することができる。   According to the above configuration, in the vehicle speed range where the vehicle speed is below the specified value, the execution of the start delay control is limited as compared to the vehicle speed range where the vehicle speed exceeds the specified value. More specifically, for example, the execution of the start delay control is prohibited or the delay period is shortened. As a result, an increase in the amount of deviation of the actual driving force from the required driving force can be prevented, so that fluctuations in the actual driving force when the internal combustion engine is started after the delay period has elapsed can be reduced. Therefore, deterioration of drivability can be suppressed.

好ましくは、回転電機は、内燃機関の出力を用いて発電して、蓄電装置に蓄電可能に構成される。制御装置は、蓄電装置のSOC(State Of Charge)を消費するCD(Charge Depleting)モードと、上記SOCを所定の範囲に維持するCS(Charge Sustaining)モードとを切替可能である。制御装置は、CSモード時には、CDモード時よりも始動遅延制御の実行を制限する。   Preferably, the rotating electrical machine is configured to generate electric power using the output of the internal combustion engine and store the electric power in the power storage device. The control device can switch between a CD (Charge Depleting) mode that consumes an SOC (State Of Charge) of the power storage device and a CS (Charge Sustaining) mode that maintains the SOC within a predetermined range. The control device limits the execution of the start delay control in the CS mode more than in the CD mode.

CSモードにおいては、SOCを維持するために内燃機関が始動されるので、内燃機関が始動される機会が多い。そのため、内燃機関を始動させた際のドライバビリティの悪化が生じ易い。上記構成によれば、CSモード時には、CDモード時よりも始動遅延制御の実行が制限されるので、ドライバビリティの悪化を抑制することができる。一方、CDモードにおいてはEV走行が優先されるので、内燃機関を始動させない方が好ましい。上記構成によれば、CDモード時には、CSモード時よりも始動遅延制御の実行が制限されにくい、すなわち始動遅延制御が実行され易いので、不必要な内燃機関の始動を抑制することができる。   In the CS mode, since the internal combustion engine is started to maintain the SOC, there are many opportunities to start the internal combustion engine. Therefore, drivability is likely to deteriorate when the internal combustion engine is started. According to the above configuration, in the CS mode, the execution of the start delay control is restricted more than in the CD mode, so that deterioration in drivability can be suppressed. On the other hand, in the CD mode, since EV traveling is prioritized, it is preferable not to start the internal combustion engine. According to the above configuration, in the CD mode, the execution of the start delay control is less restricted than in the CS mode, that is, the start delay control is easily executed, so that unnecessary start of the internal combustion engine can be suppressed.

好ましくは、制御装置は、所定のパラメータの積算値が所定値を上回った場合に、所定の条件が成立したと判定する。   Preferably, the control device determines that the predetermined condition is satisfied when the integrated value of the predetermined parameter exceeds a predetermined value.

上記構成によれば、たとえば、上記しきい値に対する要求駆動力の超過分の積算値が所定値を上回った場合に、所定の条件が成立したと判定して、内燃機関が始動される。あるいは、要求駆動力が上記しきい値を上回ってからの経過時間が所定値を上回った場合に、内燃機関が始動される。これにより、要求駆動力が上記しきい値を上回った状態が持続的な場合にのみ内燃機関の始動要求があると判定されるので、不必要な内燃機関の始動を抑制することができる。   According to the above configuration, for example, when the integrated value of the excess of the required driving force with respect to the threshold value exceeds a predetermined value, it is determined that the predetermined condition is satisfied, and the internal combustion engine is started. Alternatively, the internal combustion engine is started when the elapsed time after the required driving force exceeds the threshold value exceeds a predetermined value. As a result, it is determined that there is a request for starting the internal combustion engine only when the state where the required driving force exceeds the threshold value is sustained, so that unnecessary start of the internal combustion engine can be suppressed.

好ましくは、上記規定値は、蓄電装置から出力可能な電力の上限値に基づいて定められる。   Preferably, the specified value is determined based on an upper limit value of electric power that can be output from the power storage device.

回転電機が要求駆動力に応じたトルクを出力するためには、蓄電装置から回転電機に十分な電力が供給されることが必須である。回転電機の必要とする電力が蓄電装置から出力可能な電力の上限値を上回ると、回転電機は十分な電力を受けることができないので、回転電機から出力可能な最大トルクが制限される。上記構成によれば、蓄電装置が出力可能な電力の上限値に基づいて、始動遅延制御を制限する車速域を定めることができる。したがって、始動遅延制御の実行を制限するか否かをより適切に判定することができる。   In order for the rotating electrical machine to output a torque according to the required driving force, it is essential that sufficient electric power is supplied from the power storage device to the rotating electrical machine. If the electric power required by the rotating electric machine exceeds the upper limit value of electric power that can be output from the power storage device, the rotating electric machine cannot receive sufficient electric power, and thus the maximum torque that can be output from the rotating electric machine is limited. According to the above configuration, the vehicle speed range in which the start delay control is limited can be determined based on the upper limit value of the power that can be output by the power storage device. Therefore, it is possible to more appropriately determine whether or not to limit the execution of the start delay control.

本発明によれば、エンジンの始動遅延制御を実行可能なハイブリッド車両において、ドライバビリティの悪化を抑制することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the deterioration of drivability can be suppressed in the hybrid vehicle which can perform engine starting delay control.

本発明の実施の形態1に係る車両の構成を概略的に示すブロック図である。1 is a block diagram schematically showing a configuration of a vehicle according to a first embodiment of the present invention. エンジンの始動遅延制御を説明するための図である。It is a figure for demonstrating engine starting delay control. トルク―車速特性の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a torque-vehicle speed characteristic. 本発明の実施の形態1における始動遅延制御を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the starting delay control in Embodiment 1 of this invention. トルク―車速特性の他の一例を示す図である。It is a figure which shows another example of a torque-vehicle speed characteristic. CDモードおよびCSモードを説明するための図である。It is a figure for demonstrating CD mode and CS mode. 本発明の実施の形態2における始動遅延制御を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the starting delay control in Embodiment 2 of this invention.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the drawings, the same or corresponding parts are denoted by the same reference numerals and description thereof will not be repeated.

[実施の形態1]
図1は、本発明の実施の形態1に係る車両の構成を概略的に示すブロック図である。図1を参照して、車両1はハイブリッド車両である。車両1は、エンジン100と、バッテリ150と、トランスミッション200と、PCU(Power Control Unit)250と、ECU(Electronic Control Unit)300と、駆動輪350とを備える。トランスミッション200は、第1MG(Motor Generator)10と、第2MG20と、動力分割機構30と、駆動軸40と、減速機50とを含む。
[Embodiment 1]
FIG. 1 is a block diagram schematically showing the configuration of the vehicle according to the first embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1, vehicle 1 is a hybrid vehicle. The vehicle 1 includes an engine 100, a battery 150, a transmission 200, a PCU (Power Control Unit) 250, an ECU (Electronic Control Unit) 300, and drive wheels 350. Transmission 200 includes a first MG (Motor Generator) 10, a second MG 20, a power split mechanism 30, a drive shaft 40, and a speed reducer 50.

エンジン100は、ガソリンエンジンまたはディーゼルエンジン等の内燃機関である。エンジン100は、ECU300からの制御信号S1に応じて、車両1が走行するための駆動力を出力する。   The engine 100 is an internal combustion engine such as a gasoline engine or a diesel engine. Engine 100 outputs a driving force for vehicle 1 to travel in response to control signal S <b> 1 from ECU 300.

第1MG10および第2MG20の各々は、たとえば永久磁石がロータ(いずれも図示せず)に埋設された三相交流回転電機である。第1MG10および第2MG20は、いずれもPCU250によって駆動される。   Each of first MG 10 and second MG 20 is a three-phase AC rotating electric machine in which, for example, a permanent magnet is embedded in a rotor (both not shown). First MG 10 and second MG 20 are both driven by PCU 250.

第1MG10は、動力分割機構30を介してエンジン100のクランク軸(図示せず)に連結される。第1MG10は、バッテリ150の電力を用いてエンジン100のクランク軸を回転させる。また、第1MG10は、エンジン100の動力を用いて発電することも可能である。第1MG10によって発電された交流電力は、PCU250により直流電力に変換されてバッテリ150に充電される。また、第1MG10によって発電された交流電力は、第2MG20に供給される場合もある。   First MG 10 is coupled to a crankshaft (not shown) of engine 100 through power split mechanism 30. First MG 10 rotates the crankshaft of engine 100 using the electric power of battery 150. First MG 10 can also generate power using the power of engine 100. The AC power generated by the first MG 10 is converted into DC power by the PCU 250 and charged to the battery 150. Further, the AC power generated by the first MG 10 may be supplied to the second MG 20.

第2MG20は、バッテリ150からの電力および第1MG10により発電された電力のうちの少なくとも一方を用いて駆動軸40を回転させる。また、第2MG20は、回生制動によって発電することも可能である。第2MG20によって発電された交流電力は、PCU250により直流電力に変換されてバッテリ150に充電される。   Second MG 20 rotates drive shaft 40 using at least one of the electric power from battery 150 and the electric power generated by first MG 10. The second MG 20 can also generate power by regenerative braking. The AC power generated by the second MG 20 is converted into DC power by the PCU 250 and charged to the battery 150.

第1MG10および第2MG20には、第1レゾルバ12および第2レゾルバ22がそれぞれ設けられる。第1レゾルバ12は、第1MG10の回転速度Nm1を検出する。第2レゾルバ22は、第2MG20の回転速度Nm2を検出する。各レゾルバは、検出結果をECU300に出力する。   The first MG 10 and the second MG 20 are provided with a first resolver 12 and a second resolver 22, respectively. The first resolver 12 detects the rotational speed Nm1 of the first MG 10. The second resolver 22 detects the rotational speed Nm2 of the second MG 20. Each resolver outputs a detection result to ECU 300.

動力分割機構30は、エンジン100のクランク軸、第1MG10の回転軸(図示せず)、および駆動軸40の三要素を機械的に連結する動力伝達装置である。動力分割機構30は、上記三要素のうちのいずれか一つを反力要素とすることによって、他の2つの要素間での動力の伝達を可能とする。   Power split device 30 is a power transmission device that mechanically connects the three elements of the crankshaft of engine 100, the rotation shaft (not shown) of first MG 10 and drive shaft 40. The power split mechanism 30 can transmit power between the other two elements by using any one of the three elements as a reaction force element.

より具体的に説明すると、動力分割機構30は、たとえばサンギヤ32と、ピニオンギヤ34と、キャリア36と、リングギヤ38とを含む遊星歯車機構である。サンギヤ32は、第1MG10の回転軸に連結される。ピニオンギヤ34は、サンギヤ32およびリングギヤ38の各々と噛み合う。キャリア36は、ピニオンギヤ34を自転可能に支持するとともに、エンジン100のクランク軸に連結される。リングギヤ38は、駆動軸40を介して第2MG20の回転軸(図示せず)および減速機50に連結される。   More specifically, the power split mechanism 30 is a planetary gear mechanism including a sun gear 32, a pinion gear 34, a carrier 36, and a ring gear 38, for example. Sun gear 32 is coupled to the rotation shaft of first MG 10. Pinion gear 34 meshes with each of sun gear 32 and ring gear 38. The carrier 36 supports the pinion gear 34 so as to be capable of rotating, and is connected to the crankshaft of the engine 100. Ring gear 38 is connected to a rotation shaft (not shown) of second MG 20 and reduction gear 50 via drive shaft 40.

駆動軸40は、減速機50を介して駆動輪350に連結される。減速機50は、動力分割機構30または第2MG20からの動力を駆動輪350に伝達する。また、駆動輪350が受けた路面からの反力は、減速機50および動力分割機構30を介して第2MG20に伝達される。これにより、第2MG20は回生制動時に発電する。   The drive shaft 40 is connected to the drive wheel 350 via the speed reducer 50. Reducer 50 transmits the power from power split mechanism 30 or second MG 20 to drive wheels 350. Further, the reaction force from the road surface received by drive wheels 350 is transmitted to second MG 20 via reduction gear 50 and power split mechanism 30. As a result, the second MG 20 generates power during regenerative braking.

PCU250は、バッテリ150に蓄えられた直流電力を交流電力に変換して、第1MG10および第2MG20に供給する。また、PCU250は、第1MG10および第2MG20で発電された交流電力を直流電力に変換して、バッテリ150に供給する。PCU250は、ECU300からの制御信号S2に応じて制御される。   PCU 250 converts the DC power stored in battery 150 into AC power and supplies it to first MG 10 and second MG 20. Further, the PCU 250 converts AC power generated by the first MG 10 and the second MG 20 into DC power and supplies the DC power to the battery 150. PCU 250 is controlled in response to control signal S2 from ECU 300.

バッテリ150は再充電可能な蓄電装置である。バッテリ150としては、たとえばニッケル水素電池もしくはリチウムイオン電池などの二次電池、または電気二重層キャパシタなどのキャパシタを採用することができる。   The battery 150 is a rechargeable power storage device. As the battery 150, for example, a secondary battery such as a nickel metal hydride battery or a lithium ion battery, or a capacitor such as an electric double layer capacitor can be employed.

バッテリ150には電池センサ152が設けられる。電池センサ152は、電流センサ、電圧センサおよび温度センサ(いずれも図示せず)を包括的に標記したものである。電圧センサは、バッテリ150の電圧VBを検出する。電流センサは、バッテリ150に入出力される電流IBを検出する。温度センサは、バッテリ150の温度TBを検出する。各センサは、その検出結果をECU300に出力する。ECU300は、バッテリ150の電圧VB、電流IBおよび温度TBに基づいて、バッテリ150の充電状態(SOC:State Of Charge)を推定する。   The battery 150 is provided with a battery sensor 152. The battery sensor 152 generically represents a current sensor, a voltage sensor, and a temperature sensor (all not shown). The voltage sensor detects the voltage VB of the battery 150. The current sensor detects a current IB that is input to and output from the battery 150. The temperature sensor detects the temperature TB of the battery 150. Each sensor outputs the detection result to ECU 300. ECU 300 estimates the state of charge (SOC) of battery 150 based on voltage VB, current IB, and temperature TB of battery 150.

アクセルペダル160にはペダルストロークセンサ162が設けられる。ペダルストロークセンサ162は、アクセルペダル160のストローク量(踏み込み量)APを検出して、その検出結果をECU300に出力する。   The accelerator pedal 160 is provided with a pedal stroke sensor 162. The pedal stroke sensor 162 detects the stroke amount (depression amount) AP of the accelerator pedal 160 and outputs the detection result to the ECU 300.

駆動輪350のハブまたはナックル(図示せず)には車輪速センサ352が設けられる。車輪速センサ352は、駆動輪350の回転速度Nwを検出して、その検出結果をECU300に出力する。ECU300は、駆動輪350の回転速度Nwに基づいて車両1の車速Vを算出する。   A wheel speed sensor 352 is provided on the hub or knuckle (not shown) of the drive wheel 350. Wheel speed sensor 352 detects rotational speed Nw of drive wheel 350 and outputs the detection result to ECU 300. ECU 300 calculates vehicle speed V of vehicle 1 based on rotational speed Nw of drive wheel 350.

ECU300は、CPU(Central Processing Unit)と、メモリと、バッファ(いずれも図示せず)とを含む。ECU300は、各センサから送られる信号、ならびにメモリに記憶されたマップおよびプログラムに基づいて、車両1が所望の状態となるように機器類を制御する。   ECU 300 includes a CPU (Central Processing Unit), a memory, and a buffer (all not shown). The ECU 300 controls the devices so that the vehicle 1 is in a desired state based on signals sent from the sensors and a map and a program stored in the memory.

第2MG20が出力可能なトルクには上限値(最大トルク)が存在する。また、バッテリ150には、バッテリ150から放電可能な電力の上限値を示す放電電力上限値Woutが設定されている。ECU300は、後述する走行モード、最大トルクおよび放電電力上限値Woutに基づいて、エンジン100の始動判定を行なう。   The torque that can be output by the second MG 20 has an upper limit value (maximum torque). Further, a discharge power upper limit value Wout indicating an upper limit value of power that can be discharged from the battery 150 is set in the battery 150. ECU 300 determines start of engine 100 based on a travel mode, maximum torque, and discharge power upper limit value Wout, which will be described later.

具体的には、ECU300は、アクセルペダル160のストローク量APおよび車速Vに基づいて、車両1に要求されるトルク(要求駆動力)を算出する。そして、ECU300は、第2MG20から出力可能な最大トルクよりも要求駆動力が大きいか否かを判定する。以下、第2MG20から出力可能な最大トルクよりも要求駆動力が大きいことを「トルク要件が成立する」とも称する。   Specifically, ECU 300 calculates torque (required driving force) required for vehicle 1 based on stroke amount AP of accelerator pedal 160 and vehicle speed V. Then, ECU 300 determines whether or not the required driving force is greater than the maximum torque that can be output from second MG 20. Hereinafter, the fact that the required driving force is larger than the maximum torque that can be output from the second MG 20 is also referred to as “the torque requirement is satisfied”.

さらに、ECU300は、アクセルペダル160のストローク量APおよび車速Vに基づいて、車両要求パワーを算出する。また、ECU300は、放電電力上限値Woutに基づいて、第2MG20から出力可能な最大パワーを算出する。そして、ECU300は、最大パワーよりも車両要求パワーが大きいか否かを判定する。以下、第2MG20から出力可能な最大パワーよりも車両要求パワーが大きいことを「パワー要件が成立する」とも称する。   Further, ECU 300 calculates vehicle required power based on stroke amount AP of accelerator pedal 160 and vehicle speed V. Further, ECU 300 calculates the maximum power that can be output from second MG 20 based on discharge power upper limit value Wout. Then, ECU 300 determines whether the vehicle required power is larger than the maximum power. Hereinafter, the fact that the vehicle required power is larger than the maximum power that can be output from the second MG 20 is also referred to as “the power requirement is satisfied”.

ECU300は、トルク要件およびパワー要件のいずれかが成立すると、エンジン100を始動させる必要があると判定する。ただし、ECU300は、エンジン100の始動遅延制御を実行する場合には、エンジン100を始動させる必要があると判定したときであっても、所定の条件が成立するまではエンジン100の始動を遅延させる。一方、ECU300は、トルク要件およびパワー要件がいずれも成立してないときには、エンジン100を停止させる。   ECU 300 determines that it is necessary to start engine 100 when either the torque requirement or the power requirement is satisfied. However, ECU 300 delays the start of engine 100 until a predetermined condition is satisfied, even when it is determined that it is necessary to start engine 100 when executing the start delay control of engine 100. . On the other hand, ECU 300 stops engine 100 when neither the torque requirement nor the power requirement is satisfied.

図2は、エンジン100の始動遅延制御を説明するための図である。図2を参照して、横軸は時間軸を表わし、縦軸は要求駆動力を表わす。なお、縦軸が車両要求パワーの場合についても要求駆動力の場合と同様であるため、以下では要求駆動力の場合について代表的に説明する。   FIG. 2 is a diagram for explaining start delay control of engine 100. Referring to FIG. 2, the horizontal axis represents the time axis, and the vertical axis represents the required driving force. Note that the case where the vertical axis is the vehicle required power is the same as the case of the required driving force, and therefore, the case of the required driving force will be representatively described below.

時刻t1において要求駆動力がエンジン100の始動しきい値Prを上回ると、始動しきい値Prに対する要求駆動力の超過分の積算が開始される。この積算値に相当する領域を図中斜線で示す。積算値が所定の判定値に達する前に要求駆動力が始動しきい値Prを下回った場合には、エンジン100は始動されない(時刻t2参照)。   When the required driving force exceeds the starting threshold value Pr of the engine 100 at time t1, integration of the excess of the required driving force with respect to the starting threshold value Pr is started. A region corresponding to this integrated value is indicated by hatching in the figure. If the required driving force falls below the start threshold value Pr before the integrated value reaches a predetermined determination value, the engine 100 is not started (see time t2).

時刻t3において、要求駆動力が再び始動しきい値Prを上回る。そして、時刻t4において積算値が判定値に達すると、エンジン100が始動される。その後、時刻t5において要求駆動力が始動しきい値Prを下回ると、エンジン100は停止される。   At time t3, the required driving force again exceeds the starting threshold value Pr. Then, when the integrated value reaches the determination value at time t4, engine 100 is started. Thereafter, when the required driving force falls below start threshold Pr at time t5, engine 100 is stopped.

さらに、本実施の形態では、要求駆動力が始動しきい値Prを上回った状態のまま所定期間が経過した場合にも、エンジン100が始動される。時刻t6において要求駆動力が始動しきい値Prを上回った後に、時刻t7において上記の所定期間が経過する。このような場合には、積算値が判定値に達していなくてもエンジン100が始動される。   Furthermore, in the present embodiment, engine 100 is also started when a predetermined period has elapsed with the required driving force exceeding start threshold value Pr. After the required driving force exceeds the starting threshold value Pr at time t6, the predetermined period elapses at time t7. In such a case, engine 100 is started even if the integrated value has not reached the determination value.

図3は、トルク―車速特性の一例を示す図である。図3を参照して、横軸は車速Vを表わし、縦軸はプロペラシャフト(図示せず)のトルクを表わす。図3(A)は始動遅延制御が実行されない場合の要求駆動力および車両1が出力するトルク(実駆動力)を示し、図3(B)は始動遅延制御が実行される場合の要求駆動力および実駆動力を示す。なお、横軸に車速Vに代えて駆動輪350の回転速度Nwまたは第2MG20の回転速度Nm2を用いた場合にも、同様の特性を得ることができる。   FIG. 3 is a diagram illustrating an example of torque-vehicle speed characteristics. Referring to FIG. 3, the horizontal axis represents vehicle speed V, and the vertical axis represents the torque of a propeller shaft (not shown). 3A shows the required driving force when the start delay control is not executed and the torque (actual driving force) output by the vehicle 1, and FIG. 3B shows the required drive force when the start delay control is executed. And the actual driving force. Similar characteristics can be obtained when the rotational speed Nw of the drive wheel 350 or the rotational speed Nm2 of the second MG 20 is used in place of the vehicle speed V on the horizontal axis.

要求駆動力LDは、要求駆動力と車速Vとの関係を示す。実駆動力LAは、実駆動力と車速Vとの関係を示す。なお、図3(A)において実駆動力LAは要求駆動力LDと一致している。   The required driving force LD indicates the relationship between the required driving force and the vehicle speed V. The actual driving force LA indicates the relationship between the actual driving force and the vehicle speed V. In FIG. 3A, the actual driving force LA matches the required driving force LD.

トルク要件LTは、第2MG20から出力可能な最大トルクと車速Vとの関係を示す。この最大トルクは、車速Vが所定値以下の場合には一定であるが、車速Vが上記所定値よりも大きい場合には、車速Vが大きくなるに従って単調に減少する。   The torque requirement LT indicates the relationship between the maximum torque that can be output from the second MG 20 and the vehicle speed V. The maximum torque is constant when the vehicle speed V is less than or equal to a predetermined value, but decreases monotonously as the vehicle speed V increases when the vehicle speed V is greater than the predetermined value.

パワー要件LPは、第2MG20から出力可能な最大パワーのトルクと車速Vとの関係を示す。第2MG20から出力可能な最大パワーは、トルクと、車速Vに対応する第2MG20の回転速度Nm2との積で表わされるので、トルクと車速Vとは反比例の関係を有する。   The power requirement LP indicates the relationship between the maximum power torque that can be output from the second MG 20 and the vehicle speed V. Since the maximum power that can be output from the second MG 20 is represented by the product of the torque and the rotation speed Nm2 of the second MG 20 corresponding to the vehicle speed V, the torque and the vehicle speed V have an inversely proportional relationship.

車速Vが規定値VS未満の低速域では、トルク要件LTの方がパワー要件LPよりも小さいので、トルク要件の方がパワー要件よりも成立し易い。そのため、低速域では、トルク要件が成立するか否かによってエンジン100の始動判定が行なわれる。車速Vが規定値VS以上かつ規定値VF未満の中速域では、パワー要件LPの方がトルク要件LTよりも小さいので、パワー要件の方がトルク要件よりも成立し易い。そのため、中速域では、パワー要件が成立するか否かによってエンジン100の始動判定が行なわれる。車速Vが規定値VF以上の高速域では、トルク要件LTの方がパワー要件LPよりも小さいので、トルク要件の方がパワー要件よりも成立し易い。そのため、高速域では、トルク要件を成立するか否かによってエンジン100の始動判定が行なわれる。   In the low speed range where the vehicle speed V is less than the specified value VS, the torque requirement LT is smaller than the power requirement LP, so the torque requirement is more easily established than the power requirement. Therefore, in the low speed range, engine 100 is determined to start depending on whether or not the torque requirement is satisfied. In the medium speed range where the vehicle speed V is equal to or higher than the specified value VS and lower than the specified value VF, the power requirement LP is smaller than the torque requirement LT, so the power requirement is more easily established than the torque requirement. Therefore, in the middle speed range, engine 100 is determined to start depending on whether or not the power requirement is satisfied. In the high speed range where the vehicle speed V is equal to or higher than the specified value VF, the torque requirement LT is smaller than the power requirement LP, so the torque requirement is more easily established than the power requirement. Therefore, in the high speed range, engine 100 is determined to start depending on whether or not the torque requirement is satisfied.

まず図3(A)を参照して、始動遅延制御が実行されない場合について説明する。低速域のうち車速VがV1以下の領域では、要求駆動力LDがトルク要件LT以下であるので、トルク要件は成立していない。そのため、車両1は、エンジン100を停止させた状態で、第2MG20のみで走行することが可能である。   First, a case where the start delay control is not executed will be described with reference to FIG. In the region where the vehicle speed V is V1 or less in the low speed region, the required driving force LD is less than or equal to the torque requirement LT, and thus the torque requirement is not satisfied. Therefore, vehicle 1 can travel only with second MG 20 with engine 100 stopped.

一方、低速域のうち車速VがV1よりも大きい領域では、要求駆動力LDがトルク要件LTよりも大きいので、トルク要件が成立している。そのため、エンジン100が始動され、エンジン100から出力されるトルクによって、要求駆動力に対する第2MG20のトルクの不足分が補われる。それにより、実駆動力は要求駆動力LDに沿ってT1からT2に増加する。このように、図3(A)では始動遅延制御が実行されないので、要求駆動力の増加に応じたタイミングでエンジン100を始動させ、要求駆動力に一致するように実駆動力を出力することができる。   On the other hand, in the region where the vehicle speed V is larger than V1 in the low speed region, the required driving force LD is larger than the torque requirement LT, so the torque requirement is established. Therefore, engine 100 is started, and the torque output from engine 100 compensates for the shortage of torque of second MG 20 with respect to the required driving force. Thereby, the actual driving force increases from T1 to T2 along the required driving force LD. As described above, since the start delay control is not executed in FIG. 3A, the engine 100 is started at a timing corresponding to the increase in the required driving force, and the actual driving force is output so as to match the required driving force. it can.

次に図3(B)を参照して、始動遅延制御が実行される場合について説明する。低速域のうち車速VがV1よりも大きい領域では、トルク要件が成立する。図3(B)では始動遅延制御が実行されるので、エンジン100が始動されるまで実駆動力はT1に維持される。この遅延期間中に要求駆動力がT1からT2に増加しても、エンジン100からトルクが出力されないので、実駆動力は増加しない。その結果、実駆動力は要求駆動力から乖離する。   Next, a case where the start delay control is executed will be described with reference to FIG. The torque requirement is established in a region where the vehicle speed V is greater than V1 in the low speed region. In FIG. 3B, since the start delay control is executed, the actual driving force is maintained at T1 until the engine 100 is started. Even if the required driving force increases from T1 to T2 during this delay period, no torque is output from the engine 100, so the actual driving force does not increase. As a result, the actual driving force deviates from the required driving force.

その後、車速VがV2のときにエンジン100が始動されると、エンジン100から出力されるトルクが第2MG20から出力されるトルクに加わるので、実駆動力はT1からT2に増加する(矢印AR1で示す)。これにより、実駆動力が要求駆動力と再び一致する。   Thereafter, when engine 100 is started when vehicle speed V is V2, the torque output from engine 100 is added to the torque output from second MG 20, so that the actual driving force increases from T1 to T2 (indicated by arrow AR1). Show). As a result, the actual driving force again matches the required driving force.

このように、低速域において始動遅延制御を実行する場合には、第2MG20から出力可能な最大トルクに要求駆動力が達していたとしても、エンジン100の始動が遅延されている期間中には実駆動力が増加しない。そのため、この遅延期間中に要求駆動力がさらに増加すると、要求駆動力に対する実駆動力の乖離量が一層大きくなり得る。それにより、遅延期間経過後にエンジン100が始動される際には、実駆動力が要求駆動力に一致するようにエンジン100から比較的大きなトルクが出力される場合がある。エンジン100からのトルクが第2MG20からのトルクに加わる結果、実駆動力が不連続に増加して、ドライバビリティが悪化する可能性がある。   As described above, when the start delay control is executed in the low speed range, even if the required driving force reaches the maximum torque that can be output from the second MG 20, the start delay control is performed during the period in which the start of the engine 100 is delayed. Driving force does not increase. Therefore, if the required driving force further increases during this delay period, the amount of deviation of the actual driving force from the required driving force can be further increased. Thereby, when the engine 100 is started after the delay period has elapsed, a relatively large torque may be output from the engine 100 so that the actual driving force matches the required driving force. As a result of the torque from the engine 100 being added to the torque from the second MG 20, the actual driving force may increase discontinuously, and drivability may deteriorate.

そこで、本実施の形態においては、低速域におけるエンジン100の始動遅延制御の実行が制限される。以下に説明する例では、低速域における始動遅延制御の実行が禁止される。始動遅延制御の実行を制限することにより、要求駆動力に対する実駆動力の乖離量が大きくなることを防止できるので、遅延期間経過後にエンジン100を始動させた際の実駆動力の変動を小さくすることができる。なお、始動遅延制御の実行が制限されるのが低速域である理由については後に詳細に説明する。   Therefore, in the present embodiment, execution of start delay control of engine 100 in the low speed range is limited. In the example described below, execution of the start delay control in the low speed range is prohibited. By restricting the execution of the start delay control, it is possible to prevent the amount of deviation of the actual drive force from the required drive force from increasing, and therefore, the variation in the actual drive force when the engine 100 is started after the delay period has elapsed is reduced. be able to. The reason why the start delay control is limited in the low speed range will be described in detail later.

図4は、本発明の実施の形態1における始動遅延制御を示すフローチャートである。このフローチャートは、所定の条件成立時あるいは所定の期間経過毎に実行される。なお、これらのフローチャートの各ステップは、基本的にはECU300によるソフトウェア処理によって実現されるが、ECU300内に作製された電子回路によるハードウェア処理によって実現されてもよい。   FIG. 4 is a flowchart showing start delay control according to Embodiment 1 of the present invention. This flowchart is executed when a predetermined condition is satisfied or every elapse of a predetermined period. Each step of these flowcharts is basically realized by software processing by the ECU 300, but may be realized by hardware processing by an electronic circuit manufactured in the ECU 300.

ステップS10において、ECU300は、トルク要件およびパワー要件のうちの少なくとも一方が成立しているか否かを判定する。トルク要件およびパワー要件がいずれも成立していない場合(ステップS10においてNO)には、図4に示す一連の処理が終了する。一方、トルク要件およびパワー要件のうちの少なくとも一方が成立している場合(ステップS10においてYES)には、処理はステップS20へと進められる。   In step S10, ECU 300 determines whether at least one of the torque requirement and the power requirement is satisfied. If neither the torque requirement nor the power requirement is satisfied (NO in step S10), the series of processes shown in FIG. 4 ends. On the other hand, if at least one of the torque requirement and the power requirement is satisfied (YES in step S10), the process proceeds to step S20.

ステップS20において、ECU300は、車速Vが規定値VSよりも大きいか否かを判定する。すなわち、ECU300は、仮にエンジン100の始動遅延制御を実行した場合に、実駆動力の変動が大きい領域であるか否かを判定する。車速Vが規定値VSよりも大きい場合(ステップS20においてYES)、すなわち図3に示す中速域でのパワー要件または高速域でのトルク要件が成立している場合には、ECU300は、エンジン100の始動遅延制御の実行を許可する(ステップS30)。その後のステップS50,S60,S70の処理は、エンジン100の遅延始動制御に相当する(図中破線の枠で示す)。   In step S20, the ECU 300 determines whether or not the vehicle speed V is greater than the specified value VS. That is, ECU 300 determines whether or not the actual driving force varies greatly when the engine 100 start delay control is executed. When vehicle speed V is greater than specified value VS (YES in step S20), that is, when the power requirement in the medium speed range or the torque requirement in the high speed range shown in FIG. The start delay control is permitted to be executed (step S30). The subsequent steps S50, S60, and S70 correspond to delayed start control of the engine 100 (indicated by a broken line in the figure).

ステップS50において、ECU300は、始動しきい値Prに対する要求駆動力の超過分を積算して積算値を算出する(図2の斜線領域を参照)。具体的には、ECU300は、たとえば当該超過分をサンプリング間隔と乗算し、さらに乗算された値をサンプリング毎に足し合わせていくことによって積算値を算出する。   In step S50, ECU 300 calculates an integrated value by integrating the excess of the required driving force with respect to start threshold value Pr (see the shaded area in FIG. 2). Specifically, ECU 300 calculates the integrated value by, for example, multiplying the excess by the sampling interval and adding the multiplied values for each sampling.

ステップS60において、ECU300は、ステップS30で算出された積算値が所定の判定値よりも大きいか否かを判定する。積算値が判定値よりも大きい場合(ステップS60においてYES、たとえば図2の時刻t4参照)には、ECU300はエンジン100を始動させる(ステップS80)。一方、積算値が判定値以下の場合(ステップS60においてNO)には、処理はステップS70へと進められる。   In step S60, ECU 300 determines whether or not the integrated value calculated in step S30 is greater than a predetermined determination value. If the integrated value is larger than the determination value (YES in step S60, for example, see time t4 in FIG. 2), ECU 300 starts engine 100 (step S80). On the other hand, when the integrated value is less than or equal to the determination value (NO in step S60), the process proceeds to step S70.

ステップS70において、ECU300は、トルク要件およびパワー要件のうちの少なくとも一方が成立した状態が維持されたまま、積算値の算出が開始されてから所定期間が経過したか否かを判定する。上記の所定時間が経過している場合(ステップS70においてYES、たとえば図2の時刻t7参照)にも、ECU300はエンジン100を始動させる(ステップS80)。   In step S70, ECU 300 determines whether or not a predetermined period has elapsed since the calculation of the integrated value was started while the state in which at least one of the torque requirement and the power requirement was satisfied was maintained. When the predetermined time has elapsed (YES in step S70, for example, see time t7 in FIG. 2), ECU 300 also starts engine 100 (step S80).

このように、中速域でのパワー要件または高速域でのトルク要件が成立している場合には、積算値が判定値に達するまでの間(ステップS60)、または積算値の算出が開始されてから所定期間が経過するまでの間(ステップS70)、エンジン100の始動が遅延される。   As described above, when the power requirement in the medium speed range or the torque requirement in the high speed range is satisfied, the calculation of the integrated value is started until the integrated value reaches the determination value (step S60). Until the predetermined period elapses (step S70), the start of the engine 100 is delayed.

これに対し、ステップS20において車速Vが規定値VS以下の場合(ステップS20においてNO)、すなわち低速域でのトルク要件が成立している場合には、ECU300は、エンジン100の始動遅延制御の実行を禁止する(ステップS40)。つまり、ECU300は、始動遅延制御(ステップS50,S60,S70)を行なわずにエンジン100を始動させる(ステップS80)。エンジン100の始動後には、図4に示す一連の処理が終了する。   On the other hand, when the vehicle speed V is equal to or lower than the specified value VS in step S20 (NO in step S20), that is, when the torque requirement in the low speed range is satisfied, the ECU 300 executes the engine 100 start delay control. Is prohibited (step S40). That is, ECU 300 starts engine 100 without performing the start delay control (steps S50, S60, S70) (step S80). After engine 100 is started, a series of processes shown in FIG.

なお、ステップS50において積算値の算出開始から所定期間が経過する前にトルク要件およびパワー要件がいずれも成立しなくなった場合(ステップS70においてNO、たとえば図2の時刻t2参照)には、エンジン100は始動されずに図4に示す一連の処理が終了する。   If neither the torque requirement nor the power requirement is satisfied before the predetermined period elapses from the start of calculation of the integrated value in step S50 (NO in step S70, for example, time t2 in FIG. 2), engine 100 Is not started, and a series of processes shown in FIG.

以上のように、低速域でのトルク要件が成立する場合には、仮に始動遅延制御を実行した場合にはエンジン100の始動時の実駆動力の変動が大きくなるので、始動遅延制御は実行されない。つまり、トルク要件が成立するとエンジンがすぐに始動されるので、要求駆動力に対して実駆動力が乖離することが防止される。これにより、エンジン始動時における実駆動力の変動が小さくなるので、ドライバビリティが悪化することを抑制することができる。一方、中速域でのパワー要件が成立する場合または高速域でのトルク要件が成立する場合には、始動遅延制御が実行される。これにより、不必要なエンジンの始動が抑制されるので、燃費の悪化を防止することができる。   As described above, when the torque requirement in the low speed range is satisfied, if the start delay control is executed, the actual driving force fluctuation at the start of the engine 100 increases, so the start delay control is not executed. . That is, since the engine is started immediately when the torque requirement is satisfied, the actual driving force is prevented from deviating from the required driving force. Thereby, since the fluctuation | variation of the actual driving force at the time of engine starting becomes small, it can suppress that drivability deteriorates. On the other hand, when the power requirement in the medium speed range is satisfied or the torque requirement in the high speed range is satisfied, the start delay control is executed. Thereby, since unnecessary start of the engine is suppressed, fuel consumption can be prevented from deteriorating.

続いて、始動遅延制御の実行が制限されるのが低速域である理由について説明する。図5は、トルク―車速特性の他の一例を示す図である。図5を図3と対比すると、図3では低速域においてトルク要件が成立するのに対し、図5では低速域での要求駆動力が小さく中速域においてパワー要件が成立する点において両図は相違する。   Next, the reason why the start delay control is limited in the low speed range will be described. FIG. 5 is a diagram showing another example of torque-vehicle speed characteristics. 3 is compared with FIG. 3, the torque requirement is satisfied in the low speed region in FIG. 3, whereas both figures are that in FIG. 5 the required driving force in the low speed region is small and the power requirement is satisfied in the medium speed region. Is different.

図5を参照して、中速域のうち車速VがV1以下の領域では、トルク要件およびパワー要件はいずれも成立していないので、エンジン100を始動させる必要はない。車速VがV1に達するとパワー要件が成立するので、エンジン100を始動させる必要が生じる。始動遅延制御が実行されると、エンジン100が始動されるまでは、実駆動力は要求駆動力から乖離して、パワー要件LPに沿ってT3からT4まで緩やかに減少する。   Referring to FIG. 5, in the region where vehicle speed V is equal to or lower than V1 in the medium speed region, neither the torque requirement nor the power requirement is satisfied, and therefore engine 100 need not be started. Since the power requirement is satisfied when the vehicle speed V reaches V1, the engine 100 needs to be started. When the start delay control is executed, until the engine 100 is started, the actual driving force deviates from the required driving force and gradually decreases from T3 to T4 along the power requirement LP.

遅延期間が経過して車速VがV2のときにエンジン100が始動されると、エンジン100の出力を用いて第1MG10で発電された電力が第2MG20へと供給される。これにより、実駆動力が要求駆動力と再び一致するように制御されるので、車速VがV3になるまで上昇する(矢印AR2で示す)。このとき、車両1は、エンジン100から出力されるトルクの分だけ第2MG20から出力されるトルクを減少させて、実駆動力がT4に維持されるように制御される。   When engine 100 is started when the delay period has elapsed and vehicle speed V is V2, electric power generated by first MG 10 is supplied to second MG 20 using the output of engine 100. As a result, the actual driving force is controlled so as to coincide with the required driving force again, so that the vehicle speed V increases until it reaches V3 (indicated by an arrow AR2). At this time, vehicle 1 is controlled such that the actual driving force is maintained at T4 by reducing the torque output from second MG 20 by the amount of torque output from engine 100.

中速域において、エンジン始動時に実駆動力を一定に維持する制御を実行可能な理由について説明する。中速域においてエンジン100を始動する必要が生じるのは、上述のように、パワー要件が成立するためである。つまり、エンジン100の始動時にトルク要件が成立しているわけではない。このことは、要求駆動力に対して第2MG20によって出力可能な最大トルクが不足しておらず、第2MG20からは最大トルク未満のトルクしか出力されていないことを示している。したがって、エンジン100から出力されるトルクの分だけ第2MG20から出力されるトルクを減少させる制御が可能である。このように、中速域においては、始動遅延制御を実行したとしても、エンジン100の始動時に実駆動力を一定に維持することが可能であるため、ドライバビリティの悪化には繋がらない。   The reason why it is possible to execute control for maintaining the actual driving force constant when the engine is started in the medium speed range will be described. The engine 100 needs to be started in the medium speed range because the power requirement is satisfied as described above. That is, the torque requirement is not satisfied when the engine 100 is started. This indicates that the maximum torque that can be output by the second MG 20 is not insufficient with respect to the required driving force, and only torque less than the maximum torque is output from the second MG 20. Therefore, it is possible to control to reduce the torque output from second MG 20 by the amount of torque output from engine 100. As described above, in the medium speed range, even if the start delay control is executed, the actual driving force can be kept constant when the engine 100 is started, so that the drivability does not deteriorate.

これに対し、低速域においてエンジン100を始動させる必要が生じるのは、トルク要件が成立した場合であり、つまり、第2MG20から出力されるトルクだけでは要求駆動力を満たすことができない場合である。したがって、低速域において実駆動力を要求駆動力に一致させるためには、第2MG20から出力可能な最大トルクにエンジン100からのトルクを加えて、実駆動力を増加させることが必須となる。このように、低速域においてはエンジン100の始動時に実駆動力を一定に維持する制御を実行できないので、ドライバビリティの悪化を抑制するためには、始動遅延制御の実行を制限する必要が生じ得る。   On the other hand, the engine 100 needs to be started in the low speed range when the torque requirement is satisfied, that is, when the required driving force cannot be satisfied only by the torque output from the second MG 20. Therefore, in order to make the actual driving force coincide with the required driving force in the low speed range, it is essential to increase the actual driving force by adding the torque from engine 100 to the maximum torque that can be output from second MG 20. As described above, since it is not possible to execute the control for maintaining the actual driving force constant at the time of starting the engine 100 in the low speed region, it may be necessary to limit the execution of the start delay control in order to suppress the deterioration of drivability. .

なお、本実施の形態においては、低速域において始動遅延制御の実行が禁止される例について説明した。しかし、始動遅延制御の実行の制限は禁止に限定されるものではなく、低速域において始動遅延制御を実行してもよい。この場合において、低速域における遅延期間は、中速域または高速域における遅延期間よりも短いことが望ましい。具体的には、積算値の判定値を小さくしたり、積算値の算出開始からの所定期間を短くしたりすることができる。遅延期間を短くすることにより、要求駆動力に対して実駆動力が乖離しにくくなるので、エンジン始動時における実駆動力の変動を小さくすることができる。その結果として、ドライバビリティの悪化を抑制することができる。   In the present embodiment, the example in which the execution of the start delay control is prohibited in the low speed range has been described. However, the restriction on the execution of the start delay control is not limited to prohibition, and the start delay control may be executed in a low speed range. In this case, the delay period in the low speed region is preferably shorter than the delay period in the medium speed region or the high speed region. Specifically, the determination value of the integrated value can be reduced, or a predetermined period from the start of calculating the integrated value can be shortened. By shortening the delay period, it becomes difficult for the actual driving force to deviate from the required driving force, so that fluctuations in the actual driving force at the time of engine start can be reduced. As a result, deterioration of drivability can be suppressed.

また、図4のステップS30,S40では、始動しきい値Prに対する要求駆動力の超過分が積算される。このように積分値を用いることにより、たとえばユーザが加速を意図してアクセルペダル160を大きく踏み込むと、積算値が早期に増加するので、積算値が判定値に達するのに要する時間が短くなる。その結果、不必要なエンジン100の始動を抑制しつつも、エンジン100が早期に始動されるので、ユーザの意図に沿った制御を行なうことができる。   Further, in steps S30 and S40 of FIG. 4, the excess of the required driving force with respect to the starting threshold value Pr is integrated. By using the integrated value in this way, for example, when the user depresses the accelerator pedal 160 greatly in an attempt to accelerate, the integrated value increases early, so that the time required for the integrated value to reach the determination value is shortened. As a result, the engine 100 is started at an early stage while suppressing unnecessary start of the engine 100, so that control in accordance with the user's intention can be performed.

なお、図4のステップS10では、トルク要件およびパワー要件が成立しているか否かが判定される例について説明した。つまり、本実施の形態では、車両要求パワーまたは要求駆動力に応じてエンジン100が始動する必要があるか否かが判定される。しかし、エンジン100の始動判定に用いられるパラメータは車両要求パワーまたは要求駆動力に関連するものであればこれらに限定されず、たとえばアクセルペダル160のストローク量APまたは第2MG20への要求トルク等であってもよい。   In addition, in step S10 of FIG. 4, the example in which it is determined whether or not the torque requirement and the power requirement are satisfied has been described. That is, in the present embodiment, it is determined whether or not engine 100 needs to be started according to the vehicle required power or the required driving force. However, the parameters used for starting determination of engine 100 are not limited to these as long as they are related to the vehicle required power or the required driving force, and are, for example, the stroke amount AP of accelerator pedal 160 or the required torque to second MG 20. May be.

[実施の形態2]
実施の形態2においては、車両の走行モードに応じてエンジンの始動遅延制御が行なわれる例について説明する。なお、実施の形態2に係る車両の構成は、図1に示す車両1の構成と同等であるため、詳細な説明は繰り返さない。
[Embodiment 2]
In the second embodiment, an example in which engine start delay control is performed in accordance with the travel mode of the vehicle will be described. Since the configuration of the vehicle according to the second embodiment is the same as the configuration of vehicle 1 shown in FIG. 1, detailed description will not be repeated.

ECU300は、SOCを消費するCD(Charge Depleting)モードと、SOCを所定の範囲に維持するCS(Charge Sustaining)モードとを切替可能である。本実施の形態において、CDモードではエンジン100の始動遅延制御が実行される一方で、CSモードでは始動遅延制御は実行されない。言い換えると、ECU300は、CSモード時にはCDモード時よりも始動遅延制御の実行を制限する。   The ECU 300 can switch between a CD (Charge Depleting) mode that consumes SOC and a CS (Charge Sustaining) mode that maintains the SOC within a predetermined range. In the present embodiment, the start delay control of engine 100 is executed in the CD mode, while the start delay control is not executed in the CS mode. In other words, the ECU 300 restricts the execution of the start delay control in the CS mode than in the CD mode.

図6は、CDモードおよびCSモードを説明するための図である。図6を参照して、横軸は時間軸を表わし、縦軸はバッテリ150のSOCを表わす。バッテリ150が満充電状態(SOC=MAX)となった後、CDモードで走行が開始されるものとする。   FIG. 6 is a diagram for explaining the CD mode and the CS mode. Referring to FIG. 6, the horizontal axis represents the time axis, and the vertical axis represents the SOC of battery 150. It is assumed that after the battery 150 is fully charged (SOC = MAX), traveling is started in the CD mode.

CDモードは、基本的にはバッテリ150に蓄えられた電力を消費するモードである。CDモードでの走行時には、SOCを維持するためにはエンジン100は始動されない。これにより、車両1の減速時等に回収される回生電力またはエンジン100の始動に伴ない発電される電力により一時的にSOCが増加することはあるものの、結果的に放電の割合の方が充電の割合よりも大きくなるので、全体としては走行距離の増加に伴ないSOCが減少する。   The CD mode is basically a mode in which the electric power stored in the battery 150 is consumed. When traveling in the CD mode, engine 100 is not started in order to maintain the SOC. As a result, the SOC may temporarily increase due to the regenerative power collected when the vehicle 1 decelerates or the power generated when the engine 100 is started, but as a result, the rate of discharge is charged. Therefore, the SOC decreases as the travel distance increases as a whole.

CSモードは、SOCを所定の範囲に維持するモードである。一例として、時刻tcにおいてSOCが所定値Stgに低下すると、CSモードが選択されるので、その後のSOCが所定の範囲(図中1点鎖線で示す)に維持される。具体的には、SOCが低下するとエンジン100が始動され、SOCが上昇するとエンジン100が停止される。すなわち、CSモードでは、SOCを維持するためにエンジン100が駆動される。なお、ユーザが操作可能なスイッチ(図示せず)を設けて、SOCの低下に拘わらずユーザの意思によって走行モードを切替可能としてもよい。   The CS mode is a mode for maintaining the SOC within a predetermined range. As an example, when the SOC decreases to the predetermined value Stg at time tc, the CS mode is selected, so that the subsequent SOC is maintained within a predetermined range (indicated by a one-dot chain line in the figure). Specifically, engine 100 is started when the SOC decreases, and engine 100 is stopped when the SOC increases. That is, in CS mode, engine 100 is driven to maintain the SOC. Note that a switch (not shown) that can be operated by the user may be provided so that the traveling mode can be switched according to the user's intention regardless of the decrease in the SOC.

車両1では、要求駆動力がエンジン100の始動しきい値よりも小さいときは、エンジン100を停止させたまま第2MG20によって走行する(EV走行)。一方、要求駆動力が始動しきい値を超えると、第2MG20のトルクに加えて、または第2MG20のトルクに代えてエンジン100のトルクを用いて車両1が走行する(HV走行)。エンジン100の駆動に伴ない第1MG10が発電した電力は、第2MG20に直接供給されたり、バッテリ150に蓄えられたりする。   In the vehicle 1, when the required driving force is smaller than the starting threshold value of the engine 100, the vehicle 1 travels with the second MG 20 while the engine 100 is stopped (EV traveling). On the other hand, when the required driving force exceeds the starting threshold value, vehicle 1 travels using the torque of engine 100 in addition to the torque of second MG 20 or instead of the torque of second MG 20 (HV traveling). The electric power generated by the first MG 10 as the engine 100 is driven is directly supplied to the second MG 20 or stored in the battery 150.

CDモードにおいても、要求駆動力が始動しきい値Prを超えればエンジン100は始動される。一方、CSモードにおいても、SOCが上昇すればエンジン100は停止される。すなわち、CDモードは、エンジン100を常時停止させて走行するEV走行に限定されるものではない。CSモードも、エンジン100を常時駆動させて走行するHV走行に限定されるものではない。CDモードにおいてもCSモードにおいても、EV走行とHV走行とが可能である。   Even in the CD mode, the engine 100 is started if the required driving force exceeds the starting threshold value Pr. On the other hand, even in the CS mode, engine 100 is stopped if the SOC increases. That is, the CD mode is not limited to EV traveling that travels with engine 100 always stopped. The CS mode is not limited to the HV traveling in which the engine 100 is always driven to travel. In both the CD mode and the CS mode, EV running and HV running are possible.

CDモードにおいては、EV走行が優先されるので、エンジン100を始動させる機会は少ない。これに対し、CSモードにおいては、CDモードよりもエンジン100の始動機会が多いので、始動遅延制御によるドライバビリティの悪化が生じ易い。したがって、実施の形態2によれば、CSモードでは車速Vに応じて始動遅延制御の実行が制限される。一方、CDモードでは車速Vに拘らず始動遅延制御が実行される。   In the CD mode, EV traveling has priority, so there are few opportunities to start the engine 100. On the other hand, in the CS mode, since the engine 100 has more opportunities to start than in the CD mode, drivability is likely to deteriorate due to the start delay control. Therefore, according to the second embodiment, in the CS mode, the execution of the start delay control is limited according to the vehicle speed V. On the other hand, in the CD mode, the start delay control is executed regardless of the vehicle speed V.

図7は、本発明の実施の形態2における始動遅延制御を示すフローチャートである。図7を参照して、ステップS5において、ECU300は、走行モードがCSモードであるか否かを判定する。   FIG. 7 is a flowchart showing start delay control in Embodiment 2 of the present invention. Referring to FIG. 7, in step S5, ECU 300 determines whether or not the traveling mode is the CS mode.

走行モードがCSモードである場合(ステップS5においてYES)には、処理はステップS10へと進められる。ステップS10〜S80における処理は、図4に示すステップS10〜S80の処理とそれぞれ同等であるため、詳細な説明は繰り返さない。   If the traveling mode is the CS mode (YES in step S5), the process proceeds to step S10. Since the processes in steps S10 to S80 are the same as the processes in steps S10 to S80 shown in FIG. 4, detailed description will not be repeated.

走行モードがCDモードである場合(ステップS5においてNO)には、処理はステップS90へと進められる。ステップS90において、ECU300は、トルク要件およびパワー要件のうちの少なくとも一方が成立しているか否かを判定する。トルク要件およびパワー要件がいずれも成立していない場合(ステップS90においてNO)には、図7に示す一連の処理が終了する。一方、トルク要件およびパワー要件のうちの少なくとも一方が成立している場合(ステップS90においてYES)には、ECU300は、エンジン100の始動遅延制御の実行を許可する(ステップS30)。その後の処理は、図4に示す一連の処理と同等であるため、詳細な説明は繰り返さない。   If the running mode is the CD mode (NO in step S5), the process proceeds to step S90. In step S90, ECU 300 determines whether at least one of the torque requirement and the power requirement is satisfied. If neither the torque requirement nor the power requirement is satisfied (NO in step S90), the series of processes shown in FIG. On the other hand, when at least one of the torque requirement and the power requirement is satisfied (YES in step S90), ECU 300 permits execution of start delay control of engine 100 (step S30). Since the subsequent processing is equivalent to the series of processing shown in FIG. 4, detailed description will not be repeated.

このように、CDモードにおいてはEV走行が優先されるので、エンジン100を始動させない方が好ましい。本実施の形態によれば、CDモードでは車速Vに拘らずエンジン100の始動遅延制御が実行される。これにより、CDモードでは不必要なエンジン100の始動を抑制することができる。   Thus, in the CD mode, EV traveling is prioritized, so it is preferable not to start engine 100. According to the present embodiment, the start delay control of engine 100 is executed regardless of vehicle speed V in the CD mode. Thereby, it is possible to suppress unnecessary starting of engine 100 in the CD mode.

一方、CSモードにおいては、エンジン100が始動される機会が多いので、始動遅延制御を実行するとドライバビリティの悪化が生じ易い。そのため、本実施の形態によれば、CSモードでは車速Vに応じて始動遅延制御の実行が制限される。言い換えると、CSモード時には、CDモード時よりも始動遅延制御の実行が制限される。これにより、CSモード時には、ドライバビリティの悪化の抑制を優先することができる。   On the other hand, in the CS mode, there are many opportunities for the engine 100 to be started. Therefore, when the start delay control is executed, drivability is likely to deteriorate. Therefore, according to the present embodiment, the execution of the start delay control is limited according to the vehicle speed V in the CS mode. In other words, the execution of the start delay control is limited in the CS mode than in the CD mode. Thereby, priority can be given to suppression of the deterioration of drivability in the CS mode.

なお、ステップS60において、CSモード時の積算値の判定値は、CDモード時の積算値の判定値よりも小さいことが望ましい。あるいは、ステップS70において、CSモード時の上記の所定期間の長さは、CDモード時の所定期間の長さよりも短いことが好ましい。このようにすると、CSモードにおけるエンジン100の始動がCDモード時よりも早くなるので、CSモードでは、エンジン100の出力を用いた第1MG10での発電を速やかに開始して、バッテリ150のSOCを維持することができる。一方、CDモード時には、CSモード時よりも不必要なエンジン100の始動を抑制することができる。   In step S60, it is desirable that the determination value of the integrated value in the CS mode is smaller than the determination value of the integrated value in the CD mode. Alternatively, in step S70, the length of the predetermined period in the CS mode is preferably shorter than the length of the predetermined period in the CD mode. As a result, engine 100 in CS mode starts earlier than in CD mode, so in CS mode, power generation in first MG 10 using the output of engine 100 is started quickly, and SOC of battery 150 is reduced. Can be maintained. On the other hand, in the CD mode, unnecessary startup of engine 100 can be suppressed as compared with the CS mode.

最後に、図1を再び参照して本実施の形態について総括する。車両1は、エンジン100と、バッテリ150と、バッテリ150の電力を用いて車両1の駆動力を発生させる第1MG10および第2MG20と、エンジン100ならびに第1MG10および第2MG20を制御するECU300とを備える。ECU300は、車両1に要求される要求駆動力が所定の始動しきい値Prを上回った場合であっても、所定の条件が成立するまでエンジン100の始動を遅延させる始動遅延制御を実行可能である。ECU300は、車両1の車速Vが所定の規定値VSを下回る場合には、車速Vが規定値VSを上回る場合よりも、始動遅延制御の実行を制限する。   Finally, referring to FIG. 1 again, the present embodiment will be summarized. Vehicle 1 includes engine 100, battery 150, first MG 10 and second MG 20 that generate driving force of vehicle 1 using electric power of battery 150, and ECU 300 that controls engine 100, first MG 10, and second MG 20. The ECU 300 can execute start delay control that delays the start of the engine 100 until a predetermined condition is satisfied even when the required driving force required for the vehicle 1 exceeds a predetermined start threshold Pr. is there. The ECU 300 limits the execution of the start delay control when the vehicle speed V of the vehicle 1 is lower than the predetermined specified value VS than when the vehicle speed V is higher than the specified value VS.

好ましくは、第1MG10は、エンジン100の出力を用いて発電して、バッテリ150に蓄電可能に構成される。ECU300は、バッテリ150のSOCを消費するCDモードと、SOCを所定の範囲(図4に1点鎖線で示す)に維持するCSモードとを切替可能である。ECU300は、CSモード時には、CDモード時よりも始動遅延制御の実行を制限する。   Preferably, first MG 10 is configured to generate electricity using the output of engine 100 and to store in battery 150. ECU 300 can switch between a CD mode that consumes the SOC of battery 150 and a CS mode that maintains the SOC within a predetermined range (shown by a one-dot chain line in FIG. 4). ECU 300 restricts execution of the start delay control in the CS mode more than in the CD mode.

好ましくは、ECU300は、所定のパラメータの積算値(始動しきい値Prに対する車両要求パワーの超過分、または積算値の算出が開始されてからの期間)が所定値を上回った場合に、上記所定の条件が成立したと判定する。   Preferably, ECU 300 determines the predetermined parameter when the integrated value of the predetermined parameter (the excess of the vehicle required power with respect to start threshold Pr or the period after the calculation of integrated value is started) exceeds the predetermined value. It is determined that the condition is satisfied.

好ましくは、規定値VSは、バッテリ150から出力可能な電力の上限値(放電電力上限値Wout)に基づいて定められる。   Preferably, the prescribed value VS is determined based on an upper limit value of electric power that can be output from the battery 150 (discharge power upper limit value Wout).

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   The embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

1 車両、10 第1MG、12 第1レゾルバ、20 第2MG、22 第2レゾルバ、30 動力分割機構、32 サンギヤ、34 ピニオンギヤ、36 キャリア、38 リングギヤ、40 駆動軸、50 減速機、100 エンジン、150 バッテリ、152 電池センサ、160 アクセルペダル、162 ペダルストロークセンサ、200 トランスミッション、250 PCU、300 ECU、350 駆動輪、352 車輪速センサ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Vehicle, 10 1st MG, 12 1st resolver, 20 2nd MG, 22 2nd resolver, 30 Power split mechanism, 32 Sun gear, 34 Pinion gear, 36 Carrier, 38 Ring gear, 40 Drive shaft, 50 Reducer, 100 Engine, 150 Battery, 152 Battery sensor, 160 Accelerator pedal, 162 Pedal stroke sensor, 200 Transmission, 250 PCU, 300 ECU, 350 Drive wheel, 352 Wheel speed sensor.

Claims (3)

ハイブリッド車両であって、
内燃機関と、
蓄電装置と、
前記蓄電装置の電力を用いて駆動力を発生させる回転電機と、
前記内燃機関および前記回転電機を制御する制御装置とを備え、
前記ハイブリッド車両の車速が所定の規定値を下回る車速域では、トルク要件の方がパワー要件よりも成立し易い一方で、前記車速が前記規定値を上回る車速域では、前記パワー要件の方が前記トルク要件よりも成立し易く、
前記トルク要件の成立とは、前記回転電機から出力可能な最大トルクよりも前記ハイブリッド車両に要求される要求駆動力が大きいことを示し、
前記パワー要件の成立とは、前記回転電機から出力可能な最大パワーよりも前記ハイブリッド車両に要求される車両要求パワーが大きいことを示し、
前記制御装置は、
記要求駆動力が停止状態の前記内燃機関を始動させるための始動しきい値を上回った場合であっても、前記始動しきい値に対する前記要求駆動力の超過分の積算値が所定の判定値に達するまでは前記内燃機関の始動を遅延させる始動遅延制御を実行可能であり、
記車速が前記規定値を下回る場合には、前記車速が前記規定値を上回る場合よりも、前記始動遅延制御の実行を制限する、ハイブリッド車両。
A hybrid vehicle,
An internal combustion engine;
A power storage device;
A rotating electrical machine that generates driving force using the power of the power storage device;
A control device for controlling the internal combustion engine and the rotating electrical machine,
In the vehicle speed range where the vehicle speed of the hybrid vehicle is less than a predetermined specified value, the torque requirement is more easily established than the power requirement, whereas in the vehicle speed range where the vehicle speed exceeds the specified value, the power requirement is more Easier to meet than torque requirements
The establishment of the torque requirement means that the required driving force required for the hybrid vehicle is larger than the maximum torque that can be output from the rotating electrical machine,
The establishment of the power requirement means that the vehicle required power required for the hybrid vehicle is larger than the maximum power that can be output from the rotating electrical machine,
The controller is
Even if the previous Kiyo demanded driving force exceeds the start threshold for starting the internal combustion engine in a stopped state, the integrated value of the excess of the required driving force to the starting threshold is predetermined Until the determination value is reached, it is possible to execute start delay control for delaying start of the internal combustion engine,
If the previous SL vehicle speed is below the prescribed value, than when the vehicle speed exceeds the specified value, limiting the execution of the start-up delay control, the hybrid vehicle.
前記回転電機は、前記内燃機関の出力を用いて発電して、前記蓄電装置に蓄電可能に構成され、
前記制御装置は、
前記蓄電装置のSOCを消費するCD(Charge Depleting)モードと、前記SOCを所定の範囲に維持するCS(Charge Sustaining)モードとを切替可能であり、
前記CSモード時には、前記CDモード時よりも、前記始動遅延制御の実行を制限する、請求項1に記載のハイブリッド車両。
The rotating electrical machine is configured to generate electric power using the output of the internal combustion engine, and to store electricity in the power storage device,
The controller is
It is possible to switch between a CD (Charge Depleting) mode for consuming the SOC of the power storage device and a CS (Charge Sustaining) mode for maintaining the SOC within a predetermined range.
The hybrid vehicle according to claim 1, wherein execution of the start delay control is limited in the CS mode than in the CD mode.
前記規定値は、前記蓄電装置から出力可能な電力の上限値に基づいて定められる、請求項1または2に記載のハイブリッド車両。   The hybrid vehicle according to claim 1, wherein the specified value is determined based on an upper limit value of electric power that can be output from the power storage device.
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