JP6332130B2 - ハイブリッド車の制御装置 - Google Patents

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B60W20/00Control systems specially adapted for hybrid vehicles
    • B60W20/10Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
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    • B60W30/00Purposes of road vehicle drive control systems not related to the control of a particular sub-unit, e.g. of systems using conjoint control of vehicle sub-units
    • B60W30/18Propelling the vehicle
    • B60W30/18009Propelling the vehicle related to particular drive situations
    • B60W30/18109Braking
    • B60W30/18118Hill holding
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H3/00Toothed gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio or for reversing rotary motion
    • F16H3/44Toothed gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio or for reversing rotary motion using gears having orbital motion
    • F16H3/72Toothed gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio or for reversing rotary motion using gears having orbital motion with a secondary drive, e.g. regulating motor, in order to vary speed continuously
    • F16H3/727Toothed gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio or for reversing rotary motion using gears having orbital motion with a secondary drive, e.g. regulating motor, in order to vary speed continuously with at least two dynamo electric machines for creating an electric power path inside the gearing, e.g. using generator and motor for a variable power torque path
    • F16H3/728Toothed gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio or for reversing rotary motion using gears having orbital motion with a secondary drive, e.g. regulating motor, in order to vary speed continuously with at least two dynamo electric machines for creating an electric power path inside the gearing, e.g. using generator and motor for a variable power torque path with means to change ratio in the mechanical gearing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B60K2006/268Electric drive motor starts the engine, i.e. used as starter motor
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    • B60K6/38Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00 the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs characterised by apparatus, components or means specially adapted for HEVs characterised by the driveline clutches
    • B60K2006/381Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00 the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs characterised by apparatus, components or means specially adapted for HEVs characterised by the driveline clutches characterized by driveline brakes
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Description

この発明は、駆動力源としてエンジンと複数のモータとを備えたハイブリッド車を対象とする制御装置に関し、特にモータのみの動力によって走行することができ、かついずれかのモータによってエンジンを始動することのできるハイブリッド車を対象とする制御装置に関するものである。
モータによって走行可能なハイブリッド車の例が特許文献1に記載されている。このハイブリッド車は、スタータとしてのモータによってクランキングされるエンジンと、走行のためのモータとを駆動力源として備えている。この種のハイブリッド車では、いわゆるモータ走行している場合に、走行のためのモータがロック状態になる可能性がある。特許文献1に記載されたハイブリッド車を対象とする制御装置は、モータのロック状態がエンジンの始動時間の経過後に生じること、およびそのモータのトルク制限が必要であることが判定された場合に、直ちにエンジンを始動するように構成されている。したがって、特許文献1に記載された制御装置では、モータのロック状態が要因となってトルク制限を行う時点で、既にエンジンの始動が完了しており、その結果、エンジンを始動するときに車両の駆動トルクが低下することを防止できる、としている。
なお、特許文献2には、モータを制御するインバータの温度に基づいてモータの負荷率(出力する駆動力と最大駆動力との比率)を制限するように構成されたハイブリッド車が記載されている。特許文献2に記載された制御は、ハイブリッド車の冷却系統の異常に起因してインバータ温度が高くなることが判断された場合に、負荷率を制限し、その制限された負荷率の範囲内でエンジン回転数制御用のモータおよび走行用のモータを制御するものである。したがって、インバータの温度が異常に高くなるなどの事態を回避もしくは抑制することができる。
特開2003−041966号公報 特開2009−298373号公報
特許文献1に記載されたハイブリッド車は、走行のためのモータを1台、備えた車両であり、したがってそのモータがロック状態を要因として十分に駆動力を出力することができなくなった場合に、エンジンを始動することとしている。一方、ハイブリッドの型式として2台のモータ(もしくはモータ・ジェネレータ)を備えた構成が知られている。この種のハイブリッド車では、1台のモータを主として走行用のモータ(以下、仮に走行用モータとする)として使用し、他の1台のモータを主としてエンジン回転数の制御やエンジンのクランキングのためのモータ(以下、仮にエンジン制御用モータとする)として使用するとともに、所定の条件が成立した場合にエンジン制御用モータを走行のための駆動力を出力するように制御する場合がある。このような構成のハイブリッド車では、前記エンジン制御用モータも走行のための大きい駆動力を出力するように制御されるから、例えば三相同期電動機が使用されていれば、いずれか一相のコイルに大きい電流が流れるロック状態になる可能性がある。このような場合、走行用モータの駆動力を増大させるなどの対応が考えられる。しかしながら、特許文献1に記載された装置は、駆動用のモータについての制御を行う装置であるから、エンジン制御のためのモータがロック状態になることが判定された場合の制御には適用することができない。
また、エンジン制御用モータのロック状態が判断もしくは推定された場合に、特許文献2に記載された負荷率の制限を行うとすれば、エンジン制御用モータに供給される電流が制限されて温度の上昇が防止される。その半面、エンジン制御用モータが出力できるトルクが制限されるので、エンジンの始動(クランキング)に支障が生じる可能性がある。
この発明は上記の技術的課題に着目してなされたものであって、エンジンのクランキングを行うモータを走行用の駆動力源として使用し、そのモータのいわゆる単相ロック状態が判定される場合に、駆動力の不足や走行不良などが生じることを抑制することのできるハイブリッド車の制御装置を提供することを目的とするものである。
上記の目的を達成するために、この発明は、エンジンと、前記エンジンをクランキングする第1モータと、走行のための第2モータとを備え、前記エンジンを駆動力源するHVモードと、前記第2モータを駆動力源とする1モータモードと、前記第1モータと前記第2モータとを駆動力源とする2モータモードを設定することのできるハイブリッド車の制御装置において、前記第1モータを制御するコントローラを有し、前記コントローラは、前記2モータモードで走行する際に前記第1モータの単相ロック状態を判定し、前記単相ロック状態が判定された場合に、前記2モータモードを了するとともに2モータモードを禁止し、さらに前記第1モータにより前記エンジンをクランキングすることによって前記エンジンを始動するように構成されていることを特徴とするものである。
この発明では、前記コントローラは、前記モータ走行中には前記第1モータの負荷率の制限を行わないように構成されていてよい。
また、この発明では、前記コントローラは、前記第1モータの要求駆動力と前記第1モータの回転数とに基づいて前記第1モータの単相ロック状態を判定するように構成されていてよい。
この発明では、前記モータ走行は、前記ハイブリッド車が登坂方向に発進する走行を含むことができる。
この発明では、前記ハイブリッド車は、三つの回転要素によって差動作用を行う動力分割機構を備え、前記三つの回転要素のうちの第1回転要素に前記エンジンが連結されるとともに、前記三つの回転要素のうちの第2回転要素に前記第1モータが連結され、前記三つの回転要素のうちの第3回転要素が出力要素とされるとともに前記第3回転要素から出力されたトルクに前記第2モータのトルクが加減されるように構成されていてよい。
あるいはこの発明では、前記ハイブリッド車は、前記エンジンのトルクが入力される第4回転要素と、前記第1モータが連結された第5回転要素と、出力要素とされる第6回転要素とによって差動作用を行う第1遊星歯車機構と、前記第6回転要素に連結された第7回転要素と、前記第2モータが連結された第8回転要素と、第9回転要素とによって差動作用を行う第2遊星歯車機構と、前記第4回転要素の前記エンジンの回転方向とは反対方向の回転を止める第1ブレーキ機構と、前記第9回転要素を前記第1モータに選択的に連結するクラッチ機構と、前記第9回転要素を選択的に固定する第2ブレーキ機構とを有していてよい。
この発明によれば、走行のための第2モータに加えて、エンジンのクランキングに使用する第1モータによって、走行のための駆動力を出力してモータ走行する。その場合、第1モータの単相ロックが判定されると、モータ走行が終了されて、第1モータによってエンジンがクランキングされ、エンジンが始動される。第1モータによってエンジンをクランキングする場合、第1モータは、元来、エンジンのクランキングを行うように構成されているから、単相ロックを生じることがなく、したがって迅速にエンジンをクランキングして円滑にエンジンを始動することができる。また、エンジンが出力する駆動力は第1モータが出力する駆動力より大きいから、駆動力が不足するなどのハイブリッド車の走行に支障が生じることが回避もしくは抑制される。さらに、第1モータが単相ロックになる状態まで駆動力を出力するので、装置の保護や耐久性の維持などの点での限界もしくはそれに近い状態まで第1モータを駆動させることになり、その結果、モータ走行の機会もしくは領域を拡大し、電力の有効利用を図ることができる。なお、モータ走行は、ハイブリッド車が発進する状態を含むことができ、したがって要求駆動力が大きい状態での発進を支障なく行うことができる。
この発明では、モータ走行の際に第1モータの負荷率の制限を行わないので、エンジンのクランキングのためのトルクを必要十分に大きくすることができ、第1モータによるエンジンのクランキングあるいはエンジンの始動を迅速に行うことができる。そのため、エンジンの始動に遅れが生じたり、それに伴ってエンジン始動時の過渡的な振動が大きくなったり、さらには走行のための駆動力が不足したりするなどの事態を未然に防止もしくは抑制することができる。
この発明では、第1モータの単相ロックを要求駆動力と回転数とに基づいて判定するので、モータ走行の終了およびエンジンの始動を遅れを生じることなく行うことができ、また第1モータや第1モータの制御機器に過大な電流が長時間流れるなどの事態を未然に回避もしくは抑制することができる。
この発明によれば、登坂方向に発進する場合、モータ走行では第1モータが単相ロック状態になることが判定されることに伴って、エンジンが始動されてエンジンによる大きい駆動力を発生させることができ、したがって大きく駆動力が要求される登坂方向への発進を円滑に行うことができる。
この発明に係る制御装置で実行される制御の一例を説明するためのフローチャートである。 単相ロック領域を定めてあるマップの一例を模式的に示す図である。 この発明で対象とするハイブリッド車におけるパワートレーンの一例を示すスケルトン図である。 そのHVモードでの動作状態を説明するための動力分割機構についての共線図である。 そのEVモードでの動作状態を説明するための動力分割機構についての共線図である。 各モードの領域を模式的に示す図である。 この発明で対象とするハイブリッド車における他のパワートレーンを示すスケルトン図である。 その各モードおよびロー状態ならびにハイ状態を設定するためのOWCおよびクラッチならびにブレーキの係合および解放の状態をまとめて示す図表である。 そのEVモードでのロー状態の動作状態を説明するための各遊星歯車機構についての共線図である。
この発明の実施例で対象とするハイブリッド車は、エンジンと二つのモータとを駆動力源として備え、モータのみの駆動力によって走行することも可能なハイブリッド車であり、そのパワートレーンの一例を図3に模式的に示してある。図3において、エンジン(ENG)1と第1モータ(MG1)2とが動力分割機構3に連結されている。動力分割機構3は、三つの回転要素によって差動作用を行う機構であって、図3に示す例では遊星歯車機構が採用されている。第1回転要素(例えばキャリヤ4)にエンジン1が捩り振動低減用のばねダンパ機構5を介して連結されている。また、第2回転要素(例えばサンギヤ6)に第1モータ(第1モータ・ジェネレータ:MG1)2が連結されている。第3回転要素(例えばリングギヤ7)が出力部材とされていて出力ギヤ8が一体化されている。
エンジン1は、複数気筒のレシプロエンジンであり、その出力軸(クランク軸)9の逆回転を阻止する一方向クラッチ10が設けられている。この一方向クラッチ10は、第1モータ・ジェネレータ2が走行のためのトルク(負回転方向のトルク)を出力する際にエンジン1の逆回転を止めてキャリヤ4に反力トルクを与えるためのものである。
ばねダンパ機構5は、エンジン1のトルクが伝達される駆動側部材とキャリヤ4に連結されている従動側部材とを、回転方向に向けて配置されたコイルスプリングによって連結した周知の構成のダンパ機構である。第1モータ・ジェネレータ2は、発電機能を有するモータであって、動力分割機構3を介してエンジン1の動力の一部が伝達されるとともに、発電に伴う負トルク(回転を止める方向のトルク)をサンギヤ6に伝達してエンジン回転数を適宜に制御するようになっている。
出力ギヤ8にカウンタドリブンギヤ11が連結されており、このカウンタドリブンギヤ11と同軸上に設けられたカウンタドライブギヤ12が、デファレンシャルギヤ13におけるリングギヤ14に噛み合っている。また、第2モータ(第2モータ・ジェネレータ:MG2)15のロータ軸に取り付けたドライブギヤ16がカウンタドリブンギヤ11に噛み合っている。すなわち、第2モータ・ジェネレータ15のトルクを、出力ギヤ8から駆動輪17に伝達されるトルクに加減するように構成されている。第2モータ・ジェネレータ15は、前述した第1モータ・ジェネレータ2と同様に発電機能のあるモータであって、正負いずれのトルクも出力できるようになっている。
なお、各モータ・ジェネレータ2,15は、インバータや蓄電装置を有する電源部18に接続されている。そして、エンジン1の起動や停止、あるいはトルクを制御し、また各モータ・ジェネレータ2,15のトルクなどを制御する電子制御装置(ECU)19が設けられている。ECU19は、マイクロコンピュータを主体にして構成され、入力されたデータや記憶しているデータを使用して演算を行い、演算結果をエンジン1や電源部18などに制御指令信号として出力するように構成されている。その制御に使用する入力データの例を挙げると、車速V、各モータ2,15の回転数N2 ,N15、各モータ2,15の電流値(もしくはトルク)I2 ,I15、蓄電装置から出力可能なパワー(電力)Wout 、運転者が加減速操作するアクセルペダル(図示せず)の開度Acc、路面の傾斜角度θsなどである。また、アクセル開度に基づいて要求駆動力(もしくは要求パワー)を求めるためのマップなどが予め記憶させられている。
上記のハイブリッド車は、エンジン1が出力する動力によって走行するモード(HVモード)と電源部18の電力でモータを駆動して走行するモード(EVモード)とが可能である。各モードについて簡単に説明すると、図4はHVモードにおける動力分割機構3の動作状態を示す共線図であり、エンジン1によってキャリヤ4に正回転方向のトルクが伝達され、これに対してサンギヤ6には第1モータ・ジェネレータ2が発電機として機能することによる負トルク(回転数を減じる方向のトルク)が作用し、かつリングギヤ7には走行抵抗に伴う負トルクが作用する。すなわち、エンジン1が出力した動力が動力分割機構3によって第1モータ・ジェネレータ2と出力ギヤ8とに分割される。そして、第1モータ・ジェネレータ2によってエンジン1の回転数が燃費の良好な回転数に制御される。一方、第1モータ・ジェネレータ2によって発電された電力は、第2モータ・ジェネレータ15に供給されて第2モータ・ジェネレータ15がモータとして機能し、第1モータ・ジェネレータ2によって電力に変換された動力を、再度、機械的な動力に変換する。すなわち、出力ギヤ8から出力されたトルクに、第2モータ・ジェネレータ15が出力したトルクが加えられる。
EVモードは第1モータ・ジェネレータ2および第2モータ・ジェネレータ15を駆動力源とする走行モードであり、電源部18の蓄電装置から出力された電力によって各モータ・ジェネレータ2,15がモータとして駆動され、その出力トルクによって走行する。図5はEVモードにおける動力分割機構3の動作状態を示す共線図であり、第1モータ・ジェネレータ2および第2モータ・ジェネレータ15のそれぞれはモータとして機能し、第1モータ・ジェネレータ2は負回転方向に正トルク(回転数を増大させるトルク)を出力し、第2モータ・ジェネレータ15は正回転方向に正トルクを出力する。その場合、エンジン1およびこれに連結されたキャリヤ4の負回転方向(エンジン1が定常的に回転する方向とは反対方向)の回転が一方向クラッチ10によって阻止され、したがって第1モータ・ジェネレータ2のトルクによってリングギヤ7に正回転方向のトルクが加わる。こうして、これら二つのモータ・ジェネレータ2,15の駆動力でハイブリッド車が前進走行する。なお、制動時には、第2モータ・ジェネレータ15が発電を行って、その際の負トルク(回転を止める方向のトルク)が制動トルクとして作用し、発電された電力は蓄電装置に充電される。また、EVモードでは、第2モータ・ジェネレータ15のみを駆動力源としてもよい。このように、モータ・ジェネレータ2,15のみの駆動力で走行する状態がこの発明の実施例におけるモータ走行の状態である。
二つのモータ・ジェネレータ2,15を図5に示すように駆動するモータ走行中あるいはモータ走行での発進時に、モータ走行を終了して第1モータ・ジェネレータ2を正回転方向(図5での上方向)に駆動し、それに伴う正回転方向の反力を第2モータ・ジェネレータ15が出力すれば、キャリヤ4に連結されているエンジン1をクランキングし、始動することができる。第1モータ・ジェネレータ2は、HVモードにおいてエンジン1の回転数を制御するように機能し、またEVモードからHVモードに切り替える際にはエンジン1をクランキングするスターターモータとして機能する。したがって、第1モータ・ジェネレータ2はエンジン制御用モータと言い得る。
HVモードで発生可能な駆動力は、EVモードで発生可能な駆動力より大きく、EVモードのうち二つのモータ・ジェネレータ2,15を使用するいわゆる2モータモードで発生可能な駆動力は、一つのモータ・ジェネレータ15を使用するいわゆる1モータモードで発生可能な駆動力より大きい。そこで、各モードでの運転領域は予め決められており、その一例を図6に模式的に示してある。図6において、符号「A1 」は1モータモードの領域を示し、符号「A2 」は2モータモードの領域を示し、符号「AHV」はハイブリッドモードの領域を示している。したがって、車速Vおよび要求駆動力Fが小さい状態では、1モータモードが選択され、車速Vあるいは要求駆動力Fが増大するのに従って2モータモードあるいはHVモードが選択される。そして、要求駆動力Fが2モータモードでの駆動力より大きくなると、2モータモードを終了してエンジン1を始動し、HVモードに切り替えられる。また、実駆動力が不足するなどの事態が生じ、もしくは予測される場合には、2モータモードを終了してHVモードに切り替えられる。
実駆動力が不足する事態の一例は、2モータモードで走行のための駆動力を発生している第1モータ・ジェネレータ2の単相ロック状態が発生すること、もしくは発生することが予測されることなど、単相ロック状態の判定が成立することである。この発明の実施例における制御装置は、第1モータ・ジェネレータ2の単相ロック状態に対処するために、以下の制御を実行するように構成されている。
図1はその制御の一例を説明するためのフローチャートであって、ハイブリッド車の走行中あるいは発進時に実行される。先ず、前述した2モータモードが設定されているか否かが判断される(ステップS1)。前述したように、各モードの領域は車速Vと要求駆動力Fとによって予め決められているので、ステップS1の判断は、その時点の車速Vとアクセル開度Accに基づく要求駆動力Fと図6に模式的に示すマップとに基づいて行うことができる。
ステップS1で否定的に判断された場合には、特に制御を行うことなく図1のルーチンを一旦終了する。これに対してステップS1で肯定的に判断された場合には、各モータ・ジェネレータ2,15についての負荷率の制限、もしくは少なくとも第1モータ・ジェネレータ2についての負荷率の制限を禁止する(ステップS2)。ここで、負荷率とは、出力する駆動力(もしくはトルク)と、出力可能な最大駆動力(もしくはトルク)との比率である。また、負荷率の制限は、電源部18におけるインバータの温度が上昇した場合に、その温度に応じて負荷率を低下させる制御である。その制御は、インバータ温度に対する負荷率を予め定めておき、検出された温度に基づいてその温度に対応する負荷率を取得することにより行うことができる。ステップS2では、このような制限制御を禁止し、2モータモードでは、少なくとも第1モータ・ジェネレータ2についての負荷率の制限を行わない。
ついで、第1モータ・ジェネレータ2についての単相ロック状態が判定される(ステップS3)。単相ロック状態は、いずれか一相のコイルにのみ大きい電流が流れてモータのトルクが電流値に対して低トルクになり、またモータやインバータの温度が上昇する状態であり、駆動力(トルク)指令値が大きく、かつ低回転数の場合に生じる。したがって、使用するモータ・ジェネレータごとに、要求駆動力(もしくはトルク指令値)Fと回転数もしくは車速Vとをパラメータとした単相ロック領域を予め定めてマップとして用意しておき、検出された車速Vや要求駆動力に基づいて、そのマップから単相ロック状態を判定すればよい。なお、単相ロック状態の判定には、単相ロック領域に入っている時間を加味することとしてもよく、その時間が予め定めた判定時間を超えた場合に、単相ロック状態の判定を成立させることとしてもよい。図2には、単相ロック領域Aloc を定めたマップの一例を模式的に示してある。図2の横軸は第1モータ・ジェネレータ2の回転数Nmg1 を採ってあり、縦軸には要求駆動力Fを採ってある。このようなマップを使用することにより単相ロック状態の判定を、容易に、また迅速に行うことができる。
ステップS3で肯定的に判断された場合、すなわち第1モータ・ジェネレータ2の単相ロック状態の判定が成立した場合、2モータモードを終了するとともに2モータモードを禁止する(ステップS4)。例えば前述した図6に示すマップに基づいた走行モードの選択制御が禁止される。ついで、エンジン1を始動し、HVモードで走行する制御が実行され(ステップS5)、図1のルーチンを一旦終了する。なお、ステップS3で否定的に判断された場合には、2モータモードが許可され(ステップS6)、図1のルーチンを一旦終了する。
この発明の実施例による制御装置は、上記の図1に示す制御をハイブリッド車が登坂方向に発進する場合に実行するように構成することができる。登坂方向への発進の判定は、前述した路面の傾斜角度θsに基づいて判定すればよく、その傾斜角度θsは、ハイブリッド車が停止している位置をナビゲーション情報に基づいて検出し、その位置の路面データから得ることができ、あるいはハイブリッド車に傾斜センサ(図示せず)を搭載している場合にはその傾斜センサの検出信号に基づいて得ることができる。その場合、車速はゼロになっているから、アクセル開度に基づく要求駆動力のうち第1モータ・ジェネレータ2で分担する要求駆動力が、上述した図2に示す単相ロック領域の駆動力に入ることにより、第1モータ・ジェネレータ2の単相ロック状態を判定することができる。
上記の制御を行うように構成されたこの発明の実施例による制御装置によれば、2モータモードが選択されている状態で、エンジン1のクランキングを行う第1モータ・ジェネレータ2の単相ロック状態が判定された場合、第1モータ・ジェネレータ2による駆動力の不足を第2モータ・ジェネレータ15で補わずに、エンジン1を始動して走行のための駆動力をエンジン1によって発生させる。したがって、2モータモードでは、第1モータ・ジェネレータ2が、単相ロック状態によって駆動力が制限される限界までの駆動力を出力することになるので、登坂路で発進する場合のように大きい駆動力が要求される発進時においても2モータモードを設定でき、電力を有効に利用した走行が可能になる。また、単相ロック状態の判定が成立して第1モータ・ジェネレータ2の駆動力が制限される場合には、エンジン1を始動してHVモードに切り替えるので、駆動力の不足が生じたり、それに伴ってドライバビリティが悪化したりすることを回避もしくは抑制することができる。
さらに、前述したように負荷率の制限を行わないことにより、第1モータ・ジェネレータ2は制限を受けないトルクを出力できる。したがって、第1モータ・ジェネレータ2によるエンジン1のクランキングトルクが必要十分に大きくなり、エンジン1を迅速に始動することができる。そのため、駆動力の立ち上がり遅れを回避もしくは抑制でき、またエンジン回転数が共振回転数程度の回転数にとどまる時間を短くして振動あるいは騒音などの悪化を回避もしくは抑制することができる。
なお、この発明で対象とするハイブリッド車の構成は、前述した図3に示す構成に限られないのであり、例えば図7に示す構成であってもよい。その構成を簡単に説明すると、図7に示す構成では、エンジン1と、第1遊星歯車機構30と、第2モータ・ジェネレータ15と、第2遊星歯車機構31と、第1モータ・ジェネレータ2とが、ここに挙げた順に、同一軸線上に配置されている。第1遊星歯車機構30は、シングルピニオン型の遊星歯車機構であって、この発明の実施例における第4回転要素に相当するリングギヤ32にエンジン1がダンパ機構33を介して連結されている。なお、ダンパ機構33は、振動を吸収するばね34に対して並列に配置されたクラッチ35を有しており、このクラッチ35によってダンパ機能を選択的に停止させるように構成されている。
また、第1遊星歯車機構30のサンギヤ36に第1モータ・ジェネレータ2が連結されている。このサンギヤ36がこの発明の実施例における第5回転要素に相当している。さらに、この発明の実施例における第6回転要素に相当しているキャリヤ37に出力部材として駆動スプロケット38が連結されている。そして、リングギヤ32およびこれに連結されているエンジン1の逆回転(エンジン1の定常的な運転時の回転方向とは反対方向の回転)を止める一方向クラッチ(OWC)39が設けられている。このOWC39がこの発明の実施例における第1ブレーキ機構に相当している。
第2遊星歯車機構31はシングルピニオン型の遊星歯車機構によって構成されており、そのサンギヤ40に第2モータ・ジェネレータ15が連結されている。このサンギヤ40がこの発明の実施例における第8回転要素に相当している。また、この発明の実施例における第7回転要素にお相当するキャリヤ41が前述した第1遊星歯車機構30におけるキャリヤ37および駆動スプロケット38に連結されている。さらに、この発明の実施例における第9回転要素に相当するリングギヤ42を第1モータ・ジェネレータ2に連結するためのクラッチC1と、リングギヤ42を固定するためのブレーキB1とが設けられている。このクラッチC1がこの発明の実施例におけるクラッチ機構に相当し、ブレーキB1がこの発明の実施例における第2ブレーキ機構に相当している。
前記駆動スプロケット38と平行に従動スプロケット43が設けられ、これらのスプロケット38,43にチェーン44が巻き掛けられている。従動スプロケット43は減速機構45を介して出力軸46に連結されている。減速機構45は、シングルピニオン型の遊星歯車機構によって構成されており、そのサンギヤ47に従動スプロケット43が一体化されている。また、リングギヤ48が固定され、キャリヤ49に出力軸46が連結されている。
図7に示す駆動装置を有するハイブリッド車では、EVモードとHVモードを設定することができ、さらにそれぞれのモードで、変速比の大きいロー(Low)状態と変速比の小さいハイ(High)状態とを設定することができる。図8にこれらの走行モードおよびロー状態ならびにハイ状態を設定するための前記OWC39、クラッチC1、ブレーキB1の係合および開放の状態をまとめて示してある。なお、図8で、「○」は係合していることを示し、「ー」は解放していることを示す。
図9には、EVモードにおけるロー状態を、各遊星歯車機構30,31についての共線図で示してある。第1モータ・ジェネレータ2はモータとして動作して、正回転方向(エンジン1の定常的な運転状態での回転方向)のトルクを出力する。第1遊星歯車機構30では、キャリヤ37にハイブリッド車を前進させるための抵抗力が掛かっているので、リングギヤ32にはこれを逆回転させるトルクが作用し、その結果、OWC39が係合してエンジン1の回転が止められるとともに、リングギヤ32に反力トルクが作用する。したがって、キャリヤ37およびこれに連結されている駆動スプロケット38には、第1モータ・ジェネレータ2の出力トルクを第1遊星歯車機構30のギヤ比(サンギヤ36とリングギヤ32との歯数の比率)に応じて増幅した正回転方向のトルクが作用する。
また、第2モータ・ジェネレータ15はモータとして動作して、正回転方向のトルクを出力する。第2遊星歯車機構31では、リングギヤ42がブレーキB1によって固定され、これに対してサンギヤ40が第2モータ・ジェネレータ15のトルクを受けて正回転方向に回転するので、キャリヤ41およびこれに連結されている駆動スプロケット38に、第2モータ・ジェネレータ15の出力トルクを第2遊星歯車機構31のギヤ比に応じて増幅した正回転方向のトルクが作用する。すなわち、各モータ・ジェネレータ2,15が駆動力源となってハイブリッド車が前進走行する。
上記のEVモードでのロー状態では、各モータ・ジェネレータ2,15の出力トルクが増幅されて駆動スプロケット38から出力されるから、ハイブリッド車としての走行のための駆動力が大きくなる。要求駆動力が、そのロー状態での駆動力を超えたり、単相ロック状態が判定されたりすると、エンジン1を始動することになる。図9に示すように、第1遊星歯車機構30のリングギヤ32に連結されているエンジン1には、第1モータ・ジェネレータ2のトルクを作用させることができる。したがって、出力要素であるキャリヤ37に第2モータ・ジェネレータ15によって正回転方向のトルクを作用させてキャリヤ37の回転数を維持し、その状態で第1モータ・ジェネレータ2が逆回転方向に向けたトルク(図9での下向きのトルク)を出力すると、第1モータ・ジェネレータ2には正回転方向のトルクが作用する。すなわち、第1モータ・ジェネレータ2によってエンジン1をクランキングすることができる。したがって、図7に示す構成のハイブリッド車を対象として前述した図1に示す制御を実行することができ、その場合でも前述した図3に示すハイブリッド車を対象とした場合と同様の作用・効果を得ることができる。
なお、この発明は上述した各具体例に限定されないのであって、図3に示す動力分割機構3や図7に示す各遊星歯車機構30,31はダブルピニオン型遊星歯車機構などの他の形式の遊星歯車機構によって構成されていてもよい。
1…エンジン(ENG)、 2…第1モータ・ジェネレータ(MG1)、 3…動力分割機構、 4…第1回転要素(例えばキャリヤ)、 6…第2回転要素(例えばサンギヤ)、 7…第3回転要素(例えばリングギヤ)、 8…出力ギヤ、 15…第2モータ・ジェネレータ(MG2)、 18…電源部、 19…電子制御装置(ECU)、 30…遊星歯車機構、 31…第2遊星歯車機構、 32…リングギヤ、 36…サンギヤ、 37…キャリヤ、 39…一方向クラッチ(OWC)、 40…サンギヤ、 41…キャリヤ、 42…リングギヤ、 C1…クラッチ、 B1…ブレーキ、 47…サンギヤ、 48…リングギヤ、 49…キャリヤ。

Claims (6)

  1. エンジンと、前記エンジンをクランキングする第1モータと、走行のための第2モータとを備え、前記エンジンを駆動力源するHVモードと、前記第2モータを駆動力源とする1モータモードと、前記第1モータと前記第2モータとを駆動力源とする2モータモードを設定することのできるハイブリッド車の制御装置において、
    前記第1モータを制御するコントローラを有し、
    前記コントローラは、
    記2モータモードで走行する際に前記第1モータの単相ロック状態を判定し、
    前記単相ロック状態が判定された場合に、前記2モータモードを終了するとともに2モータモードを禁止し、さらに
    記第1モータにより前記エンジンをクランキングすることによって前記エンジンを始動するように構成されている
    ことを特徴とするハイブリッド車の制御装置。
  2. 前記コントローラは、前記モータ走行中には前記第1モータの負荷率の制限を行わないように構成されていることを特徴とする請求項1に記載のハイブリッド車の制御装置。
  3. 前記コントローラは、前記第1モータの要求駆動力と前記第1モータの回転数とに基づいて前記第1モータの単相ロック状態を判定するように構成されていることを特徴とする請求項1または2に記載のハイブリッド車の制御装置。
  4. 前記モータ走行は、前記ハイブリッド車が登坂方向に発進する走行を含むことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか一項に記載のハイブリッド車の制御装置。
  5. 前記ハイブリッド車は、三つの回転要素によって差動作用を行う動力分割機構を備え、
    前記三つの回転要素のうちの第1回転要素に前記エンジンが連結されるとともに、前記三つの回転要素のうちの第2回転要素に前記第1モータが連結され、前記三つの回転要素のうちの第3回転要素が出力要素とされるとともに前記第3回転要素から出力されたトルクに前記第2モータのトルクが加減されるように構成されている
    ことを特徴とする請求項1ないし4のいずれか一項に記載のハイブリッド車の制御装置。
  6. 前記ハイブリッド車は、
    前記エンジンのトルクが入力される第4回転要素と、前記第1モータが連結された第5回転要素と、出力要素とされる第6回転要素とによって差動作用を行う第1遊星歯車機構と、
    前記第6回転要素に連結された第7回転要素と、前記第2モータが連結された第8回転要素と、第9回転要素とによって差動作用を行う第2遊星歯車機構と、
    前記第4回転要素の前記エンジンの回転方向とは反対方向の回転を止める第1ブレーキ機構と、
    前記第9回転要素を前記第1モータに選択的に連結するクラッチ機構と、
    前記第9回転要素を選択的に固定する第2ブレーキ機構と
    を有することを特徴とする請求項1ないし4のいずれか一項に記載のハイブリッド車の制御装置。
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