JP7103178B2 - 動力伝達装置の冷却装置 - Google Patents

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Description

この発明は、エンジンのトルクを駆動輪に伝達する動力伝達装置の冷却装置に関し、特に、駆動力源としてエンジンとモータもしくはモータ・ジェネレータとを備えた動力伝達装置をオイルによって冷却する装置に関するものである。
この種の動力伝達装置の一例が特許文献1に記載されている。その装置は、駆動力源としてエンジンと2つのモータ・ジェネレータとを備えており、エンジンの出力側に前記エンジンで出力した動力を第1モータ・ジェネレータ側と出力ギヤ側とに分割する差動歯車装置が設けられている。また、出力ギヤから駆動輪に伝達するトルクに、第2モータ・ジェネレータが出力するトルクを付加できるように構成されている。そして、エンジンの出力したトルクによってオイルポンプを駆動し、前記オイルポンプが吐出したオイルを、差動歯車装置の入力軸の内部に形成された油路を介して差動歯車装置に供給して潤滑および冷却するように構成されている。
特開2009-23426号公報
ところで、特許文献1に記載されたモータ・ジェネレータに電気を供給して駆動すると、ロータが回転することによる摩擦熱や、ジュール熱が発生するため、モータ・ジェネレータにオイルを供給して冷却する必要がある。また、上述したモータ・ジェネレータでの発熱量と、差動歯車装置での発熱量とは異なるから、それらのモータ・ジェネレータと差動歯車装置とを冷却するために、要求されるオイルの量もそれぞれ異なる。しかしながら、モータ・ジェネレータにオイルを供給する構成については特許文献1に特には記載されていない。そのため、差動歯車装置に対して冷却のために十分な量のオイルを供給しつつ、モータ・ジェネレータに対して冷却のために十分な量のオイルを供給するためには、未だ改良の余地があった。
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、差動装置とモータとに対するオイルの供給を過不足なく行うことのできる動力伝達装置の冷却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、発電機能のある第1モータと、前記エンジンが出力したトルクを前記第1モータ側と駆動輪側とに分割する差動装置と、前記第1モータによって発電された電力で駆動されると共に前記差動装置から前記駆動輪に伝達されるトルクに、モータトルクを加減する第2モータと、オイル溜まり部から汲み上げたオイルを前記第1モータおよび前記第2モータならびに前記差動装置に供給するオイルポンプと、前記オイルを冷却するオイルクーラーと、前記オイルポンプから吐出された前記オイルを前記オイルクーラーを介して循環させる循環油路とを備えた動力伝達装置の冷却装置であって、前記循環油路から分岐して前記差動装置に前記オイルを供給する第1分岐油路と、前記循環油路における前記オイルの流動方向で、前記第1分岐油路が分岐している箇所よりも下流側の前記循環油路から分岐して前記第1モータと前記第2モータとのそれぞれに前記オイルを供給する第2分岐油路と第3分岐油路とを備え、前記第2分岐油路は、前記第2分岐油路を流動する前記オイルの少なくとも一部を前記第1モータのコイルに供給する第1オイル供給部と、残りの前記オイルを前記第1モータの軸芯に供給する第2オイル供給部とを有し、前記第3分岐油路は、前記第2分岐油路と並列に設けられていて、かつ、前記第3分岐油路を流動する前記オイルの少なくとも一部を前記第2モータのコイルに供給する第3オイル供給部と、残りの前記オイルを前記第2モータの軸芯に供給する第4オイル供給部とを有し、さらに前記第2分岐油路における前記オイルの流動方向で、前記第1オイル供給部の下流側に前記第2オイル供給部が設けられており、前記第3分岐油路における前記オイルの流動方向で、前記第3オイル供給部の下流側に前記第4オイル供給部が設けられていることを特徴とするものである。
さらに、この発明では、前記動力伝達装置は、前記第1モータと前記第2モータとを収容するケースを更に備え、前記ケースの内壁面のうちの前記動力伝達装置の高さ方向で前記第1モータの上方の内壁面に、前記第1オイル供給部が設けられており、前記ケースの内壁面のうちの前記動力伝達装置の高さ方向で前記第2モータの上方の内壁面に、前記第3オイル供給部が設けられており、前記ケースの外部に、前記第2分岐油路における前記第1オイル供給部と前記第2オイル供給部との間の油路と、前記第3分岐油路における前記第3オイル供給部と前記第4オイル供給部との間の油路とが設けられていてよい。
そして、この発明では、前記循環油路における前記オイルの流動方向で、前記オイルクーラーよりも上流側の前記循環油路から前記第1分岐油路が分岐しており、前記循環油路における前記オイルの流動方向で、前記オイルクーラーよりも下流側の前記循環油路から前記第2分岐油路と前記第3分岐油路とが分岐していてよい。
また、この発明では、前記第1分岐油路にオリフィスが設けられていてよい。
この発明においては、オイルポンプから吐出されたオイルを、オイルクーラーを介して循環させる循環油路から、第1分岐油路が分岐している。その第1分岐油路を介して差動装置に前記オイルが供給される。また、前記循環油路におけるオイルの流動方向で前記第1分岐油路が分岐している箇所よりも下流側から、第2分岐油路と第3分岐油路とが分岐している。第2分岐油路を介して第1モータにオイルが供給され、第3分岐油路を介して第2モータにオイルが供給される。つまり、循環油路を流動するオイルの一部は、第1分岐油路を介して差動装置に供給され、残りのオイルが第2分岐油路と第3分岐油路とを介して各モータに供給されるとしても、循環油路には、流量制御弁やオリフィスなどは特には設けられていない。そのため、循環油路の圧力損失を特には増大することがなく、オイルポンプでのエネルギの損失を抑制することができる。また簡易な構成とすることができる。そして、差動装置の冷却のために要求されるオイルの量と、各モータの冷却のために要求されるオイルの量とがそれぞれ異なるとしても、差動装置と各モータとのそれぞれにオイルを供給する油路が分かれているため、差動装置と各モータとに対して過不足なくオイルを供給することができる。さらに、オイルクーラーで冷却されたオイルを差動装置と各モータとに供給することができるので、差動装置と各モータとを効率よく冷却することができる。そして、第2分岐油路と第3分岐油路とは互いに並列に設けられているので、それらの油路を直列に設ける場合と比較して、循環油路の全体として圧力損失の増大を抑制することができる。さらに、第2分岐油路は第1モータのコイルにオイルを供給する第1供給部と、第1モータの軸芯にオイルを供給する第2供給部とを有していて、第3分岐油路は第2モータのコイルにオイルを供給する第3供給部と、第2モータの軸芯にオイルを供給する第4供給部とを有している。そのため、各モータのコイルと軸芯とに供給するオイルの量をそれぞれ異ならせることができ、つまり、最適化できる。この点でも、各モータを効率よく冷却することができる。
この発明の実施形態に係る動力伝達装置の冷却装置を適用することができる車両の一例を模式的に示す図である。 動力分割機構や各モータなどに対してオイルポンプから吐出されたオイルを供給する油路を模式的に示す図である。 この発明の実施形態に係る動力伝達装置の部分断面図である。 第1モータにオイルを供給する油路を模式的に示す図である。 第2モータにオイルを供給する油路を模式的に示す図である。
図1に、この発明の実施形態に係る動力伝達装置の冷却装置を適用することができる車両の一例を模式的に示してある。図1に示す車両は、駆動力源としてエンジン1と2つのモータ2,3とを備えた、いわゆる2モータタイプのハイブリッド車両であって、エンジン1が出力する動力を、動力分割機構4によって第1モータ2側と駆動輪5側とに分割して伝達するように構成されている。また、第1モータ2で発生した電力を第2モータ3に供給し、第2モータ3が出力する動力を駆動輪5に付加することができるように構成されている。
第1モータ2と第2モータ3とは、いずれも電力が供給されることにより駆動されてトルクを出力するモータとしての機能と、トルクを受けて駆動されることによって電力を発生する発電機としての機能との両方を兼ね備えている。それら第1モータ2および第2モータ3としては、例えば、永久磁石式同期モータあるいは誘導モータなどの交流モータを用いることができる。
動力分割機構4は3つの回転要素によって差動作用を行う機構であって、図1に示す例では、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いる。この動力分割機構4がこの発明の実施形態における差動機構に相当している。図1に示す動力分割機構4は、エンジン1および第1モータ2と同一の回転軸線上に配置されていて、サンギヤ4sと、サンギヤ4sに対して同心円上に配置されたリングギヤ4rと、サンギヤ4sとリングギヤ4rとの間に配置されてサンギヤ4sとリングギヤ4rとに噛み合っているピニオンギヤ4pと、ピニオンギヤ4pを自転可能および公転可能に保持しているキャリヤ4cとによって構成されている。
動力分割機構4のキャリヤ4cにエンジン1の出力軸1aが連結されていて、サンギヤ4sに第1モータ2の回転軸2aが連結されている。第1モータ2は、動力分割機構4に隣接し、かつ、エンジン1とは反対側(図1の左側)に配置されている。第1モータ2の回転軸2aおよびサンギヤ4sの回転軸は中空軸になっている。それら回転軸2aおよびサンギヤ4sの回転軸の中空部に、オイルポンプ6の回転軸6aが配置されている。回転軸6aは、上記の中空部を通って動力分割機構4の入力軸4aに連結されている。
リングギヤ4rの外周部分に、外歯歯車の第1ドライブギヤ7がリングギヤ4rと一体に形成されている。また、動力分割機構4および第1モータ2の回転中心軸線(以下、単に軸線と記す。)と互いに平行に、カウンタシャフト8が配置されている。カウンタシャフト8の一方(図1での右側)の端部に、第1ドライブギヤ7と噛み合うカウンタドリブンギヤ9が一体となって回転するように取り付けられている。カウンタシャフト8の他方(図1での左側)の端部に、カウンタドライブギヤ10がカウンタシャフト8と一体となって回転するように取り付けられている。カウンタドライブギヤ10は、終減速機であるデファレンシャルギヤユニット11のデフリングギヤ12と噛み合っている。したがって、動力分割機構4のリングギヤ4rは、第1ドライブギヤ7、カウンタシャフト8、カウンタドリブンギヤ9、カウンタドライブギヤ10、および、デフリングギヤ12からなる出力ギヤ列13を介して、駆動輪5に動力伝達可能に連結されている。
上記の動力伝達装置では、動力分割機構4から駆動輪5に伝達されるトルクに、第2モータ3が出力するモータトルクを付加することができるように構成されている。具体的には、第2モータ3の回転軸3aはカウンタシャフト8と互いに平行に配置されていて、その回転軸3aの先端(図1での右端)に、カウンタドリブンギヤ9と噛み合う第2ドライブギヤ14が回転軸3aと一体となって回転するように取り付けられている。第2ドライブギヤ14はカウンタドリブンギヤ9より小径のギヤであり、そのため、第2ドライブギヤ14とカウンタドリブンギヤ9とは第2モータ3が出力するトルクを増大させる減速機構を構成している。つまり、出力ギヤ列13はいわゆる減速部として機能する。
次に、動力分割機構4や各モータ2,3などに対して潤滑および冷却のためのオイルを供給する構成について説明する。図2は、動力分割機構4や各モータ2,3などに対してオイルポンプ6から吐出されたオイルを供給する油路を模式的に示す図である。図2に示すように、この発明の実施形態に係る動力伝達装置は、この発明の実施形態におけるケースに相当するトランスミッションケース15の内部に収容されている。トランスミッションケース15はケーシング16とエンドカバー17とハウジング18とによって形成されている。ケーシング16は円筒状に形成されていて、その内部に各モータ2,3が収容されている。ケーシング16の一方の開口部はエンドカバー17によって閉じられている。
ケーシング16を挟んでエンドカバー17とは反対側にハウジング18が配置されている。ハウジング18は円筒状に形成されていて、その内部に動力分割機構4やデファレンシャルギヤユニット11、出力ギヤ列13などが収容されている。それらケーシング16とハウジング18との間にセンターサポート19が設けられている。センターサポート19は、主として、軸を支持するための部材であり、第1モータ2の回転軸2a、および、第2モータ3の回転軸3aがセンターサポート19を貫通すると共に、図示しない軸受によって各回転軸2a,3aが回転可能に支持されている。なお、上述したケーシング16とエンドカバー17とセンターサポート19とによって形成される空間がモータ室となっていて、ハウジング18とセンターサポート19とによって形成される空間がギヤ室となっている。
上述した構成のトランスミッションケース15の内部にオイルが封入されている。トランスミッションケース15の底部にオイルを貯留する図示しないオイル溜まり部が形成されている。オイル溜まり部に貯留されたオイルに、デフリングギヤ12の少なくとも一部が浸漬されている。トルクを受けてデフリングギヤ12が回転すると、オイル溜まり部に貯留されているオイルがデフリングギヤ12によって掻き揚げられて、デファレンシャルギヤユニット11や出力ギヤ列13などに供給され、デファレンシャルギヤユニット11や出力ギヤ列13などを潤滑および冷却するようになっている。
また、上述したオイルはストレーナー20を介してオイルポンプ6によって汲み上げられてオイルクーラー21に供給される。そして、オイルクーラー21で冷却されてオイル溜まり部に再び戻されるようになっている。つまり、オイル溜まり部とオイルクーラー21との間でオイルを循環させる循環油路22が形成されていて、オイルポンプ6の図示しない吐出口は第1油路23を介してオイルクーラー21に連結され、オイルクーラー21で冷却されたオイルは第2油路24を介してオイル溜まり部に戻るようになっている。第1油路23と第2油路24とはここに示す例では、センターサポート19に形成されている。オイルクーラー21は例えば水冷式のオイルクーラー21であって、その構成は従来知られている水冷式のオイルクーラーの構成と同様であって、オイルと冷却水との間で熱交換を行ってオイルを冷却するように構成されている。なお、オイルクーラー21でオイルと熱交換を行うことによって温められた冷却水は図示しないラジエーターで外気と熱交換することにより冷却されるようになっている。
動力分割機構4にオイルを供給する第1分岐油路25が第1油路23から分岐している。第1分岐油路25は例えばパイプによって構成されていて、動力分割機構4に向かって延びている。第1分岐油路25に、第1分岐油路25を流動するオイル量を減じるオリフィス26が設けられている。したがって、第1油路23を流動するオイル量は第1分岐油路25を流動するオイル量より多くなる。
第1油路23におけるオイルの流動方向で、第1分岐油路25の分岐点25aよりも下流側に複数のリリーフ弁27が設けられている。図2に示す例では2つのリリーフ弁27が設けられている。それらのリリーフ弁27は、従来知られているリリーフ弁と同様の構成のものであって、循環油路22の油圧が予め定めた設定圧になった場合に開弁してオイルを循環油路22の外部つまりオイル溜まり部に排出し、循環油路22の油圧が設定圧より小さい油圧となるように構成されている。なお、各リリーフ弁27は互いに並列に設けられている。
第1モータ2にオイルを供給する第2分岐油路28と、第2モータ3にオイルを供給する第3分岐油路29とが、第2油路24から分岐している。第2分岐油路28と第3分岐油路29とは互いに並列に形成されている。先ず、第2分岐油路28について説明する。第2分岐油路28は第1モータ2のコイル2cに、車両の上下方向で上側からオイルを供給する第1上掛け部30と、第1モータ2の内側から第1モータ2にオイルを供給して冷却する第1軸芯冷却部31と、第1上掛け部30と第1軸芯冷却部31とを連通する第1中間部32とを備えており、主としてパイプによって構成されている。
第1上掛け部30は、この発明の実施形態における第1オイル供給部に相当しており、第1モータ2の軸線CMG1とほぼ平行に延びている。また、第1モータ2のコイル2cに、上方からオイルを供給するため、図3に示すように、ケーシング16の内部であって、かつ、車両の上下方向で第1モータ2の上側に配管されている。第1上掛け部30には、図4に示すように、第1上掛け部30を構成するパイプの板厚方向に前記パイプを貫通する複数の貫通孔30aが形成されていて、各貫通孔30aから第1モータ2のコイル2cにオイルを供給してコイル2cの熱を奪うようになっている。なお、コイル2cから流下したオイルはオイル溜まり部に向かって流動して溜まり、オイルポンプ6によってオイルクーラー21に再び供給されて冷却される。なお、図3では、図面を簡単にするために、第1モータ2についてはその軸線CMG1を、第2モータ3についてはその軸線CMG2を、カウンタシャフト8についてはその軸線Cを、デファレンシャルギヤユニット11についてはその軸線CDIFをそれぞれ抜き出して記載してある。
第1中間部32は、この発明の実施形態の第2分岐油路における第1オイル供給部と前記第2オイル供給部との間の油路に相当しており、図2および図4に示すように、エンドカバー17の外部に配管されている。第1中間部32の一方の端部に第1上掛け部30の一方の端部が連通され、第1中間部32の他方の端部に第1軸芯冷却部31の一方の端部が連通されている。例えば、エンドカバー17に、当該エンドカバー17を板厚方向に貫通する貫通孔が形成されていて、その貫通孔に第1中間部32の一方の端部と第1上掛け部30の一方の端部とが液密状態を維持して嵌合している。また、第1中間部32の他方の端部と第1軸芯冷却部31の一方の端部とが液密状態を維持して嵌合している。
第1軸芯冷却部31は、この発明の実施形態における第2オイル供給部に相当しており、図4に示すように、回転軸2aの内部に形成された油路であって、第1軸芯冷却部31には、第1モータ2の半径方向でロータ2bの内側から第1モータ2にオイルを供給する油孔31aが形成されている。油孔31aは回転軸2aを厚さ方向に貫通して形成されている。また、第2分岐油路28における第1上掛け部30と第1軸芯冷却部31とは直列に設けられているため、第2分岐油路28の圧力損失は、第2分岐油路28の内径、および、長さ、ならびに、貫通孔30aおよび油孔31aの各開口面積を合わせた総開口面積などによって決まる。そのため、貫通孔30aや油孔31aの孔径や孔数を変更するなどのことによって第2分岐油路28の圧力損失を変更できる。
第3分岐油路29は、図2に示すように、第2油路24におけるオイルの流動方向で、第2分岐油路28の分岐点28aよりも下流側の分岐点29aから分岐している。第3分岐油路29は、第2モータ3のコイル3cに車両の上下方向で上側からオイルを供給する第2上掛け部33と、第2モータ3の内側から第2モータ3にオイルを供給する第2軸芯冷却部34と、それら第2上掛け部33と第2軸芯冷却部34とを連通する第2中間部35とを備えており、主としてパイプによって構成されている。
第2上掛け部33は、この発明の実施形態における第3オイル供給部に相当しており、第2モータ3の回転軸線とほぼ平行に延びている。また、第2モータ3のコイル3cに、上方からオイルを供給するため、図3に示すように、ケーシング16の内部であって、かつ、車両の上下方向で第2モータ3の上側に配管されている。第2上掛け部33には、図5に示すように、当該第2上掛け部33を構成するパイプの板厚方向に、前記パイプを貫通する複数の貫通孔33aが形成されていて、各貫通孔33aから第2モータ3のコイル3cにオイルを供給してコイル3cの熱を奪うようになっている。なお、コイル3cから流下したオイルはオイル溜まり部に向かって流動して溜まり、オイルポンプ6によってオイルクーラー21に再び供給されて冷却される。
第2中間部35は、この発明の実施形態の第3分岐油路における第3オイル供給部と第4オイル供給部との間の油路に相当しており、図2および図5に示すように、エンドカバー17の外部に配管されている。第2中間部35の一方の端部に第2上掛け部33の一方の端部が連通され、第2中間部35の他方の端部に第2軸芯冷却部34の一方の端部が連通されている。例えば、エンドカバー17に、当該エンドカバー17を板厚方向に貫通する貫通孔が形成されていて、その貫通孔に第2中間部35の一方の端部と第2上掛け部33の一方の端部とが液密状態を維持して嵌合している。また、第2中間部35の他方の端部と第2軸芯冷却部34の一方の端部とが液密状態を維持して嵌合している。
第2軸芯冷却部34は、この発明の実施形態における第4オイル供給部に相当しており、図5に示すように、回転軸3aの内部に形成された油路であって、第2軸芯冷却部34には、第2モータ3の半径方向でロータ3bの内側から第2モータ3にオイルを供給する油孔34aが形成されている。油孔34aは回転軸3aを厚さ方向に貫通して形成されている。また、第2分岐油路28における第2上掛け部33と第2軸芯冷却部34とは直列に配置されているため、第2分岐油路28の圧力損失は、第2分岐油路28の内径、および、長さ、ならびに、貫通孔33aおよび油孔34aの各開口面積を合わせた総開口面積などによって決まる。そのため、貫通孔33aや油孔34aの孔径や孔数を変更するなどのことによって第2分岐油路28の圧力損失を変更できる。
つぎに、この発明の実施形態に係る冷却装置の作用について説明する。オイルポンプ6から吐出されたオイルは第1油路23を流動してオイルクーラー21に供給される。第1油路23を流動するオイルの一部は、第1分岐油路25を介して動力分割機構4に供給される。第1分岐油路25にはオリフィス26が設けられているので、動力分割機構4に過剰な量のオイルが供給されることを抑制できる。また動力分割機構4を冷却および潤滑したオイルは、オイル溜まり部に向かって流動して貯留される。
第1油路23を流動してオイルクーラー21に供給されたオイルは、オイルクーラー21の冷却水と熱交換を行って冷却され、その冷却されたオイルがオイルクーラー21から第2油路24に流出する。第2油路24を流動するオイルは、第2分岐油路28と第3分岐油路29を介して各モータ2,3に供給されて各モータ2,3を冷却する。
このように、循環油路22を流動するオイルの一部は、第1分岐油路25を介して動力分割機構4に供給され、残りのオイルが第2分岐油路28と第3分岐油路29とを介して各モータ2,3に供給されるとしても、循環油路22には、流量制御弁やオリフィスなどは特には設けられていない。そのため、循環油路22の圧力損失を特には増大することがなく、オイルポンプ6でのエネルギの損失を抑制することができる。また簡易な構成とすることができる。そして、それらの第2分岐油路28と第3分岐油路29とは並列に設けられているので、この点でも、それらの分岐油路28,29を直列に設ける場合と比較して、循環油路22の圧力損失を特には増大することがない。また、各分岐油路28,29では、各上掛け部30,33と、軸芯冷却部31,34とが直列に設けられているため、貫通孔30a,33aの数や大きさを変更することによって、各モータ2,3のコイル2c、3cやロータ2b、3bへのオイルの供給量を増減できると共に、各分岐油路28,29の圧力損失の大きさを増減することができる。それらの結果、動力分割機構4と各モータ2,3とに対して過不足なくオイルを供給することができる。さらに、上述した構成では、各モータ2,3に対してオイルクーラー21で冷却されたオイルを供給するため、各モータ2,3を効率よく冷却することができる。そして、上述した実施形態では、各分岐油路28,29をパイプによって構成するため、各分岐油路28,29の形状や配置の自由度を増大することができる。
なお、この発明は上述した実施形態に限定されないのであって、特許を請求している範囲で適宜に変更して実施することができる。例えば、機械式のオイルポンプ6に替えて、例えば電気モータが出力するトルクによって駆動されて油圧を発生する電動オイルポンプによって構成されていてもよい。
1…エンジン、 2…第1モータ(MG1)、 3…第2モータ(MG2)、 4…動力分割機構(差動装置)、 6…オイルポンプ、 9…オイル(潤滑油)、 10…ハウジング、 11…貯留部(キャッチタンク)、 12…トランスアクスルケース(ケーシング)、 14…リアカバー、 15…オイル溜まり(オイルパン)、 16…高温室、 17…低温室、 18…オイルクーラ、 19…第1油路(パイプ)、 21…オイルクーラー、 22…循環油路、 25…第1分岐油路、 28…第2分岐油路、 29…第3分岐油路、 30…第1上掛け部(第1オイル供給部)、 31…第1軸芯冷却部(第2オイル供給部)、 33…第2上掛け部(第3オイル供給部)、 34…第2軸芯冷却部(第4オイル供給部)。

Claims (4)

  1. エンジンと、発電機能のある第1モータと、前記エンジンが出力したトルクを前記第1モータ側と駆動輪側とに分割する差動装置と、前記第1モータによって発電された電力で駆動されると共に前記差動装置から前記駆動輪に伝達されるトルクに、モータトルクを加減する第2モータと、オイル溜まり部から汲み上げたオイルを前記第1モータおよび前記第2モータならびに前記差動装置に供給するオイルポンプと、前記オイルを冷却するオイルクーラーと、前記オイルポンプから吐出された前記オイルを前記オイルクーラーを介して循環させる循環油路とを備えた動力伝達装置の冷却装置であって、
    前記循環油路から分岐して前記差動装置に前記オイルを供給する第1分岐油路と、
    前記循環油路における前記オイルの流動方向で、前記第1分岐油路が分岐している箇所よりも下流側の前記循環油路から分岐して前記第1モータと前記第2モータとのそれぞれに前記オイルを供給する第2分岐油路と第3分岐油路とを備え、
    前記第2分岐油路は、前記第2分岐油路を流動する前記オイルの少なくとも一部を前記第1モータのコイルに供給する第1オイル供給部と、残りの前記オイルを前記第1モータの軸芯に供給する第2オイル供給部とを有し、
    前記第3分岐油路は、前記第2分岐油路と並列に設けられていて、かつ、前記第3分岐油路を流動する前記オイルの少なくとも一部を前記第2モータのコイルに供給する第3オイル供給部と、残りの前記オイルを前記第2モータの軸芯に供給する第4オイル供給部とを有し、さらに
    前記第2分岐油路における前記オイルの流動方向で、前記第1オイル供給部の下流側に前記第2オイル供給部が設けられており、
    前記第3分岐油路における前記オイルの流動方向で、前記第3オイル供給部の下流側に前記第4オイル供給部が設けられている
    ことを特徴とする動力伝達装置の冷却装置。
  2. 請求項1に記載の動力伝達装置の冷却装置であって、
    前記動力伝達装置は、前記第1モータと前記第2モータとを収容するケースを更に備え、
    前記ケースの内壁面のうちの前記動力伝達装置の高さ方向で前記第1モータの上方の内壁面に、前記第1オイル供給部が設けられており、
    前記ケースの内壁面のうちの前記動力伝達装置の高さ方向で前記第2モータの上方の内壁面に、前記第3オイル供給部が設けられており、
    前記ケースの外部に、前記第2分岐油路における前記第1オイル供給部と前記第2オイル供給部との間の油路と、前記第3分岐油路における前記第3オイル供給部と前記第4オイル供給部との間の油路とが設けられている
    ことを特徴とする動力伝達装置の冷却装置。
  3. 請求項1または2に記載の動力伝達装置の冷却装置であって、
    前記循環油路における前記オイルの流動方向で、前記オイルクーラーよりも上流側の前記循環油路から前記第1分岐油路が分岐しており、
    前記循環油路における前記オイルの流動方向で、前記オイルクーラーよりも下流側の前記循環油路から前記第2分岐油路と前記第3分岐油路とが分岐している
    ことを特徴とする動力伝達装置の冷却装置。
  4. 請求項1ないし3のいずれか一項に記載の動力伝達装置の冷却装置であって、
    前記第1分岐油路にオリフィスが設けられている
    ことを特徴とする動力伝達装置の冷却装置。
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