KR102597215B1 - Hybrid driving system - Google Patents

Hybrid driving system Download PDF

Info

Publication number
KR102597215B1
KR102597215B1 KR1020190040897A KR20190040897A KR102597215B1 KR 102597215 B1 KR102597215 B1 KR 102597215B1 KR 1020190040897 A KR1020190040897 A KR 1020190040897A KR 20190040897 A KR20190040897 A KR 20190040897A KR 102597215 B1 KR102597215 B1 KR 102597215B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
generator
motor
oil
drive system
hybrid drive
Prior art date
Application number
KR1020190040897A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20200118664A (en
Inventor
안철민
변성곤
김석준
맹수현
이홍규
천동희
김백유
하준영
Original Assignee
현대자동차주식회사
기아 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 현대자동차주식회사, 기아 주식회사 filed Critical 현대자동차주식회사
Priority to KR1020190040897A priority Critical patent/KR102597215B1/en
Publication of KR20200118664A publication Critical patent/KR20200118664A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR102597215B1 publication Critical patent/KR102597215B1/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/042Guidance of lubricant
    • F16H57/0421Guidance of lubricant on or within the casing, e.g. shields or baffles for collecting lubricant, tubes, pipes, grooves, channels or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K11/00Arrangement in connection with cooling of propulsion units
    • B60K11/02Arrangement in connection with cooling of propulsion units with liquid cooling
    • 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
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/0434Features relating to lubrication or cooling or heating relating to lubrication supply, e.g. pumps ; Pressure control
    • F16H57/0436Pumps
    • 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
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/0467Elements of gearings to be lubricated, cooled or heated
    • F16H57/0476Electric machines and gearing, i.e. joint lubrication or cooling or heating thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60YINDEXING SCHEME RELATING TO ASPECTS CROSS-CUTTING VEHICLE TECHNOLOGY
    • B60Y2200/00Type of vehicle
    • B60Y2200/90Vehicles comprising electric prime movers
    • B60Y2200/92Hybrid vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60YINDEXING SCHEME RELATING TO ASPECTS CROSS-CUTTING VEHICLE TECHNOLOGY
    • B60Y2306/00Other features of vehicle sub-units
    • B60Y2306/05Cooling
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/62Hybrid vehicles

Abstract

본 발명에 따른 하이브리드 구동시스템은, 모터/제너레이터, 모터/제너레이터의 제1 측에 인접하게 위치된 변속기 및 모터/제너레이터의 제2 측에 인접하게 위치된 엔진을 포함하는 하이브리드 구동시스템에 있어서, 상기 모터/제너레이터의 내부에서 상기 제1 측에서 상기 제2 측을 향하는 방향으로 연장 형성되며 오일 펌프로부터 오일이 유입되는 것으로서, 내부에 연장 방향을 따라 연장된 오일 통로가 형성되고, 일측단부에 상기 오일 통로와 연결되어 상기 오일을 유출하는 유출구멍을 포함하는 메인샤프트, 상기 모터/제너레이터의 내부에서 상기 메인샤프트와 동일한 방향으로 연장 형성되는 것으로서, 상기 메인샤프트의 일측단부가 삽입되도록 내부에 연장 방향을 따라 중공부가 형성되며, 상기 메인샤프트의 상기 일측단부가 삽입된 부위의 외측면에는 상기 유출구멍으로부터 유입된 오일이 배출되는 복수개의 배출구멍이 형성되는 인풋샤프트, 상기 모터/제너레이터의 내부에서 소정 직경을 갖는 원통 형상을 가지며 내부가 중공 구조로 형성되어 상기 인풋샤프트가 관통되는 것으로서 내측면에 상기 배출구멍들로부터 유입된 오일이 통과되는 개구홈이 형성된 중심부를 포함하는 하우징 및 상기 모터/제너레이터의 내부에서 상기 하우징이 삽입되도록 중공 형상을 가지며 상기 개구홈으로부터 유입된 오일이 복수개의 관통홀을 통해 상기 제2 측으로 이동되도록 유도하는 슬리브를 포함한다.A hybrid drive system according to the present invention includes a motor/generator, a transmission located adjacent to a first side of the motor/generator, and an engine located adjacent to a second side of the motor/generator, Inside the motor/generator, it extends in a direction from the first side to the second side, and oil flows in from the oil pump. An oil passage extending along the extension direction is formed inside the motor/generator, and the oil passage is formed at one end of the motor/generator. A main shaft connected to a passage and including an outlet hole through which the oil flows out, extends in the same direction as the main shaft inside the motor/generator, and has an extension direction inside so that one end of the main shaft is inserted. An input shaft in which a hollow portion is formed along the main shaft, and a plurality of discharge holes through which oil flowing in from the discharge hole is discharged are formed on the outer surface of the portion where the one end of the main shaft is inserted, and a predetermined diameter inside the motor/generator. A housing that has a cylindrical shape and has a hollow interior, through which the input shaft penetrates, and includes a central portion with an opening groove formed on the inner side through which oil flowing in from the discharge holes passes, and the interior of the motor/generator. It has a hollow shape so that the housing can be inserted and includes a sleeve that guides oil flowing in from the opening groove to move to the second side through a plurality of through holes.

Description

하이브리드 구동시스템{HYBRID DRIVING SYSTEM}Hybrid driving system {HYBRID DRIVING SYSTEM}

본 발명은 하이브리드 구동시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 비산 오일을 통해 모터/제너레이터의 내부를 입체적으로 냉각시킬 수 있는 하이브리드 구동시스템에 관한 것이다. The present invention relates to a hybrid drive system, and more specifically, to a hybrid drive system that can three-dimensionally cool the interior of a motor/generator through flying oil.

도 1은 일반적으로 ATF(변속기 오일)를 이용한 유냉 방식의 오일 냉각구조를 구비한 모터/제너레이터의 단면도로서, 오일냉각 경로를 보여준다. Figure 1 is a cross-sectional view of a motor/generator generally equipped with an oil cooling structure using ATF (transmission oil), showing the oil cooling path.

도 1을 참조하면, 일반적으로 모터/제너레이터의 주요 발열원인 코일(70)을 냉각시키기 위해 변속기에 연결된 인풋샤프트(81)의 관통 유로를 통해 공급된 오일이 엔진 클러치(82)를 거쳐 회전자 슬리브(83) 내측으로 흘러들어 코일(70)로 비산되는 방식이 코일 냉각에 가장 효과적이라고 알려져 있다. Referring to FIG. 1, in order to cool the coil 70, which is generally the main heat source of the motor/generator, oil supplied through the through passage of the input shaft 81 connected to the transmission passes through the engine clutch 82 and flows into the rotor sleeve. (83) It is known that the method of flowing inward and scattering to the coil 70 is the most effective for cooling the coil.

이 때, 회전자 슬리브(83)로 흘러든 오일은 변속기 측(71)으로는 회전자 슬리브(83)와 리테이너(84) 사이의 조립 틈새를 통해 배출되며 엔진 측(72)으로는 회전자 슬리브(83)의 관통 유로(85)를 통해 배출되어 양쪽의 코일(70)로 비산된다.At this time, the oil flowing into the rotor sleeve 83 is discharged through the assembly gap between the rotor sleeve 83 and the retainer 84 on the transmission side 71, and is discharged through the rotor sleeve on the engine side 72. It is discharged through the through passage 85 of (83) and scatters to the coils 70 on both sides.

도 2는 도 1의 회전자 슬리브에서 비산되는 오일의 거동을 유동해석을 통해 가시화한 결과를 나타낸 이미지이다. Figure 2 is an image showing the results of visualizing the behavior of oil flying from the rotor sleeve of Figure 1 through flow analysis.

오일이 회전자 슬리브(83)에서 비산될 때 코일(70)의 변속기 측(71) 및 엔진 측(72) 양쪽에 균등하게 비산되는 것이 코일 냉각에 이상적이지만, 종래에는 코일(70)의 변속기 측(71) 및 엔진 측(72)에 비산되는 오일의 양이 약 6:1 정도의 비율로 불균형이 발생하고 있다.When the oil sprays from the rotor sleeve 83, it is ideal for coil cooling that it sprays evenly on both the transmission side 71 and the engine side 72 of the coil 70, but conventionally, the oil sprays on the transmission side 70 of the coil 70. The amount of oil scattered on the (71) and engine side (72) is imbalanced at a ratio of approximately 6:1.

그 이유는 변속기 측(71)에 회전자 슬리브(83)와 리테이너(84)가 조립되는 각 스플라인 사이에는 오일이 새어 나갈 수 있는 틈새가 스플라인의 원주방향으로 약 22~36개가 형성되어 오일이 쉽게 흘러나갈 수 있는 반면, 엔진 측(72)으로는 오일이 가공비 및 강도 저하를 고려하여 회전자 슬리브(83)의 원주방향으로 약 6~8개가 형성된 관통유로(85)를 통해서만 흘러 나갈 수 있기 때문에 오일 배출 단면적으로 볼 때 변속기 측에 비해 불리한 조건이다.The reason is that between each spline where the rotor sleeve 83 and the retainer 84 are assembled on the transmission side 71, about 22 to 36 gaps through which oil can leak are formed in the circumferential direction of the spline, making it easy for oil to leak. On the other hand, on the engine side (72), oil can only flow through about 6 to 8 through passages (85) formed in the circumferential direction of the rotor sleeve (83) in consideration of processing cost and strength reduction. In terms of the cross-sectional area of oil discharge, this is an unfavorable condition compared to the transmission side.

따라서 오일 냉각구조의 변경을 최소화하면서 변속기 측의 코일 및 엔진 측의 코일에 비산되는 오일의 불균형을 해결하는 기술의 개발이 필요한 상황이다.Therefore, there is a need to develop technology to solve the imbalance of oil sprayed on the transmission coil and the engine coil while minimizing changes in the oil cooling structure.

본 발명의 일 측면은, 모터/제너레이터 내부에서 변속기와 인접한 측 및 엔진과 인접한 측 각각에 동일한 양의 오일을 공급할 수 있는 하이브리드 구동시스템을 제공한다.One aspect of the present invention provides a hybrid drive system capable of supplying the same amount of oil to each side adjacent to the transmission and the side adjacent to the engine inside the motor/generator.

본 발명의 사상에 따른 하이브리드 구동시스템은, 모터/제너레이터, 모터/제너레이터의 제1 측에 인접하게 위치된 변속기 및 모터/제너레이터의 제2 측에 인접하게 위치된 엔진을 포함하는 하이브리드 구동시스템에 있어서, 상기 모터/제너레이터의 내부에서 상기 제1 측에서 상기 제2 측을 향하는 방향으로 연장 형성되며 오일 펌프로부터 오일이 유입되는 것으로서, 내부에 연장 방향을 따라 연장된 오일 통로가 형성되고, 일측단부에 상기 오일 통로와 연결되어 상기 오일을 유출하는 유출구멍을 포함하는 메인샤프트, 상기 모터/제너레이터의 내부에서 상기 메인샤프트와 동일한 방향으로 연장 형성되는 것으로서, 상기 메인샤프트의 일측단부가 삽입되도록 내부에 연장 방향을 따라 중공부가 형성되며, 상기 메인샤프트의 상기 일측단부가 삽입된 부위의 외측면에는 상기 유출구멍으로부터 유입된 오일이 배출되는 복수개의 배출구멍이 형성되는 인풋샤프트, 상기 모터/제너레이터의 내부에서 소정 직경을 갖는 원통 형상을 가지며 내부가 중공 구조로 형성되어 상기 인풋샤프트가 관통되는 것으로서 내측면에 상기 배출구멍들로부터 유입된 오일이 통과되는 개구홈이 형성된 중심부를 포함하는 하우징 및 상기 모터/제너레이터의 내부에서 상기 하우징이 삽입되도록 중공 형상을 가지며 상기 개구홈으로부터 유입된 오일이 복수개의 관통홀을 통해 상기 제2 측으로 이동되도록 유도하는 슬리브를 포함한다.A hybrid drive system according to the spirit of the present invention is a hybrid drive system including a motor/generator, a transmission located adjacent to the first side of the motor/generator, and an engine located adjacent to the second side of the motor/generator. , Inside the motor/generator, it extends in a direction from the first side to the second side, and oil flows in from the oil pump. An oil passage extending along the extension direction is formed inside, and at one end. A main shaft connected to the oil passage and including an outlet hole through which the oil flows out, extending from the inside of the motor/generator in the same direction as the main shaft, extending inside so that one end of the main shaft is inserted. An input shaft in which a hollow portion is formed along the direction, and a plurality of discharge holes through which oil flowing in from the discharge hole is discharged is formed on the outer surface of the portion where the one end of the main shaft is inserted, inside the motor/generator. A housing having a cylindrical shape with a predetermined diameter and a hollow interior through which the input shaft penetrates, and including a central portion having an opening groove through which oil flowing in from the discharge holes passes through the housing and the motor/generator. It has a hollow shape so that the housing can be inserted into the inside of the sleeve, and includes a sleeve that guides oil flowing in from the opening groove to move to the second side through a plurality of through holes.

상기 메인샤프트의 상기 인풋샤프트에 삽입되지 않은 부위에는, 상기 오일통로로부터 분기되어 엔진 클러치를 향하는 방향으로 연장되는 이동구멍이 형성되며, 상기 이동구멍을 통과한 오일은 상기 엔진 클러치를 향하여 이동한 후 상기 제1 측으로 이동될 수 있다.A moving hole is formed in a portion of the main shaft that is not inserted into the input shaft, branching from the oil passage and extending in a direction toward the engine clutch, and the oil passing through the moving hole moves toward the engine clutch. It can be moved to the first side.

상기 유출구멍은 상기 이동구멍 보다 크기가 크게 형성될 수 있다.The outlet hole may be formed to be larger in size than the movement hole.

상기 복수개의 배출구멍은 상기 인풋샤프트의 외측면에서 상기 유출구멍과 인접한 부분에 형성될 수 있다.The plurality of discharge holes may be formed in a portion adjacent to the discharge hole on the outer surface of the input shaft.

상기 복수개의 배출구멍은 상기 인풋샤프트의 외측면의 둘레 방향을 따라 서로 소정 거리 이격되어 배치될 수 있다.The plurality of discharge holes may be arranged to be spaced apart from each other by a predetermined distance along the circumferential direction of the outer surface of the input shaft.

상기 슬리브는 상기 하우징이 삽입되도록 중공 형상을 가지는 제1 커버부, 상기 제1 커버부의 둘레부위에서 반경방향으로 연장된 플레이트 및 상기 플레이트의 둘레부위와 연결되며, 상기 플레이트의 둘레부위를 따라 상기 제1 커버부를 커버하도록 연장되는 제2 커버부를 포함할 수 있다.The sleeve is connected to a first cover part having a hollow shape so that the housing can be inserted, a plate extending radially from the circumference of the first cover part, and a circumference of the plate, and the second cover part is connected to the circumference of the plate along the circumference of the plate. It may include a second cover part extending to cover the first cover part.

상기 복수개의 관통홀은 상기 제1 커버부의 내측 둘레부위를 따라 서로 소정 거리 이격되어 배치될 수 있다.The plurality of through holes may be arranged at a predetermined distance apart from each other along the inner circumference of the first cover part.

상기 복수개의 관통홀은 상기 제1 커버부 및 상기 플레이트를 관통하도록 상기 제1 커버부 및 상기 플레이트를 연결하는 부위에 형성될 수 있다.The plurality of through holes may be formed in a portion connecting the first cover part and the plate so as to penetrate the first cover part and the plate.

상기 복수개의 관통홀은 상기 제1 커버부를 관통하도록 상기 제1 커버부에 형성될 수 있다.The plurality of through holes may be formed in the first cover part to penetrate the first cover part.

상기 관통홀들을 통과한 오일은 상기 플레이트를 따라 이동한 후, 상기 제2 커버부의 측벽을 따라 상기 제2 측으로 배출될 수 있다.Oil passing through the through holes may move along the plate and then be discharged to the second side along the side wall of the second cover part.

본 발명에 따른 하이브리드 구동시스템은, 오일이 모터/제너레이터 내부에서 변속기 측과 엔진 측에 균등한 양으로 비산됨에 따라, 모터/제너레이터 내부의 엔진 측 및 변속기 측의 균일한 냉각을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 모터/제너레이터 내부에 구비된 코일의 냉각 불균형 문제를 개선할 수 있다.The hybrid drive system according to the present invention not only achieves uniform cooling of the engine side and transmission side inside the motor/generator, as oil is scattered in equal amounts on the transmission side and engine side inside the motor/generator. In addition, the cooling imbalance problem of the coil provided inside the motor/generator can be improved.

즉, 종래에 모터/제너레이터 내부에서 변속기 측으로 과다하게 비산되던 오일을 엔진 측으로 분배함으로써 모터/제너레이터의 변속기 측과 엔진 측에 비산되는 오일의 양을 균등하게 하여 모터/제너레이터의 냉각효과를 향상시킬 수 있다.In other words, the cooling effect of the motor/generator can be improved by equalizing the amount of oil sprayed on the transmission side and engine side of the motor/generator by distributing the oil that had previously been excessively sprayed from the inside of the motor/generator to the transmission side to the engine side. there is.

도 1은 일반적으로 ATF(변속기 오일)를 이용한 유냉 방식의 오일 냉각구조를 구비한 모터/제너레이터의 단면도로서, 오일냉각 경로를 보여준다.
도 2는 도 1의 회전자 슬리브에서 비산되는 오일의 거동을 유동해석을 통해 가시화한 결과를 나타낸 이미지이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 구동시스템을 도시한 단면도이다.
도 4는 도 3의 하이브리드 구동시스템의 메인샤프트를 도시한 구성도이다.
도 5는 도 3의 하이브리드 구동시스템의 인풋샤프트를 도시한 구성도이다.
도 6은 도 3의 하이브리드 구동시스템의 하우징을 도시한 구성도이다.
도 7은 도 3의 하이브리드 구동시스템의 슬리브를 도시한 구성도이다.
도 8a 및 도 8b는 각각 도 3의 하이브리드 구동시스템에서 모터/제너레이터의 변속기 측 및 엔진 측의 오일 흐름 상태를 도시한 모식도들이다.
Figure 1 is a cross-sectional view of a motor/generator generally equipped with an oil cooling structure using ATF (transmission oil), showing the oil cooling path.
Figure 2 is an image showing the results of visualizing the behavior of oil flying from the rotor sleeve of Figure 1 through flow analysis.
Figure 3 is a cross-sectional view showing a hybrid drive system according to an embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a configuration diagram showing the main shaft of the hybrid drive system of FIG. 3.
FIG. 5 is a configuration diagram showing the input shaft of the hybrid drive system of FIG. 3.
FIG. 6 is a configuration diagram showing the housing of the hybrid drive system of FIG. 3.
FIG. 7 is a configuration diagram showing the sleeve of the hybrid drive system of FIG. 3.
FIGS. 8A and 8B are schematic diagrams showing oil flow states on the transmission side and engine side of the motor/generator in the hybrid drive system of FIG. 3, respectively.

본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 개시된 발명의 바람직한 일 실시예이며, 본 출원의 출원 시점에 있어서 본 명세서의 실시예와 도면을 대체할 수 있는 다양한 변형 예들이 있을 수 있다.The embodiments described in this specification and the configuration shown in the drawings are preferred embodiments of the disclosed invention, and at the time of filing this application, there may be various modifications that can replace the embodiments and drawings in this specification.

또한, 본 명세서의 각 도면에서 제시된 동일한 참조 번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부품 또는 구성 요소를 나타낸다.Additionally, the same reference numerals or symbols shown in each drawing of this specification represent parts or components that perform substantially the same function.

또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 개시된 발명을 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다", "구비하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.Additionally, the terms used herein are used to describe embodiments and are not intended to limit and/or limit the disclosed invention. Singular expressions include plural expressions unless the context clearly dictates otherwise. In this specification, terms such as “comprise,” “provide,” or “have” are intended to designate the presence of features, numbers, steps, operations, components, parts, or combinations thereof described in the specification. It does not exclude in advance the existence or addition of other features, numbers, steps, operations, components, parts, or combinations thereof.

또한, 본 명세서에서 사용한 "제1", "제2" 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않으며, 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.In addition, terms including ordinal numbers such as “first”, “second”, etc. used in this specification may be used to describe various components, but the components are not limited by the terms, and the terms It is used only for the purpose of distinguishing one component from another. For example, a first component may be referred to as a second component, and similarly, the second component may also be referred to as a first component without departing from the scope of the present invention. The term “and/or” includes any of a plurality of related stated items or a combination of a plurality of related stated items.

이하에서는 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.Hereinafter, preferred embodiments according to the present invention will be described in detail with reference to the attached drawings.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 구동시스템을 도시한 단면도이다. 도 4는 도 3의 하이브리드 구동시스템의 메인샤프트를 도시한 구성도이다. 도 5는 도 3의 하이브리드 구동시스템의 인풋샤프트를 도시한 구성도이다. 도 6은 도 3의 하이브리드 구동시스템의 하우징을 도시한 구성도이다. 도 7은 도 3의 하이브리드 구동시스템의 슬리브를 도시한 구성도이다.Figure 3 is a cross-sectional view showing a hybrid drive system according to an embodiment of the present invention. FIG. 4 is a configuration diagram showing the main shaft of the hybrid drive system of FIG. 3. FIG. 5 is a configuration diagram showing the input shaft of the hybrid drive system of FIG. 3. FIG. 6 is a configuration diagram showing the housing of the hybrid drive system of FIG. 3. FIG. 7 is a configuration diagram showing the sleeve of the hybrid drive system of FIG. 3.

본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 구동시스템(1)은 모터/제너레이터(10), 코일(90), 변속기(미도시), 엔진(미도시), 메인샤프트(100), 인풋샤프트(200), 하우징(300) 및 슬리브(400)를 포함한다.The hybrid drive system 1 according to an embodiment of the present invention includes a motor/generator 10, a coil 90, a transmission (not shown), an engine (not shown), a main shaft 100, and an input shaft 200. , includes a housing 300 and a sleeve 400.

먼저, 도 3을 참조하면, 상기 모터/제너레이터(10)의 양 측에는 도시하지 않았으나 변속기 및 엔진이 위치된다. 즉, 상기 변속기 및 상기 엔진은 상기 모터/제너레이터의 외측에 위치되는데, 이 경우 상기 변속기는 상기 모터/제너레이터(10)의 제1 측(11)에 인접하게 위치되고 상기 엔진은 상기 모터/제너레이터(10)의 제2 측(12)에 인접하게 위치된다. First, referring to FIG. 3, a transmission and an engine (not shown) are located on both sides of the motor/generator 10. That is, the transmission and the engine are located outside the motor/generator. In this case, the transmission is located adjacent to the first side 11 of the motor/generator 10 and the engine is located outside the motor/generator ( It is located adjacent to the second side 12 of 10).

본 발명의 하이브리드 구동시스템(1)은 비산 오일을 통해 상기 모터/제너레이터(10)의 내부를 냉각할 수 있으며, 이에 따라 상기 모터/제너레이터(10) 내부에 구비되는 상기 코일(90)도 냉각할 수 있다.The hybrid drive system 1 of the present invention can cool the inside of the motor/generator 10 through spattering oil, and accordingly the coil 90 provided inside the motor/generator 10 can also be cooled. You can.

이 때, 전술한 바와 같이 상기 모터/제너레이터(10)의 상기 제1 측(11) 및 상기 제2 측(12)을 냉각시키는 경우, 상기 코일(90)은 상기 제1 측(11)에 인접한 일 측부와 상기 제2 측(12)에 인접한 타 측부가 냉각될 수 있다.At this time, when cooling the first side 11 and the second side 12 of the motor/generator 10 as described above, the coil 90 is adjacent to the first side 11. One side and the other side adjacent to the second side 12 may be cooled.

즉, 본 실시예에서는 상기 모터/제너레이터(10)의 상기 제1 측(11) 및 상기 제2 측(12) 각각에 동일한 양의 오일을 비산시킴으로써, 상기 모터/제너레이터(10)의 내부에 상기 제1 측(11)에서 상기 제2 측(12)을 향하는 방향으로 연장되어 구비되는 상기 코일(90)의 상기 일 측부 및 상기 타 측부를 균등하게 냉각시킬 수 있게 된다.That is, in this embodiment, by scattering the same amount of oil on each of the first side 11 and the second side 12 of the motor/generator 10, the oil is inside the motor/generator 10. The one side and the other side of the coil 90, which extends from the first side 11 toward the second side 12, can be cooled evenly.

상기 메인샤프트(100)는 상기 변속기에서 상기 엔진을 향하는 방향, 즉, 상기 제1 측(11)에서 상기 제2 측(12)을 향하는 방향으로 연장 형성되며, 봉 형상으로 이루어질 수 있다.The main shaft 100 extends from the transmission in a direction toward the engine, that is, from the first side 11 to the second side 12, and may be shaped like a rod.

상기 메인샤프트(100)는 오일펌프(미도시)로부터 오일이 유입되는데, 이를 위해 도 4에 도시한 바와 같이, 상기 메인샤프트(100)의 내부에는 연장 방향을 따라 연장되며 소정 공간을 형성하는 오일 통로(110)가 형성되며, 상기 오일 통로(110)로 유입된 오일을 각각 최종적으로 상기 제1 측(11) 및 상기 제2 측(12)으로 이동시킬 수 있도록 상기 오일 통로(110)와 연결되는 이동구멍(120) 및 유출구멍(130)이 형성된다. Oil flows into the main shaft 100 from an oil pump (not shown). For this purpose, as shown in FIG. 4, oil extends along the extension direction and forms a predetermined space inside the main shaft 100. A passage 110 is formed and connected to the oil passage 110 so that the oil flowing into the oil passage 110 can be finally moved to the first side 11 and the second side 12, respectively. A moving hole 120 and an outlet hole 130 are formed.

이 경우, 상기 이동구멍(120)은 상기 메인샤프트(100)의 상기 인풋샤프트(200)에 삽입되지 않은 부위에 형성되는 것으로, 상기 오일 통로(110)로 유입된 오일을 엔진 클러치(20)를 향하는 방향(도 1의 화살표 방향)으로 이동시키기 위해, 상기 오일 통로(110)로부터 분기되어 상기 엔진 클러치(20)를 향하는 방향으로 연장 형성된다. 그리하여, 상기 이동구멍(120)을 통과한 오일은 상기 엔진 클러치를 향하여 이동한 후, 상기 제1 측(11), 즉, 상기 변속기 측으로 배출될 수 있다. In this case, the moving hole 120 is formed in a portion of the main shaft 100 that is not inserted into the input shaft 200, and the oil flowing into the oil passage 110 is transferred to the engine clutch 20. In order to move in the direction (arrow direction in FIG. 1), it branches off from the oil passage 110 and extends in the direction toward the engine clutch 20. Thus, the oil passing through the moving hole 120 may move toward the engine clutch and then be discharged to the first side 11, that is, the transmission side.

이와 달리, 상기 유출구멍(130)은 상기 오일 통로(110)로 유입된 오일을 후술하는 상기 인풋샤프트(200)로 이동시키기 위해, 상기 메인샤프트(100)의 일측단부(150)에 위치하며, 후술하겠으나 상기 유출구멍(130)을 통과한 오일은 최종적으로 상기 제2 측(12), 즉 상기 엔진 측으로 이동된다.In contrast, the outlet hole 130 is located at one end 150 of the main shaft 100 to move the oil flowing into the oil passage 110 to the input shaft 200, which will be described later, As will be described later, the oil passing through the outlet hole 130 is finally moved to the second side 12, that is, the engine side.

여기서, 상기 유출구멍(130)은 상기 이동구멍(120) 보다 크기가 크게 형성되는 것이 바람직하다.Here, the outlet hole 130 is preferably formed to be larger in size than the movement hole 120.

상기 인풋샤프트(200)는 상기 메인샤프트(100)와 동일한 방향, 즉 상기 제1 측(11)에서 상기 제2 측(12)을 향하는 방향으로 연장 형성되며, 상기 메인샤프트(100)의 상기 일측단부(150)가 삽입될 수 있도록 상기 일측단부(150)의 직경 보다 큰 직경을 가지는 봉 형상으로 이루어질 수 있다.The input shaft 200 extends in the same direction as the main shaft 100, that is, from the first side 11 to the second side 12, and is formed on one side of the main shaft 100. The end portion 150 may be formed in a rod shape with a diameter larger than the diameter of the one end portion 150 so that the end portion 150 can be inserted.

이를 위해, 도 5를 참조하면, 상기 인풋샤프트(200)의 내부에는 상기 메인샤프트(100)의 상기 일측단부(150)가 삽입되도록 연장 방향을 따라 연장된 중공부가 형성된다.To this end, referring to FIG. 5, a hollow part extending along the extension direction is formed inside the input shaft 200 so that the one end 150 of the main shaft 100 is inserted.

또한, 상기 인풋샤프트(200)에는 상기 메인샤프트(100)의 일측단부(150)에 형성된 상기 유출구멍(130)을 통과한 오일이 유입되는데, 상기 인풋샤프트(200)의 외측면 중 상기 메인샤프트(100)의 상기 일측단부(150)가 삽입된 부위(250)에는 상기 유출구멍(130)으로부터 유입된 오일이 배출되는 복수개의 배출구멍(230)이 형성된다.In addition, oil passing through the outlet hole 130 formed at one end 150 of the main shaft 100 flows into the input shaft 200, and the main shaft of the outer surface of the input shaft 200 A plurality of discharge holes 230 through which oil flowing in from the discharge hole 130 is discharged are formed in the portion 250 of the 100 where the one end 150 is inserted.

이 경우, 상기 배출구멍들(230)은 상기 인풋샤프트(200)의 외측면에서 상기 유출구멍(130)과 인접한 부분에 형성되어 상기 유출구멍(130)을 통과한 오일이 보다 용이하게 상기 배출구멍들(230)을 통과하도록 할 수 있다.In this case, the discharge holes 230 are formed on the outer surface of the input shaft 200 adjacent to the outlet hole 130 so that oil passing through the outlet hole 130 can be more easily passed through the discharge hole. It can be allowed to pass through field 230.

나아가, 상기 배출구멍들(230)은 상기 인풋샤프트(200)의 외측면의 둘레 방향을 따라 서로 소정 거리 이격되어 배치됨으로써 상기 인풋샤프트(200)의 외측 방향으로 오일이 균일하게 배출되도록 할 수 있다.Furthermore, the discharge holes 230 are arranged at a predetermined distance apart from each other along the circumferential direction of the outer surface of the input shaft 200, so that oil can be uniformly discharged in the outer direction of the input shaft 200. .

한편, 본 발명의 하이브리드 구동시스템(1)에서는 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 메인샤프트(100) 및 상기 인풋샤프트(200)의 연장 방향을 기준으로 상측 및 하측 각각에 한 쌍의 변속기 및 엔진이 구비됨에 따라, 상기 인풋샤프트(200)로 유입된 오일이 상기 상측 및 상기 하측으로 각각 유출되어 상측의 변속기 및 엔진 각각과, 하측의 변속기 및 엔진 각각으로 배출된다. 다만, 이하에서는 도 1에서 오일의 흐름을 나타낸 화살표 방향과 같이, 상기 오일이 상기 하측으로 이동하는 경우에 대하여만 설명하며, 상기 오일이 상기 상측으로 이동하는 경우에도 동일하게 작용될 수 있음은 물론이다.Meanwhile, in the hybrid drive system 1 of the present invention, as shown in FIG. 3, a pair of transmissions and engines are installed on the upper and lower sides, respectively, based on the extension direction of the main shaft 100 and the input shaft 200. As this is provided, the oil flowing into the input shaft 200 flows out to the upper and lower sides, respectively, and is discharged to each of the upper transmission and engine, and the lower transmission and engine. However, in the following, only the case where the oil moves downward, as shown by the arrow indicating the oil flow in FIG. 1, will be described. Of course, the same effect can be applied even when the oil moves upward. am.

도 6을 참조하면, 상기 하우징(300)은 소정 직경을 갖는 원통 형상을 갖는 중심부(310)를 포함하며, 상기 중심부(310)는 상기 인풋샤프트(200)가 삽입 관통되도록 내부가 중공 구조로 형성된다. 상기 하우징(300)의 상기 중심부(310)에 상기 인풋샤프트(200)가 관통될 때, 상기 인풋샤프트(200)의 외측면에 형성된 상기 배출구멍들(230)을 통과하는 오일은 상기 중심부(310)의 내측면으로 이동된다.Referring to FIG. 6, the housing 300 includes a central portion 310 having a cylindrical shape with a predetermined diameter, and the central portion 310 has a hollow structure on the inside to allow the input shaft 200 to be inserted therethrough. do. When the input shaft 200 penetrates the center 310 of the housing 300, the oil passing through the discharge holes 230 formed on the outer surface of the input shaft 200 flows into the center 310. ) is moved to the medial side of the

이 경우, 상기 중심부(310)의 내측면으로 이동된 오일을 후술하는 상기 슬리브(400)로 이동시키기 위해, 상기 중심부(310)의 내측면의 일 측에는 상기 내측면을 관통하는 개구홈(320)이 형성된다.In this case, in order to move the oil moved to the inner surface of the center 310 to the sleeve 400, which will be described later, an opening groove 320 penetrating the inner surface is provided on one side of the inner surface of the center 310. This is formed.

도 7을 참조하면, 상기 슬리브(400)는 상기 개구홈(320)을 통과한 오일이 내측면으로 이동될 수 있도록 상기 하우징(300)의 상기 중심부(310)를 커버하는 형상으로 이루어지는 것으로서, 보다 구체적으로 제1 커버부(410), 플레이트(420) 및 제2 커버부(430)를 포함한다.Referring to FIG. 7, the sleeve 400 is shaped to cover the center 310 of the housing 300 so that oil passing through the opening groove 320 can be moved to the inner surface. Specifically, it includes a first cover part 410, a plate 420, and a second cover part 430.

상기 제1 커버부(410)는 원통 형상으로 이루어지며 내부에 상기 하우징(300)의 상기 중심부(310)가 삽입되도록 중공 형상을 가지며, 내측면으로 상기 개구홈(320)을 통과한 오일이 유입된다. 이 경우, 상기 오일이 상기 플레이트(420)로 배출되도록 상기 제1 커버부(410)의 내측면에는 상기 내측면을 관통하는 복수개의 관통홀(440)이 형성될 수 있다.The first cover part 410 has a cylindrical shape and has a hollow shape so that the center 310 of the housing 300 is inserted into the inside, and oil passing through the opening groove 320 flows into the inner surface. do. In this case, a plurality of through holes 440 penetrating the inner surface may be formed on the inner surface of the first cover part 410 so that the oil is discharged to the plate 420.

이 경우, 상기 관통홀들(440)은 상기 제1 커버부(410)의 내측 둘레부위를 따라 서로 소정 거리 이격되어 배치될 수 있다. 그리하여, 상기 제1 커버부(410)의 내측면으로 이동한 오일이 균일하게 상기 인풋샤프트(200)의 연장방향을 기준으로 상측 및 하측 각각에 이동되도록 할 수 있다.In this case, the through holes 440 may be arranged at a predetermined distance apart from each other along the inner circumference of the first cover part 410. Thus, the oil moving to the inner surface of the first cover part 410 can be uniformly moved to the upper and lower sides based on the extension direction of the input shaft 200.

나아가, 상기 관통홀들(440)은 상기 제1 커버부(410) 및 상기 플레이트(420)를 관통하도록 상기 제1 커버부(410) 및 상기 플레이트(420)를 연결하는 부위에 형성될 수 있다. 즉, 상기 관통홀들(440)은 상기 제1 커버부(410)의 내측면과 상기 제1 커버부(410) 및 상기 플레이트(420)의 연결부위를 함께 관통하도록 형성될 수 있다.Furthermore, the through holes 440 may be formed at a portion connecting the first cover part 410 and the plate 420 to penetrate the first cover part 410 and the plate 420. . That is, the through holes 440 may be formed to penetrate both the inner surface of the first cover part 410 and the connection portion between the first cover part 410 and the plate 420.

이와 달리, 상기 관통홀들(440)은 도시하지 않았으나 상기 제1 커버부(410) 및 상기 플레이트(420)의 연결부위를 관통하지 않고, 상기 제1 커버부(410)의 내측면만을 관통하도록 형성될 수 있다.In contrast, the through holes 440, although not shown, do not penetrate the connection portion of the first cover part 410 and the plate 420, but only penetrate the inner surface of the first cover part 410. can be formed.

상기 플레이트(420)는 상기 제1 커버부(410)의 둘레부위에서 반경방향으로 연장되는 것으로서, 도넛 형상으로 이루어질 수 있으며, 상기 관통홀들(440)을 통과한 오일이 유입될 수 있다.The plate 420 extends in the radial direction from the circumference of the first cover part 410 and may be shaped like a donut, through which oil passing through the through holes 440 may flow.

상기 제2 커버부(430)는 상기 플레이트(420)의 둘레부위와 연결되며, 상기 플레이트(420)의 둘레부위를 따라 상기 제1 커버부(410)를 커버하도록 연장 형성될 수 있으며, 상기 플레이트(420)로 유입된 오일이 측벽(431)을 따라 이동하여 상기 엔진 측으로 배출되도록 할 수 있다.The second cover portion 430 is connected to the peripheral portion of the plate 420 and may be extended to cover the first cover portion 410 along the peripheral portion of the plate 420. The oil flowing into (420) can move along the side wall (431) and be discharged to the engine side.

다시 말해, 도 1의 화살표 방향과 같이, 상기 개구홈(320)을 통과한 오일은 상기 제1 커버부(410)의 내측면으로 이동하여 상기 복수개의 관통홀(440)을 통과하고, 상기 플레이트(420)를 따라 이동한 후, 상기 제2 커버부(430)의 측벽(431)을 따라 상기 제2 측(12)으로 배출될 수 있다. In other words, as shown in the direction of the arrow in FIG. 1, the oil that has passed through the opening groove 320 moves to the inner surface of the first cover part 410 and passes through the plurality of through holes 440, and the oil passes through the plate. After moving along 420, it may be discharged to the second side 12 along the side wall 431 of the second cover part 430.

이상과 같이, 상기 슬리브(400)는 상기 하우징(300)의 상기 중심부(310)의 상기 개구홈(320)을 통과한 오일이 상기 엔진 측으로 유도하는 역할을 할 수 있다.As described above, the sleeve 400 may serve to guide oil that has passed through the opening groove 320 of the center 310 of the housing 300 to the engine side.

도 8a 및 도 8b는 각각 도 3의 하이브리드 구동시스템에서 모터/제너레이터의 변속기 측 및 엔진 측의 오일 흐름 상태를 도시한 모식도들이다.FIGS. 8A and 8B are schematic diagrams showing oil flow states on the transmission side and engine side of the motor/generator in the hybrid drive system of FIG. 3, respectively.

도 8a를 참조하면, 앞서 설명한 바와 같이 상기 이동구멍(120)을 통해 엔진 클러치(20)를 향하여 이동한 오일은, 화살표로 도시한 바와 같이 상기 엔진 클러치(20)를 따라 이동한 후 상기 슬리브(400)와 리테이너(40) 사이의 틈새를 통해 변속기 측으로 배출될 수 있다.Referring to FIG. 8A, as described above, the oil moving toward the engine clutch 20 through the moving hole 120 moves along the engine clutch 20 as shown by an arrow and then moves into the sleeve ( It can be discharged to the transmission side through the gap between 400) and retainer 40.

도 8b를 참조하면, 상기 배출구멍들(230)을 통과한 오일은 도면 상에 도시하지 않았으나 상기 하우징(300)의 개구홈(320)을 통과한 후, 화살표로 도시한 바와 같이 상기 슬리브(400)의 상기 제1 커버부(410)의 내측면에 형성된 관통홀들(440)을 통과하여 상기 플레이트(420)를 따라 상기 제2 커버부(430)의 측벽으로 이동하여 엔진 측으로 배출될 수 있다.Referring to FIG. 8B, the oil passing through the discharge holes 230, which is not shown in the drawing, passes through the opening groove 320 of the housing 300 and then flows into the sleeve 400 as shown by an arrow. ) passes through the through holes 440 formed on the inner surface of the first cover part 410 and moves to the side wall of the second cover part 430 along the plate 420 to be discharged to the engine side. .

한편, 본 출원인은 본 발명의 하이브리드 구동시스템의 모터/제너레이터의 냉각 성능을 검증하기 위해서 실험을 진행하였으며, [표 1]은 그 실험에 따른 유동 해석 결과를 나타낸다.Meanwhile, the present applicant conducted an experiment to verify the cooling performance of the motor/generator of the hybrid drive system of the present invention, and [Table 1] shows the flow analysis results according to the experiment.

구분division 종래1Conventional 1 종래2Conventional 2 본 발명this invention 엔진 측 유량(lpm)Engine side flow rate (lpm) 0.090.09 0.210.21 0.340.34 변속기 측 유량(lpm)Transmission side flow rate (lpm) 0.610.61 0.490.49 0.350.35 유량 비율
(엔진 측 : 변속기 측)
flow rate
(Engine side: Transmission side)
1 : 6.81:6.8 1 : 2.31:2.3 1 : 11:1

상기 [표 1]을 참조하면, 종래 1의 하이브리드 구동시스템의 비산되는 오일에 대한 엔진 측 및 변속기 측의 유량 비율은 1:6.8이고, 종래 2의 하이브리드 구동시스템의 비산되는 오일에 대한 엔진 측 및 변속기 측의 유량 비율은 1:2.3으로 나타난 반면, 본 발명의 하이브리드 구동시스템의 비산되는 오일에 대한 엔진 측 및 변속기 측의 유량 비율은 1:1로, 변속기 측과 엔진 측에 비산되는 오일의 양이 균등한 것을 확인할 수 있으며, 종래 하이브리드 구동시스템의 모터/제너레이터의 엔진 측과 변속기 측의 냉각 불균형 문제를 개선한 것을 알 수 있다.Referring to [Table 1], the flow rate ratio of the engine side and transmission side to the spraying oil of the conventional hybrid drive system 1 is 1:6.8, and the flow rate ratio of the engine side and the transmission side to the sprayed oil of the conventional hybrid drive system 2 is 1:6.8. While the flow rate ratio on the transmission side was 1:2.3, the flow rate ratio on the engine side and transmission side to the oil splashed in the hybrid drive system of the present invention was 1:1, which is the amount of oil sprayed on the transmission side and the engine side. This can be confirmed to be equal, and it can be seen that the cooling imbalance problem between the engine side and transmission side of the motor/generator of the conventional hybrid drive system has been improved.

즉, 이는 종래에 변속기 측으로 과다하게 비산되던 오일을 엔진 측으로 분배함으로써 변속기 측과 엔진 측에 비산되는 오일의 양을 균등하게 하여 모터/제너레이터의 냉각효과를 향상시킬 수 있음을 보여준다.In other words, this shows that the cooling effect of the motor/generator can be improved by equalizing the amount of oil sprayed on the transmission side and the engine side by distributing the oil that had previously been excessively sprayed on the transmission side to the engine side.

한편, 일반적으로 모터/제너레이터의 온도 변화는 자석의 세기, 코일의 저항 등을 변화시켜 모터/제너레이터 제어특성에 영향을 미치므로, 모터/제너레이터의 온도를 센싱하여 모터/제너레이터를 제어하고 있다.Meanwhile, changes in the temperature of the motor/generator generally affect the control characteristics of the motor/generator by changing the strength of the magnet and the resistance of the coil, so the motor/generator is controlled by sensing the temperature of the motor/generator.

이 경우, 일반적으로 모터/제너레이터의 온도를 측정하기 위한 온도센서는 엔진 측 코일에만 부착되어 있는데 엔진 측 코일과 변속기 측 코일의 온도가 상이 할 경우 제어 정확도가 떨어지게 된다. In this case, the temperature sensor for measuring the temperature of the motor/generator is generally attached only to the engine-side coil, but if the temperatures of the engine-side coil and the transmission-side coil are different, control accuracy deteriorates.

따라서, 본 발명의 하이브리드 구동시스템에서는 모터/제너레이터 내부의 냉각을 균등하게 수행함으로써 모터/제너레이터 내부에 구비된 코일의 양 측도 균등하게 냉각됨으로써 모터/제너레이터 제어 정확도를 향상시킬 수 있게 된다.Therefore, in the hybrid drive system of the present invention, the internal cooling of the motor/generator is performed equally, so that both sides of the coil provided within the motor/generator are also cooled equally, thereby improving motor/generator control accuracy.

본 발명의 권리범위는 상기 설명한 특정 실시예에만 한정되는 것이 아니다. 청구범위에 명시된 본 발명의 기술적 사상으로서의 요지를 일탈하지 아니하는 범위 안에서 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 수정 또는 변형 가능한 다양한 다른 실시예들도 본 발명의 권리범위에 속한다 할 것이다.The scope of the present invention is not limited to the specific embodiments described above. Various other embodiments that can be modified or modified by those skilled in the art without departing from the gist of the technical idea of the present invention as specified in the claims will also fall within the scope of the present invention.

1: 하이브리드 구동시스템 10 : 모터/제너레이터
90 : 코일 100 : 메인샤프트
200 : 인풋샤프트 300 : 하우징
310 : 중심부 320 : 개구홈
400 : 슬리브 410 : 제1 커버부
420 : 플레이트 430 : 제2 커버부
1: Hybrid drive system 10: Motor/generator
90: Coil 100: Main shaft
200: input shaft 300: housing
310: Center 320: Opening groove
400: Sleeve 410: First cover part
420: Plate 430: Second cover part

Claims (10)

모터/제너레이터, 상기 모터/제너레이터의 제1 측에 인접하게 위치된 변속기 및 상기 모터/제너레이터의 제2 측에 인접하게 위치된 엔진을 포함하는 하이브리드 구동시스템에 있어서,
상기 모터/제너레이터의 내부에서 상기 제1 측에서 상기 제2 측을 향하는 방향으로 연장 형성되며 오일 펌프로부터 오일이 유입되는 것으로서, 내부에 연장 방향을 따라 연장된 오일 통로가 형성되고, 일측단부에 상기 오일 통로와 연결되어 상기 오일을 유출하는 유출구멍을 포함하는 메인샤프트;
상기 모터/제너레이터의 내부에서 상기 메인샤프트와 동일한 방향으로 연장 형성되는 것으로서, 상기 메인샤프트의 일측단부가 삽입되도록 내부에 연장 방향을 따라 중공부가 형성되며, 상기 메인샤프트의 상기 일측단부가 삽입된 부위의 외측면에는 상기 유출구멍으로부터 유입된 오일이 배출되는 복수개의 배출구멍이 형성되는 인풋샤프트;
상기 모터/제너레이터의 내부에서 소정 직경을 갖는 원통 형상을 가지며 내부가 중공 구조로 형성되어 상기 인풋샤프트가 관통되는 것으로서 내측면에 상기 배출구멍들로부터 유입된 오일이 통과되는 개구홈이 형성된 중심부를 포함하는 하우징; 및
상기 모터/제너레이터의 내부에서 상기 하우징이 삽입되도록 중공 형상을 가지며 상기 개구홈으로부터 유입된 오일이 복수개의 관통홀을 통해 상기 제2 측으로 이동되도록 유도하는 슬리브를 포함하고,
상기 슬리브는,
상기 하우징이 삽입되도록 중공 형상을 가지는 제1 커버부;
상기 제1 커버부의 둘레부위에서 반경방향으로 연장된 플레이트; 및
상기 플레이트의 둘레부위와 연결되며, 상기 플레이트의 둘레부위를 따라 상기 제1 커버부를 커버하도록 연장되는 제2 커버부를 포함하고,
상기 복수개의 관통홀은,
상기 제1 커버부의 내측 둘레부위를 따라 서로 소정 거리 이격되어 배치되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 구동시스템.
In a hybrid drive system including a motor/generator, a transmission located adjacent to a first side of the motor/generator, and an engine located adjacent to a second side of the motor/generator,
Inside the motor/generator, it extends in a direction from the first side to the second side, and oil flows in from the oil pump. An oil passage extending along the extension direction is formed inside the motor/generator, and the oil passage is formed at one end of the motor/generator. A main shaft connected to the oil passage and including an outlet hole through which the oil flows out;
It extends in the same direction as the main shaft inside the motor/generator, and a hollow portion is formed inside along the direction of extension so that one end of the main shaft is inserted, and a portion where the one end of the main shaft is inserted. An input shaft having a plurality of discharge holes formed on the outer surface through which the oil flowing in from the discharge hole is discharged;
Inside the motor/generator, the motor/generator has a cylindrical shape with a predetermined diameter and is formed as a hollow structure through which the input shaft penetrates, and includes a central portion on the inner side of which an opening groove through which oil flowing in from the discharge holes passes is formed. housing; and
It has a hollow shape so that the housing can be inserted into the motor/generator, and includes a sleeve that guides oil flowing in from the opening groove to move to the second side through a plurality of through holes,
The sleeve is,
a first cover portion having a hollow shape to allow the housing to be inserted;
a plate extending in a radial direction from a peripheral portion of the first cover portion; and
A second cover part is connected to the circumference of the plate and extends to cover the first cover part along the circumference of the plate,
The plurality of through holes are,
A hybrid drive system characterized in that they are arranged at a predetermined distance apart from each other along the inner circumference of the first cover part.
제1항에 있어서,
상기 메인샤프트의 상기 인풋샤프트에 삽입되지 않은 부위에는, 상기 오일통로로부터 분기되어 엔진 클러치를 향하는 방향으로 연장되는 이동구멍이 형성되며,
상기 이동구멍을 통과한 오일은 상기 엔진 클러치를 향하여 이동한 후 상기 제1 측으로 이동되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 구동시스템.
According to paragraph 1,
A moving hole is formed in a portion of the main shaft that is not inserted into the input shaft, branching from the oil passage and extending in a direction toward the engine clutch,
A hybrid drive system, characterized in that the oil passing through the moving hole moves toward the engine clutch and then moves to the first side.
제2항에 있어서, 상기 유출구멍은,
상기 이동구멍 보다 크기가 큰 것을 특징으로 하는 하이브리드 구동시스템.
The method of claim 2, wherein the outlet hole is,
A hybrid drive system characterized in that the size is larger than the moving hole.
제1항에 있어서, 상기 복수개의 배출구멍은,
상기 인풋샤프트의 외측면에서 상기 유출구멍과 인접한 부분에 형성되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 구동시스템.
The method of claim 1, wherein the plurality of discharge holes are,
A hybrid drive system, characterized in that it is formed in a portion adjacent to the outlet hole on the outer surface of the input shaft.
제4항에 있어서, 상기 복수개의 배출구멍은,
상기 인풋샤프트의 외측면의 둘레 방향을 따라 서로 소정 거리 이격되어 배치되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 구동시스템.
The method of claim 4, wherein the plurality of discharge holes are,
A hybrid drive system characterized in that they are arranged at a predetermined distance apart from each other along the circumferential direction of the outer surface of the input shaft.
삭제delete 삭제delete 제1항에 있어서, 상기 복수개의 관통홀은,
상기 제1 커버부 및 상기 플레이트를 관통하도록 상기 제1 커버부 및 상기 플레이트를 연결하는 부위에 형성되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 구동시스템.
The method of claim 1, wherein the plurality of through holes are:
A hybrid drive system characterized in that it is formed at a portion connecting the first cover portion and the plate so as to penetrate the first cover portion and the plate.
제1항에 있어서, 상기 복수개의 관통홀은,
상기 제1 커버부를 관통하도록 상기 제1 커버부에 형성되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 구동시스템.
The method of claim 1, wherein the plurality of through holes are:
A hybrid drive system, characterized in that the first cover part is formed to penetrate the first cover part.
제8항 또는 제9항에 있어서,
상기 관통홀들을 통과한 오일은 상기 플레이트를 따라 이동한 후, 상기 제2 커버부의 측벽을 따라 상기 제2 측으로 배출되는 것을 특징으로 하는 하이브리드 구동시스템.
According to clause 8 or 9,
A hybrid drive system, characterized in that the oil passing through the through holes moves along the plate and then is discharged to the second side along the side wall of the second cover part.
KR1020190040897A 2019-04-08 2019-04-08 Hybrid driving system KR102597215B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020190040897A KR102597215B1 (en) 2019-04-08 2019-04-08 Hybrid driving system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020190040897A KR102597215B1 (en) 2019-04-08 2019-04-08 Hybrid driving system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20200118664A KR20200118664A (en) 2020-10-16
KR102597215B1 true KR102597215B1 (en) 2023-11-03

Family

ID=73035261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020190040897A KR102597215B1 (en) 2019-04-08 2019-04-08 Hybrid driving system

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR102597215B1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20240023302A (en) 2022-08-12 2024-02-21 현대로템 주식회사 Hybrid Driveline system for Multi-axle type wheeled armored vehicle
KR20240039620A (en) 2022-09-19 2024-03-27 현대로템 주식회사 Electric Drive system for Wheel-type armored vehicle

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5766020A (en) * 1980-10-07 1982-04-22 Aisin Warner Ltd Feeding device for lubricating oil for four-wheel driving transfer device
JP5533247B2 (en) * 2010-05-20 2014-06-25 日産自動車株式会社 Driving force transmission device
KR20120001960A (en) * 2010-06-30 2012-01-05 현대자동차주식회사 Input shaft for hybrid transmission

Also Published As

Publication number Publication date
KR20200118664A (en) 2020-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102597215B1 (en) Hybrid driving system
CN103649508B (en) Piston for internal combustion engine
US20190003572A1 (en) Electric drive unit cooling and lubrication systems and methods
US8308426B2 (en) Shaft assembly for a gas turbine engine
US20170261045A1 (en) Clutch and electric motor
EP1391586B1 (en) Turbocharger
DE60036716T2 (en) GAS BEARING AND METHOD FOR PRODUCING A GAS STORAGE FOR A FREE LOCK MACHINE
US20180328415A1 (en) Lamella for a Frictional Shift Element
US20100224159A1 (en) Engine assembly having variable intake air tuning device and tuning method
CN103842634A (en) Impingement cooling of cylinders in opposed-piston engines
US8464644B2 (en) Rotary table assembly
US10655727B2 (en) Lubricating device for a transmission, and transmission comprising said lubricating device
JPWO2020105467A1 (en) Motor oil cooling structure
US8789656B2 (en) Shaft bearing lubricant aerator, system, and method
CN106402163A (en) Porous array lubricating device for high-speed rolling bearing
US20070012426A1 (en) High efficiency high turbulence heat exchanger
US20190093754A1 (en) Oil guide member
US20200259398A1 (en) Dual fluid rotating shaft
CN105637741A (en) Electric motor
JP7121261B2 (en) rotating machine
WO2011087576A2 (en) Hydraulic machine with oil dams
US10971961B2 (en) Rotor sleeve of driving motor and driving motor including the same
JP6777417B2 (en) Vibration damping bearing device
JP6436757B2 (en) Lubrication structure of bearing
CN107228184A (en) A kind of gear shaft structure for strengthening lubricant effect

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant