WO2013065677A1 - 車両用駆動装置 - Google Patents

車両用駆動装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2013065677A1
WO2013065677A1 PCT/JP2012/078020 JP2012078020W WO2013065677A1 WO 2013065677 A1 WO2013065677 A1 WO 2013065677A1 JP 2012078020 W JP2012078020 W JP 2012078020W WO 2013065677 A1 WO2013065677 A1 WO 2013065677A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
oil
rotating electrical
electrical machine
opening
hydraulic control
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/078020
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
岩瀬幹雄
須山大樹
神内直也
沖島達矢
出原正浩
和田賢介
出塩幸彦
井上雄二
Original Assignee
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
トヨタ自動車株式会社
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 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社, トヨタ自動車株式会社 filed Critical アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
Priority to CN201280042414.XA priority Critical patent/CN103764423B/zh
Priority to US14/240,279 priority patent/US9447864B2/en
Priority to DE112012003064.8T priority patent/DE112012003064B8/de
Publication of WO2013065677A1 publication Critical patent/WO2013065677A1/ja

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
    • F16H57/0434Features relating to lubrication or cooling or heating relating to lubrication supply, e.g. pumps ; Pressure control
    • F16H57/0436Pumps
    • 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
    • B60K6/00Arrangement 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
    • B60K6/20Arrangement 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
    • B60K6/22Arrangement 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
    • B60K6/40Arrangement 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 assembly or relative disposition of components
    • B60K6/405Housings
    • 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
    • B60K6/00Arrangement 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
    • B60K6/20Arrangement 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
    • B60K6/42Arrangement 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 the architecture of the hybrid electric vehicle
    • B60K6/48Parallel type
    • 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
    • F16H57/0409Features relating to lubrication or cooling or heating characterised by the problem to increase efficiency, e.g. by reducing splash losses
    • 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
    • F16H57/045Lubricant storage reservoirs, e.g. reservoirs in addition to a gear sump for collecting lubricant in the upper part of a gear case
    • 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
    • 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
    • F16H57/0473Friction devices, e.g. clutches or brakes
    • 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

Definitions

  • the present invention forms at least a rotating electrical machine, a transmission mechanism provided in a power transmission path that connects the rotating electrical machine and wheels, a rotating electrical machine housing space that houses the rotating electrical machine, and a transmission mechanism housing space that houses the transmission mechanism.
  • a vehicle drive device including a case.
  • Patent Document 1 As a conventional technique of the vehicle drive device as described above, there is a technique described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-105195 (Patent Document 1). In the description of the background art section, the names of related members in Patent Document 1 are quoted in [].
  • an oil reservoir [oil reservoir 101] that stores oil to be supplied to the rotating electrical machine is formed in a lower portion of the space in the case that houses the rotating electrical machine [electric motor 1].
  • the rotating electrical machine is cooled by scooping up the oil in the oil reservoir by the rotation of the rotor [rotor 13].
  • Patent Document 1 since the oil scraped up by the rotation of the rotor is supplied to the rotating electrical machine, the rotational resistance of the rotor is likely to increase, and the energy efficiency of the apparatus is accordingly reduced.
  • the vehicle drive device is generally provided with an oil reservoir that stores oil to be supplied to the transmission mechanism, a configuration in which the oil in the oil reservoir is supplied to the rotating electrical machine may be considered. Document 1 does not mention such a configuration.
  • JP 2011-105195 A (paragraph 0045, FIG. 2, etc.)
  • the characteristic configuration of the vehicle drive device includes: a rotating electrical machine; a transmission mechanism provided in a power transmission path connecting the rotating electrical machine and wheels; a rotating electrical machine housing space for housing the rotating electrical machine; and the transmission mechanism.
  • the oil level of the first oil storage unit means the oil level of the first oil storage unit in a state where no inertial force is applied to the first oil storage unit.
  • the “rotary electric machine” is used as a concept including a motor (electric motor), a generator (generator), and a motor / generator functioning as both a motor and a generator as necessary.
  • the oil of a 1st oil storage part can be supplied to a rotary electric machine with a hydraulic pump. Therefore, the oil can be appropriately supplied to the rotating electrical machine, and the rotational resistance of the rotor can be suppressed as compared to the case where the oil is scraped up by the rotation of the rotor and supplied to the rotating electrical machine.
  • the second oil reservoir that communicates with the rotating electrical machine housing space and the discharge oil passage that discharges the oil in the second oil reservoir to the first oil reservoir are provided, after being supplied to the rotating electrical machine This oil can be recovered in the second oil storage part, and the oil recovered in the second oil storage part can be supplied to the first oil storage part via the discharge oil passage.
  • an oil circulation path is formed for collecting the oil supplied to the rotating electrical machine by the hydraulic pump in the first oil reservoir that sucks the oil by the hydraulic pump.
  • the drain oil passage is formed such that the lower end portion of the first opening that opens toward the first oil reservoir is located above the oil level of the first oil reservoir during rotation of the hydraulic pump. ing. Therefore, even if the oil level of the first oil reservoir is inclined with respect to the horizontal plane due to sudden braking, sudden acceleration, or sudden turning of the vehicle, the oil in the first oil reservoir is prevented from flowing into the discharge oil passage. can do. Thereby, it can suppress that oil flows backward to the 2nd oil storage part side through a discharge oil path, and it becomes possible to maintain the oil level of a 2nd oil storage part below predetermined height. .
  • the lower end of the first opening is positioned above the highest oil level of the first oil reservoir during rotation of the hydraulic pump. It is preferable to be provided.
  • the drain oil passage is provided with a flow regulation mechanism that regulates the flow of oil in the direction from the first oil storage section side to the second oil storage section side.
  • the drain oil passage includes a second opening that opens into the second oil storage portion, and the flow restriction mechanism includes the second restriction portion. It is preferable that the opening includes a structure arranged above the first opening.
  • the distribution regulation mechanism can be realized with a simple configuration without providing a separate member.
  • the drain oil passage extends from the first opening in the horizontal direction and extends from the second opening in a direction toward the lower side in the horizontal direction and communicates with the first oil passage. It is preferable that the second oil passage is provided.
  • the drain oil passage can be appropriately formed by using the peripheral wall portion of the case. Further, since the drain oil passage can be formed so as not to have a portion that goes upward as it goes from the second oil reservoir portion side to the first oil reservoir portion side, a dedicated pump or the like is provided in the drain oil passage. The oil in the second oil reservoir can be discharged to the first oil reservoir with a simple configuration using gravity.
  • the flow restriction mechanism is a valve that switches from a closed state to an open state according to the hydraulic pressure from the second oil storage unit side, or It is preferable to include a flow direction regulating valve that is a valve that switches from the open state to the closed state in accordance with the hydraulic pressure from the first oil storage unit side.
  • the oil that has flowed into the discharged oil passage through the first opening portion flows out to the second oil storage portion through the second opening portion while appropriately ensuring the function of the discharged oil passage. It becomes easy to suppress.
  • the first oil storage portion has a wall portion in which the first opening is formed, and the flow restriction mechanism is It is preferable to include a protruding portion that protrudes from the inner wall surface of the wall portion below the lower end portion of the one opening portion.
  • the projecting portion can be formed using the wall portion that is relatively easy to process and attach components, it is possible to provide a distribution regulating mechanism while suppressing the manufacturing cost of the device.
  • the rotating electric machine and the input shaft of the speed change mechanism are arranged coaxially.
  • the first oil reservoir is formed below the transmission mechanism accommodation space, and the second oil reservoir is formed below the rotating electrical machine accommodation space.
  • the first oil storage portion and the transmission mechanism accommodation space can be efficiently communicated, and the oil supplied to the transmission mechanism accommodation space can be supplied to the first oil storage portion formed therebelow. It becomes easy to store. Moreover, while being able to make the 2nd oil storage part and a rotary electric machine accommodation space communicate efficiently, the oil supplied to the rotary electric machine accommodation space can be stored in the 2nd oil storage part formed in the downward direction. It becomes easy.
  • the second oil reservoir is supplied with oil after being supplied to the rotating electrical machine by the hydraulic pump.
  • the oil supplied to the rotating electrical machine can be stored in the second oil storage unit communicating with the rotating electrical machine housing space.
  • FIG. 3 is a partially enlarged view of FIG. 2.
  • FIG. 3 is a partially enlarged view of FIG. 2.
  • the “axial direction L”, “radial direction R”, and “circumferential direction” are the input shafts of the speed change mechanism TM (transmission input shafts, in this example, It is defined with reference to the axis of the intermediate axis M) (axis X shown in FIG. 2).
  • the rotating electrical machine MG, the first clutch C1, and the torque converter TC are all arranged coaxially with the transmission mechanism TM, each of the rotating electrical machine MG, the first clutch C1, and the torque converter TC is provided.
  • Axial direction”, “radial direction”, and “circumferential direction” respectively correspond to “axial direction L”, “radial direction R”, and “circumferential direction” of transmission mechanism TM.
  • the “first shaft direction L1” is a direction (left side in FIG. 2) from the output shaft of the speed change mechanism TM (shift output shaft, output shaft O in this example) toward the shift input shaft along the axial direction L.
  • “Axis second direction L2” represents a direction opposite to the axis first direction L1 (right side in FIG. 2).
  • the “inner diameter direction R1” represents a direction toward the inner side of the radial direction R
  • the “outer diameter direction R2” represents a direction toward the outer side of the radial direction R.
  • “upper” and “lower” are defined with reference to the vertical direction V (see FIG. 2) in a state where the vehicle drive device 1 is mounted on a vehicle (vehicle mounted state).
  • “Upper” represents the upper part in FIG. 2
  • “Lower” represents the lower part in FIG.
  • the direction about each member represents the direction in the state in which the said member was assembled
  • FIG. Further, terms relating to the direction, position, etc. of each member are used as a concept including a state having a difference due to an allowable error in manufacturing.
  • driving connection refers to a state in which two rotating elements are connected so as to be able to transmit driving force, and the two rotating elements are connected so as to rotate integrally
  • the two rotating elements are used as a concept including a state in which a driving force can be transmitted via one or more transmission members.
  • a transmission member include various members that transmit rotation at the same speed or a variable speed, and include, for example, a shaft, a gear mechanism, a belt, a chain, and the like.
  • an engagement device that selectively transmits rotation and driving force for example, a friction engagement device or a meshing engagement device may be included.
  • the vehicle drive device 1 includes an input shaft I that is drivingly connected to an internal combustion engine E, a rotating electrical machine MG, a torque converter TC, a speed change mechanism TM, a speed change mechanism TM, and wheels W.
  • An output shaft O that is drivingly connected and a case 3 are provided.
  • the torque converter TC includes a joint input side member 2 that is drivingly connected to the rotating electrical machine MG, and a joint output side member 4 that forms a pair with the joint input side member 2.
  • the speed change mechanism TM is drivingly connected to the joint output side member 4 via the intermediate shaft M.
  • the speed change mechanism TM is drivingly connected to the rotating electrical machine MG via the torque converter TC.
  • the vehicle drive device 1 further includes a first clutch C1 that can change the state of engagement between the input shaft I and the joint input side member 2.
  • the rotating electrical machine MG and the speed change mechanism TM are drivingly connected via a torque converter TC, and the first clutch C1 is in an engaged state between the input shaft I and the joint input side member 2. Is changed, the state of engagement between the input shaft I and the speed change mechanism TM is changed.
  • the arrangement order of the members along the power transmission path between the input shaft I and the output shaft O is, in order from the input shaft I side, the first clutch C1, the rotating electrical machine MG, and the torque converter TC.
  • the transmission mechanism TM is provided.
  • the internal combustion engine E is a prime mover that is driven by combustion of fuel inside the engine to extract power, and for example, a gasoline engine or a diesel engine can be used.
  • the input shaft I is drivingly connected to an output shaft (crankshaft or the like) of the internal combustion engine E via a damper 16 (see FIG. 2, omitted in FIG. 1).
  • the input shaft I may be driven and connected to the output shaft of the internal combustion engine E without using the damper 16.
  • the input shaft I may be formed integrally with any one of the two members to be driven and connected (for example, the output shaft of the internal combustion engine E). It can also be set as the structure currently formed separately.
  • the first clutch C1 is provided between the input shaft I and the rotating electrical machine MG (rotor member 21) in the power transmission path, and functions as an internal combustion engine disconnecting clutch that disconnects the internal combustion engine E from the wheels W.
  • the speed change mechanism TM is provided in a power transmission path that connects the rotating electrical machine MG and the wheels W.
  • the speed change mechanism TM is provided between the torque converter TC and the output shaft O in the power transmission path.
  • the speed change mechanism TM is configured by a mechanism (for example, an automatic stepped speed change mechanism or the like) that can change the speed ratio stepwise or steplessly, and an intermediate shaft M (speed change input) that is drivingly connected to the joint output side member 4.
  • the rotation speed of the shaft is changed at a predetermined gear ratio, and is transmitted to an output shaft O (shift output shaft) that is drivingly connected to the output differential gear device DF.
  • the output shaft O is drivingly connected to the wheels W via the output differential gear device DF, and the rotation and torque transmitted to the output shaft O are transmitted to the left and right wheels via the output differential gear device DF. It is distributed to W and transmitted. Accordingly, the vehicle drive device 1 can cause the vehicle to travel by transmitting the torque of one or both of the internal combustion engine E and the rotating electrical machine MG to the wheels W. That is, the vehicle drive device 1 is configured as a drive device for a hybrid vehicle, and more specifically, is configured as a one-motor parallel type hybrid drive device.
  • the output shaft O may be formed integrally with one of the two members to be driven and connected (for example, a drive shaft or the like), or may be separated from both of the two members. It can also be set as the structure currently formed.
  • the input shaft I, the first clutch C1, the rotating electrical machine MG, the torque converter TC, the intermediate shaft M, the speed change mechanism TM, and the output shaft O are all arranged on the axis X (see FIG. 2).
  • the vehicle drive device 1 according to the present embodiment has a uniaxial configuration suitable for mounting on an FR (Front Engine Rear Drive) type vehicle.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a part of the vehicle drive device 1 according to the present embodiment cut along a vertical plane including the axis X
  • FIGS. FIG. FIG. 5 is a cross-sectional view of a part of the vehicle drive device 1 according to the present embodiment cut along a vertical plane parallel to the axis X at a horizontal position different from that in FIG. 2 and 3, the specific configuration of the speed change mechanism TM is not shown.
  • the rotating electrical machine MG includes a stator St and a rotor member 21.
  • the stator St is fixed to the case 3 and includes coil end portions Ce on both sides in the axial direction L.
  • the rotor member 21 includes a rotor Ro disposed so as to face the stator St, and a rotor support member 22 that rotatably supports the rotor Ro with respect to the case 3. ing.
  • the rotor Ro is arranged on the inner radial direction R1 side of the stator St, and the rotor support member 22 is formed so as to extend from the rotor Ro to the inner radial direction R1 side. I support from.
  • the rotor support member 22 includes a rotor holding portion 25 that holds the rotor Ro, and a radially extending portion 26.
  • the rotor holding portion 25 is formed in a cylindrical shape having an outer peripheral portion in contact with the inner peripheral surface of the rotor Ro and a flange portion in contact with a side surface in the axial direction L of the rotor Ro.
  • the radially extending portion 26 is formed in an annular plate shape extending from the portion on the axial second direction L2 side to the radially inward direction R1 side with respect to the central portion of the rotor holding portion 25 in the axial direction L.
  • the radially extending portion 26 includes a first axial projecting portion 23 that is a cylindrical projecting portion projecting toward the second axial direction L2 side at the end on the inner radial direction R1 side.
  • a second axial projecting portion 24 which is a cylindrical projecting portion projecting toward the direction L1 is provided.
  • the first axial projecting portion 23 is a supported portion that is supported in the radial direction R so as to be rotatable with respect to the case 3 (specifically, a second support wall portion 32 described later) by a bearing 96.
  • the 2nd axial direction protrusion part 24 comprises the connection part with the connection member 10 mentioned later.
  • An annular plate-like plate member 27 is attached to the rotor support member 22 so as to rotate integrally.
  • the plate-like member 27 is attached to the axial first direction L1 side with respect to the central portion of the rotor holding portion 25 in the axial direction L.
  • the radially outer direction R2 side is partitioned by the rotor holding portion 25 on the radially inner direction R1 side of the rotor holding portion 25, and both the radial direction extending portion 26 and the plate-like member 27 A space partitioned by is formed.
  • This space is a space that is oil-tightly partitioned by a seal member or the like that is appropriately disposed in each part, and a working hydraulic chamber H1 and a circulating hydraulic chamber H2 of the first clutch C1 described later are formed in this space. ing.
  • the first clutch C1 is an engagement device that can be operated by hydraulic pressure to change the state of engagement.
  • the engagement state of the two engagement members engaged by the first clutch C1 is a state in which the two engagement members are engaged (including a slip engagement state), The two engaging members can be changed to a state where they are not engaged (released state).
  • the driving force is transmitted between the input shaft I and the rotor member 21, and in the state where the two engaging members are released, the input shaft I and No driving force is transmitted to or from the rotor member 21.
  • the first clutch C ⁇ b> 1 is partitioned by the rotor holding portion 25 on the radially outward direction R ⁇ b> 2 side, and on both sides of the axial direction L on the radially extending portion 26 and the plate-like member 27. It is arrange
  • the first clutch C ⁇ b> 1 is disposed on the radial inner side R ⁇ b> 1 side from the rotor Ro and in a position overlapping the central region in the axial direction L of the rotor Ro when viewed in the radial direction R.
  • “having overlapping portions when viewed in a predetermined direction” means that the viewpoint is moved in each direction orthogonal to the visual line direction with the predetermined direction as the visual line direction. In this case, it means that a viewpoint where two members appear to overlap each other exists in at least a part of the region.
  • the first clutch C1 is configured as a wet multi-plate clutch mechanism.
  • the first clutch C1 includes a clutch hub 51, a friction member 53, a piston 54, and an urging member 55, all of which have a portion overlapping with the rotor Ro when viewed in the radial direction R. Placed in position.
  • the rotor holding part 25 of the rotor support member 22 functions as a clutch drum.
  • the first clutch C1 has a pair of input side friction member and output side friction member as the friction member 53, and the input side friction member is supported from the radially inner side R1 side by the outer peripheral portion of the clutch hub 51, and outputs.
  • the side friction member is supported from the radially outward direction R2 side by the inner peripheral portion of the rotor holding portion 25.
  • the clutch hub 51 is connected to the flange portion Ia of the input shaft I at the end portion on the radial inward direction R1 side.
  • the working hydraulic chamber H ⁇ b> 1 of the first clutch C ⁇ b> 1 is formed by being surrounded by the radially extending portion 26 and the second axial projecting portion 24 of the rotor support member 22 and the piston 54.
  • the circulation hydraulic chamber H2 of the first clutch C1 is mainly surrounded by the rotor holding portion 25 (clutch drum) of the rotor support member 22, the plate-like member 27 attached to the rotor support member 22, and the piston 54.
  • the clutch hub 51 and the friction member 53 are housed inside.
  • the working hydraulic chamber H1 and the circulating hydraulic chamber H2 are arranged separately on both sides in the axial direction L with respect to the piston 54, and are separated from each other in an oil-tight manner by a seal member.
  • both the working hydraulic chamber H1 and the circulating hydraulic chamber H2 are located on the inner radial direction R1 side from the rotor Ro, and overlap in the entire area in the rotor Ro and the axial direction L when viewed in the radial direction R. Is arranged.
  • the biasing member 55 presses the piston 54 toward the friction member 53 in the axial direction L (in this example, the first axial direction L1 side).
  • the first clutch C1 is engaged or released according to the balance with the pressing force. That is, in the present embodiment, the piston 54 is slid along the axial direction L in accordance with the hydraulic pressure difference (differential pressure) between the working hydraulic chamber H1 and the circulating hydraulic chamber H2, and the engagement of the first clutch C1.
  • the state of the event can be controlled.
  • the circulating hydraulic chamber H2 is basically in a state of being filled with oil having a predetermined pressure or higher while the vehicle is running, and the friction member 53 is cooled by the oil.
  • the torque converter TC includes a joint input side member 2 that is drivingly connected to the rotor member 21 of the rotating electrical machine MG, a joint output side member 4 that is paired with the joint input side member 2 and is drivingly connected to the wheels W, It has.
  • the torque converter TC includes a pump impeller 61, a turbine runner 62, a second clutch C2 as a lock-up clutch, and a cover portion 63 that accommodates these.
  • the cover part 63 is connected so as to rotate integrally with a pump impeller 61 disposed on the inner side, and is also connected so as to rotate integrally with a pump drive shaft 67 described later.
  • the joint input side member 2 is configured by the pump impeller 61, the cover portion 63, and the pump drive shaft 67.
  • the joint output side member 4 is constituted by a turbine runner 62, and the turbine runner 62 is connected to the intermediate shaft M (in this example, spline connection). Thereby, the joint output side member 4 is drivingly connected to the wheel W through the intermediate shaft M, the speed change mechanism TM, the output shaft O, and the output differential gear device DF, as shown in FIG.
  • the joint input side member 2 is connected via the connecting member 10 so as to rotate integrally with the rotor member 21.
  • a cylindrical projecting portion 32 a is formed on the second support wall portion 32 of the case 3.
  • the connecting member 10 has a cylindrical axially extending portion extending in the axial direction L through the radially inward direction R1 side of the cylindrical projecting portion 32a, and a first axial direction L1 side from the cylindrical projecting portion 32a. And an annular plate-shaped radially extending portion extending in the direction R.
  • the cover part 63 which comprises the joint input side member 2 is spline-connected with the said axial direction extension part of the connection member 10, and the cover part 63 and the connection member 10 are axially relative by the fastening member 90. As shown in FIG. They are immovably fixed to each other. Further, the second axially projecting portion 24 of the rotor member 21 is connected to the radially extending portion of the connecting member 10 so as to integrally rotate in a state of being relatively movable in the axial direction L. Thereby, the joint input side member 2 and the rotor member 21 are drivingly connected so as to rotate integrally.
  • Case The case 3 houses the rotating electrical machine MG, the torque converter TC, the speed change mechanism TM, and the first clutch C1.
  • the case 3 includes a first support wall portion 31, a second support wall portion 32, a third support wall portion 33, and a peripheral wall portion 34.
  • the peripheral wall 34 is formed in a substantially cylindrical shape covering the outer periphery of the rotating electrical machine MG, the first clutch C1, the torque converter TC, the speed change mechanism TM, and the like.
  • the first support wall portion 31, the second support wall portion 32, and the third support wall portion 33 are configured so as to divide the inner space of the case formed on the radially inner direction R1 side of the peripheral wall portion 34 in the axial direction L. These are arranged in the order described from the first axial direction L1 side.
  • the case 3 includes a rotating electrical machine housing space SG in which the rotating electrical machine MG is housed, a fluid coupling housing space SC in which the torque converter TC is housed, and a transmission mechanism housing space in which the speed change mechanism TM is housed.
  • SM is formed.
  • the first clutch C1 is housed in the rotating electrical machine housing space SG.
  • the rotating electrical machine accommodation space SG, the fluid coupling accommodation space SC, and the speed change mechanism accommodation space SM are formed in the order described from the first axial direction L1 side. Thus, in this embodiment, from the first axial direction L1 side.
  • the rotating electrical machine MG, the first clutch C1, the torque converter TC, and the speed change mechanism TM are arranged in this order toward the second shaft direction L2. That is, the rotating electrical machine MG, the first clutch C1, and the torque converter TC are disposed on the first shaft direction L1 side with respect to the speed change mechanism TM. Further, the rotating electrical machine accommodation space SG, the fluid coupling accommodation space SC, and the transmission mechanism accommodation space SM are formed as independent spaces.
  • spaces independent of each other means that they are partitioned in an oil-tight manner. Such a configuration is realized by appropriately arranging a seal member in each part.
  • the rotating electrical machine accommodation space SG, the fluid coupling accommodation space SC, and the transmission mechanism accommodation space SM are all formed as annular spaces. Specifically, the rotating electrical machine accommodation space SG is formed between the first support wall portion 31 and the second support wall portion 32 in the axial direction L.
  • the fluid coupling housing space SC is formed between the second support wall portion 32 and the third support wall portion 33 in the axial direction L.
  • the transmission mechanism accommodation space SM is formed between the third support wall portion 33 in the axial direction L and a support wall portion (not shown) arranged on the second axial direction L2 side from the third support wall portion 33. ing.
  • the case 3 can be separated into a first case portion 3a and a second case portion 3b disposed on the second axial direction L2 side from the first case portion 3a. It is configured.
  • the first case portion 3a and the second case portion 3b are connected to each other at the joint portion 5.
  • the peripheral wall portions 34 are fastened and fixed to each other by fastening bolts (not shown). ing.
  • the part which the 1st case part 3a comprises among the surrounding wall parts 34 is made into the 1st surrounding wall part 34a, and the part which the 2nd case part 3b comprises is made into the 2nd surrounding wall part 34b.
  • the first case portion 3a is a portion that forms the rotating electrical machine accommodation space SG. Specifically, the first case portion 3a includes a first support wall portion 31 and a second support wall portion 32, and the rotating electrical machine accommodation space SG is formed only by the first case portion 3a. In the present embodiment, a storage space for the damper 16 is further formed by the first case portion 3a.
  • the second case portion 3b is a portion that forms the transmission mechanism accommodation space SM. Specifically, the second case portion 3b has a third support wall portion 33, and the transmission mechanism accommodation space SM is formed only by the second case portion 3b.
  • the fluid coupling housing space SC is formed in the region in the axial direction L including the joint portion 5 between the first case portion 3a and the second case portion 3b by the cooperation of the first case portion 3a and the second case portion 3b. Has been.
  • the first support wall portion 31 is located on the first axial direction L1 side of the rotating electrical machine MG (in this example, between the rotating electrical machine MG and the damper 16 in the axial direction L). It is formed to extend in the radial direction R and the circumferential direction. A through hole in the axial direction L is formed at the central portion in the radial direction R of the first support wall 31 formed in a disk shape, and the input shaft I is inserted through this through hole.
  • the first support wall portion 31 has a shape that is offset in the axial direction L so that the portion on the radial inner side R1 side as a whole is positioned closer to the second axial direction L2 side than the portion on the radial outer side R2 side. ing.
  • the 2nd support wall part 32 is formed so that it may extend in the radial direction R and the circumferential direction between the rotary electric machine MG and the torque converter TC in the axial direction L, as shown in FIG. .
  • a through hole penetrating in the axial direction L is formed in the center portion in the radial direction R of the second support wall portion 32 formed in a disk shape, and the connecting member 10 is disposed in the through hole. .
  • the joint input side member 2 disposed on the second axial direction L2 side with respect to the second support wall 32 via the connecting member 10 and the first axial direction L1 side with respect to the second support wall 32.
  • the disposed rotor member 21 is drivingly connected so as to rotate integrally.
  • the second support wall portion 32 has a shape that is offset in the axial direction L so that the portion on the inner radial direction R1 side is positioned on the first axial direction L1 side relative to the portion on the outer radial direction R2 side as a whole. ing. As shown in FIG. 4, a cylindrical projecting portion 32 a that projects toward the first axial direction L ⁇ b> 1 side is formed at the end of the second supporting wall portion 32 on the radially inward direction R ⁇ b> 1 side.
  • the wall portion 32 has a thick portion (boss portion) having a predetermined thickness in the axial direction L at an end portion on the radial inner side R1 side.
  • the cylindrical projecting portion 32 a is disposed on the radial inner side R ⁇ b> 1 side from the rotor member 21 and at a position having a portion overlapping with the rotor member 21 when viewed in the radial direction R.
  • a first oil passage A1 and a second oil passage A2 are formed inside the second support wall portion 32.
  • the first oil passage A1 communicates with the working hydraulic chamber H1 of the first clutch C1, and supplies oil for operating the piston 54 to the working hydraulic chamber H1.
  • the second oil passage A2 communicates with the circulation hydraulic chamber H2 of the first clutch C1, and is an oil supply passage for supplying oil for cooling the friction member 53 to the circulation hydraulic chamber H2. is there.
  • FIG. 1 A first oil passage A1 and a second oil passage A2 are formed inside the second support wall portion 32.
  • the first oil passage A1 communicates with the working hydraulic chamber H1 of the first clutch C1, and supplies oil for operating the piston 54 to the working hydraulic chamber H1.
  • the second oil passage A2 communicates with the circulation hydraulic chamber H2 of the first clutch C1, and is an oil supply passage for supplying oil for cooling the friction member 53 to the circulation hydraulic chamber H2. is there.
  • the first oil passage A ⁇ b> 1 extends from the inside of the cylindrical protruding portion 32 a toward the first axial direction L ⁇ b> 1, and then has a communication hole 32 c formed in the cylindrical protruding portion 32 a and a sleeve.
  • the hydraulic pressure chamber H ⁇ b> 1 communicates with the through hole 94 c formed in the member 94 and the through hole 24 c formed in the second axial projecting portion 24 of the rotor support member 22.
  • the sleeve member 94 restricts oil from flowing in the axial direction L through a radial gap between the outer peripheral surface of the cylindrical protrusion 32 a and the inner peripheral surface of the second axial protrusion 24. It is provided for.
  • the second oil passage A2 extends from the inside of the cylindrical protruding portion 32a toward the first axial direction L1, and then the first axial direction L1 side of the cylindrical protruding portion 32a. It is formed so that it may open to the end surface of.
  • the said opening of 2nd oil path A2 is opened to the clearance gap of the axial direction L formed between the connection member 10 and the cylindrical protrusion part 32a.
  • a gap that penetrates the second axial projection 24 in the radial direction R is formed at a portion where the second axial projection 24 is connected to the coupling member 10.
  • the second oil passage A2 communicates with the circulating hydraulic chamber H2 through these two gaps.
  • the third support wall portion 33 is provided on the second axial direction L2 side of the torque converter TC (in this example, between the torque converter TC and the speed change mechanism TM in the axial direction L). Are formed so as to extend in the radial direction R and the circumferential direction.
  • a through hole in the axial direction L is formed at the central portion in the radial direction R of the third support wall 33 formed in a disk shape, and the intermediate shaft M is inserted through the through hole.
  • the third support wall 33 is provided with a hydraulic pump 9 that generates hydraulic pressure for supplying oil to each part of the vehicle drive device 1.
  • the third support wall portion 33 is attached to a first portion fixed to the peripheral wall portion 34 (specifically, the second peripheral wall portion 34b) and an end surface on the first axial direction L1 side of the first portion.
  • the pump chamber of the hydraulic pump 9 is formed in a space defined by the first portion and the second portion on both sides in the axial direction L.
  • a suction oil passage (not shown) and a discharge oil passage AB for the hydraulic pump 9 are formed inside the third support wall portion 33.
  • the pump drive shaft 67 that drives the hydraulic pump 9 is drivingly connected to rotate integrally with the pump impeller 61 of the torque converter TC. Since the pump impeller 61 is drivingly connected to the rotating electrical machine MG and the internal combustion engine E as shown in FIG. 1, the hydraulic pump 9 is driven by the internal combustion engine E or the rotating electrical machine MG as a driving force source for the wheels W. Oil is discharged. And the hydraulic pump 9 supplies the oil of the 1st oil storage part U1 mentioned later to the speed change mechanism TM and the rotary electric machine MG. Specifically, the hydraulic pressure generated by the hydraulic pump 9 is controlled by a first hydraulic control device 81 (described later), and the controlled hydraulic pressure is supplied to the torque converter TC and the speed change mechanism TM. Controlled by the device 82, the controlled hydraulic pressure is supplied to the first clutch C1. In the present embodiment, the oil supplied to the circulating hydraulic chamber H2 of the first clutch C1 is supplied to the rotating electrical machine MG after flowing through the circulating hydraulic chamber H2.
  • the vehicle drive device 1 includes a first hydraulic control device 81 as a hydraulic control device that controls the hydraulic pressure supplied from the hydraulic pump 9, and a second hydraulic control device 82 separately from the first hydraulic control device 81. I have.
  • the first hydraulic control device 81 is a device that controls the hydraulic pressure supplied from the hydraulic pump 9 and supplies the controlled hydraulic pressure to the torque converter TC and the speed change mechanism TM. As shown in FIG. 2, in this embodiment, the 1st hydraulic control apparatus 81 is provided in the 2nd case part 3b, and is provided in the lower part of the 2nd case part 3b in this example. Specifically, the first hydraulic control device 81 is fixed to the outer peripheral portion of the second peripheral wall portion 34b of the second case portion 3b (in this example, a portion having a surface facing downward in the outer peripheral portion).
  • the first hydraulic control device 81 is disposed at a position having a portion overlapping with the speed change mechanism TM when viewed in the radial direction R that is the radial direction of the speed change mechanism TM.
  • the first hydraulic control device 81 is disposed at a position overlapping the transmission mechanism TM and the entire axial direction L when viewed in the radial direction R.
  • the case 3 includes a first oil pan 11 attached to a lower portion of the second case portion 3b, and a space surrounded by the second case portion 3b and the first oil pan 11 is a first hydraulic pressure.
  • a first hydraulic control device accommodation space for accommodating the control device 81 is provided.
  • the first hydraulic control device accommodation space is formed at a position having a portion overlapping with the speed change mechanism TM when viewed from below.
  • the first hydraulic control device 81 is disposed at a position having a portion overlapping with the speed change mechanism TM when viewed from below in a state of being accommodated in the first hydraulic control device accommodation space.
  • the first hydraulic control device 81 includes a plurality of hydraulic control valves and an oil flow path.
  • the hydraulic control valve provided in the first hydraulic control device 81 includes a transmission mechanism hydraulic control valve (not shown) that controls the hydraulic pressure supplied to the transmission mechanism TM, and a fluid coupling hydraulic pressure that controls the hydraulic pressure supplied to the torque converter TC. And a control valve (not shown).
  • the hydraulic pressure supplied to the speed change mechanism TM is used to control the engagement state of each engagement device provided in the speed change mechanism TM, and is used to lubricate and cool the gear mechanism and the bearing provided in the speed change mechanism TM.
  • the hydraulic pressure supplied to the torque converter TC is used as power transmission oil in the torque converter TC and is supplied to the working hydraulic chamber of the second clutch C2 to control the engagement state of the second clutch C2. Used to do. Then, the oil that has been supplied to the speed change mechanism TM and the torque converter TC is returned to the first oil pan 11 disposed below the speed change mechanism TM.
  • an oil cooler heat exchanger for cooling the oil is connected in series or in parallel to the oil circulation path via the hydraulic pump 9, the first hydraulic control device 81, the torque converter TC, and the speed change mechanism TM. Is provided.
  • the oil cooler is provided on the second case portion 3b side.
  • at least the oil supplied to the heat generating part is configured to be returned to the first oil pan 11 via the oil cooler, or at least the oil supplied to the heat generating part is supplied to the oil supply part via the oil cooler. It can be set as the structure supplied to.
  • the oil collected in the first oil pan 11 is stored in the first hydraulic control device accommodation space.
  • the first hydraulic control device accommodation space communicates with the transmission mechanism accommodation space SM via an opening formed in the second peripheral wall portion 34b. Therefore, in the present embodiment, the first hydraulic control device accommodation space formed by being surrounded by the second case portion 3b and the first oil pan 11 constitutes the first oil storage portion U1.
  • the first oil storage unit U1 is formed below the transmission mechanism accommodation space SM.
  • the hydraulic pump 9 sucks oil stored in the first oil storage unit U1 to generate hydraulic pressure.
  • the line pressure that is the discharge pressure (output pressure) of the hydraulic pump 9 is controlled by a line pressure control valve (not shown).
  • a line pressure control valve for example, a pressure regulator valve is used as the line pressure control valve, and the line pressure is controlled based on the reference pressure supplied to the reference pressure chamber.
  • the line pressure control valve is provided in the first hydraulic pressure control device 81, and the hydraulic pressure controlled (pressure-regulated) by the line pressure control valve is controlled by the second hydraulic pressure control via the third oil passage A3. Supplied to device 82.
  • the second hydraulic control device 82 is a device that controls the hydraulic pressure supplied from the hydraulic pump 9 and supplies the controlled hydraulic pressure to the first clutch C1. As shown in FIG. 2, in the present embodiment, the second hydraulic control device 82 is provided in the first case portion 3a, and in this example, is provided in the lower portion of the first case portion 3a.
  • the first case portion 3 a is a part that forms the rotating electrical machine accommodation space SG
  • the second hydraulic control device 82 is provided in a part that forms the rotating electrical machine accommodation space SG of the case 3. That is, the second hydraulic pressure control device 82 is provided in a portion that forms the rotating electrical machine accommodation space SG of the case 3.
  • the second hydraulic control device 82 is fixed to the outer peripheral portion of the first peripheral wall portion 34a of the first case portion 3a (in this example, a portion having a surface facing downward in the outer peripheral portion). .
  • the first case part 3a is disposed closer to the first axial direction L1 than the second case part 3b in which the first hydraulic control device 81 is provided. Therefore, in the present embodiment, the second hydraulic control device 82 is disposed closer to the first axial direction L1 than the first hydraulic control device 81.
  • the first hydraulic control device 81 is disposed on the second axial direction L2 side from the joint portion 5 between the first case portion 3a and the second case portion 3b, and the second hydraulic control device 82 It arrange
  • the second hydraulic control device 82 is disposed below the upper end of the first hydraulic control device 81.
  • the case 3 includes a second oil pan 12 attached to a lower portion of the first case portion 3a, and a space surrounded by the first case portion 3a and the second oil pan 12 is a second hydraulic pressure.
  • a second hydraulic control device accommodation space for accommodating the control device 82 is provided. That is, the second hydraulic control device accommodation space is a space formed by the case 3 separately from the rotating electrical machine accommodation space SG, and constitutes a second accommodation space S2 in which the second hydraulic control device 82 is accommodated.
  • the second housing space S2 is formed at a position having a portion overlapping with the rotating electrical machine MG when viewed from below, and is formed at a position having a portion overlapping with the first clutch C1 when viewed from below.
  • the second oil pan 12 is provided independently of the first oil pan 11. That is, the first oil pan 11 and the second oil pan 12 are composed of different members, and are attached to different positions of the case 3. Specifically, the first oil pan 11 is disposed on the second axial direction L2 side from the joint portion 5 between the first case portion 3a and the second case portion 3b, and the second oil pan 12 is disposed on the joint portion 5. It is arranged closer to the first axial direction L1 side.
  • the second hydraulic control device 82 is disposed at a position having a portion overlapping with the rotating electrical machine MG when viewed in the radial direction of the rotating electrical machine MG (in this example, the same direction as the radial direction R). .
  • the second hydraulic control device 82 is arranged so that the portion on the first axial direction L1 side of the second hydraulic control device 82 overlaps with the rotating electrical machine MG (specifically, the stator St) when viewed in the radial direction R.
  • the rotary electric machine MG is arranged so as to be shifted to the second axial direction L2 side.
  • the second hydraulic control device 82 is further disposed at a position having a portion overlapping with the rotating electrical machine MG when viewed from below.
  • the second hydraulic control device 82 is located at a position having a portion overlapping with the first clutch C1 when viewed in the radial direction of the first clutch C1 (the same direction as the radial direction R in this example).
  • the second hydraulic control device 82 includes the clutch hub 51, the piston 54, the friction member 53, the clutch drum (in this example, the rotor holding portion 25), the working hydraulic chamber H1, and the first clutch C1. It arrange
  • the second hydraulic control device 82 may be arranged at a position having an overlapping portion when viewed in the radial direction R with respect to only some of these members or the hydraulic chamber.
  • the second hydraulic control device 82 is disposed at a position having at least a portion overlapping in the radial direction R with respect to the servo mechanism (in this example, the piston 54, the biasing member 55, and the hydraulic pressure chamber H1). It is preferable.
  • the second hydraulic control device 82 includes a plurality of hydraulic control valves and a valve body 83 provided with an oil passage communicating with the hydraulic control valves.
  • the oil discharged by the hydraulic pump 9 is supplied to the second hydraulic control device 82 via the first hydraulic control device 81 and the third oil passage A3.
  • the third oil passage A3 is supplied with the line pressure controlled by the first hydraulic control device 81, and the second hydraulic control device 82 supplies the controlled hydraulic pressure to the first clutch C1.
  • the second hydraulic control device 82 includes a first hydraulic control valve 41 and a second hydraulic control valve 42 as hydraulic control valves.
  • the first hydraulic control valve 41 is a hydraulic control valve that controls the hydraulic pressure supplied to the working hydraulic chamber H1 of the first clutch C1.
  • the second hydraulic control valve 42 is a hydraulic control valve that controls (regulates) the hydraulic pressure supplied to the circulating hydraulic chamber H2 of the first clutch C1.
  • the first hydraulic control valve 41 is a linear solenoid valve having an electromagnetic part and a pressure regulating part.
  • the electromagnetic part is a part that functions as an actuator that controls the position of the valve body (spool).
  • the pressure adjusting unit is a part that functions as a valve, and the pressure adjusting unit is inserted into a valve insertion hole formed in the valve body 83.
  • the first hydraulic control valve 41 includes an input port 41a to which oil of line pressure is supplied, an output port 41b for discharging oil to the first oil passage A1, a feedback port 41c for generating feedback pressure, and oil A first discharge port 41d and a second discharge port 41e for discharging (draining) are provided.
  • the first hydraulic control valve 41 is configured to communicate with both the first oil passage A1 and the third oil passage A3, and the valve body 83 includes a part of the first oil passage A1. Part of the third oil passage A3 is formed.
  • the first discharge port 41d of the first hydraulic control valve 41 adjusts the amount of oil supplied from the output port 41b to the first oil passage A1 in accordance with the feedback pressure, as appropriate. It has a function of discharging to the 43 side. Further, the first discharge port 41d has a function of discharging a part of the oil in the first oil passage A1 to the third hydraulic control valve 43 side when the hydraulic pressure supplied to the working hydraulic chamber H1 is reduced.
  • the third hydraulic control valve 43 sets the input port and the output port of the third hydraulic control valve 43 when the hydraulic pressure supplied to the input port of the third hydraulic control valve 43 is a predetermined value or more. It is a valve that communicates.
  • the third hydraulic control valve 43 functions as a stopper for the oil in the first oil passage A1, and restricts the backflow of oil from the third hydraulic control valve 43 toward the first hydraulic control valve 41. Functions as a check valve.
  • the oil output from the output port of the third hydraulic control valve 43 is discharged to the second storage space S2.
  • the second discharge port 41e of the first hydraulic control valve 41 has a function of discharging the oil into the second storage space S2 when the oil in the spring chamber becomes high pressure.
  • the second hydraulic control valve 42 is a pressure regulating valve that performs both opening and closing of the input port 42a and opening and closing of the first discharge port 42d.
  • the second hydraulic control valve 42 includes an input port 42a to which line pressure oil is supplied, an output port 42b for discharging oil to the second oil passage A2, a feedback port 42c for generating feedback pressure, and oil.
  • a first discharge port 42d and a second discharge port 42e for discharging (draining) are provided. Then, the hydraulic pressure controlled by the second hydraulic control valve 42 is supplied to the circulating hydraulic chamber H2 of the first clutch C1 via the second oil passage A2.
  • the first discharge port 42d of the second hydraulic control valve 42 appropriately stores oil in order to adjust the amount of oil supplied from the output port 42b to the second oil passage A2 according to the feedback pressure. It has a function of discharging to the space S2.
  • the second discharge port 42e of the second hydraulic control valve 42 has a function of discharging the oil into the second storage space S2 when the oil in the spring chamber becomes high pressure.
  • the second hydraulic control valve 42 is configured to communicate with the second oil passage A2, and a part of the second oil passage A2 is formed in the valve body 83.
  • the second accommodation space S2 communicates with the lower part of the rotating electrical machine accommodation space SG via the communication oil passage AC.
  • the part P1 constitutes the communication oil passage AC.
  • the communication oil passage AC (first hole portion P1) is formed in a portion having a small thickness in the radial direction R in the first peripheral wall portion 34a, thereby suppressing the length of the communication oil passage AC.
  • the communication oil passage AC is an oil passage having approximately the same flow path width and flow path length.
  • the second storage space S2 is a space in which portions other than the communication oil path AC are oil-tightly partitioned so that oil can be discharged from the second storage space S2 only through the communication oil path AC. Yes. Further, since the second storage space S2 is located below the rotating electrical machine storage space SG, the communication oil passage AC is formed in the upper part (ceiling part) of the second storage space S2. Therefore, the second storage space S2 is basically filled with oil, and the oil discharged from the oil discharge port of the second hydraulic control device 82 is located above the rotating electrical machine storage space via the communication oil path AC. It is discharged to SG.
  • first discharge port 41d and the second discharge port 41e of the first hydraulic control valve 41 and the first discharge port 42d and the second discharge port 42e of the second hydraulic control valve 42 are the second The “oil discharge port” of the hydraulic control device 82 is configured.
  • the second storage space S2 is filled with oil, and the oil is accumulated up to the lower portion of the rotating electrical machine storage space SG.
  • the rotating electrical machine housing space SG in which the second housing space S2 communicates via the communication oil path AC is basically in a state where oil is stored only in the lower portion. Even when high-pressure oil is discharged from the oil discharge port to the second storage space S2, a change in hydraulic pressure is absorbed by a change in the oil level in the rotating electrical machine storage space SG, and a rapid increase in hydraulic pressure in the second storage space S2 is absorbed. It is possible to suppress.
  • the oil after being supplied to the circulating hydraulic chamber H ⁇ b> 2 of the first clutch C ⁇ b> 1 via the second oil passage A ⁇ b> 2 is supplied to the coil of the rotating electrical machine MG via the bearing 96.
  • a distribution path for oil to be supplied to the end portion Ce is formed.
  • the bearing 96 that supports the rotor Ro and the rotating electrical machine MG including the coil end portion Ce can be cooled by using the oil that has been supplied to the circulating hydraulic chamber H2.
  • the oil discharged by the hydraulic pump 9 is configured to be supplied to the rotating electrical machine MG.
  • the oil after being supplied to the rotating electrical machine MG is stored in a lower part of the rotating electrical machine accommodation space SG. That is, in this embodiment, a part of the rotating electrical machine accommodation space SG (specifically, a part of the lower side) constitutes the second oil storage unit U2.
  • the second oil reservoir U2 is formed below the rotating electrical machine accommodation space SG, and the oil after being supplied to the rotating electrical machine MG by the hydraulic pump 9 is supplied to the second oil reservoir U2.
  • the second oil storage unit U2 communicates with the oil discharge port of the second hydraulic control device 82 via the communication oil path AC. Therefore, the oil that has been supplied to the rotating electrical machine MG is stored in the second oil storage unit U2, and the oil discharged from the oil discharge port of the second hydraulic control device 82 is also stored.
  • the drain oil passage AD is formed so as to extend through both sides in the axial direction L through the joint portion 5 between the first case portion 3a and the second case portion 3b.
  • the drain oil passage AD is formed so that the position in the vertical direction overlaps with the third oil passage A3 at a position different from the third oil passage A3 in the horizontal direction. Therefore, in FIG.2 and FIG.3, the discharge oil path AD is shown with the broken line.
  • the discharge oil path AD has a second opening AEo that opens into the second oil reservoir U2 and a first opening ADo that opens toward the first oil reservoir U1.
  • 1st opening part ADo is the wall 7 which the 1st oil storage part U1 has, specifically, the wall which divides the axial 1st direction L1 side of the 1st oil storage part U1 (1st hydraulic control apparatus accommodation space). Part 7 is formed.
  • the second opening AEo is disposed above the first opening ADo.
  • the drain oil path AD is a first drain oil path AF extending in the horizontal direction (specifically, the axial direction L) from the first opening ADo, and a direction (from the second opening AEo to the lower side than the horizontal direction) (
  • a second drain oil passage AE that extends in the direction inclined downward by about 45 degrees with respect to the horizontal direction and communicates with the first drain oil passage AF.
  • the first discharge oil passage AF extends from the first opening ADo toward the first axial direction L1 side, and enters the second discharge oil passage AE at a portion on the first axial direction L1 side from the joint portion 5. It is formed so as to communicate.
  • the first discharge oil passage AF extends in the axial direction L formed in the second peripheral wall portion 34b and the third hole P3 formed in the axial direction L formed in the first peripheral wall portion 34a.
  • the fourth hole portion P4 is configured to be connected in the axial direction L.
  • the first discharge oil passage AF corresponds to the “first oil passage” in the present invention
  • the second discharge oil passage AE corresponds to the “second oil passage” in the present invention.
  • the second drain oil passage AE is provided with a second opening AEo at the upper end portion, and the lower end portion is formed to open to the upper surface portion (ceiling portion) of the first drain oil passage AF.
  • the second discharge oil passage AE has a second hole portion P2 that communicates the inner peripheral surface of the first peripheral wall portion 34a with the upper surface portion of the third hole portion P3 that constitutes the first discharge oil passage AF. It is formed by.
  • a seal member is provided around the through portion of the joint 5 in the discharge oil passage AD (the connecting portion between the third hole P3 and the fourth hole P4 in the joint 5).
  • the oil in the drain oil passage AD is prevented from leaking to the outside of the case 3.
  • a seal member is also provided around the penetration portion of the joint portion 5 in the third oil passage A ⁇ b> 3, and the oil in the third oil passage A ⁇ b> 3 passes outside the case 3 through the joint portion 5. Leakage is suppressed.
  • the lower end B of the first opening ADo is provided so as to be positioned above the oil level of the first oil reservoir U1 during rotation of the hydraulic pump 9 (during driving of the hydraulic pump 9).
  • the oil level when “above the oil level of the first oil reservoir” means that inertial force is not acting on the first oil reservoir U1 (oil of the first oil reservoir U1). That is, it means the oil level when the vehicle is traveling straight at a constant speed or when the vehicle is stopped.
  • the oil level of the first oil reservoir U1 when no inertial force is applied to the first oil reservoir U1 is the rotation speed of the pump drive shaft 67 and the rotation of each rotary member such as a gear of the speed change mechanism TM.
  • the oil level change range can be predicted based on the amount and characteristics (viscosity, etc.) of the oil circulating in the case 3. Therefore, the lower end B of the first opening ADo is located above the maximum value (that is, the highest oil level) within the oil level change range of the first oil reservoir U1 during the rotation of the hydraulic pump 9. A configuration is preferable.
  • the vehicle is rapidly braked and accelerated.
  • the second opening portion AEo is located above the first opening portion ADo.
  • the lower end portion of the second opening portion AEo is located above the lower end portion B of the first opening portion ADo, and in this example, is located above the upper end portion of the first opening portion ADo.
  • the suction oil passage (not shown) of the hydraulic pump 9 can be efficiently supplied to the oil in the second oil reservoir U2 with a simple configuration using gravity without providing a dedicated pump or the like in the discharge oil passage AD. It is possible to return to the first oil reservoir U1 to which is connected.
  • the second opening AEo is disposed above the first opening ADo so that the oil is discharged from the first oil reservoir U1 to the second oil reservoir U2 in the drain oil passage AD. It regulates distribution in the direction toward the side.
  • the discharge oil path AD is provided with a flow regulation mechanism 100 that regulates the flow of oil in the direction from the first oil storage unit U1 side to the second oil storage unit U2 side.
  • the restriction mechanism 100 is configured by a structure in which the second opening portion AEo is disposed above the first opening portion ADo.
  • the oil after being supplied to the rotating electrical machine MG is supplied to the second oil reservoir U2, and the oil discharged from the oil discharge port of the second hydraulic control device 82 is supplied.
  • the allowable flow rate of oil in the portion having the smallest cross-sectional area in the discharged oil passage AD is set to be larger than the amount of oil supplied to the second oil reservoir U2.
  • the first discharge oil passage AF is set to have a larger cross-sectional area than the second discharge oil passage AE, and the portion with the smallest cross-sectional area in the discharge oil passage AD is the second discharge oil passage AE. Has been.
  • the cross-sectional area of the second discharge oil passage AE is set so that the allowable oil flow rate in the second discharge oil passage AE is larger than the amount of oil supplied to the second oil storage unit U2.
  • the oil level in the second oil storage unit U2 is basically determined by the height (vertical direction position) of the upper end portion (that is, the second opening portion AEo) of the second discharge oil passage AE, specifically, The height is the same as the upper end of the second discharge oil passage AE.
  • the second discharge oil passage AE is such that the second opening AEo is positioned below the lowermost part of the inner peripheral surface of the stator St (specifically, the stator core). Is forming.
  • the second opening AEo is positioned below the lowermost part of the inner peripheral surface of the stator St (specifically, the stator core). Is forming.
  • the oil that is sucked and discharged by the hydraulic pump 9 from the first oil reservoir U1 is supplied to both the first hydraulic control device 81 and the second hydraulic control device 82.
  • the oil cooler is provided in the oil circulation path via the hydraulic pump 9, the first hydraulic control device 81, the torque converter TC, and the speed change mechanism TM, the first oil reservoir U1.
  • the temperature of the oil stored in is maintained below a predetermined temperature. Accordingly, the oil having a temperature at which the rotating electrical machine MG can be cooled with respect to the rotating electrical machine MG without providing an oil cooler in the oil flow path between the second hydraulic control device 82 and the rotating electrical machine MG. Is easy to supply.
  • the distribution restriction mechanism 100 is configured by the structure in which the second opening portion AEo is disposed above the first opening portion ADo has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this.
  • the flow restriction mechanism 100 may be configured to include the flow direction restriction valve 6 and the protruding portion 8. This is one of the preferred embodiments.
  • FIG. 7 illustrates a case where the flow restriction mechanism 100 includes all of the structure in which the second opening AEo is disposed above the first opening ADo, the flow direction restriction valve 6, and the protrusion 8.
  • the second opening AEo is disposed at the same height as the first opening ADo or below the first opening ADo, and the flow restriction mechanism 100 is either or both of the flow direction restriction valve 6 and the protrusion 8. It is also possible to have a configuration comprising only It is also possible to adopt a configuration in which the distribution restriction mechanism 100 is not provided in the drain oil path AD.
  • the flow direction regulating valve 6 is configured as a valve that switches from the closed state to the open state in accordance with the hydraulic pressure from the second oil storage unit U2.
  • the flow direction regulating valve 6 is provided in the first discharge oil passage AF, and functions as a sphere 6c, a guide member 6a for guiding the movement of the sphere 6c, and a retaining member for the guide member 6a.
  • the check valve includes a cylindrical member 6b and a spherical body biasing member 6d that biases the spherical body 6c toward the cylindrical member 6b in the axial direction L.
  • the guide member 6a is fitted into the inner peripheral surface of the fourth hole portion P4 by clearance fitting, and contacts the step surface facing the first axial direction L1 side of the step portion 34c formed on the second peripheral wall portion 34b. It is arranged to touch. Moreover, the cylindrical member 6b is arrange
  • the sphere urging member 6d moves toward the first axial direction L1 side.
  • the sphere 6c that is biased contacts (contacts) a seat formed at the end of the cylindrical member 6b on the second axial direction L2 side, and the flow direction regulating valve 6 is closed.
  • the oil pressure acts on the sphere 6c from the second oil reservoir U2 side and the oil pressure exceeds a predetermined value the sphere 6c is against the urging force of the sphere urging member 6d and the sphere 6c is in the second axial direction L2 side
  • the flow direction regulating valve 6 is switched from the closed state to the open state. At this time, the oil circulates in the second axial direction L2 side through a recess (not shown) that is formed on the inner peripheral surface of the guide member 6a and that is recessed outward in the radial direction.
  • the protruding portion 8 is formed so as to protrude from the inner wall surface of the wall portion 7 below the lower end portion B of the first opening ADo.
  • the wall part 7 is a wall part in which the 1st opening part ADo was formed as mentioned above.
  • the protruding portion 8 is formed so as to extend in parallel to the axial direction L from the inner wall surface of the wall portion 7 toward the second axial direction L2 side, and the upper surface of the protruding portion 8. However, it is formed so that it may become the same height as the lower end part B of 1st opening part ADo.
  • the first opening ADo is formed such that the upper end portion is positioned on the second axial direction L2 side as compared with the lower end portion, and the protruding portion 8 has the second axial end.
  • the end portion (tip portion) on the direction L2 side is formed so as to be at the same position in the axial direction L as the upper end portion of the first opening ADo.
  • the protrusion 8 may be formed integrally with the case 3 or may be a separate member from the case 3.
  • the shape of the protrusion 8 in the axial direction L can be, for example, a straight line extending in the horizontal direction or an arc shape along the opening edge of the first opening ADo. It should be noted that the horizontal direction in which the protruding portion 8 is provided as viewed in the axial direction L in order to sufficiently suppress the oil in the first oil storage portion U1 from flowing into the discharged oil passage AD through the first opening ADo. It is preferable to form the protruding portion 8 so that the range in (1) includes the entire range in the horizontal direction in which the first opening ADo is provided.
  • the flow direction regulating valve 6 is configured as a valve that switches from the closed state to the open state in accordance with the hydraulic pressure from the second oil storage unit U2 side has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and a valve that switches from the open state to the closed state in accordance with the hydraulic pressure from the first oil storage unit U1 side can be used as the flow direction regulating valve 6. It is.
  • a valve for example, a valve obtained by removing the spherical body biasing member 6d from the flow direction regulating valve 6 shown in FIG. 7 can be used.
  • the sphere 6c when the oil pressure is not acting on the sphere 6c or when the oil pressure is acting on the sphere 6c from the second oil reservoir U2 side, the sphere 6c is in the second axial direction L2 of the cylindrical member 6b.
  • the flow direction regulating valve 6 is opened because it does not adhere to the seat formed at the end on the side.
  • the oil pressure acts on the sphere 6c from the first oil reservoir U1 side and the oil pressure exceeds a predetermined value
  • the sphere 6c pressed toward the first axial direction L1 side by the oil pressure is against the seat portion.
  • the flow direction regulating valve 6 switches from the open state to the closed state.
  • the configuration in which the oil discharged from the hydraulic pump 9 is supplied to the second hydraulic control device 82 via the first hydraulic control device 81 and the third oil passage A3 has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and the second hydraulic control device 82 includes a line pressure control valve, and the oil discharged from the hydraulic pump 9 passes through the first hydraulic control device 81.
  • a configuration may also be adopted in which the second hydraulic control device 82 is directly supplied.
  • the said embodiment demonstrated as an example the structure provided with the 2nd hydraulic control apparatus 82 separately from the 1st hydraulic control apparatus 81, the 2nd hydraulic control apparatus 82 and the 2nd accommodation space S2 are not provided, but a vehicle
  • the drive device 1 may be configured to include only the first hydraulic control device 81. In this case, the hydraulic pressure controlled by the first hydraulic pressure control device 81 is supplied to the first clutch C1.
  • the configuration in which the second hydraulic control device 82 is fixed to the lower part of the case 3 has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this.
  • the second hydraulic control device 82 has a side surface portion of the peripheral wall portion 34 of the case 3 (a surface facing the horizontal direction in the outer peripheral portion of the peripheral wall portion 34). It is also possible to adopt a configuration in which it is fixed to the portion having the same.
  • the first case portion 3a and the second oil pan 12 can be set as the structure in which accommodation space S2 is formed.
  • at least a part of the electromagnetic part of the first hydraulic control valve 41 is located below the oil level, and the oil discharge port (specifically, the oil discharge port of the second hydraulic control device 82).
  • the portion that opens to the outside of the second hydraulic control device 82 is positioned above the oil level.
  • the electromagnetic part can be cooled, and the oil discharge resistance at the oil discharge port can be kept small.
  • the second hydraulic control device 82 may be fixed to the upper portion of the peripheral wall portion 34 of the case 3 (the portion having a surface facing the upper side in the outer peripheral portion of the peripheral wall portion 34).
  • the configuration in which the second hydraulic control device 82 is disposed at a position having a portion overlapping the rotating electrical machine MG when viewed in the radial direction of the rotating electrical machine MG has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and the second hydraulic control device 82 does not have a portion overlapping the rotating electric machine MG when viewed in the radial direction of the rotating electric machine MG. It can also be set as the structure arrange
  • the configuration in which the second hydraulic control device 82 is arranged at a position having a portion overlapping the first clutch C1 when viewed in the radial direction of the first clutch C1 has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, so that the second hydraulic control device 82 does not have a portion overlapping the first clutch C1 when viewed in the radial direction of the first clutch C1. It can also be set as the structure arrange
  • the configuration in which the first clutch C1 is provided has been described as an example.
  • the vehicle drive device 1 does not include the first clutch C1, and the input shaft I and the rotating electrical machine MG are always interlocked. It is also possible to adopt a configuration in which the motors are connected so as to rotate (for example, rotate integrally). Alternatively, the vehicle drive device 1 may not include both the first clutch C1 and the input shaft I, and the vehicle drive device 1 may be configured to travel the vehicle only by the torque of the rotating electrical machine MG.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and in the space formed below the rotating electrical machine housing space SG and on the radially outward direction R2 side with respect to the first peripheral wall portion 34a, the first It can also be set as the structure by which the two oil storage part U2 is formed.
  • the case 3 is formed to be separable into the first case portion 3a that forms the rotating electrical machine accommodation space SG and the second case portion 3b that forms the transmission mechanism accommodation space SM.
  • the configuration has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and in which part the case 3 is formed so as to be separable can be appropriately changed.
  • the configuration in which the rotating electrical machine MG, the torque converter TC, and the speed change mechanism TM are arranged in this order from the first shaft direction L1 side to the second shaft direction L2 side has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and the torque converter TC, the rotating electrical machine MG, and the speed change mechanism TM are arranged in this order from the first axial direction L1 side to the second axial direction L2 side.
  • a configuration is also possible.
  • the rotating electrical machine MG, the torque converter TC, and the first clutch C1 are all described as an example of the configuration in which the rotating mechanism TM is disposed on the first shaft direction L1 side. It is also possible to employ a configuration in which at least one of the electric machine MG, the torque converter TC, and the first clutch C1 is disposed on the second shaft direction L2 side with respect to the transmission mechanism TM.
  • the oil supplied from the second hydraulic control device 82 to the circulating hydraulic chamber H2 of the first clutch C1 is supplied to the rotating electrical machine MG after being discharged from the circulating hydraulic chamber H2.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and the hydraulic pressure controlled by the first hydraulic control device 81 or the second hydraulic control device 82 does not pass through the first clutch C1, and the second oil passage. It can also be set as the structure supplied to the rotary electric machine MG through the oil path provided separately from A2. In such a case, the hydraulic pressure controlled by the second hydraulic control device 82 is supplied only to the operating hydraulic pressure chamber H1 of the first clutch C1 without supplying the hydraulic pressure to the circulating hydraulic pressure chamber H2 of the first clutch C1. You can also
  • the vehicle drive device 1 has a single shaft configuration, and includes the input shaft I, the first clutch C1, the rotating electrical machine MG, the torque converter TC, the intermediate shaft M, the speed change mechanism TM, and the output shaft O.
  • the configuration in which everything is arranged on the same axis has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and at least one of the input shaft I, the first clutch C1, the rotating electrical machine MG, the torque converter TC, the intermediate shaft M, and the output shaft O is used as a speed change mechanism.
  • the vehicle drive device 1 as a drive device having a multi-axis configuration by arranging on a different shaft from the TM.
  • such a multi-axis drive device is suitable when the vehicle drive device 1 further includes a counter gear mechanism.
  • the structure including such a counter gear mechanism is an FF (Front-Engine-Front-Drive) system. It is suitable when mounted on other vehicles.
  • the configuration in which the hydraulic pressure controlled by the first hydraulic control valve 41 of the second hydraulic control device 82 is directly supplied to the working hydraulic chamber H1 of the first clutch C1 has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and is provided with a hydraulic control valve (not shown) different from the first hydraulic control valve 41, and the other hydraulic control valve controls (pressure regulation). It can also be configured that the hydraulic pressure is supplied to the working hydraulic chamber H1 of the first clutch C1.
  • the another hydraulic control valve is a pressure regulating valve that regulates the line pressure by operating the hydraulic pressure controlled by the first hydraulic control valve 41 as a signal pressure.
  • a configuration provided in the hydraulic control device 82 is preferable.
  • the first hydraulic control device housing space for housing the first hydraulic control device 81 has the second case portion 3b and the first oil pan 11 attached to the lower portion of the second case portion 3b.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and the configuration in which the first hydraulic control device accommodation space is formed only by the portion of the case 3 formed integrally with the second case portion 3b (for example, , A configuration formed in the peripheral wall of the second case portion 3b).
  • the second housing space S2 for housing the second hydraulic control device 82 includes the first case portion 3a and the second oil pan 12 attached to the lower portion of the first case portion 3a.
  • the configuration that is the enclosed space has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and the second housing space S2 is formed only by the portion of the case 3 that is formed integrally with the first case portion 3a (for example, the first It is also possible to adopt a configuration formed in the peripheral wall of one case portion 3a.
  • the configuration in which the vehicle drive device 1 includes the torque converter TC having a torque amplification function as a fluid coupling has been described as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and the vehicle drive device 1 may be configured to include a fluid coupling that does not have a torque amplification function instead of the torque converter TC.
  • the vehicle drive device 1 may be configured not to include a fluid coupling.
  • the present invention forms at least a rotating electrical machine, a transmission mechanism provided in a power transmission path that connects the rotating electrical machine and wheels, a rotating electrical machine housing space that houses the rotating electrical machine, and a transmission mechanism housing space that houses the transmission mechanism. It can utilize suitably for a vehicle drive device provided with a case.
  • Vehicle drive device 3 Case 6: Flow direction regulating valve 7: Wall portion 8: Protruding portion 9: Hydraulic pump 100: Flow regulating mechanism AD: Drain oil passage ADo: First opening AE: Second drain oil passage (Second oil passage) AEo: second opening AF: first discharge oil passage (first oil passage) B: Lower end MG: Rotating electric machine SG: Rotating electric machine accommodation space SM: Transmission mechanism accommodation space TM: Transmission mechanism U1: First oil reservoir U2: Second oil reservoir W: Wheel

Abstract

 ロータの回転抵抗を低く抑えつつ、回転電機に適切に油を供給することが可能な車両用駆動装置を実現する。車両用駆動装置は、変速機構収容空間と連通して設けられる第一油貯留部U1と、第一油貯留部U1の油を変速機構及び回転電機MGに供給する油圧ポンプと、回転電機収容空間SGと連通して設けられる第二油貯留部U2と、第二油貯留部U2の油を第一油貯留部U1に排出する排出油路ADとを備え、排出油路ADは、第一油貯留部U1に向かって開口する第一開口部ADoを備え、第一開口部ADoの下端部Bが、油圧ポンプの回転中における第一油貯留部U1の油面より上方に位置するように設けられている。

Description

車両用駆動装置
 本発明は、回転電機と、回転電機と車輪とを結ぶ動力伝達経路に設けられた変速機構と、回転電機を収容する回転電機収容空間と変速機構を収容する変速機構収容空間とを少なくとも形成するケースと、を備える車両用駆動装置に関する。
 上記のような車両用駆動装置の従来技術として、例えば特開2011-105195号公報(特許文献1)に記載された技術がある。なお、この背景技術の欄の説明では、〔〕内に特許文献1における関連する部材名を引用して説明する。特許文献1に記載の構成では、回転電機〔電気モータ1〕を収容するケース内空間の下部に、回転電機に供給する油を貯留する油貯留部〔油溜部101〕が形成されている。そして、この構成では、特許文献1の段落0045及び図2に記載されているように、ロータ〔ロータ13〕の回転により油貯留部の油を掻き上げることで、回転電機を冷却する。
 しかしながら、特許文献1の構成では、ロータの回転により掻き上げた油を回転電機に供給する構成であるため、ロータの回転抵抗が大きくなり易く、それに応じて装置のエネルギ効率が低下してしまう。なお、車両用駆動装置には一般的に変速機構に供給する油を貯留する油貯留部が備えられるため、当該油貯留部の油を回転電機に供給する構成とすることも考えられるが、特許文献1にはそのような構成に言及した記載はない。
特開2011-105195号公報(段落0045、図2等)
 そこで、ロータの回転抵抗を低く抑えつつ、回転電機に適切に油を供給することが可能な車両用駆動装置の実現が望まれる。
 本発明に係る車両用駆動装置の特徴構成は、回転電機と、前記回転電機と車輪とを結ぶ動力伝達経路に設けられた変速機構と、前記回転電機を収容する回転電機収容空間と前記変速機構を収容する変速機構収容空間とを少なくとも形成するケースと、前記変速機構収容空間と連通して設けられる、油を貯留可能な第一油貯留部と、前記第一油貯留部の油を前記変速機構及び前記回転電機に供給する油圧ポンプと、前記回転電機収容空間と連通して設けられる、油を貯留可能な第二油貯留部と、前記第二油貯留部の油を前記第一油貯留部に排出する排出油路と、を備え、前記排出油路は、前記第一油貯留部に向かって開口する第一開口部を備え、前記第一開口部の下端部が、前記油圧ポンプの回転中における前記第一油貯留部の油面より上方に位置するように設けられている点にある。
 本願において「第一油貯留部の油面」は、第一油貯留部に慣性力が作用していない状態における第一油貯留部の油面を意味する。
 また、本願において「回転電機」は、モータ(電動機)、ジェネレータ(発電機)、及び必要に応じてモータ及びジェネレータの双方の機能を果たすモータ・ジェネレータのいずれをも含む概念として用いている。
 上記の特徴構成によれば、油圧ポンプにより第一油貯留部の油を回転電機に供給することができる。よって、回転電機に油を適切に供給することができるとともに、ロータの回転により油を掻き上げて回転電機に油を供給する場合に比べて、ロータの回転抵抗を抑制することができる。
 ここで、回転電機収容空間と連通する第二油貯留部と、第二油貯留部の油を第一油貯留部に排出する排出油路とが設けられているため、回転電機に供給した後の油を、第二油貯留部に回収することができるとともに、第二油貯留部に回収した油を、排出油路を介して第一油貯留部に供給することができる。すなわち、油圧ポンプにより回転電機に供給された油を、当該油圧ポンプが油を吸引する第一油貯留部に回収するための油の流通経路が形成されている。
 そして、この排出油路は、第一油貯留部に向かって開口する第一開口部の下端部が、油圧ポンプの回転中における第一油貯留部の油面より上方に位置するように形成されている。よって、車両の急制動、急加速、或いは急旋回等により第一油貯留部の油面が水平面に対して傾いた場合でも、第一油貯留部の油が排出油路に流入することを抑制することができる。これにより、油が排出油路を通って第二油貯留部側に逆流することを抑制することができ、第二油貯留部の油面を所定の高さ以下に維持することが可能となる。これにより、ロータの回転抵抗が大きくなることを抑制することができる。また、回転電機に供給された油を効率良く第一油貯留部に回収することができるため、第一油貯留部の油面の低下に起因するエアの吸い込みを抑制することもできる。
 なお、これらの効果を多くの走行条件下で実現可能とすべく、第一開口部の下端部が、油圧ポンプの回転中における第一油貯留部の最も高い油面より上方に位置するように設けられていると好適である。
 ここで、前記排出油路に、前記第一油貯留部側から前記第二油貯留部側へ向かう方向の油の流通を規制する流通規制機構が設けられている構成とすると好適である。
 この構成によれば、第一油貯留部の油が第一開口部を介して排出油路に流入した場合でも、当該油が第二開口部を介して第二油貯留部に流出することを抑制することができる。これにより、第二油貯留部の油面を所定の高さ以下に維持するのが容易となる。
 上記のように前記排出油路に前記流通規制機構が設けられる構成において、前記排出油路は、前記第二油貯留部内に開口する第二開口部を備え、前記流通規制機構は、前記第二開口部が前記第一開口部より上方に配置された構造を含む構成とすると好適である。
 この構成によれば、別部材を備えることなく、簡素な構成で流通規制機構を実現することができる。
 ここで、前記排出油路は、前記第一開口部から水平方向に延びる第一油路と、前記第二開口部から水平方向より下側を向く方向に延びて前記第一油路に連通する第二油路とを備える構成とすると好適である。
 この構成によれば、第一油貯留部と第二油貯留部とが軸方向の異なる位置に設けられる場合に、ケースの周壁部等を利用して排出油路を適切に形成することができる。また、排出油路を、第二油貯留部側から第一油貯留部側に向かうに従って上側に向かう部分を有さないように形成することができるため、排出油路に専用のポンプ等を設けることなく、重力を利用した簡素な構成で、第二油貯留部の油を第一油貯留部に排出することができる。
 上記のように前記排出油路に前記流通規制機構が設けられる構成において、前記流通規制機構が、前記第二油貯留部側からの油圧に応じて閉状態から開状態に切り替わる弁、又は、前記第一油貯留部側からの油圧に応じて開状態から閉状態に切り替わる弁である流通方向規制弁を含む構成とすると好適である。
 この構成によれば、排出油路の機能を適切に確保しつつ、第一開口部を介して排出油路に流入した油が第二開口部を介して第二油貯留部に流出することを抑制することが容易となる。
 上記のように前記排出油路に前記流通規制機構が設けられる構成において、前記第一油貯留部は、前記第一開口部が形成された壁部を有し、前記流通規制機構が、前記第一開口部の下端部より下方における前記壁部の内壁面から突出する突出部を含む構成とすると好適である。
 この構成によれば、加工や部品の取付が比較的容易な壁部を利用して突出部を形成することができるため、装置の製造コストを抑制しつつ、流通規制機構を設けることができる。
 また、前記回転電機と、前記変速機構の入力軸とは、同軸上に配置されていると好適である。
 この構成によれば、回転電機と変速機構の入力軸とが同軸上に配置されているので、各油貯留部及び油路の配置を簡略化することができる。
 また、前記第一油貯留部は、前記変速機構収容空間の下方に形成され、前記第二油貯留部は、前記回転電機収容空間の下方に形成されていると好適である。
 この構成によれば、第一油貯留部と変速機構収容空間とを効率よく連通させることができると共に、変速機構収容空間に供給された油を、その下方に形成された第一油貯留部に貯留することが容易になる。また、第二油貯留部と回転電機収容空間とを効率よく連通させることができると共に、回転電機収容空間に供給された油を、その下方に形成された第二油貯留部に貯留することが容易になる。
 また、前記第二油貯留部には、前記油圧ポンプにより前記回転電機に供給された後の油が供給されると好適である。
 この構成によれば、回転電機に供給された油を、回転電機収容空間と連通している第二油貯留部に貯留することができる。
本発明の実施形態に係る車両用駆動装置の概略構成を示す模式図である。 本発明の実施形態に係る車両用駆動装置の部分断面図である。 図2の一部拡大図である。 図2の一部拡大図である。 本発明の実施形態に係る車両用駆動装置の図2とは異なる位置での部分断面図である。 本発明の実施形態に係る第二油圧制御装置の油圧制御系の概略構成を示す図である。 本発明のその他の実施形態に係る車両用駆動装置の部分断面図である。
 本発明に係る車両用駆動装置の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下の説明では、特に区別して明記している場合を除き、「軸方向L」、「径方向R」、「周方向」は、変速機構TMの入力軸(変速入力軸、本例では中間軸M)の軸心(図2に示す軸心X)を基準として定義している。本実施形態では、回転電機MG、第一クラッチC1、及びトルクコンバータTCが、全て、変速機構TMと同軸上に配置されているため、回転電機MG,第一クラッチC1、及びトルクコンバータTCのそれぞれについての、「軸方向」、「径方向」、及び「周方向」は、それぞれ、変速機構TMの「軸方向L」、「径方向R」、及び「周方向」と一致する。そして、「軸第一方向L1」は、軸方向Lに沿って変速機構TMの出力軸(変速出力軸、本例では出力軸O)から変速入力軸側へ向かう方向(図2における左側)を表し、「軸第二方向L2」は、軸第一方向L1とは反対方向(図2における右側)を表す。また、「径内方向R1」は、径方向Rの内側へ向かう方向を表し、「径外方向R2」は、径方向Rの外側へ向かう方向を表す。
 また、以下の説明では、「上」及び「下」は、車両用駆動装置1を車両に搭載した状態(車両搭載状態)での鉛直方向V(図2参照)を基準として定義しており、「上」は図2における上方を表し、「下」は図2における下方を表す。なお、各部材についての方向は、当該部材が車両用駆動装置1に組み付けられた状態での方向を表す。また、各部材についての方向や位置等に関する用語は、製造上許容され得る誤差による差異を有する状態も含む概念として用いている。
 なお、本願明細書において、「駆動連結」とは、2つの回転要素が駆動力を伝達可能に連結された状態を指し、当該2つの回転要素が一体的に回転するように連結された状態、或いは当該2つの回転要素が一又は二以上の伝動部材を介して駆動力を伝達可能に連結された状態を含む概念として用いている。このような伝動部材としては、回転を同速で又は変速して伝達する各種の部材が含まれ、例えば、軸、歯車機構、ベルト、チェーン等が含まれる。また、このような伝動部材として、回転及び駆動力を選択的に伝達する係合装置、例えば摩擦係合装置や噛み合い式係合装置等が含まれていてもよい。
1.車両用駆動装置の全体構成
 図1は、本実施形態に係る車両用駆動装置1の概略構成を示す模式図である。図1に示すように、この車両用駆動装置1は、内燃機関Eに駆動連結される入力軸Iと、回転電機MGと、トルクコンバータTCと、変速機構TMと、変速機構TM及び車輪Wに駆動連結される出力軸Oと、ケース3と、を備えている。トルクコンバータTCは、回転電機MGに駆動連結される継手入力側部材2と、継手入力側部材2と対をなす継手出力側部材4とを備えている。また、変速機構TMは、中間軸Mを介して継手出力側部材4に駆動連結されている。すなわち、本実施形態では、変速機構TMは、トルクコンバータTCを介して回転電機MGに駆動連結されている。車両用駆動装置1は、更に、入力軸Iと継手入力側部材2との間の係合の状態を変更可能な第一クラッチC1を備えている。本実施形態では、回転電機MGと変速機構TMとは、トルクコンバータTCを介して駆動連結されており、第一クラッチC1は、入力軸Iと継手入力側部材2との間の係合の状態を変化させることで、入力軸Iと変速機構TMとの間の係合の状態を変化させる。入力軸Iと出力軸Oとの間の動力伝達経路に沿う各部材の並び順は、図1に示すように、入力軸Iの側から順に、第一クラッチC1、回転電機MG、トルクコンバータTC、変速機構TMとなっている。
 内燃機関Eは、機関内部における燃料の燃焼により駆動されて動力を取り出す原動機であり、例えばガソリンエンジンやディーゼルエンジン等を用いることができる。本実施形態では、入力軸Iはダンパ16(図2参照、図1では省略)を介して内燃機関Eの出力軸(クランクシャフト等)に駆動連結されている。入力軸Iが、ダンパ16を介さずに内燃機関Eの出力軸に駆動連結された構成とすることもできる。なお、入力軸Iは、駆動連結の対象とする2つの部材の内の何れか(例えば、内燃機関Eの出力軸)と一体的に形成されている構成とすることも、2つの部材の双方と別体に形成されている構成とすることもできる。
 第一クラッチC1は、動力伝達経路における入力軸Iと回転電機MG(ロータ部材21)との間に備えられており、車輪Wから内燃機関Eを切り離す内燃機関切離用クラッチとして機能する。変速機構TMは、回転電機MGと車輪Wとを結ぶ動力伝達経路に設けられ、本例では、動力伝達経路におけるトルクコンバータTCと出力軸Oとの間に設けられている。そして、変速機構TMは、変速比を段階的に或いは無段階に変更可能な機構(例えば自動有段変速機構等)で構成され、継手出力側部材4に駆動連結された中間軸M(変速入力軸)の回転速度を所定の変速比で変速して、出力用差動歯車装置DFに駆動連結された出力軸O(変速出力軸)へ伝達する。
 出力軸Oは、出力用差動歯車装置DFを介して車輪Wに駆動連結されており、出力軸Oに伝達された回転及びトルクは、出力用差動歯車装置DFを介して左右2つの車輪Wに分配されて伝達される。これにより、車両用駆動装置1は、内燃機関E及び回転電機MGの一方又は双方のトルクを車輪Wに伝達させて車両を走行させることができる。すなわち、この車両用駆動装置1は、ハイブリッド車両用の駆動装置として構成され、具体的には、1モータパラレル方式のハイブリッド駆動装置として構成されている。なお、出力軸Oは、駆動連結の対象とする2つの部材の内の何れか(例えば、ドライブシャフト等)と一体的に形成されている構成とすることも、2つの部材の双方と別体に形成されている構成とすることもできる。
 本実施形態では、入力軸I、第一クラッチC1、回転電機MG、トルクコンバータTC、中間軸M、変速機構TM、及び出力軸Oは、いずれも軸心X(図2参照)上に配置されており、本実施形態に係る車両用駆動装置1は、FR(Front Engine Rear Drive)方式の車両に搭載される場合に適した一軸構成とされている。
2.駆動装置の各部の構成
 次に、本実施形態に係る車両用駆動装置1の各部の構成について図2~図5を参照して説明する。なお、図2は、本実施形態に係る車両用駆動装置1の一部を、軸心Xを含む鉛直面に沿って切断した断面図であり、図3及び図4は、それぞれ図2の一部拡大図である。また、図5は、図2とは異なる水平方向の位置において、本実施形態に係る車両用駆動装置1の一部を軸心Xに平行な鉛直面に沿って切断した断面図である。なお、図2及び図3では、変速機構TMについての具体的構成の図示を省略している。
2-1.回転電機
 回転電機MGは、図2に示すように、ステータStとロータ部材21とを備えている。ステータStは、ケース3に固定されるとともに、軸方向Lの両側にコイルエンド部Ceを備えている。また、ロータ部材21は、図3に示すように、ステータStと対向するように配置されるロータRoと、当該ロータRoをケース3に対して回転可能に支持するロータ支持部材22と、を備えている。本実施形態では、ロータRoは、ステータStの径内方向R1側に配置され、ロータ支持部材22は、ロータRoから径内方向R1側に延びるように形成されてロータRoを径内方向R1側から支持している。
 本実施形態では、図3及び図4に示すように、ロータ支持部材22は、ロータRoを保持するロータ保持部25と、径方向延在部26と、を備えている。ロータ保持部25は、ロータRoの内周面に接する外周部及びロータRoの軸方向Lの側面に接するフランジ部を有する円筒状に形成されている。径方向延在部26は、ロータ保持部25の軸方向Lの中央部に対して軸第二方向L2側の部分から径内方向R1側に延びる円環板状に形成されている。径方向延在部26は、径内方向R1側の端部に、軸第二方向L2側に向かって突出する筒状の突出部である第一軸方向突出部23を備えるとともに、軸第一方向L1側に向かって突出する筒状の突出部である第二軸方向突出部24を備えている。第一軸方向突出部23は、軸受96によりケース3(具体的には後述する第二支持壁部32)に対して回転可能に径方向Rに支持される被支持部とされている。また、第二軸方向突出部24は、後述する連結部材10との連結部を構成している。
 ロータ支持部材22には、円環板状の板状部材27が一体回転するように取り付けられている。板状部材27は、ロータ保持部25の軸方向Lの中央部に対して軸第一方向L1側に取り付けられている。これにより、ロータ保持部25の径内方向R1側には、ロータ保持部25により径外方向R2側を区画されるとともに、軸方向Lの両側を径方向延在部26と板状部材27とにより区画される空間が形成される。この空間は、各部に適宜配置されたシール部材等により油密状に区画された空間とされ、この空間内に、後述する第一クラッチC1の作動油圧室H1と循環油圧室H2とが形成されている。
2-2.第一クラッチ
 第一クラッチC1は、油圧により動作して係合の状態を変更可能な係合装置である。第一クラッチC1は、当該第一クラッチC1によって係合される2つの係合部材の係合の状態を、当該2つの係合部材が係合した状態(スリップ係合した状態を含む)と、当該2つの係合部材が係合しない状態(解放した状態)とに変更可能に構成されている。そして、当該2つの係合部材が係合した状態では、入力軸Iとロータ部材21との間で駆動力の伝達が行われ、当該2つの係合部材が解放した状態では、入力軸Iとロータ部材21との間で駆動力の伝達が行われない。
 図3及び図4に示すように、第一クラッチC1は、ロータ保持部25により径外方向R2側を区画されるとともに、軸方向Lの両側を径方向延在部26と板状部材27とにより区画される油密状の空間に配置されている。これにより、第一クラッチC1は、回転電機MGの径方向(本例では、径方向Rと同じ方向)に見て回転電機MGと重複する部分を有する位置に配置されている。具体的には、第一クラッチC1は、ロータRoより径内方向R1側であって、径方向Rに見てロータRoの軸方向Lの中央部領域と重複する位置に配置されている。なお、本願明細書において、2つの部材の配置に関して、「所定方向に見て重複する部分を有する」とは、当該所定方向を視線方向として当該視線方向に直交する各方向に視点を移動させた場合に、2つの部材が重なって見える視点が少なくとも一部の領域に存在することを指す。
 本実施形態では、第一クラッチC1は、湿式多板クラッチ機構として構成されている。具体的には、第一クラッチC1は、クラッチハブ51、摩擦部材53、ピストン54、及び付勢部材55を備え、これらの部材は全て、径方向Rに見てロータRoと重複する部分を有する位置に配置されている。本例では、ロータ支持部材22のロータ保持部25が、クラッチドラムとして機能する。第一クラッチC1は、摩擦部材53として、対となる入力側摩擦部材と出力側摩擦部材とを有し、入力側摩擦部材はクラッチハブ51の外周部により径内方向R1側から支持され、出力側摩擦部材はロータ保持部25の内周部により径外方向R2側から支持されている。クラッチハブ51は、径内方向R1側の端部が入力軸Iのフランジ部Iaに連結されている。
 図4に示すように、第一クラッチC1の作動油圧室H1は、ロータ支持部材22の径方向延在部26及び第二軸方向突出部24と、ピストン54とにより囲まれて形成されている。また、第一クラッチC1の循環油圧室H2は、主に、ロータ支持部材22のロータ保持部25(クラッチドラム)、ロータ支持部材22に取り付けられた板状部材27、及びピストン54により囲まれて形成され、内部にクラッチハブ51及び摩擦部材53が収容されている。これらの作動油圧室H1と循環油圧室H2とは、ピストン54に対して軸方向Lの両側に分かれて配置されていると共に、シール部材により互いに油密状に区画されている。また、本実施形態では、作動油圧室H1及び循環油圧室H2の双方が、ロータRoより径内方向R1側であって、径方向Rに見てロータRoと軸方向Lの全域で重複する位置に配置されている。
 付勢部材55は、ピストン54を軸方向Lにおける摩擦部材53側(本例では軸第一方向L1側)に押圧する。これにより、作動油圧室H1内の油圧及び付勢部材55による軸第一方向L1側へのピストン54の押圧力と、循環油圧室H2内の油圧による軸第二方向L2側へのピストン54の押圧力とのバランスにより、第一クラッチC1が係合又は解放される。すなわち、本実施形態では、作動油圧室H1と循環油圧室H2との間の油圧の差(差圧)に応じてピストン54を軸方向Lに沿って摺動させて、第一クラッチC1の係合の状態を制御することができる。なお、循環油圧室H2は、基本的に、車両の走行中には所定圧以上の油で満たされた状態となり、当該油により摩擦部材53が冷却される。
2-3.トルクコンバータ
 トルクコンバータTCは、回転電機MGのロータ部材21に駆動連結される継手入力側部材2と、継手入力側部材2と対をなすとともに車輪Wに駆動連結される継手出力側部材4と、を備えている。具体的には、図2に示すように、トルクコンバータTCは、ポンプインペラ61、タービンランナ62、ロックアップクラッチとしての第二クラッチC2、及びこれらを収容するカバー部63を備えている。カバー部63は、内側に配置されたポンプインペラ61と一体回転するように連結されているとともに、後述するポンプ駆動軸67とも一体回転するように連結されている。本実施形態では、これらのポンプインペラ61、カバー部63、及びポンプ駆動軸67により継手入力側部材2が構成されている。継手出力側部材4はタービンランナ62により構成され、タービンランナ62は中間軸Mに連結(本例ではスプライン連結)されている。これにより、継手出力側部材4は、図1に示すように、中間軸M、変速機構TM、出力軸O、及び出力用差動歯車装置DFを介して、車輪Wに駆動連結されている。
 本実施形態では、継手入力側部材2は、連結部材10を介してロータ部材21と一体回転するように連結されている。詳細は後述するが、図4に示すように、ケース3の第二支持壁部32には筒状突出部32aが形成されている。連結部材10は、当該筒状突出部32aの径内方向R1側を通って軸方向Lに延びる筒状の軸方向延在部と、当該筒状突出部32aより軸第一方向L1側を径方向Rに延びる円環板状の径方向延在部とを有している。そして、継手入力側部材2を構成するカバー部63は、連結部材10の上記軸方向延在部とスプライン連結されているとともに、カバー部63と連結部材10とは締結部材90により軸方向に相対移動不能に互いに固定されている。また、ロータ部材21の第二軸方向突出部24は、連結部材10の上記径方向延在部と、軸方向Lに相対移動可能な状態で一体回転するように連結されている。これにより、継手入力側部材2とロータ部材21とが一体回転するように駆動連結されている。
2-4.ケース
 ケース3は、回転電機MG、トルクコンバータTC、変速機構TM、及び第一クラッチC1を収容する。本実施形態では、図2に示すように、ケース3は、第一支持壁部31と、第二支持壁部32と、第三支持壁部33と、周壁部34と、を備えている。周壁部34は、回転電機MG、第一クラッチC1、トルクコンバータTC、変速機構TM等の外周を覆う概略円筒状に形成されている。また、周壁部34の径内方向R1側に形成されるケース内空間を軸方向Lに区画するように、第一支持壁部31、第二支持壁部32、及び第三支持壁部33が、軸第一方向L1側から記載の順に配置されている。
 図2に示すように、ケース3は、回転電機MGが収容される回転電機収容空間SGと、トルクコンバータTCが収容される流体継手収容空間SCと、変速機構TMが収容される変速機構収容空間SMとを形成している。本実施形態では、第一クラッチC1は、回転電機収容空間SGに収容されている。回転電機収容空間SG、流体継手収容空間SC、及び変速機構収容空間SMは、軸第一方向L1側から記載の順に形成されており、これにより、本実施形態では、軸第一方向L1側から軸第二方向L2側に向かって、回転電機MG及び第一クラッチC1、トルクコンバータTC、変速機構TMの順に配置されている。すなわち、回転電機MG、第一クラッチC1、及びトルクコンバータTCは、変速機構TMに対して軸第一方向L1側に配置されている。また、回転電機収容空間SG、流体継手収容空間SC、及び変速機構収容空間SMは、互いに独立した空間として形成されている。ここで、「互いに独立した空間」とは、互いに油密状に区画されていることを意味する。このような構成は、各部に適宜シール部材を配置することで実現されている。
 回転電機収容空間SG、流体継手収容空間SC、及び変速機構収容空間SMは、全て環状の空間として形成されている。具体的には、回転電機収容空間SGは、軸方向Lにおける第一支持壁部31と第二支持壁部32との間に形成されている。流体継手収容空間SCは、軸方向Lにおける第二支持壁部32と第三支持壁部33との間に形成されている。変速機構収容空間SMは、軸方向Lにおける第三支持壁部33と当該第三支持壁部33より軸第二方向L2側に配置された支持壁部(図示せず)との間に形成されている。そして、これらの回転電機収容空間SG、流体継手収容空間SC、及び変速機構収容空間SMは、全て、周壁部34により径外方向R2側を区画されている。また、ケース3内における第一支持壁部31より軸第一方向L1側の空間には、ダンパ16が収容されている。
 本実施形態では、図2に示すように、ケース3は、第一ケース部3aと、当該第一ケース部3aより軸第二方向L2側に配置される第二ケース部3bと、に分離可能に構成されている。これらの第一ケース部3aと第二ケース部3bとは、接合部5において互いに連結されており、本実施形態では、締結ボルト(図示せず)によりそれぞれの周壁部34同士が互いに締結固定されている。以下では、周壁部34の内、第一ケース部3aが構成する部分を第一周壁部34aとし、第二ケース部3bが構成する部分を第二周壁部34bとする。
 第一ケース部3aは、回転電機収容空間SGを形成する部分である。具体的には、第一ケース部3aは、第一支持壁部31と第二支持壁部32とを有し、第一ケース部3aのみにより回転電機収容空間SGが形成されている。本実施形態では、更に、第一ケース部3aによりダンパ16の収容空間が形成されている。第二ケース部3bは、変速機構収容空間SMを形成する部分である。具体的には、第二ケース部3bは、第三支持壁部33を有し、第二ケース部3bのみにより変速機構収容空間SMが形成されている。流体継手収容空間SCは、第一ケース部3aと第二ケース部3bとの接合部5を含む軸方向Lの領域に、第一ケース部3aと第二ケース部3bとが協働して形成されている。
2-4-1.第一支持壁部
 第一支持壁部31は、図2に示すように、回転電機MGより軸第一方向L1側(本例では、軸方向Lにおける回転電機MGとダンパ16との間)において径方向R及び周方向に延びるように形成されている。円板状に形成された第一支持壁部31の径方向Rの中心部には、軸方向Lの貫通孔が形成されており、この貫通孔に、入力軸Iが挿通されている。第一支持壁部31は、径内方向R1側の部分が全体として径外方向R2側の部分よりも軸第二方向L2側に位置するように、軸方向Lにオフセットされた形状を有している。
2-4-2.第二支持壁部
 第二支持壁部32は、図2に示すように、軸方向Lにおける回転電機MGとトルクコンバータTCとの間で、径方向R及び周方向に延びるように形成されている。円板状に形成された第二支持壁部32の径方向Rの中心部には、軸方向Lに貫通する貫通孔が形成されており、この貫通孔内に連結部材10が配置されている。この連結部材10を介して、第二支持壁部32に対して軸第二方向L2側に配置された継手入力側部材2と、第二支持壁部32に対して軸第一方向L1側に配置されたロータ部材21とが、一体回転するように駆動連結されている。
 第二支持壁部32は、径内方向R1側の部分が全体として径外方向R2側の部分よりも軸第一方向L1側に位置するように、軸方向Lにオフセットされた形状を有している。図4に示すように、第二支持壁部32の径内方向R1側の端部には、軸第一方向L1側に向かって突出する筒状突出部32aが形成されており、第二支持壁部32は、軸方向Lに所定厚さを有する肉厚部(ボス部)を径内方向R1側の端部に有している。なお、筒状突出部32aは、ロータ部材21より径内方向R1側であって、径方向Rに見てロータ部材21と重複する部分を有する位置に配置されている。
 第二支持壁部32の内部には、第一油路A1と第二油路A2とが形成されている。第一油路A1は、図3及び図4に示すように、第一クラッチC1の作動油圧室H1に連通し、当該作動油圧室H1にピストン54の作動用の油を供給するための油供給路である。第二油路A2は、図4に示すように、第一クラッチC1の循環油圧室H2に連通し、当該循環油圧室H2に摩擦部材53の冷却用の油を供給するための油供給路である。図4に示すように、第一油路A1は、筒状突出部32aの内部を軸第一方向L1側に向かって延びた後、当該筒状突出部32aに形成された連通孔32c、スリーブ部材94に形成された貫通孔94c、及びロータ支持部材22の第二軸方向突出部24に形成された貫通孔24cを介して、作動油圧室H1に連通している。ここで、スリーブ部材94は、筒状突出部32aの外周面と第二軸方向突出部24の内周面との間の径方向の隙間を、油が軸方向Lに流通することを規制するために設けられている。
 また、図4に示すように、第二油路A2は、筒状突出部32aの内部を軸第一方向L1側に向かって延びた後、当該筒状突出部32aの軸第一方向L1側の端面に開口するように形成されている。第二油路A2の当該開口は、連結部材10と筒状突出部32aとの間に形成された軸方向Lの隙間に開口している。また、第二軸方向突出部24の連結部材10との連結部分には、当該第二軸方向突出部24を径方向Rに貫通する隙間が形成されている。これら2つの隙間を介して、第二油路A2が循環油圧室H2に連通している。
2-4-3.第三支持壁部
 第三支持壁部33は、図2に示すように、トルクコンバータTCより軸第二方向L2側(本例では、軸方向LにおけるトルクコンバータTCと変速機構TMとの間)において径方向R及び周方向に延びるように形成されている。円板状に形成された第三支持壁部33の径方向Rの中心部には、軸方向Lの貫通孔が形成されており、この貫通孔に、中間軸Mが挿通されている。第三支持壁部33には、車両用駆動装置1の各部に油を供給するための油圧を発生する油圧ポンプ9が設けられている。具体的には、第三支持壁部33は、周壁部34(具体的には第二周壁部34b)に固定された第一部分と、当該第一部分の軸第一方向L1側の端面に取り付けられた第二部分とを有し、これらの第一部分と第二部分とにより軸方向Lの両側を区画される空間に、油圧ポンプ9のポンプ室が形成されている。そして、第三支持壁部33の内部には、油圧ポンプ9の吸入油路(図示せず)及び吐出油路ABが形成されている。
 油圧ポンプ9を駆動するポンプ駆動軸67は、上述したように、トルクコンバータTCのポンプインペラ61と一体回転するように駆動連結されている。このポンプインペラ61は、図1に示すように、回転電機MG及び内燃機関Eに駆動連結されているため、油圧ポンプ9は、車輪Wの駆動力源としての内燃機関E又は回転電機MGにより駆動されて油を吐出する。そして、油圧ポンプ9は、後述する第一油貯留部U1の油を、変速機構TM及び回転電機MGに供給する。具体的には、油圧ポンプ9が生成した油圧は、後述する第一油圧制御装置81により制御されて制御後の油圧がトルクコンバータTC及び変速機構TMに供給されるとともに、後述する第二油圧制御装置82により制御されて制御後の油圧が第一クラッチC1に供給される。そして、本実施形態では、第一クラッチC1の循環油圧室H2に供給された油が、当該循環油圧室H2を流通した後に回転電機MGに供給される。
3.油圧の供給構成
 次に、本実施形態に係る車両用駆動装置1における油圧の供給構成について説明する。この車両用駆動装置1は、油圧ポンプ9から供給される油圧を制御する油圧制御装置として第一油圧制御装置81を備えるとともに、当該第一油圧制御装置81とは別に第二油圧制御装置82を備えている。
3-1.第一油圧制御装置
 第一油圧制御装置81は、油圧ポンプ9から供給される油圧を制御して、制御後の油圧をトルクコンバータTC及び変速機構TMに供給する装置である。図2に示すように、本実施形態では、第一油圧制御装置81は、第二ケース部3bに設けられており、本例では、第二ケース部3bの下部に設けられている。具体的には、第一油圧制御装置81は、第二ケース部3bの第二周壁部34bの外周部(本例では当該外周部における下側を向く面を有する部分)に固定されている。また、本実施形態では、第一油圧制御装置81は、変速機構TMの径方向である径方向Rに見て当該変速機構TMと重複する部分を有する位置に配置されている。本例では、図示は省略するが、第一油圧制御装置81は、径方向Rに見て変速機構TMと軸方向Lの全域で重複する位置に配置されている。
 具体的には、ケース3は、第二ケース部3bの下部に取り付けられる第一オイルパン11を備えており、第二ケース部3bと第一オイルパン11とで囲まれる空間が、第一油圧制御装置81を収容する第一油圧制御装置収容空間とされている。この第一油圧制御装置収容空間は、下方から見て変速機構TMと重複する部分を有する位置に形成されている。そして、第一油圧制御装置81は、この第一油圧制御装置収容空間に収容された状態で、下方から見て変速機構TMと重複する部分を有する位置に配置されている。
 第一油圧制御装置81は、複数の油圧制御弁と油の流路とを備えている。第一油圧制御装置81に備えられる油圧制御弁には、変速機構TMに供給する油圧を制御する変速機構油圧制御弁(図示せず)と、トルクコンバータTCに供給する油圧を制御する流体継手油圧制御弁(図示せず)とが含まれる。変速機構TMに供給された油圧は、変速機構TMが備える各係合装置の係合の状態の制御に用いられ、また、変速機構TMが備える歯車機構や軸受等の潤滑及び冷却に用いられる。トルクコンバータTCに供給された油圧は、トルクコンバータTC内の動力伝達用の油として用いられるとともに、第二クラッチC2の作動油圧室に供給されて、当該第二クラッチC2の係合の状態を制御するために用いられる。そして、変速機構TMやトルクコンバータTCに供給された後の油は、変速機構TMの下方に配置された第一オイルパン11に戻される。
 詳細は省略するが、油圧ポンプ9、第一油圧制御装置81、トルクコンバータTC、及び変速機構TMを経由する油の循環経路には、油を冷却するオイルクーラ(熱交換器)が直列或いは並列に設けられている。このオイルクーラは、第二ケース部3b側に設けられている。例えば、少なくとも発熱部位に供給された油が、オイルクーラを介して第一オイルパン11に戻される構成とすることや、少なくとも発熱部位に供給される油が、オイルクーラを介して油供給対象箇所に供給される構成とすることができる。
 図3に示すように、第一オイルパン11に回収された油は、上記の第一油圧制御装置収容空間に貯留される。この第一油圧制御装置収容空間は、第二周壁部34bに形成された開口部を介して変速機構収容空間SMと連通している。よって、本実施形態では、第二ケース部3bと第一オイルパン11とにより囲まれて形成される第一油圧制御装置収容空間が、第一油貯留部U1を構成している。本例では、第一油貯留部U1は、変速機構収容空間SMの下方に形成されている。油圧ポンプ9は、この第一油貯留部U1に貯留された油を吸引して油圧を発生させる。
 油圧ポンプ9の吐出圧(出力圧)であるライン圧は、ライン圧制御弁(図示せず)により制御される。ライン圧制御弁は、例えばプレッシャーレギュレータバルブが用いられ、基準圧室に供給された基準圧に基づきライン圧が制御される。本実施形態では、ライン圧制御弁は、第一油圧制御装置81に備えられており、ライン圧制御弁により制御(調圧)された油圧が、第三油路A3を介して第二油圧制御装置82に供給される。
3-2.第二油圧制御装置
 第二油圧制御装置82は、油圧ポンプ9から供給される油圧を制御して、制御後の油圧を第一クラッチC1に供給する装置である。図2に示すように、本実施形態では、第二油圧制御装置82は、第一ケース部3aに設けられており、本例では、第一ケース部3aの下部に設けられている。この第一ケース部3aは、回転電機収容空間SGを形成する部分であり、第二油圧制御装置82は、ケース3の回転電機収容空間SGを形成する部分に設けられている。すなわち、第二油圧制御装置82は、ケース3の回転電機収容空間SGを形成する部位に設けられている。具体的には、第二油圧制御装置82は、第一ケース部3aの第一周壁部34aの外周部(本例では当該外周部における下側を向く面を有する部分)に固定されている。この第一ケース部3aは、第一油圧制御装置81が設けられている第二ケース部3bより軸第一方向L1側に配置されている。よって、本実施形態では、第二油圧制御装置82は、第一油圧制御装置81より軸第一方向L1側に配置されている。具体的には、第一油圧制御装置81は、第一ケース部3aと第二ケース部3bとの接合部5より軸第二方向L2側に配置され、第二油圧制御装置82は、当該接合部5より軸第一方向L1側に配置されている。また、本実施形態では、第二油圧制御装置82は、第一油圧制御装置81の上端部よりも下方に配置されている。
 具体的には、ケース3は、第一ケース部3aの下部に取り付けられる第二オイルパン12を備えており、第一ケース部3aと第二オイルパン12とで囲まれる空間が、第二油圧制御装置82を収容する第二油圧制御装置収容空間とされている。すなわち、この第二油圧制御装置収容空間は、回転電機収容空間SGとは別にケース3によって形成される空間であり、第二油圧制御装置82を収容する第二収容空間S2を構成している。第二収容空間S2は、下方から見て回転電機MGと重複する部分を有する位置に形成されているとともに、下方から見て第一クラッチC1と重複する部分を有する位置に形成されている。なお、第二オイルパン12は、第一オイルパン11とは独立して設けられている。すなわち、第一オイルパン11と第二オイルパン12とは、互いに別の部材で構成され、ケース3の互いに異なる位置に取り付けられている。具体的には、第一オイルパン11は、第一ケース部3aと第二ケース部3bとの接合部5より軸第二方向L2側に配置され、第二オイルパン12は、当該接合部5より軸第一方向L1側に配置されている。
 図3に示すように、第二油圧制御装置82は、回転電機MGの径方向(本例では径方向Rと同じ方向)に見て回転電機MGと重複する部分を有する位置に配置されている。本例では、第二油圧制御装置82の軸第一方向L1側の部分が径方向Rに見て回転電機MG(具体的にはステータSt)と重複するように、第二油圧制御装置82は回転電機MGに対して軸第二方向L2側にずらして配置されている。本実施形態では、更に、第二油圧制御装置82は、下方から見て回転電機MGと重複する部分を有する位置に配置されている。
 また、図3に示すように、第二油圧制御装置82は、第一クラッチC1の径方向(本例では径方向Rと同じ方向)に見て第一クラッチC1と重複する部分を有する位置に配置されている。本実施形態では、第二油圧制御装置82は、第一クラッチC1を構成するクラッチハブ51、ピストン54、摩擦部材53、クラッチドラム(本例では、ロータ保持部25)、作動油圧室H1、及び循環油圧室H2の全てに対して、径方向Rに見て重複する部分を有する位置に配置されている。なお、これらの一部の部材或いは油圧室のみに対して、径方向Rに見て重複する部分を有する位置に第二油圧制御装置82が配置された構成とすることもできる。この場合において、少なくともサーボ機構(本例ではピストン54、付勢部材55、及び作動油圧室H1)に対して径方向Rに見て重複する部分を有する位置に、第二油圧制御装置82を配置すると好適である。
 第二油圧制御装置82は、複数の油圧制御弁と、当該油圧制御弁と連通する油路が設けられたバルブボディ83と、を備えている。本実施形態では、図3に示すように、油圧ポンプ9が吐出した油は、第一油圧制御装置81及び第三油路A3を介して第二油圧制御装置82に供給される。この第三油路A3には、上述したように、第一油圧制御装置81により制御されたライン圧が供給され、第二油圧制御装置82は、制御後の油圧を第一クラッチC1に供給する。具体的には、図6に示すように、第二油圧制御装置82は、油圧制御弁として、第一油圧制御弁41と第二油圧制御弁42とを備えている。第一油圧制御弁41は、第一クラッチC1の作動油圧室H1に供給する油圧を制御する油圧制御弁である。第二油圧制御弁42は、第一クラッチC1の循環油圧室H2に供給する油圧を制御(調圧)する油圧制御弁である。
 第一油圧制御弁41は、本実施形態では、電磁部と調圧部とを有するリニアソレノイド弁とされている。ここで、電磁部は、弁体(スプール)の位置を制御するアクチュエータとして機能する部分である。また、調圧部は、バルブとして機能する部分であり、この調圧部は、バルブボディ83に形成されたバルブ挿入孔に挿入されている。第一油圧制御弁41は、ライン圧の油が供給される入力ポート41aと、第一油路A1に油を吐出する出力ポート41bと、フィードバック圧を発生させるためのフィードバックポート41cと、油を排出(ドレン)する第一排出ポート41d及び第二排出ポート41eとを備えている。そして、電磁部への通電状態に応じた圧力の油が、第一油路A1を介して第一クラッチC1の作動油圧室H1に供給される。このように、第一油圧制御弁41は、第一油路A1及び第三油路A3の双方と連通するように構成されており、バルブボディ83には、第一油路A1の一部と第三油路A3の一部とが形成されている。
 第一油圧制御弁41の第一排出ポート41dは、フィードバック圧に応じて出力ポート41bから第一油路A1に供給される油の量を調整するために、油を適宜、第三油圧制御弁43側に排出する機能を有する。また、第一排出ポート41dは、作動油圧室H1へ供給する油圧を低下させる際に、第一油路A1内の油の一部を第三油圧制御弁43側に排出する機能を有する。ここで、第三油圧制御弁43は、当該第三油圧制御弁43の入力ポートに供給される油圧が所定値以上である場合に、当該第三油圧制御弁43の入力ポートと出力ポートとを連通する弁である。すなわち、この第三油圧制御弁43は、第一油路A1内の油の抜け止めとして機能するとともに、第三油圧制御弁43から第一油圧制御弁41に向かって油が逆流することを規制する逆止弁として機能する。第三油圧制御弁43の出力ポートから出力された油は、第二収容空間S2に排出される。また、第一油圧制御弁41の第二排出ポート41eは、バネ室内の油が高圧になった場合に、当該油を第二収容空間S2に排出する機能を有する。
 第二油圧制御弁42は、本実施形態では、入力ポート42aの開閉と第一排出ポート42dとの開閉との双方を行うタイプの調圧弁である。第二油圧制御弁42は、ライン圧の油が供給される入力ポート42aと、第二油路A2に油を吐出する出力ポート42bと、フィードバック圧を発生させるためのフィードバックポート42cと、油を排出(ドレン)する第一排出ポート42d及び第二排出ポート42eとを備えている。そして、第二油圧制御弁42による制御後の油圧が、第二油路A2を介して第一クラッチC1の循環油圧室H2に供給される。なお、第二油圧制御弁42の第一排出ポート42dは、フィードバック圧に応じて出力ポート42bから第二油路A2に供給される油の量を調整するために、油を適宜、第二収容空間S2へ排出する機能を有する。また、第二油圧制御弁42の第二排出ポート42eは、バネ室内の油が高圧になった場合に、当該油を第二収容空間S2に排出する機能を有する。このように、第二油圧制御弁42は、第二油路A2に連通するように構成されており、バルブボディ83には、第二油路A2の一部が形成されている。
 図3に示すように、第二収容空間S2は、連通油路ACを介して回転電機収容空間SGの下部に連通している。図3に示すように、本実施形態では、第一ケース部3aの第一周壁部34aに形成された、当該第一周壁部34aの外周面と内周面とを連通する第一孔部P1が、連通油路ACを構成している。なお、連通油路AC(第一孔部P1)は、第一周壁部34aにおける径方向Rの厚さの小さい部分に形成されており、これにより、連通油路ACの長さを短く抑えて当該連通油路ACにおける油の流通抵抗を小さく抑えることが可能となっている。本例では、連通油路ACは、流路幅と流路長さとが同程度の油路とされている。
 そして、第二収容空間S2は、連通油路ACを介してのみ第二収容空間S2から油を排出可能なように、連通油路AC以外の部分が油密状に区画された空間とされている。また、第二収容空間S2は、回転電機収容空間SGより下側に位置するため、連通油路ACは、第二収容空間S2の上部(天井部)に形成されている。よって、第二収容空間S2は、基本的に油で満たされる状態となり、第二油圧制御装置82の油排出口から排出された油は、連通油路ACを介して上方にある回転電機収容空間SGに排出される。ここで、本実施形態では、第一油圧制御弁41の第一排出ポート41d及び第二排出ポート41e、並びに第二油圧制御弁42の第一排出ポート42d及び第二排出ポート42eが、第二油圧制御装置82の「油排出口」を構成している。
 これにより、油圧ポンプ9の回転時には、例えば図3に一例を示すように、第二収容空間S2が油で満たされると共に、回転電機収容空間SGの下側部分まで油が溜まった状態となる。なお、第二収容空間S2が連通油路ACを介して連通する回転電機収容空間SGは、基本的に下側の部分のみに油が溜められた状態となるため、第二油圧制御装置82の油排出口から第二収容空間S2に高圧の油が排出される場合でも、油圧の変化を回転電機収容空間SGにおける油面レベルの変化により吸収して、第二収容空間S2における油圧の急上昇を抑制することが可能となっている。
 ところで、本実施形態では、図4に示すように、第二油路A2を介して第一クラッチC1の循環油圧室H2に供給された後の油を、軸受96を介して回転電機MGのコイルエンド部Ceに供給する油の流通経路が形成されている。これにより、循環油圧室H2に供給された後の油を利用して、ロータRoを支持する軸受96の冷却や、コイルエンド部Ceを含む回転電機MGの冷却が可能となっている。このように、油圧ポンプ9により吐出された油が回転電機MGに供給されるように構成されている。
 図3に示すように、回転電機MGに供給された後の油は、回転電機収容空間SGの下側の部分に貯留される。すなわち、本実施形態では、回転電機収容空間SGの一部(具体的には下側の一部)が、第二油貯留部U2を構成している。第二油貯留部U2は、回転電機収容空間SGの下方に形成されており、第二油貯留部U2には、油圧ポンプ9により回転電機MGに供給された後の油が供給される。本実施形態では、第二油貯留部U2は、連通油路ACを介して第二油圧制御装置82の油排出口と連通している。そのため、第二油貯留部U2には、回転電機MGに供給された後の油が貯留されるとともに、第二油圧制御装置82の油排出口から排出された油も貯留される。
 図5に示すように、第二油貯留部U2に貯留された油は、排出油路ADを介して第一油貯留部U1に排出される。この排出油路ADは、本実施形態では、第一ケース部3aと第二ケース部3bとの接合部5を貫通して軸方向Lの両側に延びるように形成されている。また、本実施形態では、この排出油路ADは、第三油路A3とは水平方向の異なる位置において、当該第三油路A3と上下方向の位置が重なるように形成されている。そのため、図2及び図3では、排出油路ADを破線で示している。
 排出油路ADは、図5に示すように、第二油貯留部U2内に開口する第二開口部AEoと、第一油貯留部U1に向かって開口する第一開口部ADoとを有している。第一開口部ADoは、第一油貯留部U1が有する壁部7、具体的には、第一油貯留部U1(第一油圧制御装置収容空間)の軸第一方向L1側を区画する壁部7に形成されている。本実施形態では、第二開口部AEoが第一開口部ADoより上方に配置されている。そして、排出油路ADは、第一開口部ADoから水平方向(具体的には軸方向L)に延びる第一排出油路AFと、第二開口部AEoから水平方向より下側を向く方向(本例では水平方向に対して45度程度下側に傾斜した方向)に延びて第一排出油路AFに連通する第二排出油路AEとを備えている。本例では、第一排出油路AFは、第一開口部ADoから軸第一方向L1側に向かって延びて、接合部5より軸第一方向L1側の部分で第二排出油路AEに連通するように形成されている。そのため、本例では、第一排出油路AFは、第一周壁部34aに形成された軸方向Lに延びる第三孔部P3と、第二周壁部34bに形成された軸方向Lに延びる第四孔部P4とが軸方向Lに連結されて構成されている。本実施形態では、第一排出油路AFが本発明における「第一油路」に相当し、第二排出油路AEが本発明における「第二油路」に相当する。
 また、第二排出油路AEは、上方側の端部に第二開口部AEoを備えるとともに、下方側の端部が第一排出油路AFの上面部(天井部)に開口するように形成されている。具体的には、第二排出油路AEは、第一周壁部34aの内周面と第一排出油路AFを構成する第三孔部P3の上面部とを連通する第二孔部P2により形成されている。なお、排出油路ADにおける接合部5の貫通部分(接合部5における第三孔部P3と第四孔部P4との連結部)の周囲にはシール部材が設けられており、接合部5を介して排出油路AD内の油がケース3の外部に漏れることが抑制されている。図3に示すように、第三油路A3における接合部5の貫通部分の周囲にもシール部材が設けられており、接合部5を介して第三油路A3内の油がケース3の外部に漏れることが抑制されている。
 図5に示すように、第一開口部ADoの下端部Bは、油圧ポンプ9の回転中(油圧ポンプ9の駆動中)における第一油貯留部U1の油面より上方に位置するように設けられている。ここで、「第一油貯留部の油面より上方」というときの「油面」とは、第一油貯留部U1(第一油貯留部U1の油)に慣性力が作用していない状態、すなわち、車両が一定速度で直進している状態又は車両が停止している状態における油面を意味する。そして、第一油貯留部U1に慣性力が作用していない状態における第一油貯留部U1の油面は、ポンプ駆動軸67の回転速度、変速機構TMが有するギヤ等の各回転部材の回転速度、油温等に応じて変化し得るが、油面の変化範囲は、ケース3内を循環させる油の量や特性(粘性等)等に基づき予測することが可能である。そこで、油圧ポンプ9の回転中における、第一油貯留部U1の油面の変化範囲内の最大値(すなわち、最も高い油面)より上方に、第一開口部ADoの下端部Bが位置する構成とすると好適である。
 上記のように、第一開口部ADoの下端部Bを、油圧ポンプ9の回転中における第一油貯留部U1の油面より上方に位置するように設けることで、車両の急制動、急加速、或いは急旋回等により第一油貯留部U1の油面が水平面に対して傾いた場合でも、第一油貯留部U1の油が排出油路ADに流入することを抑制することが可能となっている。更に、本実施形態では、第二開口部AEoは、第一開口部ADoより上方に位置する。言い換えれば、第二開口部AEoの下端部は、第一開口部ADoの下端部Bより上方に位置し、本例では、第一開口部ADoの上端部よりも上方に位置する。これにより、第一油貯留部U1の油が第一開口部ADoを介して排出油路ADに流入した場合でも、当該油が第二開口部AEoを介して第二油貯留部U2に流出することを抑制することが可能となっている。また、排出油路ADに専用のポンプ等を設けることなく、重力を利用した簡素な構成で、第二油貯留部U2の油を効率的に、油圧ポンプ9の吸入油路(図示せず)が接続された第一油貯留部U1に戻すことが可能となっている。
 このように、本実施形態では、第二開口部AEoを第一開口部ADoより上方に配置することにより、排出油路AD内において油が第一油貯留部U1側から第二油貯留部U2側へ向かう方向に流通することを規制している。言い換えれば、排出油路ADに、第一油貯留部U1側から第二油貯留部U2側へ向かう方向の油の流通を規制する流通規制機構100が設けられており、本実施形態では、流通規制機構100は、第二開口部AEoが第一開口部ADoより上方に配置された構造により構成されている。
 上記のように、第二油貯留部U2へは、回転電機MGに供給された後の油が供給されるとともに、第二油圧制御装置82の油排出口から排出された油が供給される。そして、本実施形態では、排出油路ADにおける最も断面積の小さい部分における油の許容流量が、第二油貯留部U2への油の供給量より大きくなるように設定されている。本実施形態では、第一排出油路AFが、第二排出油路AEよりも断面積が大きく設定されており、排出油路ADにおける最も断面積の小さい部分は、第二排出油路AEとされている。そのため、第二排出油路AEにおける油の許容流量が第二油貯留部U2への油の供給量より大きくなるように、第二排出油路AEの断面積が設定されている。これにより、第二油貯留部U2における油面は、基本的に、第二排出油路AEの上端部(すなわち第二開口部AEo)の高さ(上下方向位置)により定まり、具体的には、第二排出油路AEの上端部と同程度の高さに定まる。そして、本実施形態では、図5に示すように、第二開口部AEoがステータSt(具体的にはステータコア)の内周面の最下部より下方に位置するように、第二排出油路AEを形成している。これにより、油圧ポンプ9の回転中においても、第二油貯留部U2における油面がステータStの内周面の最下部より高くなることを抑制して、ロータRoの回転抵抗を低減することが可能となっている。
 本実施形態では、第一油圧制御装置81及び第二油圧制御装置82の双方に対して、油圧ポンプ9が第一油貯留部U1から吸入して吐出した油が供給される。そして、上述したように、油圧ポンプ9、第一油圧制御装置81、トルクコンバータTC、及び変速機構TMを経由する油の循環経路にはオイルクーラが設けられているため、第一油貯留部U1に貯留される油の温度は、所定の温度以下に維持される。これにより、第二油圧制御装置82と回転電機MGとの間の油の流通経路にオイルクーラを備えなくとも、回転電機MGに対して、当該回転電機MGを冷却することが可能な温度の油を供給するのが容易な構成となっている。
4.その他の実施形態
 最後に、本発明に係る車両用駆動装置の、その他の実施形態について説明する。なお、以下のそれぞれの実施形態で開示される構成は、矛盾が生じない限り、他の実施形態で開示される構成と組み合わせて適用することが可能である。
(1)上記の実施形態では、第二開口部AEoが第一開口部ADoより上方に配置された構造により、流通規制機構100が構成されている場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば図7に示すように、流通方向規制弁6や突出部8を含むように流通規制機構100を構成することも、本発明の好適な実施形態の一つである。なお、図7は、流通規制機構100が、第二開口部AEoが第一開口部ADoより上方に配置された構造、流通方向規制弁6、及び突出部8の全てを含む場合を例示しているが、第二開口部AEoが第一開口部ADoと同じ高さ或いは第一開口部ADoより下方に配置され、流通規制機構100が流通方向規制弁6及び突出部8の何れか一方又は双方のみを備える構成とすることも可能である。なお、排出油路ADに流通規制機構100が設けられていない構成とすることも可能である。
 図7の構成について具体的に説明すると、流通方向規制弁6は、第二油貯留部U2側からの油圧に応じて閉状態から開状態に切り替わる弁として構成されている。具体的には、流通方向規制弁6は、第一排出油路AF中に設けられており、球体6cと、球体6cの移動を案内する案内部材6aと、案内部材6aの抜け止めとして機能する円筒部材6bと、球体6cを軸方向Lにおける円筒部材6b側に付勢する球体付勢部材6dと、を備えた逆止弁とされている。案内部材6aは、第四孔部P4の内周面に対してすきま嵌めにより内嵌するとともに、第二周壁部34bに形成された段差部34cの軸第一方向L1側を向く段差面に当接するように配置されている。また、円筒部材6bは、第四孔部P4の内周面に対してしまり嵌め(圧入)により内嵌するように配置されている。
 そして、球体6cに対して油圧が作用していない状態や球体6cに対して第一油貯留部U1側から油圧が作用している状態では、球体付勢部材6dにより軸第一方向L1側に付勢されている球体6cは、円筒部材6bの軸第二方向L2側の端部に形成された座部に当接(密着)し、流通方向規制弁6は閉状態とされる。一方、球体6cに対して第二油貯留部U2側から油圧が作用し、当該油圧が所定値を超えると、球体付勢部材6dの付勢力に抗して球体6cが軸第二方向L2側に移動し、流通方向規制弁6が閉状態から開状態に切り替わる。この際、油は、案内部材6aの内周面に形成された径方向外側に窪む凹部(図示せず)等を介して、軸第二方向L2側に流通する。
 また、突出部8は、第一開口部ADoの下端部Bより下方における壁部7の内壁面から突出するように形成されている。なお、壁部7は、上述したように、第一開口部ADoが形成された壁部である。図7に示す例では、突出部8は、壁部7の内壁面から軸第二方向L2側に向かって軸方向Lに平行に延びるように形成されているとともに、突出部8の上側の面が、第一開口部ADoの下端部Bと同じ高さとなるように形成されている。また、本例では、第一開口部ADoは、上側の端部が下側の端部に比べて軸第二方向L2側に位置するように形成されており、突出部8は、軸第二方向L2側の端部(先端部)が第一開口部ADoの上側の端部と同じ軸方向Lの位置となるように形成されている。なお、突出部8は、ケース3と一体的に形成されていても良く、また、ケース3とは別部材とされていても良い。
 詳細な説明は省略するが、突出部8の軸方向L視での形状は、例えば、水平方向に延びる直線状や、第一開口部ADoの開口縁に沿う円弧状とすることができる。なお、第一油貯留部U1の油が第一開口部ADoを介して排出油路ADに流入することを十分に抑制すべく、軸方向L視で、突出部8が設けられている水平方向における範囲が、第一開口部ADoが設けられている水平方向における範囲の全域を含むように突出部8を形成すると好適である。
(2)図7に示す例では、流通方向規制弁6が、第二油貯留部U2側からの油圧に応じて閉状態から開状態に切り替わる弁として構成されている場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、流通方向規制弁6として、第一油貯留部U1側からの油圧に応じて開状態から閉状態に切り替わる弁を用いることも可能である。このような弁として、例えば、図7に示す流通方向規制弁6から球体付勢部材6dを取り除いた弁を用いることができる。この場合、球体6cに対して油圧が作用していない状態や球体6cに対して第二油貯留部U2側から油圧が作用している状態では、球体6cは円筒部材6bの軸第二方向L2側の端部に形成された座部に密着しないため、流通方向規制弁6は開状態とされる。一方、球体6cに対して第一油貯留部U1側から油圧が作用し、当該油圧が所定値を超えると、当該油圧により軸第一方向L1側に押圧された球体6cが上記座部に対して密着し、流通方向規制弁6が開状態から閉状態に切り替わる。
(3)上記の実施形態では、油圧ポンプ9が吐出した油が、第一油圧制御装置81及び第三油路A3を介して第二油圧制御装置82に供給される構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、第二油圧制御装置82がライン圧制御弁を備える構成とし、油圧ポンプ9が吐出した油が、第一油圧制御装置81を介することなく直接、第二油圧制御装置82に供給される構成とすることもできる。また、上記実施形態では、第一油圧制御装置81とは別に第二油圧制御装置82を備える構成を例として説明したが、第二油圧制御装置82や第二収容空間S2が備えられず、車両用駆動装置1が第一油圧制御装置81のみを備える構成とすることもできる。この場合、第一油圧制御装置81が制御した油圧が、第一クラッチC1に供給される構成となる。
(4)上記の実施形態では、第二油圧制御装置82の油排出口から排出された油が、第二油貯留部U2に排出された後に、回転電機収容空間SGと第一油貯留部U1とを連通する排出油路ADを介して第一油貯留部U1に排出される構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、第二油圧制御装置82の油排出口から排出された油が、排出油路ADとは別の油路を介して第一油貯留部U1に排出される構成とすることもできる。例えば、第二油圧制御装置82が、第一油圧制御装置81の下端部よりも上方に配置されている場合にこのような構成としても良い。この際、油に作用する重力のみではなく、例えば、第二油圧制御装置82の排出圧を利用して当該別の油路に油を流通させる構成とすることができる。
(5)上記の実施形態では、第二油圧制御装置82が、ケース3(本例では第一ケース部3a)の下部に固定されている構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、第二油圧制御装置82が、ケース3の周壁部34の側面部(周壁部34の外周部における水平方向を向く面を有する部分)に固定されている構成とすることもできる。この場合、第一ケース部3aと第二オイルパン12とに代えて、第一ケース部3aと、第二油圧制御装置82が固定されたケース3の側面部を覆うサイドカバーとにより、第二収容空間S2が形成される構成とすることができる。また、このような場合、第一油圧制御弁41の電磁部の少なくとも一部が油面より下方に位置するとともに、第二油圧制御装置82の油排出口(具体的には、当該油排出口が第二油圧制御装置82の外部に開口する部分)が、油面より上方に位置する構成とすると好適である。このような構成とすれば、当該電磁部を冷却することができるとともに、当該油排出口における油の排出抵抗を小さく抑えることができる。また、第二油圧制御装置82が、ケース3の周壁部34の上部(周壁部34の外周部における上側を向く面を有する部分)に固定されている構成とすることもできる。
(6)上記の実施形態では、第二油圧制御装置82が、回転電機MGの径方向に見て回転電機MGと重複する部分を有する位置に配置されている構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、第二油圧制御装置82が、回転電機MGの径方向に見て回転電機MGと重複する部分を有さないように、回転電機MGの軸方向において回転電機MGとは異なる位置に配置されている構成とすることもできる。
(7)上記の実施形態では、第二油圧制御装置82が、第一クラッチC1の径方向に見て第一クラッチC1と重複する部分を有する位置に配置されている構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、第二油圧制御装置82が、第一クラッチC1の径方向に見て第一クラッチC1と重複する部分を有さないように、第一クラッチC1の軸方向において第一クラッチC1とは異なる位置に配置されている構成とすることもできる。また、上記の実施形態では、第一クラッチC1が備えられる構成を例として説明したが、車両用駆動装置1が第一クラッチC1を備えずに、入力軸Iと回転電機MGとが常時連動して回転するように(例えば一体回転するように)駆動連結された構成とすることもできる。また、車両用駆動装置1が、第一クラッチC1及び入力軸Iの双方を備えず、車両用駆動装置1が、回転電機MGのトルクのみにより車両を走行させる構成とすることもできる。
(8)上記の実施形態では、回転電機収容空間SGの一部が、回転電機収容空間SGと連通するように設けられる第二油貯留部U2を構成する場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、回転電機収容空間SGの下方であって、第一周壁部34aに対して径外方向R2側に形成された空間に、第二油貯留部U2が形成されている構成とすることもできる。
(9)上記の実施形態では、ケース3が、回転電機収容空間SGを形成する第一ケース部3aと、変速機構収容空間SMを形成する第二ケース部3bとに分離可能に形成されている構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、ケース3をどの部位において分離可能に形成するかについては、適宜変更可能である。
(10)上記の実施形態では、軸第一方向L1側から軸第二方向L2側に向かって、回転電機MG、トルクコンバータTC、変速機構TMの順に配置されている構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、軸第一方向L1側から軸第二方向L2側に向かって、トルクコンバータTC、回転電機MG、変速機構TMの順に配置される構成とすることも可能である。また、上記の実施形態では、回転電機MG、トルクコンバータTC、及び第一クラッチC1の全てが、変速機構TMに対して軸第一方向L1側に配置された構成を例として説明したが、回転電機MG、トルクコンバータTC、及び第一クラッチC1の少なくとも何れかが、変速機構TMに対して軸第二方向L2側に配置される構成とすることも可能である。
(11)上記の実施形態では、第二油圧制御装置82から第一クラッチC1の循環油圧室H2に供給された油が、当該循環油圧室H2から排出された後に回転電機MGに供給される構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、第一油圧制御装置81又は第二油圧制御装置82により制御された油圧が、第一クラッチC1を介することなく、第二油路A2とは別に設けられた油路を介して回転電機MGに供給される構成とすることもできる。このような場合、第一クラッチC1の循環油圧室H2には油圧が供給されずに、第一クラッチC1の作動油圧室H1にのみ第二油圧制御装置82が制御した油圧が供給される構成とすることもできる。
(12)上記の実施形態では、車両用駆動装置1が一軸構成とされ、入力軸I、第一クラッチC1、回転電機MG、トルクコンバータTC、中間軸M、変速機構TM、及び出力軸Oの全てが同軸上に配置された構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、入力軸I、第一クラッチC1、回転電機MG、トルクコンバータTC、中間軸M、及び出力軸Oの少なくとも何れかを、変速機構TMとは異なる軸上に配置し、車両用駆動装置1を複軸構成の駆動装置として構成することもできる。また、このような複軸構成の駆動装置は、車両用駆動装置1が更にカウンタギヤ機構を備える場合に好適であり、このようなカウンタギヤ機構を備える構成は、FF(Front Engine Front Drive)方式の車両に搭載される場合に適している。
(13)上記の実施形態では、第二油圧制御装置82の第一油圧制御弁41が制御した油圧が、直接第一クラッチC1の作動油圧室H1に供給される構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、第一油圧制御弁41とは別の油圧制御弁(図示せず)を備え、当該別の油圧制御弁が制御(調圧)した油圧が第一クラッチC1の作動油圧室H1に供給される構成とすることもできる。この場合、当該別の油圧制御弁は、第一油圧制御弁41が制御した油圧を信号圧として動作することで、ライン圧を調圧する調圧弁とされ、この別の油圧制御弁は、第二油圧制御装置82に備えられる構成とすると好適である。
(14)上記の実施形態では、第一油圧制御装置81を収容する第一油圧制御装置収容空間が、第二ケース部3bと、当該第二ケース部3bの下部に取り付けられる第一オイルパン11とで囲まれる空間とされる構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、第一油圧制御装置収容空間が、第二ケース部3bと一体的に形成されたケース3の部分のみにより形成される構成(例えば、第二ケース部3bの周壁内に形成された構成)とすることもできる。
(15)上記の実施形態では、第二油圧制御装置82を収容する第二収容空間S2が、第一ケース部3aと、当該第一ケース部3aの下部に取り付けられる第二オイルパン12とで囲まれる空間とされる構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、第二収容空間S2が、第一ケース部3aと一体的に形成されたケース3の部分のみにより形成される構成(例えば、第一ケース部3aの周壁内に形成された構成)とすることもできる。
(16)上記の実施形態では、車両用駆動装置1が、流体継手としてトルク増幅機能を有するトルクコンバータTCを備える構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、車両用駆動装置1が、トルクコンバータTCに代えて、トルク増幅機能を有さない流体継手を備える構成とすることもでき、また、車両用駆動装置1が流体継手を備えない構成とすることもできる。
(17)その他の構成に関しても、本明細書において開示された実施形態は全ての点で例示であって、本発明の実施形態はこれに限定されない。すなわち、本願の特許請求の範囲に記載されていない構成に関しては、本発明の目的を逸脱しない範囲内で適宜改変することが可能である。
 本発明は、回転電機と、回転電機と車輪とを結ぶ動力伝達経路に設けられた変速機構と、回転電機を収容する回転電機収容空間と変速機構を収容する変速機構収容空間とを少なくとも形成するケースと、を備える車両用駆動装置に好適に利用することができる。
1:車両用駆動装置
3:ケース
6:流通方向規制弁
7:壁部
8:突出部
9:油圧ポンプ
100:流通規制機構
AD:排出油路
ADo:第一開口部
AE:第二排出油路(第二油路)
AEo:第二開口部
AF:第一排出油路(第一油路)
B:下端部
MG:回転電機
SG:回転電機収容空間
SM:変速機構収容空間
TM:変速機構
U1:第一油貯留部
U2:第二油貯留部
W:車輪

Claims (9)

  1.  回転電機と、
     前記回転電機と車輪とを結ぶ動力伝達経路に設けられた変速機構と、
     前記回転電機を収容する回転電機収容空間と前記変速機構を収容する変速機構収容空間とを少なくとも形成するケースと、
     前記変速機構収容空間と連通して設けられる、油を貯留可能な第一油貯留部と、
     前記第一油貯留部の油を前記変速機構及び前記回転電機に供給する油圧ポンプと、
     前記回転電機収容空間と連通して設けられる、油を貯留可能な第二油貯留部と、
     前記第二油貯留部の油を前記第一油貯留部に排出する排出油路と、
    を備え、
     前記排出油路は、前記第一油貯留部に向かって開口する第一開口部を備え、
     前記第一開口部の下端部が、前記油圧ポンプの回転中における前記第一油貯留部の油面に位置するように設けられている車両用駆動装置。
  2.  前記排出油路に、前記第一油貯留部側から前記第二油貯留部側へ向かう方向の油の流通を規制する流通規制機構が設けられている請求項1に記載の車両用駆動装置。
  3.  前記排出油路は、前記第二油貯留部内に開口する第二開口部を備え、
     前記流通規制機構は、前記第二開口部が前記第一開口部より上方に配置された構造を含む請求項2に記載の車両用駆動装置。
  4.  前記排出油路は、前記第一開口部から水平方向に延びる第一油路と、前記第二開口部から水平方向より下側を向く方向に延びて前記第一油路に連通する第二油路とを備える請求項3に記載の車両用駆動装置。
  5.  前記流通規制機構が、前記第二油貯留部側からの油圧に応じて閉状態から開状態に切り替わる弁、又は、前記第一油貯留部側からの油圧に応じて開状態から閉状態に切り替わる弁である流通方向規制弁を含む請求項2から4のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  6.  前記第一油貯留部は、前記第一開口部が形成された壁部を有し、
     前記流通規制機構が、前記第一開口部の下端部より下方における前記壁部の内壁面から突出する突出部を含む請求項2から5のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  7.  前記回転電機と、前記変速機構の入力軸とは、同軸上に配置されている請求項1から6のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  8.  前記第一油貯留部は、前記変速機構収容空間の下方に形成され、前記第二油貯留部は、前記回転電機収容空間の下方に形成されている請求項1から7のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
  9. 前記第二油貯留部には、前記油圧ポンプにより前記回転電機に供給された後の油が供給される請求項1から8のいずれか一項に記載の車両用駆動装置。
PCT/JP2012/078020 2011-11-04 2012-10-30 車両用駆動装置 WO2013065677A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201280042414.XA CN103764423B (zh) 2011-11-04 2012-10-30 车辆用驱动装置
US14/240,279 US9447864B2 (en) 2011-11-04 2012-10-30 Vehicle drive device
DE112012003064.8T DE112012003064B8 (de) 2011-11-04 2012-10-30 Fahrzeugantriebsvorrichtung

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-242915 2011-11-04
JP2011242915A JP5425164B2 (ja) 2011-11-04 2011-11-04 車両用駆動装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013065677A1 true WO2013065677A1 (ja) 2013-05-10

Family

ID=48192024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/078020 WO2013065677A1 (ja) 2011-11-04 2012-10-30 車両用駆動装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9447864B2 (ja)
JP (1) JP5425164B2 (ja)
CN (1) CN103764423B (ja)
DE (1) DE112012003064B8 (ja)
WO (1) WO2013065677A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014202280A1 (de) * 2013-06-17 2014-12-24 Zf Friedrichshafen Ag Hybridantriebsanordnung
DE102014204088A1 (de) 2014-03-06 2015-09-10 Zf Friedrichshafen Ag Ölführung eines Getriebes für ein Fahrzeug

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102012210865B4 (de) * 2012-06-26 2017-04-13 Magna powertrain gmbh & co kg Verteilergetriebe mit reguliertem Ölfluss
JP6215741B2 (ja) * 2014-03-14 2017-10-18 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド車両
JP6257419B2 (ja) * 2014-04-01 2018-01-10 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 車両用駆動装置
DE112015001157B4 (de) 2014-04-25 2019-06-19 Aisin Aw Co., Ltd. Fahrzeugantriebsvorrichtung
JP6221980B2 (ja) * 2014-07-25 2017-11-01 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド車両
JP5943127B1 (ja) 2015-07-10 2016-06-29 トヨタ自動車株式会社 車両用駆動装置
EP3191333B2 (de) 2015-11-25 2022-10-12 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hybridmodul mit trenn- und hauptkupplung und dazwischen angeordneten betätigungssystemen
JP2017161034A (ja) * 2016-03-11 2017-09-14 トヨタ自動車株式会社 動力伝達装置の潤滑構造
DE102016207104A1 (de) * 2016-04-27 2017-11-02 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hybridmodul und Antriebsanordnung für ein Kraftfahrzeug
DE102016211940A1 (de) * 2016-06-30 2018-01-04 Zf Friedrichshafen Ag Hybridantriebsmodul für einen Kraftfahrzeugantriebsstrang, sowie Kraftfahrzeugantriebsstrang
DE102017203541B3 (de) * 2017-03-03 2018-06-21 Audi Ag Antriebsvorrichtung und Kraftfahrzeug mit einer Antriebsvorrichtung
JP6531133B2 (ja) * 2017-04-27 2019-06-12 本田技研工業株式会社 ハイブリッド車両の駆動装置
DE102017213081A1 (de) * 2017-07-28 2019-01-31 Zf Friedrichshafen Ag Lastschaltgetriebe
DE102017213513A1 (de) 2017-08-03 2019-02-07 Zf Friedrichshafen Ag Ölversorgungsanordnung eines Fahrzeuges mit einer elektrischen Maschine
US10752103B2 (en) * 2017-10-06 2020-08-25 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Motor assembly for hybrid vehicle
DE102017222663B4 (de) 2017-12-13 2022-07-14 Magna powertrain gmbh & co kg Getriebe und Verfahren zur Montage eines solchen Getriebes
JP2019183899A (ja) * 2018-04-04 2019-10-24 本田技研工業株式会社 駆動装置の潤滑機構
US11199250B2 (en) * 2018-09-25 2021-12-14 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hybrid module
JP7406698B2 (ja) * 2018-09-28 2023-12-28 ニデック株式会社 駆動装置
US10875399B2 (en) * 2018-09-28 2020-12-29 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hybrid module including integrated hydraulics and controls
CN113348102A (zh) * 2019-01-09 2021-09-03 株式会社爱信 混合驱动装置
JP7052886B2 (ja) * 2019-01-11 2022-04-12 株式会社アイシン 車両用駆動装置
DE102019204189A1 (de) 2019-03-27 2020-10-01 Zf Friedrichshafen Ag Getriebe und Antriebsstrang für ein Kraftfahrzeug
DE102020203984B4 (de) 2019-05-22 2022-05-19 Zf Friedrichshafen Ag Ölversorgungssystem eines Fahrzeuggetriebes
JP7288361B2 (ja) * 2019-07-02 2023-06-07 カワサキモータース株式会社 鞍乗車両
DE102020200477A1 (de) 2020-01-16 2021-07-22 Zf Friedrichshafen Ag Elektrischer Antrieb für ein Fahrzeug
JP7377148B2 (ja) 2020-03-25 2023-11-09 株式会社アイシン 車両用駆動装置
US11491860B2 (en) * 2020-05-12 2022-11-08 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hybrid module with bearing support
JP7463957B2 (ja) * 2020-12-17 2024-04-09 トヨタ自動車株式会社 電気自動車用モータ取り付け構造

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000190749A (ja) * 1998-12-28 2000-07-11 Toyota Motor Corp 車両用駆動装置
JP2005291330A (ja) * 2004-03-31 2005-10-20 Jatco Ltd パラレルハイブリッド車両の油路構造
JP2006137406A (ja) * 2004-10-15 2006-06-01 Aisin Seiki Co Ltd 複数の駆動源を備えた車両用駆動装置
JP2011105192A (ja) * 2009-11-19 2011-06-02 Aisin Seiki Co Ltd ハイブリッド車両用駆動装置
JP2011131828A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp ハイブリッド電気自動車のモータ用ベアリングの潤滑構造

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006300122A (ja) * 2005-04-18 2006-11-02 Toyota Motor Corp 油路構造
JP4201282B2 (ja) * 2006-03-23 2008-12-24 トヨタ自動車株式会社 車両用駆動装置
JP5157823B2 (ja) * 2008-10-28 2013-03-06 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 車両用駆動装置
JP2011105195A (ja) 2009-11-19 2011-06-02 Aisin Seiki Co Ltd ハイブリッド車両用駆動装置
JP5793787B2 (ja) * 2011-11-04 2015-10-14 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 車両用駆動装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000190749A (ja) * 1998-12-28 2000-07-11 Toyota Motor Corp 車両用駆動装置
JP2005291330A (ja) * 2004-03-31 2005-10-20 Jatco Ltd パラレルハイブリッド車両の油路構造
JP2006137406A (ja) * 2004-10-15 2006-06-01 Aisin Seiki Co Ltd 複数の駆動源を備えた車両用駆動装置
JP2011105192A (ja) * 2009-11-19 2011-06-02 Aisin Seiki Co Ltd ハイブリッド車両用駆動装置
JP2011131828A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp ハイブリッド電気自動車のモータ用ベアリングの潤滑構造

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014202280A1 (de) * 2013-06-17 2014-12-24 Zf Friedrichshafen Ag Hybridantriebsanordnung
CN105392653A (zh) * 2013-06-17 2016-03-09 Zf腓德烈斯哈芬股份公司 混合动力驱动系统
DE102014204088A1 (de) 2014-03-06 2015-09-10 Zf Friedrichshafen Ag Ölführung eines Getriebes für ein Fahrzeug

Also Published As

Publication number Publication date
DE112012003064B8 (de) 2019-06-13
US20140231174A1 (en) 2014-08-21
CN103764423A (zh) 2014-04-30
JP2013095389A (ja) 2013-05-20
JP5425164B2 (ja) 2014-02-26
DE112012003064T5 (de) 2014-04-17
DE112012003064T8 (de) 2014-06-26
CN103764423B (zh) 2016-06-15
US9447864B2 (en) 2016-09-20
DE112012003064B4 (de) 2019-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5425164B2 (ja) 車両用駆動装置
JP5793787B2 (ja) 車両用駆動装置
US10183567B2 (en) Vehicle drive device
JP2013095390A5 (ja)
US9528436B2 (en) Hybrid drive device
JP5149974B2 (ja) 車両用駆動装置
WO2011062264A1 (ja) 車両用駆動装置
WO2018061443A1 (ja) 車両用駆動装置
WO2011062266A1 (ja) 車両用駆動装置
US20130193816A1 (en) Vehicle drive device
US20130008759A1 (en) Hybrid drive device
WO2011155277A1 (ja) 車両用駆動装置
JP2012180881A (ja) 油圧制御装置
JP5250013B2 (ja) 車両用駆動装置
JP5527240B2 (ja) 動力伝達システムの潤滑装置
JP2012171371A (ja) 車両用駆動装置
WO2012018027A1 (ja) ハイブリッド駆動装置
JP2011214655A (ja) 摩擦係合装置
JP5406815B2 (ja) 車両用駆動装置
JP2014113890A (ja) 車両用駆動装置
JP2013177116A (ja) ハイブリッド駆動装置
JP2011213231A (ja) ハイブリッド駆動装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12846141

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 112012003064

Country of ref document: DE

Ref document number: 1120120030648

Country of ref document: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14240279

Country of ref document: US

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12846141

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1