WO2020213162A1 - ストラドルドビークル - Google Patents

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WO2020213162A1
WO2020213162A1 PCT/JP2019/016856 JP2019016856W WO2020213162A1 WO 2020213162 A1 WO2020213162 A1 WO 2020213162A1 JP 2019016856 W JP2019016856 W JP 2019016856W WO 2020213162 A1 WO2020213162 A1 WO 2020213162A1
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WO
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saddle
power
drive motor
vehicle
frame structure
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/016856
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English (en)
French (fr)
Inventor
京平 金子
靖史 竹本
Original Assignee
ヤマハ発動機株式会社
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Publication date
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Priority to PCT/JP2020/016385 priority patent/WO2020213592A1/ja
Priority to EP20791653.7A priority patent/EP3950483B1/en
Priority to ES20791653T priority patent/ES2964991T3/es
Priority to JP2021514162A priority patent/JP7239682B2/ja
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Definitions

  • the present invention relates to a saddle-mounted vehicle.
  • Patent Document 1 describes a hybrid saddle-type vehicle in which a motor is driven by electric power from a generator and / or a battery.
  • the saddle-mounted vehicle of Patent Document 1 has power parts such as an engine, a generator, a battery, a drive motor, and a control unit.
  • the saddle-mounted vehicle of Patent Document 1 is designed so that these power parts are arranged near the center of the vehicle body.
  • Patent Documents 2 and 3 describe an electric saddle-type vehicle driven by a motor.
  • the two-wheeled vehicles of Patent Documents 2 and 3 have power parts such as a battery and a motor.
  • the saddle-mounted vehicles of Patent Documents 2 and 3 are also designed so that these power parts are arranged near the center of the vehicle body.
  • the saddle-mounted vehicle does not have a large space for arranging power parts like a four-wheeled vehicle. Therefore, a compact and strong vehicle is required for a saddle-mounted vehicle.
  • many of the power parts mounted on the saddle-mounted vehicles described in Patent Documents 1 to 3 are large.
  • the saddle-mounted vehicle described in Patent Document 1 and the saddle-mounted vehicle described in Patent Documents 2 and 3 have different methods of supplying power, and the arrangement of power parts is designed exclusively for each. ing.
  • Saddle-type vehicles are required to have a general-purpose vehicle body that can be used for various power systems.
  • An object of the present invention is to provide a saddle-type vehicle having a compact size, strength, and a general-purpose vehicle body that can be used for various power systems.
  • the present inventors have studied in detail how to arrange each power component compactly and have strength in a saddle-type vehicle having many power components.
  • the present inventors have found the following.
  • the drive unit including the drive motor, the control unit and the gearbox is fixed to the frame body.
  • the frame body and the drive unit form the frame structure of the saddle-type vehicle.
  • an electric saddle-mounted vehicle can be created. Further, by attaching a power generation unit to the frame structure, a series hybrid saddle-mounted vehicle can be created.
  • the drive unit swingably supports the rear arm that rotatably supports the drive wheels.
  • the saddle-type vehicle of the present invention completed based on the above findings has the following configurations.
  • the saddle-mounted vehicle is The frame body, which forms at least a part of the frame structure, A drive wheel rotatably supported by a rear arm rotatably supported by the frame structure, A power supply unit that is supported by the frame structure and supplies electric power, In the left-right direction of the saddle-type vehicle consisting of the first direction and the second direction opposite to the first direction, the center of the saddle-type vehicle deviates from the center of the saddle-type vehicle in the first direction and is viewed in the left-right direction.
  • a drive motor that is arranged so as not to overlap with the power supply unit and receives power supplied from the power supply unit to drive the drive wheels.
  • the power source is located in the second direction of the drive motor, has an overlap with the drive motor when viewed in the left-right direction, and is arranged so as not to overlap the power supply unit when viewed in the left-right direction.
  • the saddle-mounted vehicle of (1) includes a frame body, drive wheels, a power supply unit, and a drive unit.
  • the frame body constitutes at least a part of the frame structure.
  • the rear arm is swingably supported by the frame structure.
  • the drive wheels are rotatably supported by the rear arm.
  • the power supply unit is supported by the frame structure to supply electric power.
  • the drive unit includes a drive motor, a control unit, and a gearbox, and constitutes a frame structure together with a frame body.
  • the drive motor drives the drive wheels by receiving the electric power supplied from the power supply unit.
  • the drive motor is arranged so as to satisfy the following conditions (i) and (ii).
  • the saddle-type vehicle is displaced in the first direction from the center of the saddle-type vehicle in the left-right direction of the saddle-type vehicle including the first direction and the second direction opposite to the first direction.
  • the saddle-mounted vehicle is arranged so as not to overlap with the power supply unit when viewed in the left-right direction.
  • the control unit controls the electric power supplied from the power supply unit to the drive motor.
  • the control unit is arranged so as to satisfy the following conditions (iii) to (v).
  • It is located in the second direction with respect to the drive motor in the left-right direction of the saddle-type vehicle including the first direction and the second direction opposite to the first direction.
  • the saddle-mounted vehicle is arranged so as not to overlap with the power supply unit when viewed in the left-right direction.
  • the gearbox accommodates a power transmission mechanism that shifts the power output from the drive motor according to a predetermined gear ratio and transmits the power to the drive wheels.
  • the gearbox is rigidly fixed to the frame body, for example.
  • the gearbox is arranged so as to satisfy the following conditions (vi) to (x).
  • the saddle-mounted vehicle is arranged so as to have an overlap with the drive motor when viewed in the left-right direction.
  • the vehicle In the left-right direction of the saddle-type vehicle including the first direction and the second direction opposite to the first direction, the vehicle is located in the first direction with respect to the control unit.
  • the saddle-mounted vehicle is arranged so as to have an overlap with the control unit when viewed in the left-right direction.
  • the saddle-mounted vehicle is arranged so as not to overlap with the power supply unit when viewed in the left-right direction.
  • the gearbox is fixed to the frame body, and the frame structure is composed of the gearbox and the frame body.
  • the frame body is fixed to a highly rigid component such as a gearbox, the rigidity of the frame structure can be increased by the gearbox and the frame body.
  • the saddle-mounted vehicle of (1) has a drive motor, a control unit, and a gearbox fixed to the frame body, which are common power parts in the hybrid vehicle and the electric vehicle, as constituent elements. Therefore, the saddle-mounted vehicle of (1) can correspond to various power systems by attaching parts corresponding to various power systems to the frame structure. For example, by attaching a battery to the frame structure, an electric saddle-type vehicle can be created.
  • the saddle-mounted vehicle of (1) can achieve a compact and strong vehicle body, and can further achieve a general-purpose vehicle body that can be used for various power systems.
  • the saddle-mounted vehicle can adopt the following configuration.
  • the power supply unit A power generation engine that has a rotatable crankshaft and outputs the power generated by the combustion of gas as the torque and rotational speed of the crankshaft.
  • a generator provided to be interlocked with the crankshaft and driven by the power generation engine to generate power. Equipped with a battery
  • the generator powers the battery and / or the drive motor.
  • the battery is fixed to the frame structure and
  • the control unit further controls the electric power supplied from the generator to the battery and / or the drive motor.
  • the saddle-mounted vehicle of (2) is equipped with a power generation engine, a generator, and a battery. That is, in the saddle-mounted vehicle of (2), an engine-type generator is attached to the frame structure. According to the saddle-mounted vehicle of (2), it is possible to create a series hybrid saddle-mounted vehicle having a compact and strong vehicle body.
  • the saddle-mounted vehicle can adopt the following configuration.
  • (3) The saddle-mounted vehicle of (2) The power generation engine is swingably supported by the frame structure so as not to form the frame structure.
  • the saddle-mounted vehicle can adopt the following configuration.
  • the saddle-mounted vehicle of (2) The power generation engine is fixed to the frame structure and constitutes at least a part of the frame structure.
  • the power generation engine can be used as a rigid member of the frame structure.
  • the saddle-mounted vehicle can adopt the following configuration. (5) A saddle-mounted vehicle according to any one of (2) to (4).
  • the battery can be powered from a power source different from that of the generator.
  • the saddle-mounted vehicle of (5) can be powered from a power source different from that of the generator of the saddle-mounted vehicle via a battery. Thereby, according to the configuration of (5), it is possible to provide an electric saddle-type vehicle with a range extender having a compact and strong vehicle body.
  • the saddle-mounted vehicle can adopt the following configuration.
  • the saddle-mounted vehicle of (1) The power supply unit is a battery unit composed of one or a plurality of batteries.
  • the saddle-mounted vehicle of (6) includes a battery unit composed of one or a plurality of batteries. According to the configuration of (6), it is possible to provide an electric saddle-type vehicle that is compact and has excellent strength.
  • connection and “coupled” are not limited to physical or mechanical connections or connections, but can include direct or indirect electrical connections or connections.
  • all terms used herein, including technical and scientific terms, have the same meaning as commonly understood by those skilled in the art to which the present invention belongs. Terms such as those defined in commonly used dictionaries should be construed to have meaning consistent with the relevant technology and in the context of the present disclosure and are expressly defined herein. Unless it is, it will not be interpreted in an ideal or overly formal sense. It is understood that a number of techniques and processes are disclosed in the description of the present invention. Each of these has its own interests, and each may be used in conjunction with one or more of the other disclosed techniques, or in some cases all.
  • a saddle-type vehicle is a vehicle in which the driver sits across the saddle.
  • the saddle-mounted vehicle include a scooter type, a moped type, an off-road type, and an on-road type motorcycle.
  • the saddle-mounted vehicle is not limited to a motorcycle, and may be, for example, a motorcycle, an ATV (All-Terrain Vehicle), or the like.
  • a tricycle may have two front wheels and one rear wheel, or may have one front wheel and two rear wheels.
  • the drive wheels of the saddle-mounted vehicle may be rear wheels or front wheels. Further, the drive wheels of the saddle-mounted vehicle may be both rear wheels and front wheels.
  • the saddle-mounted vehicle is configured to be able to turn in a lean posture.
  • a saddle-mounted vehicle configured to be able to turn in a lean posture is configured to turn in a posture tilted inward in a curve.
  • the saddle-mounted vehicle configured to be able to turn in a lean posture opposes the centrifugal force applied to the saddle-mounted vehicle during turning.
  • Examples of the saddle-mounted vehicle configured to be able to turn in a lean posture include a motorcycle and a motorcycle.
  • lightness is required, so the responsiveness of progress to the starting operation is important.
  • the saddle-mounted vehicle is, for example, a series hybrid saddle-mounted vehicle.
  • the saddle-mounted vehicle is not particularly limited, and may be, for example, an electric saddle-mounted vehicle.
  • the electric saddle-type vehicle may be, for example, an electric saddle-type vehicle with a range extender having a range extender.
  • the drive wheels are driven by the power output from the drive motor.
  • the drive wheels are separated from the path that transmits power from the crankshaft. Therefore, the drive wheels are configured so that the power output by the power generation engine is not mechanically transmitted. That is, the series hybrid saddle-type vehicle in the present disclosure does not include the so-called series-parallel hybrid saddle-type vehicle.
  • the drive motor is driven by electric power from the battery and / or generator of the power generation unit.
  • the battery of the electric saddle-mounted vehicle with a range extender enables power supply not only from the generator mounted on the saddle-mounted vehicle but also from an external power source. Examples of the external power source include a household power source and a power source provided in a power supply stand for an electric vehicle.
  • the drive motor is driven only by the electric power supplied from the battery unit. That is, the electric saddle-type vehicle does not include a drive engine and a power generation engine.
  • the frame body forms the skeleton of a saddle-type vehicle, and supports the mounted parts of the saddle-type vehicle such as the engine, power generation unit, drive unit, battery, and fuel tank.
  • the frame body is composed of a head pipe and a girder portion fixed to the head pipe.
  • the frame body may be composed of a head pipe, a girder portion, and other parts, or may be composed of parts other than the head pipe and the girder portion.
  • the girder portion may be composed of a single pipe, or may be composed of a combination of a plurality of pipes. Further, the girder portion may be composed of a structure other than a pipe such as a plate.
  • the frame body examples include, but are not limited to, a single gradel type, a double gradel type, a diamond type, and a monocoque type.
  • the frame structure is composed of a combination of a frame body and rigid parts rigidly fixed to the frame body. In the frame structure, the frame body and the rigid parts are integrated and receive the load from the front wheels and the rear wheels.
  • the power generation engine is a reciprocating engine that outputs the power generated by the combustion of gas as the torque and rotation speed of the crankshaft.
  • the power generation engine includes, for example, a single cylinder engine and an engine having two or more cylinders. Further, the power generation engine includes, but is not limited to, a rotary engine and a gas turbine engine, in addition to a reciprocating engine that outputs power generated by combustion of gas as torque and rotation speed of a crankshaft.
  • the generator is a rotating electric machine that can generate electricity.
  • the generator may function as a starting motor. However, the generator may be a rotary electric machine different from the starting motor.
  • the generator may be an outer rotor type or an inner rotor type. Further, the generator may be a radial gap type or an axial gap type.
  • the rotor comprises a permanent magnet.
  • the configuration in which the generator is driven by the power generation engine is, for example, a power transmission mechanism provided so as to interlock with the crankshaft of the power generation engine so that the driven shaft of the generator rotates at a fixed speed ratio. It is connected to the crankshaft of the power generation engine via. Further, the generator may be directly connected to the crankshaft of the power generation engine without using a power transmission mechanism.
  • Examples of the power supply unit include a power generation unit and a battery unit.
  • the power generation unit includes a power generation engine and a generator.
  • the power generation unit may include a battery.
  • the power generation unit converts the rotational power output from the power generation engine into electric power.
  • the battery unit includes one or more batteries.
  • a battery is an energy storage device that charges electric power.
  • the battery outputs power.
  • the battery is supplied with the power generated by the generator.
  • the electric power supplied to the battery is not particularly limited, and may be, for example, the electric power generated by the drive motor. That is, the battery may charge the electric power regenerated by the drive motor.
  • the drive motor is a rotary electric machine that can operate the motor.
  • the drive motor may be, for example, a rotary electric machine capable of both power generation and motor operation.
  • the drive motor may be an outer rotor type or an inner rotor type. Further, the drive motor may be a radial gap type or an axial gap type.
  • the rotor comprises a permanent magnet.
  • the drive wheels may be rear wheels or front wheels. Further, the drive wheels may be both rear wheels and front wheels.
  • the rear arm is a part that connects the rear wheel and the frame structure.
  • the rear arm rotatably supports the rear wheels.
  • the rear arm is swingably supported by the frame structure.
  • Supporting means that the supporting part receives the load of the supported part.
  • Being supported means that the supported parts apply a load to the supported parts.
  • the contact points between the supporting component and the supported component may be fixed, for example.
  • the supporting component and the supported component may be oscillatingly connected, for example. Further, the supporting component and the supported component may be rotatably connected, for example.
  • the connecting portion between the supporting component and the supported component may be directly connected to each other.
  • the connecting portion between the supporting component and the supported component may be connected to each other via, for example, an elastic member or a link mechanism.
  • the supported component comes into contact with the supported component and is rigidly supported without the intervention of an elastic member.
  • Supporting the frame structure so as not to form the frame structure means that, for example, the front wheels and the rear wheels receive a load smaller than or not received by the frame structure from the parts. It is to be supported by the structure.
  • the method of support is attached to the frame structure, for example, at at least one point, with or without an elastic member such as rubber. Further, the support method may be attached to the frame structure via an elastic member such as rubber and a link mechanism at at least two points.
  • the control unit includes a control device.
  • the control device include a power supply controller that controls a generator and a motor controller that controls a drive motor.
  • the control device may control electrical components other than the generator and the drive motor.
  • the control device may have a processor that executes a program, or may be an electronic circuit.
  • the center of the saddle-type vehicle in the left-right direction of the saddle-type vehicle is represented by a vertical plane including the center of the front wheels and the center of the rear wheels in the upright state of the vehicle when the saddle-type vehicle is a two-wheeled vehicle. If the saddle-type vehicle has two front wheels or two rear wheels, the center of the saddle-type vehicle is located at an equal distance to the center of each of the two front wheels in the left-right direction, or of the two rear wheels. Represented by a vertical plane that includes positions equal to the center of each.
  • the left-right direction consists of a first direction and a second direction opposite to the first direction. If the first direction is right, the second direction is left. If the first direction is left, the second direction is right.
  • Having an overlap includes a state in which a part of a plurality of objects of interest overlap each other. That is, it includes a partially overlapping state.
  • having an overlap includes a case where all the target objects overlap. Non-overlapping means that none of the plurality of objects of interest have overlapping parts.
  • the present invention it is possible to realize a compact and strong vehicle body in a saddle-mounted vehicle, and further, it is possible to realize a general-purpose vehicle body that can be used for various power systems.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II of FIG. It is a left side view which shows the relationship of the support between the frame body of the saddle-type vehicle of FIG. 1, the drive unit, and the rear arm. It is a top view which shows the relationship of the support between the frame body of the saddle-type vehicle of FIG. It is a right side view which shows the relationship of the support between the frame body of the saddle-type vehicle of FIG. 1, the drive unit, and the rear arm. It is a left side view of the saddle-type vehicle in the case where the saddle-type vehicle of FIG.
  • FIG. 1 is configured as a series hybrid type saddle-type vehicle. It is a left side view which shows the power supply unit of the saddle type vehicle of FIG. It is sectional drawing in II-II of FIG. It is a left side view of the saddle-type vehicle in the case where the saddle-type vehicle of FIG. 1 is configured as an electric saddle-type vehicle.
  • FIG. 1 is an external view showing a saddle-mounted vehicle 1 according to an embodiment of the present invention.
  • Part (a) of FIG. 1 shows a state in which the vehicle body cover in the left direction is removed in the left-right direction of the saddle-mounted vehicle 1.
  • the outline of the saddle-mounted vehicle 1 of the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the arrow F in FIG. 1 indicates the forward direction of the saddle-mounted vehicle 1.
  • the forward direction is the direction in which the saddle-mounted vehicle 1 travels.
  • the arrow B indicates the backward direction.
  • the arrow F and the arrow B represent the front-rear direction FB in the saddle-mounted vehicle 1.
  • the front direction F, the rear direction B, and the front-rear direction FB are parallel to the horizontal plane of the saddle-mounted vehicle 1 in the upright state.
  • the arrow U indicates an upward direction.
  • the arrow D indicates a downward direction.
  • the arrow U and the arrow D represent the vertical UD in the saddle-mounted vehicle 1.
  • the upward direction U, the downward direction D, and the vertical direction UD are parallel to the vertical direction of the saddle-mounted vehicle 1 in the upright state.
  • the right and left directions of the rider in the lean vehicle are indicated by arrows L and R shown in part (c) of FIG.
  • the arrow L and the arrow R represent the left-right direction LR in the saddle-mounted vehicle 1.
  • the direction of the device included in the saddle-mounted vehicle 1 will be described in the above-described direction in the state of being attached to the saddle-mounted vehicle 1.
  • the saddle-mounted vehicle 1 of FIG. 1 includes a frame structure 10.
  • the saddle-mounted vehicle 1 of FIG. 1 includes a frame body 11.
  • the saddle-mounted vehicle 1 includes a front fork 21 and front wheels 22.
  • the front wheel 22 is rotatably supported by the front fork 21.
  • the front fork 21 is rotatably supported by the frame structure 10.
  • the frame structure 10 receives a load from the front wheels 22 via the front fork 21.
  • the saddle-mounted vehicle 1 includes a rear arm 31 and a rear wheel 32.
  • the rear wheel 32 is rotatably supported by the rear arm 31.
  • the rear arm 31 is swingably supported by the frame structure 10.
  • the frame structure 10 receives a load from the rear wheels 32 via the rear arm 31.
  • the saddle-mounted vehicle 1 includes a power supply unit 40.
  • the power supply unit 40 is composed of a power generation unit 40a composed of a power generation engine 41, a generator 42, and a battery 43. Then, the saddle-mounted vehicle 1 can be configured as a series hybrid saddle-mounted vehicle. Further, for example, the power supply unit 40 is a battery unit 40b composed of only the battery 44. Then, the saddle-mounted vehicle 1 can be configured as an electric saddle-mounted vehicle.
  • the power supply unit 40 is supported by the frame structure 10. The power supply unit 40 is not supported by the rear arm 31.
  • the saddle-mounted vehicle 1 includes a drive unit 50.
  • Part (c) of FIG. 1 shows a cross-sectional view of a cross section including a drive shaft of the drive motor 51 of the drive unit 50 and an output shaft of the gearbox 53.
  • the drive unit 50 includes a drive motor 51, a control unit 52, and a gearbox 53.
  • the drive unit 50 constitutes the frame structure 10 together with the frame body 11.
  • the drive motor 51 drives the rear wheels 32 by receiving the electric power supplied from the power supply unit 40.
  • the drive motor 51 is arranged so as to satisfy the following conditions (i) and (ii).
  • the saddle-mounted vehicle 1 is arranged so as not to overlap the power supply unit 40 when viewed in the left-right direction LR.
  • the control unit 52 controls the electric power supplied from the power supply unit 40 to the drive motor 51. Further, when the saddle-mounted vehicle 1 is configured as a series hybrid saddle-mounted vehicle by using the power generation unit 40a as the power supply unit 40, the control unit 52 supplies the battery 43 from the generator 42. It also controls the power generated. As shown in the part (c) of FIG. 1, the control unit 52 is arranged so as to satisfy the following conditions (iii) to (v). (Iii) In the left-right direction LR of the saddle-mounted vehicle 1 including the first direction and the second direction opposite to the first direction, the vehicle is located in the second direction with respect to the drive motor 51.
  • the position is located in the right direction R with respect to the drive motor 51.
  • the saddle-mounted vehicle 1 is arranged so as to have an overlap with the drive motor 51 when viewed in the left-right direction LR.
  • the saddle-mounted vehicle 1 is arranged so as not to overlap the power supply unit 40 when viewed in the left-right direction LR.
  • the gearbox 53 accommodates a power transmission mechanism 531 that shifts the power output from the drive motor 51 according to a predetermined gear ratio and transmits the power to the rear wheels 32, which are the drive wheels.
  • the power transmission mechanism 531 constitutes, for example, a speed reducer.
  • the gearbox 53 is rigidly fixed to the frame body 11 and swingably supports the rear arm 31. Specifically, the gearbox 53 is rigidly fixed in the front direction F of the frame body 11 in the front-rear direction FB of the saddle-mounted vehicle 1 including the front direction F and the rear direction B, and the rear arm 31 is rigidly fixed in the rear direction B. Supports swingable. As shown in the part (c) of FIG.
  • the gearbox 53 is arranged so as to satisfy the following conditions (vi) to (ix).
  • the vehicle In the left-right direction LR of the saddle-type vehicle 1 including the first direction and the second direction opposite to the first direction, the vehicle is located in the second direction with respect to the drive motor 51. More specifically, in the left-right direction LR of the saddle-mounted vehicle 1, the position is located in the right direction R with respect to the drive motor 51.
  • the saddle-mounted vehicle 1 is arranged so as to have an overlap with the drive motor 51 when viewed in the left-right direction LR.
  • the vehicle In the left-right direction LR of the saddle-mounted vehicle 1 including the first direction and the second direction opposite to the first direction, the vehicle is located in the first direction with respect to the control unit 52. More specifically, in the left-right direction LR of the saddle-mounted vehicle 1, the position is located in the left direction L with respect to the control unit 52.
  • (Ix) It is arranged so as to have an overlap with the control unit when viewed in the left-right direction LR of the saddle-mounted vehicle.
  • the saddle-mounted vehicle 1 is arranged so as not to overlap the power supply unit 40 when viewed in the left-right direction LR.
  • FIG. 2 is a left side view showing the drive unit 50 of the saddle-mounted vehicle 1 of FIG. Further, FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line II of FIG.
  • the drive motor 51 of the drive unit 50 is a permanent magnet type three-phase brushless motor.
  • the drive motor 51 also functions as a permanent magnet type three-phase brushless generator.
  • the drive motor 51 has a rotor 511 and a stator 512.
  • the drive motor 51 of the present embodiment is a radial gap type.
  • the drive motor 51 is an inner rotor type. That is, the rotor 511 is an inner rotor.
  • the stator 512 is an outer stator.
  • the rotor 511 has a drive shaft 511a and a plurality of permanent magnet portions 511b.
  • the plurality of permanent magnet portions 511b are provided on the outer peripheral surface of the drive shaft 511a.
  • the plurality of permanent magnet portions 511b are provided so that the north pole and the south pole are alternately arranged in the circumferential direction of the drive motor 51.
  • the plurality of permanent magnet portions 511b are provided closer to the center than the stator 512 in the radial direction of the drive motor 51.
  • the rotor 511 is not provided with a winding to which a current is supplied.
  • the stator 512 has a stator core 512a and a plurality of phases of stator windings 512b.
  • the stator core 512a is composed of a cylindrical yoke and a plurality of tooth portions provided so as to integrally extend radially toward the center at intervals in the circumferential direction of the yoke.
  • the stator winding 512b is wound around each of the plurality of teeth.
  • Each of the plurality of stator windings 512b belongs to any of U-phase, V-phase, and W-phase.
  • the stator windings 512b are arranged so as to be arranged in the order of, for example, U phase, V phase, and W phase.
  • the drive motor 51 drives the rear wheels 32 as a vehicle drive motor. At this time, the drive motor 51 receives power from the power supply unit 40. The drive motor 51 outputs rotational power from the supplied electric power to drive the rear wheels 32 via the power transmission mechanism 531 of the gearbox 53.
  • the control unit 52 of the drive unit 50 includes a drive controller 521.
  • the drive controller 521 includes an inverter and a motor controller.
  • a drive motor 51 and a power supply unit 40 are connected to the inverter of the drive controller 521.
  • the inverter of the drive controller 521 includes a plurality of switching units.
  • the plurality of switching units are connected to each phase (U phase, V phase, and W phase) of the plurality of phase stator windings 512b.
  • the switching unit switches the passage / cutoff of the current between the multi-phase stator winding 512b and the power supply unit 40 by the on / off operation. By sequentially switching the switching unit on and off, the current and voltage output from the power supply unit 40 are converted into three-phase alternating current.
  • a current sensor is provided in the line connecting the inverter of the drive controller 521 and the stator winding 512b, and detects the two-phase current in the drive motor 51.
  • the motor controller of the drive controller 521 controls the operation of the drive motor 51 by controlling the on / off operation of each of the plurality of switching units of the inverter.
  • control unit 52 when the power generation unit 40a is used as the power supply unit 40 and the saddle-mounted vehicle 1 is configured as a series hybrid saddle-mounted vehicle, the control unit 52 further includes a power supply controller 522. .. The power controller 522 will be described later.
  • the power transmission mechanism 531 is housed in the gearbox 53 of the drive unit 50.
  • the power transmission mechanism 531 is a speed reducer that reduces the power output from the drive motor 51 by a predetermined gear ratio and transmits the power to the rear wheels 32.
  • the power transmission mechanism 531 includes a first drive gear 533a, a first driven gear 533b, a second drive gear 533c, a second driven gear 533d, a reduction shaft 532, and an output shaft 534.
  • a drive pulley 535 is attached to the output shaft 534.
  • the first drive gear 533a is attached to the drive shaft 511a of the drive motor 51.
  • the first driven gear 533b and the second drive gear 533c are attached to the reduction shaft 532.
  • the second driven gear 533d is attached to the output shaft 534.
  • a drive pulley 535 is attached to the output shaft 534.
  • the rotational power from the drive motor 51 is decelerated from the first drive gear 533a by the first driven gear 533b and transmitted to the reduction shaft 532.
  • the rotational power transmitted to the reduction shaft 532 is decelerated from the second drive gear 533c by the second driven gear 533d and transmitted to the output shaft 534.
  • the rotational power transmitted to the output shaft 534 is transmitted to the drive shaft of the rear wheels 32, which are the drive wheels, via the drive pulley 535 and the belt chain 54.
  • FIG. 4 is a left side view showing the support relationship between the frame body 11 of the saddle-mounted vehicle 1 of FIG. 1, the drive unit 50, and the rear arm 31.
  • FIG. 5 is a top view showing a support relationship between the frame body 11 of the saddle-mounted vehicle 1 of FIG. 1, the drive unit 50, and the rear arm 31.
  • FIG. 6 is a right side view showing the support relationship between the frame main body 11 of the saddle-mounted vehicle 1 of FIG. 1, the drive unit 50, and the rear arm 31. The relationship between the support of the frame main body 11, the drive unit 50, and the rear arm 31 will be described with reference to FIGS. 4 to 6.
  • the gearbox 53 is rigidly fixed to the rear end of the frame body 11 at four points in the front-rear direction FB of the saddle-mounted vehicle 1 including the front direction F and the rear direction B. Specifically, the frame main body 11 is in contact with and fixed to the gearbox 53 at four points of the attachment portions 561 to 564 of the gearbox 53 of FIGS. 4 to 6 without using an elastic member.
  • the mounting portion 561 is provided at the upper left portion of the gearbox 53
  • the mounting portion 562 is provided at the lower left portion of the gearbox 53.
  • the mounting portion 563 is provided in the upper right portion of the gearbox 53
  • the mounting portion 564 is provided in the lower right portion of the gearbox 53.
  • a support method for example, it is fixed with bolts.
  • the gearbox 53 is rigidly fixed to the frame body 11, the frame structure 10 is integrally formed with the frame body 11. As a result, the gearbox 53, together with the frame body 11, forms the skeleton of the saddle-mounted vehicle 1 and can receive the loads from the front wheels 22, the rear wheels 32, and the power supply unit.
  • the rear arm 31 is swingably supported by the gearbox 53 at two points of the mounting portions 571 and 572 provided in the gearbox 53 of FIGS. 4 to 6.
  • the mounting portion 571 is provided on the left portion of the gearbox 53
  • the mounting portion 572 is provided on the right portion of the gearbox 53.
  • the output shaft 534 of the power transmission mechanism 531 penetrates the mounting portion 571 and the rear arm 31.
  • the mounting bolt 573 (see FIG. 5) penetrates the rear arm 31 and is inserted into the mounting portion 572 of the gearbox 53.
  • the frame structure 10 and the rear arm 31 are connected by a damping device (not shown).
  • the damping device absorbs the vibration from the rear arm 31. As a result, the vibration transmitted from the rear wheel 32 to the frame structure 10 via the rear arm 31 is reduced.
  • the gearbox 53 is fixed to the frame body 11, and the frame structure 10 is composed of the gearbox 53 and the frame body 11. Since the saddle-mounted vehicle 1 fixes the frame body 11 to a highly rigid component such as the gearbox 53, the rigidity of the frame structure 10 can be increased by the gearbox 53 and the frame body 11. Further, the saddle-mounted vehicle 1 includes a drive motor 51, a control unit 52, and a gearbox 53 fixed to the frame main body 11, which are common power parts in the hybrid vehicle and the electric vehicle. Therefore, the saddle-mounted vehicle 1 can support various power systems by attaching parts corresponding to various power systems to the frame structure 10.
  • the saddle-type vehicle 1 when the power generation unit 40a including the power generation engine 41, the generator 42, and the battery 43 is mounted on the saddle-type vehicle 1 as the power supply unit 40, the saddle-type vehicle 1 is a series hybrid type. It can be configured as a saddle-mounted vehicle. Further, when the battery unit 40b composed of only the battery 44 as the power supply unit 40 is mounted on the saddle-mounted vehicle 1, the saddle-mounted vehicle 1 can be configured as an electric saddle-mounted vehicle. Therefore, the saddle-mounted vehicle 1 can realize a compact and strong vehicle body, and can further realize a general-purpose vehicle body that can be used for various power systems. Hereinafter, the saddle-mounted vehicle 1 is 1. When configured as a series hybrid saddle-type vehicle and 2. A detailed description will be given separately for the case where the vehicle is configured as an electric saddle-mounted vehicle.
  • FIG. 7 shows a case where the saddle-type vehicle 1 of FIG. 1 is configured as a series hybrid-type saddle-type vehicle. It is a left side view.
  • FIG. 7 shows a state in which the vehicle body cover in the left direction is removed in the left-right direction of the saddle-mounted vehicle 1.
  • the power generation unit 40a includes a power generation engine 41, a generator 42, and a battery 43.
  • the power generation engine 41 has a rotatable crankshaft 411.
  • the power generation engine 41 outputs the power generated by the combustion of gas as the torque and rotation speed of the crankshaft 411.
  • the generator 42 is provided so as to interlock with the crankshaft 411.
  • the generator 42 is driven by the power generation engine 41 and generates electric power for driving the drive motor 51.
  • the battery 43 stores the electric power generated by the generator 42.
  • the electric power generated by the generator 42 and the electric power of the battery 43 are supplied to the drive motor 51 of the drive unit 50.
  • the drive motor 51 outputs rotational power by the supplied electric power to drive the rear wheels 32.
  • FIG. 8 is a left side view showing the power generation engine 41 and the generator 42 of the power generation unit 40a of the saddle-mounted vehicle 1 of FIG. 7.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG.
  • the power generation engine 41 has a throttle valve 412, a fuel injection device 413, a spark plug 414, and a piston 415.
  • the power generation engine 41 is an internal combustion engine.
  • the power generation engine 41 moves the piston 415 up and down to give rotational power to the crankshaft 411 by a combustion operation of burning a mixed gas of fuel and air.
  • the power generation engine 41 outputs rotational power.
  • the throttle valve 412 and the fuel injection device 413 adjust the rotational power output from the power generation engine 41 by adjusting the amounts of air and fuel supplied.
  • the rotational power output from the power generation engine 41 is converted into electric power by the generator 42.
  • the electric power converted by the generator 42 is supplied to the drive motor 51 (see FIG. 7) and output again as rotational power.
  • the generator 42 is a permanent magnet type three-phase brushless type generator.
  • the generator 42 has a rotor 421 and a stator 422.
  • the generator 42 of this embodiment is a radial gap type.
  • the rotor 421 is an inner rotor.
  • the stator 422 is an outer stator. That is, the generator 42 is an inner rotor type.
  • the rotor 421 has a driven shaft 421a and a plurality of permanent magnet portions 421b.
  • the plurality of permanent magnet portions 421b are provided on the outer periphery of the driven shaft 421a.
  • the plurality of permanent magnet portions 421b are provided so that the north pole and the south pole are alternately arranged in the circumferential direction of the generator 42.
  • the plurality of permanent magnet portions 421b are provided closer to the center than the stator 422 in the radial direction of the generator 42.
  • the stator 422 has a stator core 422a and a plurality of phase stator windings 422b.
  • the stator core 422a has a cylindrical yoke and a plurality of tooth portions provided so as to extend inward at intervals in the circumferential direction of the yoke.
  • the stator winding 422b is wound around each of the plurality of teeth.
  • Each of the plurality of stator windings 422b belongs to any of U-phase, V-phase, and W-phase.
  • the stator windings 422b are arranged so as to be arranged in the order of, for example, U phase, V phase, and W phase.
  • the generator 42 is connected via the power transmission mechanism 423 so as to be interlocked with the crankshaft 411 of the power generation engine 41.
  • the rotor 421 is connected to the crankshaft 411 so as to rotate at a fixed speed ratio with respect to the crankshaft 411.
  • the generator 42 is driven by the power generation engine 41 to generate power.
  • the power generation engine 41 of the power generation unit 40a does not form the frame structure 10, but is supported by the frame structure 10. Specifically, the power generation engine 41 of the power generation unit 40a is attached to at least one of the frame body 11 and the drive unit 50 of the frame structure 10 via an elastic member such as rubber. In the present embodiment, the power generation engine 41 is attached to the frame body 11 and the drive unit 50 at four locations. By attaching the power generation unit 40a to the frame body 11 in this way, it is possible to suppress the vibration of the power generation engine from being transmitted to the frame structure 10.
  • the battery 43 is fixed in at least one of the frame body 11 of the frame structure 10 and the drive unit 50.
  • the battery 43 can be configured so as not to form the skeleton of the vehicle body. Therefore, the battery 43 may be configured so that the frame structure 10 receives a load smaller than the load received from the front wheels 22 and the rear wheels 32, or does not receive the load from the front wheels 22 and the rear wheels 32. it can.
  • the control unit 52 further includes a power controller 522 (see FIG. 3).
  • the power controller 522 includes a converter and a power generation controller.
  • the generator 42 of the power generation unit 40a and the battery 43 are connected to the converter of the power controller 522.
  • the converter of the power controller 522 includes a plurality of switching units constituting a three-phase bridge inverter.
  • the plurality of switching units are connected to each phase (U phase, V phase, and W phase) of the plurality of phase stator windings 422b.
  • the switching unit switches the passage / cutoff of current between the multi-phase stator winding 422b of the generator 42 and the battery 43 and / or the drive motor 51 by an on / off operation. By sequentially switching the switching unit on and off, the rectification of the three-phase alternating current output from the generator 42 and the voltage control are performed.
  • a current sensor is provided in the line connecting the converter of the power controller 522 and the stator winding 422b to detect the two-phase current in the generator 42.
  • the power generation controller of the power controller 522 controls the operation of the generator 42 by controlling the on / off operation of each of the plurality of switching units of the converter.
  • the power generation unit 40a is rigidly fixed to the frame body 11 to serve as a composite member of the frame body. Specifically, the power generation unit 40a is attached to at least three points or more of the frame body 11 of the frame structure 10 without using an elastic member such as rubber.
  • the power generation unit 40 is supported by the frame body 11 and the motor unit 50 so as to form a part of the frame structure 10. As a result, the power generation unit 40 receives the load from the wheels 22 via the front fork 21 and the load from the rear wheels 32 via the rear arm 31. Thereby, the rigidity of the frame structure 10 can be further improved.
  • the saddle-mounted vehicle 1 can be configured as an electric saddle-mounted vehicle with a range extender.
  • the power source other than the generator 42 include a household power source and a power source provided in a charging station for an electric vehicle.
  • FIG. 10 shows the left side surface of the saddle-type vehicle 1 when the saddle-type vehicle 1 of FIG. 1 is configured as an electric saddle-type vehicle. It is a figure.
  • FIG. 10 shows a state in which the vehicle body cover in the left direction is removed in the left-right direction of the saddle-mounted vehicle 1.
  • the power supply unit 40 of the present embodiment is a battery unit 40b composed of one or a plurality of batteries 44.
  • the battery unit 40b is supported by the frame structure 10. Specifically, the battery unit 40b is fixed to the frame body 11 of the frame structure 10.
  • the battery unit 40b is attached so that the battery unit 40b and the frame body 11 come into contact with each other at at least three points or more of the frame body 11 without using rubber such as rubber.
  • the battery unit 40b can be configured so as not to form the skeleton of the vehicle body.
  • the battery 43 may be configured so that the frame structure 10 receives a load smaller than the load received from the front wheels 22 and the rear wheels 32, or does not receive the load from the front wheels 22 and the rear wheels 32. it can.
  • the battery unit 40b is not supported by the rear arm 31.
  • the battery unit 40b supplies electric power to the drive motor 51 via the drive controller 521 of the control unit 52.
  • the drive motor 51 outputs rotational power by the supplied electric power to drive the rear wheels 32.
  • the battery unit 40b can be configured to form the skeleton of the vehicle body. That is, the battery unit 40b can be attached to at least one of the frame main body 11 and the drive unit 50 so as to form a part of the frame structure 10. At this time, the battery 43 may be configured to receive the load from the front wheels 22 via the front fork 21 and the load from the rear wheels 32 via the rear arm 31.

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Abstract

ストラドルドビークルにおいてコンパクト且つ強度を有する車体を実現でき、更に、様々な動力方式に使用できる汎用的な車体を実現する。本発明のストラドルドビークルは、駆動モータと、コントロールユニットと、ギアボックスとを含む。駆動モータは、第1の方向及び第2の方向からなるストラドルドビークルの左右方向におけるストラドルドビークルの中央から第1の方向にずれ、且つ左右方向に見て電源ユニットと重ならないように配置される。コントロールユニットは、駆動モータよりも第2の方向に位置し、且つ左右方向に見て駆動モータと重なりを有し、且つ左右方向に見て電源ユニットと重ならないように配置される。ギアボックスは、フレーム本体にリジッドに固定され、且つリアアームを揺動可能に支持し、駆動モータよりも第2の方向に位置し、且つ左右方向に見て駆動モータと重なりを有し、且つコントロールユニットよりも第1の方向に位置し、且つ左右方向に見てコントロールユニットと重なりを有し、且つ左右方向に見て電源ユニットと重ならないように配置され、フレーム本体とともにフレーム構造体を構成する。

Description

ストラドルドビークル
 本発明は、鞍乗型車両に関する。
 特許文献1には、発電機及び/又はバッテリからの電力によりモータを駆動するハイブリッド式鞍乗型車両が記載されている。特許文献1の鞍乗型車両は、エンジン、発電機、バッテリ、駆動モータ、及びコントロールユニット等の動力用部品を有している。特許文献1の鞍乗型車両は、これらの動力用部品を、車体中央付近に配置するように設計されている。特許文献2及び3には、モータにより駆動される電動の鞍乗型車両が記載されている。特許文献2及び3の2輪車は、バッテリ、及びモータ等の動力用部品を有している。特許文献2及び3の鞍乗型車両も、これらの動力用部品を、車体中央付近に配置するように設計されている。
米国特許出願公開第2013/0168171号明細書 特開2017-065318号公報 特開2015-089756号公報
 鞍乗型車両は、4輪自動車のように大きな動力用部品の配置スペースを有していない。そのため、鞍乗型車両には、コンパクトで強度を有する車両が求められている。しかし、特許文献1~3に記載の鞍乗型車両に搭載の動力用部品は大きなものが多い。
 また、特許文献1に記載の鞍乗型車両と特許文献2及び3に記載の鞍乗型車両とは、それぞれ動力を供給する方式が異なっており、それぞれ動力用部品の配置は専用に設計されている。鞍乗型車両には、様々な動力方式に使用できる汎用的な車体が求められている。
 本発明の目的は、コンパクト且つ強度を有し、更に、様々な動力方式に使用できる汎用的な車体を有する鞍乗型車両を提供することである。
 ここで、本発明者らは、多くの動力用部品を有する鞍乗型車両において、それぞれの動力用部品をコンパクトに配置し、且つ強度を有するようにすることについて詳細に検討した。この結果、本発明者らは、次のことが分かった。
 例えば、鞍乗型車両をハイブリッド車両及び電動車両に適用可能とする場合、共通する動力用部品は共通の場所に配置して、異なる動力用部品はそれぞれの車両に合わせて取り付ける。これにより、動力用部品のコンパクトな配置と強度のある車体を共に実現できることが分かった。より詳細には、駆動モータ、コントロールユニット及びギアボックスを含めた駆動ユニットを、フレーム本体に固定する。これにより、フレーム本体と駆動ユニットとが鞍乗型車両のフレーム構造体を構成する。この時、フレーム構造体にバッテリユニットを取り付けることにより、電動式鞍乗型車両を作成することができる。また、フレーム構造体に発電ユニットを取り付けることにより、シリーズハイブリッド式鞍乗型車両を作成することができる。駆動ユニットは、駆動輪を回転可能に支持するリアアームを揺動可能に支持する。
 鞍乗型車両の動力用部品をこのように配置することにより、鞍乗型車両においてコンパクト且つ強度を有する車体を実現でき、更に、様々な動力方式に使用できる汎用的な車体を実現することができる。
 以上の知見に基づいて完成した本発明の鞍乗型車両は、次の構成を備える。
 (1) 鞍乗型車両であって、
 前記鞍乗型車両は、
 少なくともフレーム構造体の一部を構成するフレーム本体と、
 前記フレーム構造体に揺動可能に支持されるリアアームに回転可能に支持される駆動輪と、
 前記フレーム構造体に支持され、電力を供給する電源ユニットと、
 第1の方向及び前記第1の方向と反対の第2の方向からなる前記鞍乗型車両の左右方向における前記鞍乗型車両の中央から前記第1の方向にずれ、且つ前記左右方向に見て前記電源ユニットと重ならないように配置され、前記電源ユニットから供給される電力を受けて前記駆動輪を駆動する駆動モータ、
前記駆動モータよりも前記第2の方向に位置し、且つ前記左右方向に見て前記駆動モータと重なりを有し、且つ前記左右方向に見て前記電源ユニットと重ならないように配置され、前記電源ユニットから前記駆動モータに供給する電力を制御するコントロールユニット、及び、
前記フレーム本体に固定され、前記駆動モータよりも前記第2の方向に位置し、且つ前記左右方向に見て前記駆動モータと重なりを有し、且つ前記コントロールユニットよりも前記第1の方向に位置し、且つ前記左右方向に見て前記コントロールユニットと重なりを有し、且つ前記左右方向に見て前記電源ユニットと重ならないように配置され、前記駆動モータから出力されたパワーを所定の変速比により変速して、駆動輪に伝達する動力伝達機構を収容するギアボックス
を含み、前記フレーム本体とともに前記フレーム構造体の少なくとも一部を構成する駆動ユニットと
を備える。
 (1)の鞍乗型車両は、フレーム本体と、駆動輪と、電源ユニットと、駆動ユニットとを備える。
 フレーム本体は、少なくともフレーム構造体の一部を構成する。
 リアアームは、フレーム構造体に揺動可能に支持される。
 駆動輪は、リアアームに回転可能に支持される。
 電源ユニットは、フレーム構造体に支持され、電力を供給する。
 駆動ユニットは、駆動モータと、コントロールユニットと、ギアボックスとを含み、フレーム本体とともにフレーム構造体を構成する。
 駆動モータは、電源ユニットから供給される電力の供給を受けて駆動輪を駆動する。
 駆動モータは、以下の条件(i)と(ii)とを満たすように配置される。
 (i)第1の方向及び第1の方向と反対の第2の方向からなる鞍乗型車両の左右方向における鞍乗型車両の中央から、第1の方向にずれる。
 (ii)鞍乗型車両の左右方向に見て、電源ユニットと重ならないように配置される。
 コントロールユニットは、電源ユニットから駆動モータに供給する電力を制御する。
 コントロールユニットは、以下の条件(iii)から(v)を満たすように配置される。
 (iii)第1の方向及び第1の方向と反対の第2の方向からなる鞍乗型車両の左右方向において、駆動モータよりも第2の方向に位置する。
 (iv)鞍乗型車両の左右方向に見て、駆動モータと重なりを有するように配置される。
 (v)鞍乗型車両の左右方向に見て、電源ユニットと重ならないように配置される。
 ギアボックスは、駆動モータから出力されたパワーを所定の変速比により変速して、駆動輪に伝達する動力伝達機構を収容する。
 ギアボックスは、例えば、フレーム本体にリジッドに固定される。
 ギアボックスは、以下の条件(vi)から(x)を満たすように配置される。
 (vi)第1の方向及び第1の方向と反対の第2の方向からなる鞍乗型車両の左右方向において、駆動モータよりも第2の方向に位置する。
 (vii)鞍乗型車両の左右方向に見て、駆動モータと重なりを有するように配置される。
 (viii)第1の方向及び第1の方向と反対の第2の方向からなる鞍乗型車両の左右方向において、コントロールユニットよりも第1の方向に位置する。
 (ix)鞍乗型車両の左右方向に見て、コントロールユニットと重なりを有するように配置される。
 (x)鞍乗型車両の左右方向に見て、電源ユニットと重ならないように配置される。
 (1)の鞍乗型車両は、ギアボックスがフレーム本体に固定され、ギアボックスとフレーム本体とによりフレーム構造体を構成している。(1)の鞍乗型車両は、ギアボックスのような剛性の高い部品にフレーム本体を固定するため、ギアボックスとフレーム本体とにより、フレーム構造体の剛性を高めることができる。また、(1)の鞍乗型車両は、ハイブリッド車両及び電動車両において、共通する動力用部品である駆動モータ、コントロールユニット及びフレーム本体に固定されたギアボックスを構成要素としている。そのため、(1)の鞍乗型車両は、フレーム構造体に様々な動力方式に対応する部品を取り付けることにより、様々な動力方式に対応することができる。例えば、フレーム構造体にバッテリを取り付けることにより、電動式鞍乗型車両を作成することができる。また、フレーム構造体にエンジン式発電機を取り付けることにより、シリーズハイブリッド式鞍乗型車両を作成することができる。従って、(1)の鞍乗型車両は、コンパクト且つ強度を有する車体を達成でき、更に、様々な動力方式に使用できる汎用的な車体を達成することができる。
 本発明の一つの観点によれば、鞍乗型車両は、以下の構成を採用できる。
 (2) (1)の鞍乗型車両であって、
 前記電源ユニットは、
 回転可能なクランク軸を有し、ガスの燃焼によって生じるパワーを前記クランク軸のトルク及び回転速度として出力する発電用エンジンと、
 前記クランク軸と連動するよう設けられ前記発電用エンジンに駆動され発電する発電機と、
 バッテリと
を備え、
 前記発電機は、前記バッテリ及び/又は前記駆動モータに電力を供給し、
 前記バッテリは、前記フレーム構造体に固定され、
 前記コントロールユニットは、前記発電機から前記バッテリ及び/又は前記駆動モータに供給する電力を更に制御する。
 (2)の鞍乗型車両は、発電用エンジンと、発電機と、バッテリとを備える。即ち、(2)の鞍乗型車両は、フレーム構造体にエンジン式発電機を取り付けている。(2)の鞍乗型車両によれば、コンパクト且つ強度を有する車体を有するシリーズハイブリッド式鞍乗型車両を作成することができる。
 本発明の一つの観点によれば、鞍乗型車両は、以下の構成を採用できる。
 (3) (2)の鞍乗型車両であって、
 前記発電用エンジンは、前記フレーム構造体を構成しないように前記フレーム構造体に揺動可能に支持される。
 (3)の鞍乗型車両によれば、発電用エンジンからの振動を、フレーム構造体に伝達されるのを抑制することができる。
 本発明の一つの観点によれば、鞍乗型車両は、以下の構成を採用できる。
 (4) (2)の鞍乗型車両であって、
 前記発電用エンジンは、前記フレーム構造体に固定され、前記フレーム構造体の少なくとも一部を構成する。
 (4)の鞍乗型車両によれば、発電用エンジンをフレーム構造体の剛性メンバーとして使用することができる。
 本発明の一つの観点によれば、鞍乗型車両は、以下の構成を採用できる。
 (5) (2)乃至(4)のいずれか1つの鞍乗型車両であって、
 前記バッテリは、前記発電機とは異なる電源から給電可能である。
 (5)の鞍乗型車両は、バッテリを介することにより鞍乗型車両の発電機とは異なる電源から給電可能である。これにより、(5)の構成によれば、コンパクト且つ強度を有する車体を有するレンジエクステンダー付き電動式鞍乗型車両を提供することができる。
 本発明の一つの観点によれば、鞍乗型車両は、以下の構成を採用できる。
 (6) (1)の鞍乗型車両であって、
 前記電源ユニットは、1または複数のバッテリから構成されるバッテリユニットである。
 (6)の鞍乗型車両は、1または複数のバッテリから構成されるバッテリユニットを備える。(6)の構成によれば、コンパクトで且つ優れた強度を有する電動式鞍乗型車両を提供することができる。
 本明細書にて使用される専門用語は特定の実施例のみを定義する目的であって発明を制限する意図を有しない。本明細書にて使用される用語「及び/又は」は一つの、又は複数の関連した列挙された構成物のあらゆる又は全ての組み合わせを含む。本明細書中で使用される場合、用語「含む、備える(including)」「含む、備える(comprising)」又は「有する(having)」及びその変形の使用は、記載された特徴、工程、操作、要素、成分及び/又はそれらの等価物の存在を特定するが、ステップ、動作、要素、コンポーネント、及び/又はそれらのグループのうちの1つ又は複数を含むことができる。本明細書中で使用される場合、用語「取り付けられた」、「接続された」、「結合された」及び/又はそれらの等価物は広く使用され、直接的及び間接的な取り付け、接続及び結合の両方を包含する。更に、「接続された」及び「結合された」は、物理的又は機械的な接続又は結合に限定されず、直接的又は間接的な電気的接続又は結合を含むことができる。他に定義されない限り、本明細書で使用される全ての用語(技術用語および科学用語を含む)は、本発明が属する当業者によって一般的に理解されるのと同じ意味を有する。一般的に使用される辞書に定義された用語のような用語は、関連する技術及び本開示の文脈における意味と一致する意味を有すると解釈されるべきであり、本明細書で明示的に定義されていない限り、理想的又は過度に形式的な意味で解釈されることはない。本発明の説明においては、多数の技術及び工程が開示されていると理解される。これらの各々は個別の利益を有し、それぞれは、他の開示された技術の1つ以上、又は、場合によっては全てと共に使用することもできる。従って、明確にするために、この説明は、不要に個々のステップの可能な組み合わせを全て繰り返すことを控える。それにもかかわらず、明細書及び特許請求の範囲は、そのような組み合わせが全て本発明及び請求項の範囲内にあることを理解して読まれるべきである。
 本明細書では、新しい鞍乗型車両について説明する。以下の説明では、説明の目的で、本発明の完全な理解を提供するために多数の具体的な詳細を述べる。しかしながら、当業者には、これらの特定の詳細なしに本発明を実施できることが明らかである。本開示は、本発明の例示として考慮されるべきであり、本発明を以下の図面又は説明によって示される特定の実施形態に限定することを意図するものではない。
 鞍乗型車両(straddle vehicle)とは、運転者がサドルに跨って着座する形式のビークルをいう。鞍乗型車両としては、例えば、スクータ型、モペット型、オフロード型、オンロード型の自動二輪車が挙げられる。また、鞍乗型車両としては、自動二輪車に限定されず、例えば、自動三輪車、ATV(All-Terrain Vehicle)等であってもよい。自動三輪車は、2つの前輪と1つの後輪とを備えていてもよく、1つの前輪と2つの後輪とを備えていてもよい。鞍乗型車両の駆動輪は、後輪であってもよく、前輪であってもよい。また、鞍乗型車両の駆動輪は、後輪及び前輪の双方であってもよい。
 また、鞍乗型車両は、リーン姿勢で旋回可能に構成されていることが好ましい。リーン姿勢で旋回可能に構成された鞍乗型車両は、カーブの内方向に傾いた姿勢で旋回するように構成される。これにより、リーン姿勢で旋回可能に構成された鞍乗型車両は、旋回時に鞍乗型車両に加わる遠心力に対抗する。リーン姿勢で旋回可能に構成された鞍乗型車両としては、例えば、自動二輪車及び自動三輪車が挙げられる。リーン姿勢で旋回可能に構成された鞍乗型車両では、軽快性が求められるため、発進の操作に対する進行の応答性が重要視される。
 鞍乗型車両は、例えば、シリーズハイブリッド式鞍乗型車両である。鞍乗型車両は、特に限定されず、例えば、電動式鞍乗型車両でもよい。電動式鞍乗型車両は、例えばレンジエクステンダーを有するレンジエクステンダー付き電動式鞍乗型車両でもよい。
 シリーズハイブリッド式鞍乗型車両では、駆動輪は、駆動モータから出力されたパワーによって駆動される。駆動輪は、クランク軸からの動力を伝達する経路から切り離されている。そのため、駆動輪は、発電用エンジンにより出力されるパワーが機械的に伝達されないように構成されている。即ち、本開示におけるシリーズハイブリッド式鞍乗型車両は、所謂シリーズ・パラレルハイブリッド式鞍乗型車両を含まない。
 レンジエクステンダー付き電動式鞍乗型車両では、駆動モータは、発電ユニットのバッテリ及び/又は発電機からの電力により駆動される。レンジエクステンダー付き電動式鞍乗型車両のバッテリは、鞍乗型車両に搭載された発電機だけでなく、外部電源からの給電を可能とする。外部電源は、例えば家庭用電源、及び電気自動車用の給電スタンドに備えられた電源が挙げられる。
 電動式鞍乗型車両では、駆動モータは、バッテリユニットから供給される電力のみにより駆動する。即ち、電動式鞍乗型車両は、駆動用エンジン及び発電用エンジンを含まない。
 フレーム本体は、鞍乗型車両の骨格をなし、エンジン、発電ユニット、駆動ユニット、バッテリ、及び燃料タンク等の鞍乗型車両の搭載部品等を支持する。フレーム本体は、ヘッドパイプと、ヘッドパイプに固定された桁部とから構成される。フレーム本体は、ヘッドパイプ及び桁部と、それ以外の部品とにより構成されていてもよく、また、ヘッドパイプ及び桁部以外の部品により構成されていてもよい。桁部は、単一のパイプから構成されてもよく、また、複数のパイプの組み合わせで構成されてもよい。また、桁部は、板等のパイプ以外の構造物により構成されてもよい。フレーム本体は、例えば、シングルグレードル型、ダブルグレードル型、ダイヤモンド型、及びモノコック型等が挙げられるが、これらに限定されない。フレーム構造体は、フレーム本体と、フレーム本体にリジッドに固定された剛性を有する部品との組み合わせにより構成される。フレーム構造体は、フレーム本体と剛性を有する部品とが一体となって、前輪及び後輪からの荷重を受ける。
 発電用エンジンは、ガスの燃焼によって生じるパワーをクランク軸のトルク及び回転速度として出力する往復動機関である。発電用エンジンは、例えば、単気筒エンジン及び2以上の気筒を有するエンジンを含む。また、発電用エンジンは、ガスの燃焼によって生じるパワーをクランク軸のトルク及び回転速度として出力する往復動機関の他、例えば、ロータリーエンジン、及びガスタービンエンジンがあげられるが、これらに限定されない。
 発電機は、発電が可能な回転電機である。発電機は、始動モータとして機能してもよい。但し、発電機は、始動モータと異なる回転電機であってもよい。発電機は、アウターロータ型でもよく、また、インナーロータ型でもよい。また、発電機は、ラジアルギャップ型でもよく、アキシャルギャップ型でもよい。一つの実施形態によれば、発電機では、ロータが、永久磁石を備えている。
 発電機が、発電用エンジンで駆動される構成とは、例えば、発電用エンジンのクランク軸と連動するよう設けられ、発電機の被駆動軸が、固定された速度比で回転するよう動力伝達機構を介して発電用エンジンのクランク軸に接続されることである。また、発電機が、動力伝達機構を介さずに発電用エンジンのクランク軸と直結されていてもよい。
 電源ユニットは、発電ユニット及びバッテリユニットが挙げられる。発電ユニットは、発電用エンジンと発電機とを含む。発電ユニットは、バッテリを含んでいてもよい。発電ユニットは、発電用エンジンから出力された回転パワーを電力に変換する。バッテリユニットは、1又は複数のバッテリを含む。バッテリは、電力を充電するエネルギー貯蔵装置である。バッテリは電力を出力する。バッテリは、発電機で発電された電力の供給を受ける。但し、バッテリが供給を受ける電力は特に限られず、例えば、駆動モータが発電する電力でもよい。つまり、バッテリは、駆動モータが回生発電する電力を充電してもよい。
 駆動モータは、モータ動作が可能な回転電機である。駆動モータは、例えば発電とモータ動作の双方が可能な回転電機であってもよい。駆動モータは、アウターロータ型でもよく、また、インナーロータ型でもよい。また、駆動モータは、ラジアルギャップ型でもよく、アキシャルギャップ型でもよい。一つの実施形態によれば、駆動モータでは、ロータが、永久磁石を備えている。
 駆動輪は、後輪であってもよく、前輪であってもよい。また、駆動輪は、後輪及び前輪の双方であってもよい。
 リアアームは、後輪とフレーム構造体とをつなぐ部品である。リアアームは後輪を回転可能に支持する。リアアームは、フレーム構造体に揺動可能に支持される。
 支持するとは、支持する部品が支持される部品の荷重を受けることをいう。支持されるとは、支持される部品が支持する部品に荷重をかけることをいう。支持する部品と支持される部品の接点は、例えば、固定されていてもよい。支持する部品と支持される部品は、例えば、揺動可能に接続されていてもよい。また、支持する部品と支持される部品は、例えば、回転可能に接続されていてもよい。支持する部品と支持される部品の接続部分は、直接部品同士が接続されていてもよい。支持する部品と支持される部品の接続部分は、例えば弾性部材、リンク機構等を介して部品同士が接続されていてもよい。
 固定されるとは、弾性部材を介することなく、支持される部品が支持する部品と接触してリジッドに支持されることである。
 フレーム構造体を構成しないようにフレーム構造体に支持されるとは、例えば前輪及び後輪等が部品から、フレーム構造体で受ける荷重よりも小さい荷重を受けるか又は荷重を受けないように、フレーム構造体に支持されることである。支持の方法は、例えば少なくとも1点において、ゴム等の弾性部材を介して又は介さずに、フレーム構造体に取付けられる。また、支持の方法は、少なくとも2点において、ゴム等の弾性部材及びリンク機構を介して、フレーム構造体に取付けられてもよい。
 コントロールユニットは、制御装置を含む。制御装置は、例えば発電機を制御する電源コントローラ、及び駆動モータを制御するモータコントローラが挙げられる。制御装置は、発電機及び駆動モータ以外の電装品を制御してもよい。制御装置は、プログラムを実行するプロセッサを有していてもよく、また、電子回路でもよい。
 鞍乗型車両の左右方向における鞍乗型車両の中央は、鞍乗型車両が二輪車の場合には、車両の直立状態において、前輪の中央及び後輪の中央を含む鉛直面で表される。鞍乗型車両が2つの前輪又は2つの後輪を有する場合には、鞍乗型車両の中央は、左右方向で、2つの前輪のそれぞれの中央まで等しい距離の位置又は、2つの後輪のそれぞれの中央まで等しい距離の位置を含む鉛直面で表される。なお、左右方向は、第1の方向及び第1の方向と反対の第2の方向からなる。第1の方向が右である場合、第2の方向は左である。第1の方向が左である場合、第2の方向は右である。
 重なりを有することは、対象となる複数の物体の一部分が互いに重なる状態を含む。すなわち、部分的に重なる状態を含む。また、重なりを有することは、対象となる物体の全部が重なる場合も含む。
 重ならないことは、対象となる複数の物体のいずれも重なる部分を有さないことを意味する。
 本発明によれば、鞍乗型車両においてコンパクト且つ強度を有する車体を実現でき、更に、様々な動力方式に使用できる汎用的な車体を実現することができる。
本発明の一実施形態に係る鞍乗型車両を示す外観図である。 図1の鞍乗型車両の駆動ユニットを示す左側面図である。 図2のI-Iにおける断面図である。 図1の鞍乗型車両のフレーム本体と駆動ユニットとリアアームとの支持の関係を示す左側面図である。 図1の鞍乗型車両のフレーム本体と駆動ユニットとリアアームとの支持の関係を示す上面図である。 図1の鞍乗型車両のフレーム本体と駆動ユニットとリアアームとの支持の関係を示す右側面図である。 図1の鞍乗型車両がシリーズハイブリッド式鞍乗型車両として構成された場合の鞍乗型車両の左側面図である。 図7の鞍乗型車両の電源ユニットを示す左側面図である。 図8のII-IIにおける断面図である。 図1の鞍乗型車両が電動式鞍乗型車両として構成された場合の鞍乗型車両の左側面図である。
 以下、本発明を、好ましい実施形態に基づいて図面を参照しつつ説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る鞍乗型車両1を示す外観図である。図1のパート(a)は、鞍乗型車両1の左右方向において左方向の車体カバーを外した状態を示している。
 図1を参照して、本実施形態の鞍乗型車両1の概要を説明する。図1における矢印Fは、鞍乗型車両1における前方向を示している。前方向は、鞍乗型車両1が走行する方向である。矢印Bは、後ろ方向を示している。矢印F及び矢印Bは、鞍乗型車両1における前後方向FBを表している。前方向F、後ろ方向B、及び前後方向FBは、鞍乗型車両1の直立状態における水平面と平行である。矢印Uは上方向を示している。矢印Dは下方向を示している。矢印U及び矢印Dは、鞍乗型車両1における上下方向UDを表している。上方向U、下方向D及び上下方向UDは、鞍乗型車両1の直立状態における鉛直方向と平行である。リーン車両に乗車したライダーの右方向と左方向を図1のパート(c)に表す矢印L及び矢印Rで示す。矢印L及び矢印Rは、鞍乗型車両1における左右方向LRを表している。
 本明細書において、鞍乗型車両1が有する装置についての方向は、鞍乗型車両1に取り付けられた状態での上述した方向で説明される。
 図1の鞍乗型車両1は、フレーム構造体10を備える。フレーム構造体10は、フレーム本体11により少なくとも一部が構成される。即ち、図1の鞍乗型車両1は、フレーム本体11を備える。
 鞍乗型車両1は、フロントフォーク21と、前輪22とを備える。前輪22は、フロントフォーク21に回転可能に支持される。フロントフォーク21は、フレーム構造体10に回転可能に支持される。フレーム構造体10は、フロントフォーク21を介して、前輪22からの荷重を受ける。
 鞍乗型車両1は、リアアーム31と後輪32とを備える。後輪32は、リアアーム31に回転可能に支持される。リアアーム31は、フレーム構造体10に揺動可能に支持される。フレーム構造体10は、リアアーム31を介して、後輪32からの荷重を受ける。
 鞍乗型車両1は、電源ユニット40を備える。本実施形態において、図1のパート(b)に示す通り、例えば電源ユニット40を、発電用エンジン41、発電機42、及びバッテリ43から構成される発電ユニット40aで構成する。そうすると、鞍乗型車両1は、シリーズハイブリッド式鞍乗型車両として構成されることができる。また、例えば電源ユニット40をバッテリ44のみから構成されるバッテリユニット40bとする。そうすると、鞍乗型車両1は、電動式鞍乗型車両として構成されることができる。
 電源ユニット40は、フレーム構造体10に支持される。電源ユニット40は、リアアーム31に支持されない。
 鞍乗型車両1は、駆動ユニット50を備える。図1のパート(c)に、駆動ユニット50の駆動モータ51の駆動軸とギアボックス53の出力軸とを含む断面における断面図を示す。図1のパート(c)に示す通り、駆動ユニット50は、駆動モータ51と、コントロールユニット52と、ギアボックス53とを含む。駆動ユニット50は、フレーム本体11とともにフレーム構造体10を構成する。
 駆動モータ51は、電源ユニット40から供給される電力の供給を受けて後輪32を駆動する。駆動モータ51は、図1のパート(c)に示す通り、以下の条件(i)と(ii)とを満たすように配置される。
 (i)第1の方向及び第1の方向と反対の第2の方向からなる鞍乗型車両1の左右方向LRにおける鞍乗型車両1の中央50cから、第1の方向にずれて配置される。より詳細には、本実施形態において、鞍乗型車両1の左右方向LRにおける鞍乗型車両1の中央50cから、左方向Lにずれて配置される。
 (ii)鞍乗型車両1の左右方向LRに見て、電源ユニット40と重ならないように配置される。
 コントロールユニット52は、電源ユニット40から駆動モータ51に供給する電力を制御する。また、電源ユニット40として発電ユニット40aが使用されることにより、鞍乗型車両1が、シリーズハイブリッド式鞍乗型車両として構成される場合は、コントロールユニット52は、発電機42からバッテリ43に供給する電力も制御する。コントロールユニット52は、図1のパート(c)に示す通り、以下の条件(iii)から(v)を満たすように配置される。
 (iii)第1の方向及び第1の方向と反対の第2の方向からなる鞍乗型車両1の左右方向LRにおいて、駆動モータ51よりも第2の方向に位置する。より詳細には、本実施形態において、鞍乗型車両1の左右方向LRにおいて、駆動モータ51よりも右方向Rに位置する。
 (iv)鞍乗型車両1の左右方向LRに見て、駆動モータ51と重なりを有するように配置される。
 (v)鞍乗型車両1の左右方向LRに見て、電源ユニット40と重ならないように配置される。
 ギアボックス53は、駆動モータ51から出力されたパワーを所定の変速比により変速して、駆動輪である後輪32に伝達する動力伝達機構531を収容する。本実施形態において、動力伝達機構531は、例えば減速機を構成する。ギアボックス53は、フレーム本体11にリジッドに固定され、且つリアアーム31を揺動可能に支持する。詳細には、ギアボックス53は、前方向F及び後方向Bを含む鞍乗型車両1の前後方向FBにおいて、フレーム本体11の前方向Fにリジッドに固定され、且つ後方向Bにリアアーム31を揺動可能に支持する。
 ギアボックス53は、図1のパート(c)に示す通り、以下の条件(vi)から(ix)を満たすように配置される。
 (vi)第1の方向及び第1の方向と反対の第2の方向からなる鞍乗型車両1の左右方向LRにおいて、駆動モータ51よりも第2の方向に位置する。より詳細には、鞍乗型車両1の左右方向LRにおいて、駆動モータ51よりも右方向Rに位置する。
 (vii)鞍乗型車両1の左右方向LRに見て、駆動モータ51と重なりを有するように配置される。
 (viii)第1の方向及び第1の方向と反対の第2の方向からなる鞍乗型車両1の左右方向LRにおいて、コントロールユニット52よりも第1の方向に位置する。より詳細には、鞍乗型車両1の左右方向LRにおいて、コントロールユニット52よりも左方向Lに位置する。
 (ix)鞍乗型車両の左右方向LRに見て、コントロールユニットと重なりを有するように配置される。
 (x)鞍乗型車両1の左右方向LRに見て、電源ユニット40と重ならないように配置される。
 図2は、図1の鞍乗型車両1の駆動ユニット50を示す左側面図である。また、図3は、図2のI-Iにおける断面図である。
 駆動ユニット50の駆動モータ51は、永久磁石式三相ブラシレス型モータである。駆動モータ51は、永久磁石式三相ブラシレス型発電機としても機能する。駆動モータ51は、ロータ511と、ステータ512とを有する。本実施形態の駆動モータ51は、ラジアルギャップ型である。駆動モータ51は、インナーロータ型である。即ち、ロータ511はインナーロータである。ステータ512はアウターステータである。
 ロータ511は、駆動軸511aと、複数の永久磁石部511bとを有する。複数の永久磁石部511bは、駆動軸511aの外周面に設けられている。複数の永久磁石部511bは、駆動モータ51の周方向にN極とS極とが交互に配置されるように設けられている。複数の永久磁石部511bは、駆動モータ51の径方向におけるステータ512よりも中心近くに設けられている。ロータ511には、電流が供給される巻線が設けられていない。
 ステータ512は、ステータコア512aと、複数相のステータ巻線512bとを有する。ステータコア512aは、円筒状のヨークと、ヨークの周方向に間隔を空けて径方向で中心に向かって一体的に延びるように設けられた複数の歯部とから構成される。ステータ巻線512bは、複数の歯部にそれぞれ巻き付けられている。複数のステータ巻線512bのそれぞれは、U相、V相、W相の何れかに属する。ステータ巻線512bは、例えば、U相、V相、W相の順に並ぶように配置される。
 駆動モータ51は、車両駆動用モータとして後輪32を駆動する。この時、駆動モータ51は、電源ユニット40から電力の供給を受ける。駆動モータ51は、供給された電力により回転パワーを出力して、ギアボックス53の動力伝達機構531を介して後輪32を駆動する。
 駆動ユニット50のコントロールユニット52は、駆動コントローラ521を含む。駆動コントローラ521は、インバータと、モータコントローラとを含む。
 駆動コントローラ521のインバータには、駆動モータ51と、電源ユニット40とが接続されている。駆動コントローラ521のインバータは、複数のスイッチング部を備えている。複数のスイッチング部は、複数相のステータ巻線512bの各相(U相、V相、及びW相)とそれぞれ接続されている。
 スイッチング部は、オン・オフ動作によって、複数相のステータ巻線512bと電源ユニット40との間の電流の通過/遮断を切替える。スイッチング部のオン・オフが順次切替えられることによって、電源ユニット40から出力される電流及び電圧の三相交流への変換が行われる。駆動コントローラ521のインバータとステータ巻線512bとを接続するラインには、電流センサが設けられ、駆動モータ51における2相の電流を検出する。
 駆動コントローラ521のモータコントローラは、インバータの複数のスイッチング部のそれぞれのオン・オフ動作を制御することによって、駆動モータ51の動作を制御する。
 本実施形態において、発電ユニット40aが電源ユニット40として使用されることにより、鞍乗型車両1がシリーズハイブリッド式鞍乗型車両として構成される場合は、コントロールユニット52は、電源コントローラ522を更に含む。電源コントローラ522については、後述する。
 駆動ユニット50のギアボックス53は、動力伝達機構531が収容される。動力伝達機構531は、駆動モータ51から出力されたパワーを所定の変速比により減速して、後輪32に伝達する、減速機である。動力伝達機構531は、第1の駆動ギア533aと、第1の被駆動ギア533bと、第2の駆動ギア533cと、第2の被駆動ギア533dと、減速軸532と、出力軸534とを含む。出力軸534には、駆動プーリ535が取り付けられる。第1の駆動ギア533aは駆動モータ51の駆動軸511aに取り付けられる。第1の被駆動ギア533b及び第2の駆動ギア533cは、減速軸532に取り付けられる。第2の被駆動ギア533dは、出力軸534に取り付けられる。出力軸534には、駆動プーリ535が取り付けられる。
 駆動モータ51からの回転パワーは、第1の駆動ギア533aから第1の被駆動ギア533bにより減速されて、減速軸532に伝達される。減速軸532に伝達された回転パワーは、第2の駆動ギア533cから第2の被駆動ギア533dにより減速されて出力軸534に伝達される。出力軸534に伝達された回転パワーは、駆動プーリ535及びベルトチェーン54を介して駆動輪である後輪32の駆動軸に伝達される。
 図4は、図1の鞍乗型車両1のフレーム本体11と駆動ユニット50とリアアーム31との支持の関係を示す左側面図である。図5は、図1の鞍乗型車両1のフレーム本体11と駆動ユニット50とリアアーム31との支持の関係を示す上面図である。図6は、図1の鞍乗型車両1のフレーム本体11と駆動ユニット50とリアアーム31との支持の関係を示す右側面図である。図4乃至図6を用いて、フレーム本体11と駆動ユニット50とリアアーム31との支持の関係について説明する。
 ギアボックス53は、前方向F及び後方向Bを含む鞍乗型車両1の前後方向FBにおいて、フレーム本体11の後端部に、4点でリジッドに固定される。詳細には、図4乃至図6のギアボックス53の取付部561から564の4点において、フレーム本体11が、弾性部材を介することなく、ギアボックス53と接触して固定される。ここで、取付部561は、ギアボックス53の左上部に設けられ、取付部562は、ギアボックス53の左下部に設けられる。また、取付部563は、ギアボックス53の右上部に設けられ、取付部564は、ギアボックス53の右下部に設けられる。支持方法は、例えばボルトで固定する。
 ギアボックス53は、フレーム本体11にリジッドに固定されるため、フレーム本体11と一体となってフレーム構造体10を構成する。これにより、ギアボックス53は、フレーム本体11とともに、鞍乗型車両1の骨格を形成し、前輪22、後輪32、及び電源ユニットからの荷重を受けることができる。
 図4乃至図6のギアボックス53に設けられた取付部571及び572の2点において、リアアーム31が、ギアボックス53に揺動可能に支持される。ここで、取付部571は、ギアボックス53の左部に設けられ、取付部572は、ギアボックス53の右部に設けられる。詳細には、動力伝達機構531の出力軸534が取付部571及びリアアーム31を貫通している。また、取付ボルト573(図5参照)が、リアアーム31を貫通し、ギアボックス53の取付部572に挿入される。
 フレーム構造体10とリアアーム31とは、図示しない減衰装置により接続される。減衰装置はリアアーム31からの振動を吸収する。これにより、後輪32からリアアーム31を介してフレーム構造体10に伝わる振動が軽減される。
 本実施形態の鞍乗型車両1は、ギアボックス53がフレーム本体11に固定され、ギアボックス53とフレーム本体11によりフレーム構造体10を構成している。鞍乗型車両1は、ギアボックス53のような剛性の高い部品にフレーム本体11を固定するため、ギアボックス53とフレーム本体11とにより、フレーム構造体10の剛性を高めることができる。また、鞍乗型車両1は、ハイブリッド車両及び電動車両において、共通する動力用部品である駆動モータ51、コントロールユニット52、及び、フレーム本体11に固定されたギアボックス53を構成要素としている。そのため、鞍乗型車両1は、フレーム構造体10に様々な動力方式に対応する部品を取り付けることにより、様々な動力方式に対応することができる。本実施形態において、電源ユニット40として発電用エンジン41、発電機42及びバッテリ43から構成される発電ユニット40aが鞍乗型車両1に搭載された場合には、鞍乗型車両1はシリーズハイブリッド式鞍乗型車両として構成されることができる。また、電源ユニット40としてバッテリ44のみから構成されるバッテリユニット40bが鞍乗型車両1に搭載された場合には、鞍乗型車両1は電動式鞍乗型車両として構成されることができる。従って、鞍乗型車両1は、コンパクト且つ強度を有する車体を実現でき、更に、様々な動力方式に使用できる汎用的な車体を実現することができる。以下、鞍乗型車両1が、1.シリーズハイブリッド式鞍乗型車両として構成される場合と、2.電動式鞍乗型車両として構成される場合とに分けて、詳細に説明する。
 1.鞍乗型車両1がシリーズハイブリッド式鞍乗型車両として構成される場合
 図7は、図1の鞍乗型車両1がシリーズハイブリッド式鞍乗型車両として構成された場合の鞍乗型車両1の左側面図である。図7は、鞍乗型車両1の左右方向において左方向の車体カバーを外した状態を示している。
 発電ユニット40aは、発電用エンジン41と、発電機42と、バッテリ43とを含む。発電用エンジン41は、回転可能なクランク軸411を有する。発電用エンジン41は、ガスの燃焼によって生じるパワーをクランク軸411のトルク及び回転速度として出力する。
 発電機42は、クランク軸411と連動するよう設けられている。発電機42は、発電用エンジン41で駆動され、駆動モータ51を駆動するための電力を発電する。
 バッテリ43は、発電機42により発電された電力を貯蔵する。
 発電機42により発電された電力及びバッテリ43の電力は、駆動ユニット50の駆動モータ51に供給される。駆動モータ51は、供給された電力により回転パワーを出力し、後輪32を駆動する。
 図8は、図7の鞍乗型車両1の発電ユニット40aの発電用エンジン41及び発電機42を示す左側面図である。図9は、図8のII-IIにおける断面図である。
 発電用エンジン41は、スロットル弁412と、燃料噴射装置413と、点火プラグ414と、ピストン415とを有する。発電用エンジン41は、内燃機関である。発電用エンジン41は、燃料と空気の混合ガスを燃焼する燃焼動作によって、ピストン415を上下動作させてクランク軸411に回転パワーを与える。これにより、発電用エンジン41は、回転パワーを出力する。スロットル弁412と燃料噴射装置413とは、供給される空気及び燃料の量を調整することによって、発電用エンジン41から出力される回転パワーを調節する。発電用エンジン41から出力された回転パワーは、発電機42により電力に変換される。発電機42により変換された電力は、駆動モータ51(図7参照)に供給されて再び回転パワーとして出力される。
 発電機42は、永久磁石式三相ブラシレス型発電機である。発電機42は、ロータ421と、ステータ422とを有する。本実施形態の発電機42は、ラジアルギャップ型である。ロータ421はインナーロータである。ステータ422はアウターステータである。すなわち、発電機42は、インナーロータ型である。
 ロータ421は、被駆動軸421aと、複数の永久磁石部421bとを有する。複数の永久磁石部421bは、被駆動軸421aの外周に設けられている。複数の永久磁石部421bは、発電機42の周方向にN極とS極とが交互に配置されるように設けられている。複数の永久磁石部421bは、発電機42の径方向でステータ422よりも中心の方に設けられている。
 ステータ422は、ステータコア422aと、複数相のステータ巻線422bとを有する。ステータコア422aは、円筒状のヨークと、ヨークの周方向に間隔を空けて内方向に向かって延びるように設けられた複数の歯部とを有する。ステータ巻線422bは、複数の歯部にそれぞれ巻き付けられている。複数のステータ巻線422bのそれぞれは、U相、V相、W相の何れかに属する。ステータ巻線422bは、例えば、U相、V相、W相の順に並ぶように配置される。
 本実施形態においては、発電機42は、動力伝達機構423を介して、発電用エンジン41のクランク軸411と連動するように接続されている。詳細には、ロータ421が、クランク軸411に対し固定された速度比で回転するようクランク軸411と接続されている。発電機42は、発電用エンジン41が燃焼動作する場合に、発電用エンジン41に駆動されて発電する。
 発電ユニット40aの発電用エンジン41は、フレーム構造体10を構成せず、フレーム構造体10に支持される。詳細には、発電ユニット40aの発電用エンジン41が、フレーム構造体10のフレーム本体11及び駆動ユニット50の少なくともいずれかにおいて、ゴム等の弾性部材を介して取り付けられる。本実施形態において、発電用エンジン41は、4か所でフレーム本体11及び駆動ユニット50に取付けられる。発電ユニット40aをこのようにフレーム本体11に取り付けることで、発電用エンジンの振動がフレーム構造体10に伝達されることを抑制することができる。バッテリ43は、フレーム構造体10のフレーム本体11及び駆動ユニット50の少なくともいずれかにおいて固定される。バッテリ43は、車体の骨格をなさないように構成できる。このため、バッテリ43を、フレーム構造体10が前輪22及び後輪32から受ける荷重よりも小さい荷重を受けるか又は前輪22及び後輪32からの荷重を受けないように構成するようにすることができる。
 鞍乗型車両1がシリーズハイブリッド式鞍乗型車両として構成される場合は、コントロールユニット52は、電源コントローラ522を更に含む(図3参照)。電源コントローラ522は、コンバータと、発電コントローラとを含む。
 電源コントローラ522のコンバータには、発電ユニット40aの発電機42と、バッテリ43とが接続されている。電源コントローラ522のコンバータは、三相ブリッジインバータを構成する複数のスイッチング部を備えている。複数のスイッチング部は、複数相のステータ巻線422bの各相(U相、V相、及びW相)とそれぞれ接続されている。
 スイッチング部は、オン・オフ動作によって発電機42の複数相のステータ巻線422bとバッテリ43及び/又は駆動モータ51との間の電流の通過/遮断を切替える。スイッチング部のオン・オフが順次切替えられることによって、発電機42から出力される三相交流の整流及び電圧の制御が行われる。電源コントローラ522のコンバータとステータ巻線422bとを接続するラインには、電流センサが設けられ、発電機42における2相の電流を検出する。
 
 電源コントローラ522の発電コントローラは、コンバータの複数のスイッチング部のそれぞれのオン・オフ動作を制御することによって、発電機42の動作を制御する。
 [変形例1]
 発電ユニット40aを、フレーム本体11にリジッドに固定し、フレーム本体の合成メンバーとする。詳細には、発電ユニット40aは、フレーム構造体10のフレーム本体11の少なくとも3点以上において、ゴム等の弾性部材を介さずに取付けられる。発電ユニット40は、フレーム構造体10の一部を構成するように、フレーム本体11及びモータユニット50に支持される。これにより、発電ユニット40は、フロントフォーク21を介して輪22から荷重を受け、リアアーム31を介して後輪32から荷重をうける。これにより、フレーム構造体10の剛性をさらに向上させることができる。
 [変形例2]
 バッテリ43を、発電ユニット40aの発電機42とは異なる電源から給電可能とすることにより、鞍乗型車両1を、レンジエクステンダー付き電動式鞍乗型車両として構成することができる。この時、発電機42以外の電源は、例えば家庭用電源、及び電気自動車用の充電ステーションに設けられた電源が挙げられる。
 2.鞍乗型車両1が電動式鞍乗型車両として構成される場合
 図10は、図1の鞍乗型車両1が電動式鞍乗型車両として構成された場合の鞍乗型車両1の左側面図である。図10は、鞍乗型車両1の左右方向において左方向の車体カバーを外した状態を示している。
 本実施形態の電源ユニット40は、1または複数のバッテリ44から構成されるバッテリユニット40bである。バッテリユニット40bは、フレーム構造体10に支持される。詳細には、バッテリユニット40bは、フレーム構造体10のフレーム本体11に固定される。固定の方法は、バッテリユニット40bを、フレーム本体11の少なくとも3点以上において、ゴム等のラバーを介さずに、バッテリユニット40bとフレーム本体11が接触するように取り付ける。バッテリユニット40bは、車体の骨格をなさないように構成できる。この時、バッテリ43を、フレーム構造体10が前輪22及び後輪32から受ける荷重よりも小さい荷重を受けるか又は前輪22及び後輪32からの荷重を受けないように構成するようにすることができる。バッテリユニット40bは、リアアーム31に支持されない。
 本実施形態において、バッテリユニット40bは、コントロールユニット52の駆動コントローラ521を介して駆動モータ51に電力を供給する。駆動モータ51は、供給された電力により回転パワーを出力し、後輪32を駆動する。
 [変形例]
 バッテリユニット40bは、車体の骨格をなすように構成できる。即ち、バッテリユニット40bを、フレーム構造体10の一部を構成するように、フレーム本体11及び駆動ユニット50の少なくとも一つに取り付けることができる。この時、バッテリ43を、フロントフォーク21を介して前輪22から荷重を受け、リアアーム31を介して後輪32から荷重を受けるように構成するようにすることができる。
 1  鞍乗型車両
 10  フレーム構造体
 11  フレーム本体
 21  フロントフォーク
 22  前輪
 31  リアアーム
 32  後輪
 40  電源ユニット
 41  発電用エンジン
 42  発電機
 43、44  バッテリ
 50  駆動ユニット
 51  駆動モータ
 52  コントロールユニット
 53  ギアボックス

Claims (6)

  1. 鞍乗型車両であって、
     前記鞍乗型車両は、
     少なくともフレーム構造体の一部を構成するフレーム本体と、
     前記フレーム構造体に揺動可能に支持されるリアアームに回転可能に支持される駆動輪と、
     前記フレーム構造体に支持され、電力を供給する電源ユニットと、
     第1の方向及び前記第1の方向と反対の第2の方向からなる前記鞍乗型車両の左右方向における前記鞍乗型車両の中央から前記第1の方向にずれ、且つ前記左右方向に見て前記電源ユニットと重ならないように配置され、前記電源ユニットから供給される電力を受けて前記駆動輪を駆動する駆動モータ、
    前記駆動モータよりも前記第2の方向に位置し、且つ前記左右方向に見て前記駆動モータと重なりを有し、且つ前記左右方向に見て前記電源ユニットと重ならないように配置され、前記電源ユニットから前記駆動モータに供給する電力を制御するコントロールユニット、及び、
    前記フレーム本体に固定され、前記駆動モータよりも前記第2の方向に位置し、且つ前記左右方向に見て前記駆動モータと重なりを有し、且つ前記コントロールユニットよりも前記第1の方向に位置し、且つ前記左右方向に見て前記コントロールユニットと重なりを有し、且つ前記左右方向に見て前記電源ユニットと重ならないように配置され、前記駆動モータから出力されたパワーを所定の変速比により変速して、駆動輪に伝達する動力伝達機構を収容するギアボックス
    を含み、前記フレーム本体とともに前記フレーム構造体の少なくとも一部を構成する駆動ユニットと
    を備える。
  2.  請求項1に記載の鞍乗型車両であって、
     前記電源ユニットは、
     回転可能なクランク軸を有し、ガスの燃焼によって生じるパワーを前記クランク軸のトルク及び回転速度として出力する発電用エンジンと、
     前記クランク軸と連動するよう設けられ前記発電用エンジンに駆動され発電する発電機と、
     バッテリと
    を備え、
     前記発電機は、前記バッテリ及び/又は前記駆動モータに電力を供給し、
     前記バッテリは、前記フレーム構造体に固定され、
     前記コントロールユニットは、前記発電機から前記バッテリ及び/又は前記駆動モータに供給する電力を更に制御する。
  3.  請求項2に記載の鞍乗型車両であって、
     前記発電用エンジンは、前記フレーム構造体を構成しないように前記フレーム構造体に揺動可能に支持される。
  4.  請求項2に記載の鞍乗型車両であって、
     前記発電用エンジンは、前記フレーム構造体に固定され、前記フレーム構造体の少なくとも一部を構成する。
  5.  請求項2乃至4のいずれか1項に記載の鞍乗型車両であって、
     前記バッテリは、前記発電機とは異なる電源から給電可能である。
  6.  請求項1に記載の鞍乗型車両であって、
     前記電源ユニットは、1または複数のバッテリから構成されるバッテリユニットである。
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