JP2021093867A - Oil channel structure - Google Patents

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Abstract

To provide an oil channel structure that can connect an oil cooler to an oil channel with a suppressed increase in cost, and furthermore can achieve downsizing of a case body.SOLUTION: An oil channel structure 10 has a transaxle housing 40 in which an electric motor 18 is housed, an oil channel 100 that serves as a flow path for oil to cool the electric motor 18, and an oil cooler 70 disposed on the side of the transaxle housing 40. At least a portion of the oil channel 100 extends upwardly from below the electric motor 18. The oil cooler 70 also serves as a portion of the oil channel 100 that extends upward.SELECTED DRAWING: Figure 7

Description

本発明は、車両に設けられた電動機の冷却を行うための油路構造に関する。 The present invention relates to an oil passage structure for cooling an electric motor provided in a vehicle.

近年では、発電用の第一電動機(MG1)と駆動用の第二電動機(MG2)との二つの電動機を備え、エンジンにより第一電動機を駆動させて発電し、その電力の供給を受けて第二電動機が駆動して走行するハイブリッド車(シリーズ式ハイブリッド車)が提供されている。このようなハイブリッド車の電動機を冷却するものとして、下記特許文献1には電動機を冷却する冷却装置が開示されている。 In recent years, it is equipped with two motors, a first motor for power generation (MG1) and a second motor for driving (MG2), and the first motor is driven by an engine to generate power, and the power is supplied to the second motor. (Ii) Hybrid vehicles (series hybrid vehicles) that are driven by an electric motor are provided. As a device for cooling an electric motor of such a hybrid vehicle, Patent Document 1 below discloses a cooling device for cooling the electric motor.

特開2017−61226号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2017-61226

ところで、第一電動機(MG1)は特に発熱量が多いため、積極的に冷却したいとの要望が高い。そのため、トランスアクスルにはオイルクーラやオイルクーラにより冷却されたオイルを搬送するための油路が設けられている。 By the way, since the first electric motor (MG1) generates a particularly large amount of heat, there is a high demand for active cooling. Therefore, the transaxle is provided with an oil cooler or an oil passage for transporting oil cooled by the oil cooler.

ここで、オイルクーラは、トランスアクスルハウジングなど電動機を収容するケース体の外側に設けられている場合が多い。そのため、ケース体の底部(オイル貯留部)などに溜まったオイルをオイルポンプなどにより搬送してオイルクーラに到達させるための油路をケース体の外側に設ける必要がある。 Here, the oil cooler is often provided on the outside of a case body for accommodating an electric motor such as a transaxle housing. Therefore, it is necessary to provide an oil passage on the outside of the case body for transporting the oil accumulated in the bottom portion (oil storage portion) of the case body or the like by an oil pump or the like to reach the oil cooler.

このような場合、一般的にはオイルクーラとケース体の肉に貫通孔を形成して設けられる油路(内部油路)とを接続するためにパイプ部材を用いることが考えられる。しかしながら、オイルクーラに接続するパイプ部材を設ける場合、部品点数が増え、結果としてコストの増加の要因となることが懸念される。 In such a case, it is generally conceivable to use a pipe member to connect the oil cooler and the oil passage (internal oil passage) provided by forming a through hole in the meat of the case body. However, when the pipe member connected to the oil cooler is provided, there is a concern that the number of parts will increase, resulting in an increase in cost.

そこで本発明は、コスト増加を抑制して、オイルクーラと油路とを接続し、さらにケース体の小型化を実現することができる油路構造の提供を目的とした。 Therefore, an object of the present invention is to provide an oil passage structure capable of suppressing an increase in cost, connecting an oil cooler and an oil passage, and further reducing the size of the case body.

ここで本発明の発明者らは、上述の課題を解決するための構造について検討したところ、オイルクーラを油路と兼ね備えたものとすれば、ケース体の外側に配されるパイプなどの部材を削減することができるとの知見に至った。 Here, the inventors of the present invention examined a structure for solving the above-mentioned problems, and found that if the oil cooler also serves as an oil passage, a member such as a pipe arranged on the outside of the case body can be used. We came to the finding that it can be reduced.

上述の知見に基づき提供される本発明の油路構造は、電動機が収容されるケース体と、前記電動機を冷却するオイルの流路となる油路と、前記ケース体の側部に配置されるオイルクーラと、を有し、前記油路の少なくとも一部は、前記電動機の下方から上方に延び、上方に延びる前記油路の一部を、前記オイルクーラが兼ねていることを特徴とするものである。 The oil passage structure of the present invention provided based on the above findings is arranged on a case body in which the motor is housed, an oil passage serving as a flow path for oil for cooling the motor, and a side portion of the case body. It has an oil cooler, and at least a part of the oil passage extends upward from the lower side of the electric motor, and the oil cooler also serves as a part of the oil passage extending upward. Is.

本発明の油路構造によれば、上方に延びる油路の一部をケース側部に配置されたオイルクーラが兼ねる構造とされている。これにより、本発明の油路構造は、上方に延びる油路を一部省略することができる。その結果、本発明の油路構造は、ケース体をコンパクトにすることができる。 According to the oil passage structure of the present invention, an oil cooler arranged on the side of the case also serves as a part of the oil passage extending upward. Thereby, in the oil passage structure of the present invention, a part of the oil passage extending upward can be omitted. As a result, the oil passage structure of the present invention can make the case body compact.

本発明の油路構造は、前記オイルクーラが、前記電動機の最外側部かつ円周方向側方を上下方向にまたぐ位置に配置されているものであるとよい。 In the oil passage structure of the present invention, it is preferable that the oil cooler is arranged at a position that straddles the outermost portion of the electric motor and the side in the circumferential direction in the vertical direction.

上述の構成によれば、電動機の最外側部においてオイルクーラが油路を兼ねる構造とすることができる。別の言い方をすれば、上述の構成では、電動機が最も外側に張り出す部分(最外側部)をまたぐようにオイルクーラが配置されている。これにより、本発明の油路構造は、ケース内の油路の少なくとも一部を省略し、さらにオイルクーラを電動機に近づけることができる。その結果、本発明の油路構造は、ケース体をよりコンパクトにすることができる。 According to the above configuration, the oil cooler can also serve as an oil passage at the outermost portion of the motor. In other words, in the above configuration, the oil cooler is arranged so as to straddle the outermost portion (outermost portion) of the motor. Thereby, the oil passage structure of the present invention can omit at least a part of the oil passage in the case and further bring the oil cooler closer to the electric motor. As a result, the oil passage structure of the present invention can make the case body more compact.

ここで、トランスアクスルの上部には、PCU(パワーコントロールユニット)が配置されている場合がある。そのため、トランスアクスルの上部にオイルクーラを配置することが難しい場合がある。また、トランスアクスルの下方側(オイルポンプよりも下方側)にオイルクーラを配置させようとすると、オイルポンプからオイルクーラに向けて下方に向かう油路を設ける必要が生じることとなる。そのため、圧送されたオイルをケース体の上方側に圧送する過程で、油路を上下させることとなり、効率が悪くなる。 Here, a PCU (power control unit) may be arranged on the upper part of the transaxle. Therefore, it may be difficult to place the oil cooler on top of the transaxle. Further, if an oil cooler is to be arranged on the lower side of the transaxle (lower side than the oil pump), it becomes necessary to provide an oil passage downward from the oil pump toward the oil cooler. Therefore, in the process of pumping the pumped oil to the upper side of the case body, the oil passage is moved up and down, resulting in poor efficiency.

このような問題に対応するため、本発明の油路構造は、オイルポンプが前記電動機の軸心と同等または軸心よりも下方に位置するものであり、前記オイルクーラが前記電動機の円周方向側方かつ前記電動機の最外側部を上下方向にまたぐ位置に配置されていることが望ましい。 In order to deal with such a problem, in the oil passage structure of the present invention, the oil pump is located at the same level as or below the axis of the motor, and the oil cooler is located in the circumferential direction of the motor. It is desirable that the motor be arranged laterally and at a position straddling the outermost portion of the motor in the vertical direction.

上述の構成によれば、油路を効率よく設けつつ、オイルクーラを電動機に近づけることができる。 According to the above configuration, the oil cooler can be brought closer to the motor while efficiently providing the oil passage.

本発明の油路構造は、前記オイルクーラが、四角形状をなし、前記オイルクーラの対角となる位置に、オイルの入口と出口とが配置されているものであるとよい。 In the oil passage structure of the present invention, the oil cooler may have a square shape, and the oil inlet and outlet may be arranged at positions diagonal to the oil cooler.

上述の構成によれば、オイルの入口と出口との距離を離すことができ、その分だけケース内の油路を省略することができる。また、本発明の油路構造によれば、四角形状のオイルクーラで必要最低限のクーラ性能(断面積)を確保しつつ、入口と出口との距離を最大限離間させることができる。 According to the above configuration, the distance between the oil inlet and the outlet can be increased, and the oil passage in the case can be omitted by that amount. Further, according to the oil passage structure of the present invention, the distance between the inlet and the outlet can be maximized while ensuring the minimum necessary cooler performance (cross-sectional area) with the square oil cooler.

本発明の油路構造は、電動機を冷却するための油路構造であって、前記電動機を収容するケース体と、前記電動機を冷却するオイルの流路となる油路と、オイルを冷却するオイルクーラと、を有し、前記オイルクーラが、前記ケース体の外側に設けられており、前記ケース体が車両に積載された状態における上下方向において、前記オイルが上方に搬送される経路上に設けられていることを特徴とするものである。 The oil passage structure of the present invention is an oil passage structure for cooling an electric motor, and includes a case body for accommodating the electric motor, an oil passage serving as a flow path for oil for cooling the electric motor, and oil for cooling the oil. It has a cooler, and the oil cooler is provided on the outside of the case body, and is provided on a path in which the oil is conveyed upward in the vertical direction in a state where the case body is loaded on a vehicle. It is characterized by being.

本発明の油路構造によれば、オイルクーラを下方から上方にオイルを搬送する油路と兼ね備えたものとすることができ、ケース体の外側に配されるパイプなどの部材(外部油路を構成する部材)を削減して、コスト増加を抑制することができる。 According to the oil passage structure of the present invention, the oil cooler can be combined with the oil passage for transporting oil from the lower side to the upper side, and a member (external oil passage) such as a pipe arranged on the outside of the case body can be provided. It is possible to reduce the number of constituent members) and suppress an increase in cost.

ここで、オイルクーラをケース体の外側に設けつつ、ケース体の肉に上下方向に延びる油路を形成しようとすると、油路を形成するためにケース体の肉厚を大きく取らざるを得ない。そうすると、結果としてトランスアクスルの外形が大きくなってしまう。また、これに伴って、オイルクーラとケース体との距離が大きくなってしまう(図10参照)。 Here, if an oil cooler is provided on the outside of the case body and an oil passage extending in the vertical direction is to be formed on the meat of the case body, the wall thickness of the case body must be increased in order to form the oil passage. .. Then, as a result, the outer shape of the transaxle becomes large. Along with this, the distance between the oil cooler and the case body increases (see FIG. 10).

より詳細に説明すると、図10(a)に示すとおり、ケース体(トランスアクスルハウジング40)の電動機を収容する部分は、電動機(第一電動機20)の外形(周面)に合わせて湾曲するように肉が形成されている。その一方、ケース体(トランスアクスルハウジング40)に貫通孔を形成しようとすると、一般的には切削などにより直線状の貫通孔を形成することとなる。そのため、電動機(第一電動機20)の周面に対向する位置にあるケース体(トランスアクスルハウジング40)に縦に貫通する油路(縦内部油路100a’)を形成しようとすると、電動機の周面を避けるように、かつ貫通孔を上下方向に設けるに足りる肉厚を確保する必要がある。また、ケース体(トランスアクスルハウジング40)が肉厚となると、電動機(第一電動機20)とオイルクーラとの距離が大きくなり、トランスアクスルが大きくならざるを得ない。 More specifically, as shown in FIG. 10A, the portion of the case body (transaxle housing 40) accommodating the motor is curved so as to match the outer shape (peripheral surface) of the motor (first motor 20). Meat is formed in. On the other hand, when an attempt is made to form a through hole in the case body (transaxle housing 40), a linear through hole is generally formed by cutting or the like. Therefore, if an oil passage (vertical internal oil passage 100a') that vertically penetrates the case body (transaxle housing 40) located at a position facing the peripheral surface of the electric motor (first electric motor 20) is to be formed, the circumference of the electric motor It is necessary to secure a wall thickness sufficient to avoid the surface and to provide the through hole in the vertical direction. Further, when the case body (transaxle housing 40) becomes thick, the distance between the electric motor (first electric motor 20) and the oil cooler becomes large, and the transaxle must become large.

上述の問題を解決するため提供される本発明の油路構造は 前記油路には、前記電動機の軸線方向に延びるように形成された少なくとも二つの前記油路が含まれるものであり、これらの二つの前記油路のうち一方を油路Aとし、他方を油路Bとした場合に、前記油路A及び前記油路Bが、前記ケース体の貫通孔として形成され、前記オイルクーラと前記電動機との間に配置されており、前記電動機の仮想接線の近傍に設けられているものであるとよい。 The oil passage structure of the present invention provided to solve the above-mentioned problems includes at least two oil passages formed so as to extend in the axial direction of the motor, and these oil passages are included in the oil passage structure. When one of the two oil passages is an oil passage A and the other is an oil passage B, the oil passage A and the oil passage B are formed as through holes of the case body, and the oil cooler and the oil passage B are formed. It is preferable that it is arranged between the electric motor and the electric motor and is provided in the vicinity of the virtual tangent line of the electric motor.

上述の構成によれば、ケース体における電動機を収容する部分の形状を活用しつつ、効率良くケース体に油路を形成することができる。より詳細に説明すると、上述の構成によれば、ケース体において、電動機とオイルクーラとが近い位置に、電動機の軸線方向に延びるように二つの油路をケース体に形成することができる。そのため、電動機の周面に対向する位置において、上下に貫通する内部油路を省略する、あるいは少なくすることができる。その結果、本発明の油路構造は、油路を形成するための位置や肉厚を確保するためにケース体を無駄に大きくする必要がなく、ケース体の小型化に貢献することができる。 According to the above configuration, it is possible to efficiently form an oil passage in the case body while utilizing the shape of the portion of the case body that accommodates the electric motor. More specifically, according to the above configuration, in the case body, two oil passages can be formed in the case body so as to extend in the axial direction of the motor at a position where the motor and the oil cooler are close to each other. Therefore, the internal oil passages penetrating up and down can be omitted or reduced at positions facing the peripheral surface of the motor. As a result, the oil passage structure of the present invention does not need to unnecessarily increase the size of the case body in order to secure the position and wall thickness for forming the oil passage, and can contribute to the miniaturization of the case body.

ここで、トランスアクスルのオイルクーラの多くは、略円形のものが用いられている。オイルクーラは、オイルと水との間で熱交換を行う熱交換器である。そのため、オイルクーラの性能は、熱交換を行う面積に依存しており、外観(側面視における面積)が大きいほど熱交換を行う面積が大きくなり、冷却性能が高くなる。その一方、トランスアクスルでは、電動機の発熱量やトランスアクスルの大きさなどにより、要求される冷却性能が異なる。また、小型車などの場合では、さほど高い冷却性能を要しない場合も多い。 Here, most of the oil coolers of the transaxle are substantially circular. An oil cooler is a heat exchanger that exchanges heat between oil and water. Therefore, the performance of the oil cooler depends on the area where heat exchange is performed, and the larger the appearance (area in the side view), the larger the area where heat exchange is performed, and the higher the cooling performance. On the other hand, with a transaxle, the required cooling performance differs depending on the amount of heat generated by the motor and the size of the transaxle. Further, in the case of a small car or the like, it is often the case that a very high cooling performance is not required.

その一方、オイルをケース体の外側において、オイルを上方に搬送する流路として兼ね備えて設ける場合、オイルクーラの入口と出口との離間距離をある程度確保したい場合がある。そのような場合に、略円形のオイルクーラを用いると仮定すると、必要な冷却性能に対して過剰な冷却性能(オーバースペック)となり、結果としてコスト増加に繋がる可能性がある。 On the other hand, when the oil is provided outside the case body as a flow path for transporting the oil upward, it may be desired to secure a certain distance between the inlet and the outlet of the oil cooler. In such a case, assuming that a substantially circular oil cooler is used, the cooling performance (over-specification) becomes excessive with respect to the required cooling performance, which may lead to an increase in cost as a result.

上述の課題に対応するため、本発明の油路構造は、前記オイルクーラが、略矩形の外観とされたものであり、前記オイルクーラに設けられたオイルの入口と出口とが、前記オイルクーラの対角となる位置に設けられているものであるとよい。 In order to cope with the above-mentioned problems, in the oil passage structure of the present invention, the oil cooler has a substantially rectangular appearance, and the oil inlet and outlet provided in the oil cooler are the oil cooler. It is preferable that the oil is provided at a position diagonal to the above.

本発明の油路構造によれば、オイルクーラを小型のものを採用して、オイルクーラにオイルを流入させる入口から冷却後のオイルの出口までの離間距離を確保することができる。これにより、本発明の油路構造は、オイルクーラのオーバースペックを回避してコストを抑制しつつ、オイルを上方に向けて搬送しようとする距離を確保することができる。 According to the oil passage structure of the present invention, a small oil cooler can be adopted to secure a separation distance from the inlet for flowing oil into the oil cooler to the outlet of the cooled oil. Thereby, the oil passage structure of the present invention can secure a distance for transporting the oil upward while avoiding over-specification of the oil cooler and suppressing the cost.

また、本発明の油路構造は、前記油路には、前記電動機の軸線方向に延びるように形成された少なくとも二つの前記油路が含まれるものであり、これらの二つの前記油路のうち一方を油路Aとし、他方を油路Bとした場合に、前記油路A及び前記油路Bが、前記ケース体の貫通孔として形成され、前記オイルクーラと前記電動機との間に配置されており、前記油路Aと前記油路Bとの離間距離が、前記オイルクーラの前記入口と前記出口との離間距離に応じて設定されているものであるとよい。 Further, in the oil passage structure of the present invention, the oil passage includes at least two of the oil passages formed so as to extend in the axial direction of the electric motor, and of these two oil passages. When one is an oil passage A and the other is an oil passage B, the oil passage A and the oil passage B are formed as through holes of the case body and are arranged between the oil cooler and the electric motor. It is preferable that the separation distance between the oil passage A and the oil passage B is set according to the separation distance between the inlet and the outlet of the oil cooler.

上述の構成によれば、電動機の周面に対向する位置において、上下に貫通する内部油路を省略する、あるいは少なくすることができる。その結果、本発明の油路構造は、油路を形成するための位置や肉厚を確保するためにケース体を無駄に大きくする必要がなく、ケース体の小型化に貢献することができる。 According to the above configuration, the internal oil passages penetrating vertically can be omitted or reduced at positions facing the peripheral surface of the motor. As a result, the oil passage structure of the present invention does not need to unnecessarily increase the size of the case body in order to secure the position and wall thickness for forming the oil passage, and can contribute to the miniaturization of the case body.

本発明によれば、コスト増加を抑制して、オイルクーラと油路とを接続し、さらにケース体の小型化を実現することができる油路構造を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide an oil passage structure capable of suppressing an increase in cost, connecting an oil cooler and an oil passage, and further reducing the size of a case body.

本発明の実施形態に係る油路構造を備えるトランスアクスルを示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the transaxle provided with the oil passage structure which concerns on embodiment of this invention. 図1のトランスアクスルのギア室を示す側面図である。It is a side view which shows the gear chamber of the transaxle of FIG. 図1のトランスアクスルを前方側の側面図である。It is a side view of the transaxle of FIG. 1 on the front side. 図1のトランスアクスルの左側面図である。It is a left side view of the transaxle of FIG. 図1のトランスアクスルのギア室側の構成を示す分解斜視図である。It is an exploded perspective view which shows the structure of the transaxle of FIG. 1 on the gear chamber side. 図1のトランスアクスルの区画プレート周辺のオイルの流れを示す概念図である。It is a conceptual diagram which shows the flow of the oil around the partition plate of the transaxle of FIG. 図1の油路構造におけるオイル流れの全体を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the whole oil flow in the oil passage structure of FIG. 図1の油路構造を示す側面視における概念図である。It is a conceptual diagram in the side view which shows the oil passage structure of FIG. 図1の油路構造の上流側油路及び下流側油路を示す平面図である。It is a top view which shows the upstream side oil passage and the downstream side oil passage of the oil passage structure of FIG. 図1の油路構造の油路を示す模式図である。(a)は第一電動機の周面と対向するように縦内部油路を形成したと仮定した場合の参考図、(b)は本実施形態の油路構造における周面側油路の位置を説明するための模式図である。It is a schematic diagram which shows the oil passage of the oil passage structure of FIG. (A) is a reference diagram when it is assumed that the vertical internal oil passage is formed so as to face the peripheral surface of the first motor, and (b) is the position of the peripheral side oil passage in the oil passage structure of the present embodiment. It is a schematic diagram for demonstrating. (a)は図1のトランスアクスルのギア室側を示す側面図、(b)はオイルポンプボデーの側面図、(c)はオイルポンプボデーの斜視図である。(A) is a side view showing the gear chamber side of the transaxle of FIG. 1, (b) is a side view of the oil pump body, and (c) is a perspective view of the oil pump body.

以下、本発明の実施形態に係る油路構造10について、図面を参照しつつ説明する。 Hereinafter, the oil passage structure 10 according to the embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

なお、以下の説明では、油路構造10の詳細に先立って、油路構造10を備えるトランスアクスル1の全体構成について説明する。油路構造10は、トランスアクスル1における第一電動機20(MG1)や第二電動機30(MG2)を冷却するための構造である。 In the following description, the overall configuration of the transaxle 1 including the oil passage structure 10 will be described prior to the details of the oil passage structure 10. The oil passage structure 10 is a structure for cooling the first electric motor 20 (MG1) and the second electric motor 30 (MG2) in the transaxle 1.

なお、本発明の油路構造は、シリーズ式ハイブリッド車のトランスアクスルに設けられるものに限定されず、車両のモータ(電動機)を冷却するものとして、パラレル式ハイブリッド車、AT車、電気自動車などに好適に採用することができる。また、本発明の油路構造は、トランスアクスルに設けられるものに限定されず、電動機を冷却するものとして採用することができる。 The oil passage structure of the present invention is not limited to that provided on the transaxle of the series hybrid vehicle, and is used for cooling the motor (motor) of the vehicle, such as a parallel hybrid vehicle, an AT vehicle, and an electric vehicle. It can be suitably adopted. Further, the oil passage structure of the present invention is not limited to that provided on the transaxle, and can be adopted as a cooling device for the motor.

トランスアクスル1は、図1に示す車両Vに設けられている。車両Vには、エンジン(図示を省略)及び図示を省略したバッテリが設けられている。車両Vは、エンジンを動力源として後述する第一電動機20を駆動させ、第一電動機20の駆動により後述する第二電動機30を駆動させて走行可能とされているとともに、エンジンを停止させてバッテリを動力源として駆動させて第二電動機30を駆動させて走行(EV走行)することができる、いわゆるシリーズ式ハイブリッド車とされている。 The transaxle 1 is provided in the vehicle V shown in FIG. The vehicle V is provided with an engine (not shown) and a battery (not shown). The vehicle V is capable of traveling by driving the first electric motor 20 described later by using the engine as a power source and driving the second electric motor 30 described later by driving the first electric motor 20, and stopping the engine to drive a battery. It is a so-called series type hybrid vehicle that can be driven by using the above as a power source to drive the second electric motor 30 to travel (EV traveling).

なお、以下の説明では、トランスアクスル1を車両Vに搭載した状態における上下方向を、単に「上下方向H」と記載して説明する。また、上下方向Hにおいて、上方を単に「上方Up」と、下方を単に「下方Lw」と記載して説明する。 In the following description, the vertical direction in the state where the transaxle 1 is mounted on the vehicle V will be described simply as "vertical direction H". Further, in the vertical direction H, the upper part is simply referred to as "upper Up" and the lower side is simply referred to as "lower Lw".

また、以下の説明では、トランスアクスル1を車両Vに搭載した状態において、車両Vの前後方向を、単に「前後方向X」と記載して説明する。また、前後方向Xにおいて、前方を単に「前方Fr」と、後方を単に「後方Rr」と記載して説明する。 Further, in the following description, in a state where the transaxle 1 is mounted on the vehicle V, the front-rear direction of the vehicle V is simply described as "front-rear direction X". Further, in the front-rear direction X, the front is simply referred to as "forward Fr" and the rear is simply referred to as "rear Rr".

さらに、以下の説明では、トランスアクスル1を車両Vに搭載した状態において、車両Vの幅方向を、単に「幅方向W」と記載して説明する。 Further, in the following description, in a state where the transaxle 1 is mounted on the vehicle V, the width direction of the vehicle V is simply described as "width direction W".

図1に示すとおり、トランスアクスル1は、トランスアクスルハウジング40、第一電動機20(電動機)、第二電動機30(電動機)、デファレンシャル機構32を備えている。 As shown in FIG. 1, the transaxle 1 includes a transaxle housing 40, a first electric motor 20 (motor), a second electric motor 30 (motor), and a differential mechanism 32.

また、トランスアクスル1には、オイルポンプ60、区画プレート61(区画部)、オイルポンプボデー62、リリーフ弁63(圧力調整装置)、ストレーナ64、オイルクーラ70、電食カバー80、絶縁プレート84、温度センサ86、及び冷却パイプ90が設けられている。 Further, the transaxle 1 includes an oil pump 60, a compartment plate 61 (compartment portion), an oil pump body 62, a relief valve 63 (pressure regulator), a strainer 64, an oil cooler 70, an electrolytic corrosion cover 80, an insulating plate 84, and the like. A temperature sensor 86 and a cooling pipe 90 are provided.

第一電動機20(MG1)は、モータジェネレータからなる。第一電動機20には、インバータなどを内蔵する発電機コントローラが接続されている。なお、図示を省略するが、発電機コントローラは、トランスアクスル1の上部に搭載されている。第一電動機20から出力される交流電力は、発電機コントローラにより直流電力に変換されて、その直流電力が電池に供給されることにより、電池が充電される。第一電動機20は、エンジン(図示を省略)の駆動により回転動力が伝達されて駆動する。 The first electric motor 20 (MG1) includes a motor generator. A generator controller with a built-in inverter or the like is connected to the first electric motor 20. Although not shown, the generator controller is mounted on the upper part of the transaxle 1. The AC power output from the first electric motor 20 is converted into DC power by the generator controller, and the DC power is supplied to the battery to charge the battery. The first electric motor 20 is driven by transmitting rotational power by driving an engine (not shown).

第二電動機30(MG2)は、モータジェネレータからなる。第二電動機30には、インバータなどを内蔵するモータコントローラが接続されている。なお、図示を省略するが、発電機コントローラは、トランスアクスル1の上部に搭載されている。モータコントローラには、電池が接続されている。電池から出力される直流電力がモータコントローラに供給され、その直流電力がモータコントローラにより交流電力に変換されて、交流電力が第二電動機30に供給されることにより、第二電動機30が駆動される。 The second electric motor 30 (MG2) includes a motor generator. A motor controller incorporating an inverter or the like is connected to the second motor 30. Although not shown, the generator controller is mounted on the upper part of the transaxle 1. A battery is connected to the motor controller. The DC power output from the battery is supplied to the motor controller, the DC power is converted into AC power by the motor controller, and the AC power is supplied to the second electric motor 30 to drive the second electric motor 30. ..

なお、以下の説明では、第一電動機20(MG1)及び第二電動機30(MG2)を総称して、単に「電動機18」と記載して説明する場合がある。 In the following description, the first motor 20 (MG1) and the second motor 30 (MG2) may be generically referred to as "motor 18".

第一電動機20及び第二電動機30は、それぞれステータ、及びロータ軸を有するロータを備えている。 The first motor 20 and the second motor 30 each include a stator and a rotor having a rotor shaft.

デファレンシャル機構32は、左右の駆動輪を駆動する左右一対のドライブシャフト(図示を省略)の間の差動を許容するとともに、これら左右一対のドライブシャフトに回転動力を伝達するように構成されている。図1に示すとおり、デファレンシャル機構32には、デフリングギア32a、デファレンシャルギア32bを含む複数のギアにより構成されている。 The differential mechanism 32 is configured to allow differential between a pair of left and right drive shafts (not shown) that drive the left and right drive wheels, and to transmit rotational power to the pair of left and right drive shafts. .. As shown in FIG. 1, the differential mechanism 32 includes a plurality of gears including a differential ring gear 32a and a differential gear 32b.

第二電動機30の動力は、複数のギアを介して、デファレンシャル機構32のデフリングギア32aに伝達され、デファレンシャル機構32から駆動輪2に伝達される。これにより、駆動輪2が回転し、車両Vが走行する。 The power of the second electric motor 30 is transmitted to the differential gear 32a of the differential mechanism 32 via a plurality of gears, and is transmitted from the differential mechanism 32 to the drive wheels 2. As a result, the drive wheels 2 rotate and the vehicle V travels.

トランスアクスルハウジング40(ケース体)は、第一電動機20や第二電動機30等を収容するための収容体である。図1に示すとおり、トランスアクスルハウジング40(ケース体)は、三つの構成部材によりひとつの収容体をなしている。より具体的に説明すると、トランスアクスルハウジング40は、第一構成体40a、第二構成体40b、及び第三構成体40cにより構成されている。 The transaxle housing 40 (case body) is an accommodating body for accommodating the first electric motor 20, the second electric motor 30, and the like. As shown in FIG. 1, the transaxle housing 40 (case body) forms one housing body by three constituent members. More specifically, the transaxle housing 40 is composed of a first component 40a, a second component 40b, and a third component 40c.

図1に示すとおり、第一構成体40aは、トランスアクスルハウジング40において幅方向Wの中間部分を形成している。図1に示すとおり、第一構成体40aには、区画壁43が形成されており、区画壁43によりモータ室41となる空間と、ギア室42となる空間とが仕切られている。また、第二構成体40bは、第一構成体40aのモータ室41側に取り付けられている。さらに、第三構成体40cは、ギア室42側に取り付けられている。 As shown in FIG. 1, the first structure 40a forms an intermediate portion in the width direction W in the transaxle housing 40. As shown in FIG. 1, a partition wall 43 is formed in the first component 40a, and the partition wall 43 divides the space serving as the motor chamber 41 and the space serving as the gear chamber 42. Further, the second component 40b is attached to the motor chamber 41 side of the first component 40a. Further, the third component 40c is attached to the gear chamber 42 side.

以下の説明では、第一構成体40a、第二構成体40b、及び第三構成体40cを総称して、トランスアクスルハウジング40と記載して説明する場合がある。 In the following description, the first structure 40a, the second body 40b, and the third body 40c may be collectively referred to as a transaxle housing 40.

上述のとおり、トランスアクスルハウジング40の内部空間は、区画壁43によりモータ室41とギア室42とに仕切られている。図1に示すとおり、モータ室41には、第一電動機20及び第二電動機30が収容されている。ギア室42には、デファレンシャル機構32が収容されている。 As described above, the internal space of the transaxle housing 40 is divided into a motor chamber 41 and a gear chamber 42 by a partition wall 43. As shown in FIG. 1, the first electric motor 20 and the second electric motor 30 are housed in the motor chamber 41. The differential mechanism 32 is housed in the gear chamber 42.

また、トランスアクスルハウジング40の内部にはオイルが収容されており、後述するオイルポンプ60によりオイルが圧送され、第一電動機20や第二電動機30が冷却されている。 Further, oil is stored inside the transaxle housing 40, and the oil is pumped by an oil pump 60 described later to cool the first electric motor 20 and the second electric motor 30.

なお、本実施形態の油路構造10におけるトランスアクスルハウジング40は、上述のとおり、三つの構成部材により構成されるものとした例を示したが、本発明の油路構造におけるケース体は本実施形態に限定されず、二つ、あるいは四つ以上の構成体により形成されるものであってもよい。 As described above, the transaxle housing 40 in the oil passage structure 10 of the present embodiment has been shown as an example of being composed of three constituent members, but the case body in the oil passage structure of the present invention is the present embodiment. The form is not limited, and it may be formed by two or four or more constituents.

トランスアクスルハウジング40には、複数の貫通孔や凹部が形成されている。トランスアクスルハウジング40に形成された貫通孔や凹部の少なくとも一部は、後述する油路100のうち、内部油路100aを構成している(図9参照)。なお、油路100の詳細については後で詳述する。 The transaxle housing 40 is formed with a plurality of through holes and recesses. At least a part of the through holes and recesses formed in the transaxle housing 40 constitutes an internal oil passage 100a among the oil passages 100 described later (see FIG. 9). The details of the oil passage 100 will be described in detail later.

図2は、トランスアクスル1のギア室42を示す側面図である。図2に示すとおり、トランスアクスルハウジング40のギア室42側の底部には、オイル貯留部50が設けられている。オイル貯留部50は、後述する油路100を循環するオイルが溜められる部分である。オイル貯留部50には、ストレーナ64が配置されている。図8及び図7に示すとおり、ストレーナ64を介してオイル貯留部50からオイルポンプ60に汲み上げられ、圧送されたオイルは油路100を経由して各電動機18の冷却に用いられる。また、電動機18の冷却等に用いられたオイルは、モータ室41からギア室42に連通する貫通孔などを介して、再びオイル貯留部50に戻る。 FIG. 2 is a side view showing the gear chamber 42 of the transaxle 1. As shown in FIG. 2, an oil storage portion 50 is provided at the bottom of the transaxle housing 40 on the gear chamber 42 side. The oil storage unit 50 is a portion where oil circulating in the oil passage 100, which will be described later, is stored. A strainer 64 is arranged in the oil storage unit 50. As shown in FIGS. 8 and 7, the oil pumped from the oil storage unit 50 to the oil pump 60 via the strainer 64 and pumped is used for cooling each of the electric motors 18 via the oil passage 100. Further, the oil used for cooling the electric motor 18 and the like returns to the oil storage unit 50 again through a through hole communicating from the motor chamber 41 to the gear chamber 42.

図5に示すとおり、トランスアクスルハウジング40には、複数の凹部45が設けられている。図5に示すとおり、トランスアクスルハウジング40(第一構成体40a)には、ストレーナ64から吸い上げられたオイルを案内する第一凹部45a、オイルポンプ60が収容されるポンプ収容室52を構成する第二凹部45b、後述するリリーフ弁63の作動によりオイルを放出させるための放出室54を構成する第三凹部45cが設けられている。 As shown in FIG. 5, the transaxle housing 40 is provided with a plurality of recesses 45. As shown in FIG. 5, the transaxle housing 40 (first component 40a) constitutes a first recess 45a for guiding the oil sucked up from the strainer 64 and a pump storage chamber 52 in which the oil pump 60 is housed. The two recesses 45b and the third recess 45c constituting the discharge chamber 54 for discharging oil by operating the relief valve 63 described later are provided.

第一凹部45aは、オイルポンプボデー62により閉塞されて、案内室51を形成する。また、第二凹部45bや第三凹部45cは、区画プレート61により閉塞されて、油路構造10におけるオイルの通路となる空間(ポンプ収容室52や放出室54など)を形成する。なお、案内室51、ポンプ収容室52、及び放出室54については、後で詳述する。 The first recess 45a is closed by the oil pump body 62 to form the guide chamber 51. Further, the second recess 45b and the third recess 45c are closed by the partition plate 61 to form a space (pump accommodating chamber 52, discharge chamber 54, etc.) that serves as an oil passage in the oil passage structure 10. The guide chamber 51, the pump accommodating chamber 52, and the discharge chamber 54 will be described in detail later.

また、トランスアクスルハウジング40には、第一通路54aと、第二通路54cと、放出口54bとが設けられている。第一通路54aは、オイル貯留部50に連通している。また、第二通路54cは、一定の容積を備える放出室54を形成している。放出口54b(連通孔)は、第二通路54cに設けられており、モータ室41と連通している。 Further, the transaxle housing 40 is provided with a first passage 54a, a second passage 54c, and a discharge port 54b. The first passage 54a communicates with the oil storage unit 50. Further, the second passage 54c forms a discharge chamber 54 having a constant volume. The discharge port 54b (communication hole) is provided in the second passage 54c and communicates with the motor chamber 41.

オイルポンプ60は、オイル貯留部50のオイルを圧送するためのものである。図5に示すとおり、オイルポンプ60は、トランスアクスルハウジング40の区画壁43に形成されたポンプ収容室52に収容されている。オイルポンプ60は、ポンプギア60aがエンジン(図示を省略)の回転駆動に伴って回転し、オイルを圧送する。また、上述のとおり、第一電動機20は、エンジンの駆動により回転動力が伝達されて駆動するものとされており、オイルポンプ60はエンジンの駆動により、第一電動機20と連動して作動する。 The oil pump 60 is for pumping the oil of the oil storage unit 50. As shown in FIG. 5, the oil pump 60 is housed in a pump storage chamber 52 formed in a partition wall 43 of the transaxle housing 40. In the oil pump 60, the pump gear 60a rotates as the engine (not shown) is rotationally driven to pump oil. Further, as described above, the first electric motor 20 is driven by transmitting rotational power by driving the engine, and the oil pump 60 operates in conjunction with the first electric motor 20 by driving the engine.

オイルポンプボデー62は、トランスアクスルハウジング40の区画壁43(ギア室42側)に対して、ボルトなどの部材により取り付けられている。より具体的に説明すると、オイルポンプボデー62は、トランスアクスルハウジング40(第一構成体40a)の区画壁43に形成された第一凹部45aや第二凹部45b、第三凹部45cを閉塞するようにトランスアクスルハウジング40に取り付けられている。なお、オイルポンプボデー62とトランスアクスルハウジング40との間には、区画プレート61が介在している。 The oil pump body 62 is attached to the partition wall 43 (gear chamber 42 side) of the transaxle housing 40 by a member such as a bolt. More specifically, the oil pump body 62 closes the first recess 45a, the second recess 45b, and the third recess 45c formed in the partition wall 43 of the transaxle housing 40 (first structure 40a). Is attached to the transaxle housing 40. A partition plate 61 is interposed between the oil pump body 62 and the transaxle housing 40.

オイルポンプボデー62には、ストレーナ64が接続されている。さらに、図11(b)及び(c)に示すとおり、オイルポンプボデー62には、第四凹部62aが形成されている。第四凹部62aは、オイルポンプボデー62の区画壁43と対向する面に形成された「略くの字状」の窪みであり、区画プレート61が取り付けられた状態において圧力調整室53を形成するとともに、オイルの流路となる油路100として構成される。 A strainer 64 is connected to the oil pump body 62. Further, as shown in FIGS. 11B and 11C, the oil pump body 62 is formed with a fourth recess 62a. The fourth recess 62a is a "abbreviated" recess formed on the surface of the oil pump body 62 facing the partition wall 43, and forms the pressure adjusting chamber 53 in a state where the partition plate 61 is attached. At the same time, it is configured as an oil passage 100 that serves as an oil flow path.

区画プレート61は、トランスアクスルハウジング40(第一構成体40a)とオイルポンプボデー62との間に介在するように配置されている。言い方を換えれば、区画プレート61は、トランスアクスルハウジング40に形成された複数の凹部45(第一凹部45a等)と、オイルポンプボデー62に形成された凹部(第四凹部62a)との間を区画するように配置されている。 The partition plate 61 is arranged so as to be interposed between the transaxle housing 40 (first component 40a) and the oil pump body 62. In other words, the partition plate 61 is formed between a plurality of recesses 45 (first recess 45a, etc.) formed in the transaxle housing 40 and recesses (fourth recess 62a) formed in the oil pump body 62. Arranged to partition.

区画プレート61には、複数の孔が形成されている。具体的に説明すると、区画プレート61には、第一孔61a、第二孔61b、第三孔61c、及び第四孔61dが形成されている。なお、以下の説明では、区画プレート61及びオイルポンプボデー62がトランスアクスルハウジング40に取り付けられた状態を、単に「組付状態」と記載して説明する場合がある。 A plurality of holes are formed in the partition plate 61. Specifically, the partition plate 61 is formed with a first hole 61a, a second hole 61b, a third hole 61c, and a fourth hole 61d. In the following description, the state in which the partition plate 61 and the oil pump body 62 are attached to the transaxle housing 40 may be described simply as “assembled state”.

第一孔61aは、上下方向Hに延びるように形成されており、組付状態において、ストレーナ64から汲み上げられたオイルをポンプ収容室52に案内する案内室51を構成する。 The first hole 61a is formed so as to extend in the vertical direction H, and constitutes a guide chamber 51 that guides the oil pumped from the strainer 64 to the pump accommodating chamber 52 in the assembled state.

第二孔61bは、略扇面状の形状とされており、組付状態において、ポンプ収容室52から圧力調整室53に向けたオイルの連通路となっている。 The second hole 61b has a substantially fan-shaped shape, and is a continuous passage for oil from the pump accommodating chamber 52 to the pressure adjusting chamber 53 in the assembled state.

第三孔61cは、略円形の孔とされている。第三孔61cは、組付状態において、圧力調整室53から後述する内部油路100aに向けたオイルの連通路となっている。 The third hole 61c is a substantially circular hole. The third hole 61c is a continuous passage for oil from the pressure adjusting chamber 53 to the internal oil passage 100a, which will be described later, in the assembled state.

第四孔61dは、略円形の孔とされている。第四孔61dは、組付状態において、圧力調整室53から放出室54に向けたオイルの連通路(放出孔55)となっている。第四孔61dは、後述するリリーフ弁63により閉塞された状態となっている。また、第四孔61d(放出孔55)は、油路100の圧力に応じてリリーフ弁63が作動すると、閉塞状態から開放状態となり、オイル流路が開放される。 The fourth hole 61d is a substantially circular hole. The fourth hole 61d is an oil passage (discharge hole 55) from the pressure adjusting chamber 53 to the discharge chamber 54 in the assembled state. The fourth hole 61d is closed by a relief valve 63, which will be described later. Further, when the relief valve 63 operates in response to the pressure of the oil passage 100, the fourth hole 61d (discharge hole 55) changes from the closed state to the open state, and the oil flow path is opened.

リリーフ弁63は、第四孔61d(放出孔55)を閉塞及び開放可能とするために設けられている。図5に示すとおり、リリーフ弁63は、キャップ部63aと付勢部材63bとを備えている。リリーフ弁63は、キャップ部63aが付勢部材63bにより第四孔61dに向けて付勢された状態で放出室54に配置されている。 The relief valve 63 is provided so that the fourth hole 61d (release hole 55) can be closed and opened. As shown in FIG. 5, the relief valve 63 includes a cap portion 63a and an urging member 63b. The relief valve 63 is arranged in the discharge chamber 54 in a state where the cap portion 63a is urged toward the fourth hole 61d by the urging member 63b.

オイルクーラ70は、オイルと水との間で熱交換を行う熱交換器である(水冷式クーラ)。図3に示すとおり、オイルクーラ70は、前方Fr側から側面視した状態において、略四角の外観を備えている。図3に示すとおり、オイルクーラ70には、オイルの入口となるオイル入口70aと、オイルの出口となるオイル出口70bとが設けられている。また、オイルクーラ70には、オイルを冷却するための水の出入口70c,70dが設けられている。 The oil cooler 70 is a heat exchanger that exchanges heat between oil and water (water-cooled cooler). As shown in FIG. 3, the oil cooler 70 has a substantially square appearance when viewed from the front Fr side. As shown in FIG. 3, the oil cooler 70 is provided with an oil inlet 70a serving as an oil inlet and an oil outlet 70b serving as an oil outlet. Further, the oil cooler 70 is provided with water inlets / outlets 70c and 70d for cooling the oil.

図3に示すとおり、オイルクーラ70のオイル入口70aとオイル出口70bとは、オイルクーラ70の対角となる位置に設けられている。また、オイル入口70a及びオイル出口70bは、トランスアクスル1が車両Vに搭載された状態において、上下方向Hに沿うように配置されている。 As shown in FIG. 3, the oil inlet 70a and the oil outlet 70b of the oil cooler 70 are provided at diagonal positions of the oil cooler 70. Further, the oil inlet 70a and the oil outlet 70b are arranged along the vertical direction H in a state where the transaxle 1 is mounted on the vehicle V.

冷却パイプ90は、オイルを噴出させて電動機18を冷却するためのパイプ部材である。冷却パイプ90は、トランスアクスルハウジング40内のモータ室41に設けられている。図8に示すとおり、冷却パイプ90は、第一電動機20の上方Upと、第二電動機30の上方Upとの、それぞれに設けられている。冷却パイプ90には、オイル噴出口93が設けられており、冷却パイプ90に供給されたオイルは、オイル噴出口93から各電動機18に向けてシャワー状に噴出されて各電動機18を冷却する。 The cooling pipe 90 is a pipe member for ejecting oil to cool the electric motor 18. The cooling pipe 90 is provided in the motor chamber 41 in the transaxle housing 40. As shown in FIG. 8, the cooling pipe 90 is provided in each of the upper Up of the first electric motor 20 and the upper Up of the second electric motor 30. The cooling pipe 90 is provided with an oil ejection port 93, and the oil supplied to the cooling pipe 90 is ejected from the oil ejection port 93 toward each electric motor 18 in a shower shape to cool each electric motor 18.

なお、以下の説明では、第一電動機20の冷却を行う冷却パイプ90を第一冷却パイプ91と記載して説明し、第二電動機30の冷却を行う冷却パイプ90を第二冷却パイプ92と記載して説明する。 In the following description, the cooling pipe 90 for cooling the first electric motor 20 will be described as the first cooling pipe 91, and the cooling pipe 90 for cooling the second electric motor 30 will be referred to as the second cooling pipe 92. I will explain.

<油路構造の油路について>
続いて、油路構造10における油路100について説明する。図7は、油路100の全体の構成を示す概念図である。油路100は、各電動機18を冷却するオイルの流路として設けられている。
<About the oil passage of the oil passage structure>
Subsequently, the oil passage 100 in the oil passage structure 10 will be described. FIG. 7 is a conceptual diagram showing the overall configuration of the oil passage 100. The oil passage 100 is provided as an oil flow path for cooling each of the electric motors 18.

本実施形態の油路構造10の油路100には、内部油路100a及び外部油路100bが含まれている。内部油路100aは、トランスアクスルハウジング40に形成された貫通孔、あるいはトランスアクスルハウジング40に凹部を形成して当該凹部を別部材により閉塞されて、オイルの流路をなしているものである。また、外部油路100bは、トランスアクスルハウジング40とは異なる部材(例えば、パイプ部材など)によりオイルの流路をなしているものである。 The oil passage 100 of the oil passage structure 10 of the present embodiment includes an inner oil passage 100a and an outer oil passage 100b. The internal oil passage 100a forms a through hole formed in the transaxle housing 40, or a recess is formed in the transaxle housing 40 and the recess is closed by another member to form an oil flow path. Further, the external oil passage 100b is formed by a member different from the transaxle housing 40 (for example, a pipe member or the like) to form an oil flow path.

図8に示すとおり、油路構造10では、オイル貯留部50のオイルがストレーナ64を介してオイルポンプ60により上方Upに汲み上げられる。図7及び図8に示すとおり、オイルポンプ60により汲み上げられたオイルは、オイルポンプボデー62に形成された圧力調整室53を経由して第一電動機20の外側を迂回するように形成された内部油路100aに案内され、オイルクーラ70に到達する。 As shown in FIG. 8, in the oil passage structure 10, the oil in the oil storage portion 50 is pumped upward by the oil pump 60 via the strainer 64. As shown in FIGS. 7 and 8, the oil pumped by the oil pump 60 is formed so as to bypass the outside of the first motor 20 via the pressure adjusting chamber 53 formed in the oil pump body 62. Guided by the oil passage 100a, the oil cooler 70 is reached.

図7に示すとおり、オイルクーラ70は、下方Lw側の油路100と上方Up側の油路100とを連結するように設けられている。別の観点から説明すると、油路100は、オイルクーラ70を介して下方Lw側の油路100と上方Up側の油路100とが連結されており、オイルクーラ70が上方Upに向けてオイルを搬送する流路をなしている。 As shown in FIG. 7, the oil cooler 70 is provided so as to connect the oil passage 100 on the lower Lw side and the oil passage 100 on the upper Up side. Explaining from another viewpoint, in the oil passage 100, the oil passage 100 on the lower Lw side and the oil passage 100 on the upper Up side are connected via the oil cooler 70, and the oil cooler 70 oils toward the upper Up. It forms a flow path for transporting oil.

なお、以下の説明では、オイルクーラ70の上流側となる油路100(下方Lw側の油路100)を単に「下方側油路101」と記載し、オイルクーラ70の下流側となる油路100(上方Up側の油路100)を単に「上方側油路102」と記載して説明する場合がある。 In the following description, the oil passage 100 on the upstream side of the oil cooler 70 (oil passage 100 on the lower Lw side) is simply referred to as "lower oil passage 101", and the oil passage on the downstream side of the oil cooler 70 is described as "lower oil passage 101". 100 (the oil passage 100 on the upper Up side) may be described simply as "the oil passage 102 on the upper side".

図7に示すとおり、オイルクーラ70から流出したオイルは、電動機18の軸線方向Gの両側に分岐して分配され、さらに枝分かれするように分配される。具体的には、オイルクーラ70から流出したオイルは、第一電動機20の上方Up側に向かう第一供給路111と、第二電動機30の上方Up側に向かう第二供給路112と、第一電動機20のロータ軸24に向かう第三供給路113との、三つの経路に分配される。 As shown in FIG. 7, the oil flowing out from the oil cooler 70 is branched and distributed to both sides in the axial direction G of the electric motor 18, and is further distributed so as to be branched. Specifically, the oil flowing out from the oil cooler 70 is the first supply path 111 toward the upper Up side of the first motor 20, the second supply path 112 toward the upper Up side of the second motor 30, and the first. It is distributed to three paths, the third supply path 113 toward the rotor shaft 24 of the motor 20.

このように、油路構造10では、オイルポンプ60によりオイルをオイルクーラ70に向けて圧送し、オイルクーラ70から流出したオイル(冷却されたオイル)が複数箇所に向けて分配される。 In this way, in the oil passage structure 10, the oil is pumped toward the oil cooler 70 by the oil pump 60, and the oil (cooled oil) flowing out from the oil cooler 70 is distributed to a plurality of locations.

第一供給路111は、第一冷却パイプ91と接続されており、第一電動機20を冷却するためのオイルの供給路となっている。また、第二供給路112は、第二冷却パイプ92と接続されており、第二電動機30を冷却するためのオイルの供給路となっている。 The first supply path 111 is connected to the first cooling pipe 91 and serves as an oil supply path for cooling the first electric motor 20. Further, the second supply path 112 is connected to the second cooling pipe 92 and serves as an oil supply path for cooling the second electric motor 30.

図4に示すとおり、第三供給路113は、トランスアクスルハウジング40の側方(モータ室41側の側方)において、上方Upから下方Lwへと傾斜するような経路となっており、第一電動機20の取付部46においてロータ軸24の軸線方向Gに沿うような曲がり角を有する経路を形成している。 As shown in FIG. 4, the third supply path 113 is a path that inclines from the upper Up to the lower Lw on the side of the transaxle housing 40 (the side on the motor chamber 41 side). The mounting portion 46 of the electric motor 20 forms a path having a corner along the axial direction G of the rotor shaft 24.

このように、本実施形態の油路構造10では、ひとつのオイルクーラ70により冷却されたオイルを、各電動機18を上方Upから冷却する経路と、第一電動機20を内側から冷却する経路とに分配している。 As described above, in the oil passage structure 10 of the present embodiment, the oil cooled by one oil cooler 70 is divided into a path for cooling each electric motor 18 from above Up and a path for cooling the first electric motor 20 from the inside. Distributing.

続いて、トランスアクスル1に設けられた油路構造10の詳細について説明する。油路構造10は、油路100、オイルポンプ60、オイルクーラ70、オイルポンプボデー62、区画プレート61、ノズル部82、絶縁プレート84、ロータ軸24、及び温度センサ86などにより構成されている。 Subsequently, the details of the oil passage structure 10 provided in the transaxle 1 will be described. The oil passage structure 10 includes an oil passage 100, an oil pump 60, an oil cooler 70, an oil pump body 62, a partition plate 61, a nozzle portion 82, an insulating plate 84, a rotor shaft 24, a temperature sensor 86, and the like.

<1.オイルクーラの配置と内部油路の位置との関係について>
本実施形態の油路構造10では、オイルクーラ70をトランスアクスルハウジング40の外側に設けつつ、オイルクーラ70に接続するための外部油路100bを構成するためのパイプ材など、部品点数が増加することを抑制している。また、油路構造10では、オイルクーラ70にオイルを案内するための内部油路100aやオイルクーラ70から各供給路に分配するための内部油路100aの位置を調整することで、トランスアクスルハウジング40の肉厚が増大することを抑制し、トランスアクスル1の小型化を実現している。以下、詳細に説明する。
<1. Relationship between the arrangement of the oil cooler and the position of the internal oil passage>
In the oil passage structure 10 of the present embodiment, the number of parts such as a pipe material for forming an external oil passage 100b for connecting to the oil cooler 70 increases while the oil cooler 70 is provided on the outside of the transaxle housing 40. It suppresses that. Further, in the oil passage structure 10, the transaxle housing is adjusted by adjusting the positions of the internal oil passage 100a for guiding the oil to the oil cooler 70 and the internal oil passage 100a for distributing the oil from the oil cooler 70 to each supply passage. The increase in the wall thickness of the 40 is suppressed, and the transaxle 1 is downsized. Hereinafter, a detailed description will be given.

上述のとおり、油路構造10では、オイルクーラ70が、トランスアクスルハウジング40の外側に設けられている。また、図7に示すとおり、油路構造10では、上方Upに延びる油路100の一部を、オイルクーラ70が兼ねている。別の言い方をすれば、油路構造10では、オイルクーラ70が、トランスアクスルハウジング40が車両Vに積載された状態における上下方向Hにおいて、オイルが上方Upに搬送される経路上に設けられている。 As described above, in the oil passage structure 10, the oil cooler 70 is provided on the outside of the transaxle housing 40. Further, as shown in FIG. 7, in the oil passage structure 10, the oil cooler 70 also serves as a part of the oil passage 100 extending upward Up. In other words, in the oil passage structure 10, the oil cooler 70 is provided on the path through which the oil is conveyed upward in the vertical direction H when the transaxle housing 40 is loaded on the vehicle V. There is.

油路構造10によれば、オイルクーラ70を下方Lwから上方Upにオイルを搬送する油路100と兼ね備えたものとすることができ、トランスアクスルハウジング40の外側に配されるパイプなどの部材(外部油路100bを構成する部材)を削減することができる。また、油路構造10によれば、トランスアクスルハウジング40をコンパクトにすることができる。 According to the oil passage structure 10, the oil cooler 70 can be combined with the oil passage 100 that conveys oil from the lower Lw to the upper Up, and a member such as a pipe arranged on the outside of the transaxle housing 40 ( The number of members constituting the external oil passage 100b) can be reduced. Further, according to the oil passage structure 10, the transaxle housing 40 can be made compact.

油路構造10では、オイルクーラ70が、第一電動機20の最外側部かつ円周方向側方を上下方向Hにまたぐ位置に配置されている(図8参照)。別の言い方をすれば、油路構造10では、第一電動機20が最も外側に張り出す部分(最外側部)をまたぐようにオイルクーラ70が配置されている。これにより、油路構造10は、油路100の少なくとも一部を省略し、さらにオイルクーラ70を第一電動機20に近づけることができる。その結果、油路構造10は、トランスアクスルハウジング40をよりコンパクトにすることができる。 In the oil passage structure 10, the oil cooler 70 is arranged at a position that straddles the outermost portion of the first electric motor 20 and the side in the circumferential direction in the vertical direction H (see FIG. 8). In other words, in the oil passage structure 10, the oil cooler 70 is arranged so as to straddle the outermost portion (outermost portion) of the first electric motor 20. As a result, the oil passage structure 10 can omit at least a part of the oil passage 100 and further bring the oil cooler 70 closer to the first electric motor 20. As a result, the oil passage structure 10 can make the transaxle housing 40 more compact.

ここで、トランスアクスル1の上部には、PCU(パワーコントロールユニット)が配置されている。そのため、トランスアクスル1の上部にオイルクーラ70を配置することが難しい。また、トランスアクスル1の下方Lw側(オイルポンプ60よりも下方Lw側)にオイルクーラ70を配置させようとすると、オイルポンプ60からオイルクーラ70に向けて下方Lwに向かう油路100を設ける必要が生じることとなる。そのため、圧送されたオイルをトランスアクスルハウジング40の上方Up側に圧送する過程で、油路100を上下させることとなり、効率が悪くなる。 Here, a PCU (power control unit) is arranged above the transaxle 1. Therefore, it is difficult to arrange the oil cooler 70 on the upper part of the transaxle 1. Further, if the oil cooler 70 is to be arranged on the lower Lw side of the transaxle 1 (lower Lw side than the oil pump 60), it is necessary to provide an oil passage 100 from the oil pump 60 toward the lower Lw toward the oil cooler 70. Will occur. Therefore, in the process of pumping the pumped oil to the upper Up side of the transaxle housing 40, the oil passage 100 is moved up and down, resulting in poor efficiency.

これに対して、油路構造10では、オイルポンプ60が第一電動機20の軸心と同等または軸心よりも下方Lwに位置しており、オイルクーラ70が第一電動機20の円周方向側方かつ第一電動機20の最外側部を上下方向にまたぐ位置に配置されている。 On the other hand, in the oil passage structure 10, the oil pump 60 is located at the same level as the axis of the first motor 20 or Lw below the axis, and the oil cooler 70 is located on the circumferential direction side of the first motor 20. It is arranged at a position straddling the outermost portion of the first electric motor 20 in the vertical direction.

これにより、油路構造10は、油路100を効率よく設けつつ、オイルクーラ70を第一電動機20に近づけることができる。 As a result, the oil passage structure 10 can bring the oil cooler 70 closer to the first electric motor 20 while efficiently providing the oil passage 100.

ここで、図10(a)に示すとおり、オイルクーラ70をトランスアクスルハウジング40の外側に設けつつ、上下方向Hに延びる縦内部油路100a’を仮に形成しようとすると、縦内部油路100a’を形成するためにトランスアクスルハウジング40の肉厚D1を大きく取らざるを得ない。そうすると、結果としてトランスアクスル1の外形が大きくなってしまう。また、これに伴って、オイルクーラ70とトランスアクスルハウジング40との距離D2が大きくなってしまう。 Here, as shown in FIG. 10A, if the oil cooler 70 is provided on the outside of the transaxle housing 40 and the vertical internal oil passage 100a'extending in the vertical direction H is tentatively formed, the vertical internal oil passage 100a' In order to form the transaxle housing 40, the wall thickness D1 of the transaxle housing 40 must be increased. Then, as a result, the outer shape of the transaxle 1 becomes large. Further, along with this, the distance D2 between the oil cooler 70 and the transaxle housing 40 becomes large.

より詳細に説明すると、トランスアクスルハウジング40の電動機18を収容する部分は、第一電動機20の外形(周面)に合わせて湾曲するように肉が形成されている。その一方、トランスアクスルハウジング40に貫通孔を形成しようとすると、一般的には切削などにより直線状の貫通孔を形成することとなる。そのため、第一電動機20の周面に対向する位置にあるトランスアクスルハウジング40に縦内部油路100a’を形成しようとすると、第一電動機20の周面を避けるように、かつ貫通孔を上下方向Hに設けるに足りる肉厚D1を確保する必要がある。 More specifically, the portion of the transaxle housing 40 accommodating the motor 18 is formed with meat so as to be curved according to the outer shape (peripheral surface) of the first motor 20. On the other hand, when an attempt is made to form a through hole in the transaxle housing 40, a linear through hole is generally formed by cutting or the like. Therefore, when an attempt is made to form a vertical internal oil passage 100a'in the transaxle housing 40 located at a position facing the peripheral surface of the first electric motor 20, the through hole is vertically oriented so as to avoid the peripheral surface of the first electric motor 20. It is necessary to secure a wall thickness D1 sufficient to be provided in H.

また、トランスアクスルハウジング40が肉厚となると、第一電動機20とオイルクーラ70との距離D2が大きくなり、トランスアクスル1が大きくならざるを得ない。 Further, when the transaxle housing 40 becomes thicker, the distance D2 between the first electric motor 20 and the oil cooler 70 becomes larger, and the transaxle 1 has to become larger.

これに対して、図10(b)に示すとおり、本実施形態の油路構造10では、第一電動機20の周面に対向するように二つの内部油路100aが形成されている。具体的には、油路構造10では、下方側油路101のうち第一電動機20の周面と対向する位置に設けられ軸線方向Gに延びるように形成された内部油路100aである周面側油路120(油路A)が設けられている。また、油路構造10では、上方側油路102のうち第一電動機20の周面と対向する位置に設けられ軸線方向Gに延びるように形成された内部油路100aである周面側油路121(油路B)が設けられている。 On the other hand, as shown in FIG. 10B, in the oil passage structure 10 of the present embodiment, two internal oil passages 100a are formed so as to face the peripheral surface of the first electric motor 20. Specifically, in the oil passage structure 10, the peripheral surface of the lower oil passage 101, which is an internal oil passage 100a provided at a position facing the peripheral surface of the first electric motor 20 and extending in the axial direction G. A side oil passage 120 (oil passage A) is provided. Further, in the oil passage structure 10, the peripheral side oil passage which is an internal oil passage 100a provided at a position facing the peripheral surface of the first electric motor 20 among the upper oil passages 102 and extending in the axial direction G. 121 (oil passage B) is provided.

また、周面側油路120(油路A)と周面側油路121(油路B)とは、オイルクーラ70と第一電動機20の間に配置されており、第一電動機20の仮想接線Kの近傍に設けられている。 Further, the peripheral side oil passage 120 (oil passage A) and the peripheral side oil passage 121 (oil passage B) are arranged between the oil cooler 70 and the first electric motor 20, and the virtual first electric motor 20 is virtual. It is provided in the vicinity of the tangent line K.

さらに、油路構造10では、周面側油路120と周面側油路121との離間距離が、オイルクーラ70のオイル入口70aとオイル出口70bとの離間距離L1と概ね一致するものとされている。そのため、油路構造10では、オイルクーラ70に接続するための油路100の位置を最適化して、トランスアクスルハウジング40が肉厚となることを回避している。 Further, in the oil passage structure 10, the separation distance between the peripheral surface side oil passage 120 and the peripheral surface side oil passage 121 is assumed to be substantially the same as the separation distance L1 between the oil inlet 70a and the oil outlet 70b of the oil cooler 70. ing. Therefore, in the oil passage structure 10, the position of the oil passage 100 for connecting to the oil cooler 70 is optimized to prevent the transaxle housing 40 from becoming thick.

より詳細に説明すると、本実施形態の油路構造10では、トランスアクスルハウジング40の第一電動機20の周面に対向する位置において、上下に貫通する内部油路100a(縦内部油路100a’)を省略する、あるいは少なくすることができる。その結果、油路構造10は、油路100を形成するための位置や肉厚を確保するためにトランスアクスルハウジング40を無駄に大きくする必要がなく、トランスアクスルハウジング40の小型化に貢献することができる。 More specifically, in the oil passage structure 10 of the present embodiment, the internal oil passage 100a (vertical internal oil passage 100a') penetrating vertically at a position facing the peripheral surface of the first motor 20 of the transaxle housing 40. Can be omitted or reduced. As a result, the oil passage structure 10 does not need to unnecessarily increase the transaxle housing 40 in order to secure the position and wall thickness for forming the oil passage 100, and contributes to the miniaturization of the transaxle housing 40. Can be done.

このように、油路構造10によれば、トランスアクスルハウジング40における第一電動機20を収容する部分の形状を活用しつつ、効率良く油路100を形成することができる。これにより、油路構造10は、内部油路100aを形成するために過度に肉厚を確保するなど無駄な形状を減少させ、トランスアクスル1の小型化に貢献することができる。 As described above, according to the oil passage structure 10, the oil passage 100 can be efficiently formed while utilizing the shape of the portion of the transaxle housing 40 that accommodates the first motor 20. As a result, the oil passage structure 10 can reduce unnecessary shapes such as ensuring an excessive wall thickness for forming the internal oil passage 100a, and can contribute to the miniaturization of the transaxle 1.

また、上述のとおり、油路構造10では、オイルクーラ70が、四角形状をなしている。すなわち、油路構造10では、オイルクーラ70が、略四角の外観を有するものとされている。また、油路構造10では、オイルクーラ70に設けられたオイル入口70aとオイル出口70bとが、オイルクーラ70の対角となる位置に設けられている(図3、図7参照)。 Further, as described above, in the oil passage structure 10, the oil cooler 70 has a quadrangular shape. That is, in the oil passage structure 10, the oil cooler 70 has a substantially square appearance. Further, in the oil passage structure 10, the oil inlet 70a and the oil outlet 70b provided in the oil cooler 70 are provided at diagonal positions of the oil cooler 70 (see FIGS. 3 and 7).

さらに具体的に説明すると、オイルクーラ70のオイル入口70aとオイル出口70bとは、上下方向Hにおける角部近傍であり、対角となる位置に設けられている。 More specifically, the oil inlet 70a and the oil outlet 70b of the oil cooler 70 are provided near the corners in the vertical direction H and at diagonal positions.

油路構造10によれば、オイル入口70aとオイル出口70bとの距離を離すことができ、その分だけトランスアクスルハウジング40内の油路100を省略することができる。また、油路構造10によれば、四角形状のオイルクーラ70で必要最低限のクーラ性能(断面積)を確保しつつ、オイル入口70aとオイル出口70bとの距離を最大限離間させることができる。 According to the oil passage structure 10, the distance between the oil inlet 70a and the oil outlet 70b can be separated, and the oil passage 100 in the transaxle housing 40 can be omitted by that amount. Further, according to the oil passage structure 10, the distance between the oil inlet 70a and the oil outlet 70b can be maximized while ensuring the minimum necessary cooler performance (cross-sectional area) in the square oil cooler 70. ..

より詳細に説明すると、トランスアクスルのオイルクーラの多くは、略円形のものが用いられているが、本実施形態の油路構造10のオイルクーラ70は、略四角のものが用いられている。 More specifically, most of the oil coolers of the transaxle are substantially circular, but the oil cooler 70 of the oil passage structure 10 of the present embodiment is substantially square.

ところで、オイルクーラ70は、上述のとおり、オイルと水との間で熱交換を行う熱交換器である。そのため、オイルクーラ70の性能は、熱交換を行う面積に依存しており、外観(側面視における面積)が大きいほど熱交換を行う面積が大きくなり、冷却性能が高くなる。その一方、トランスアクスル1では、電動機18の発熱量やトランスアクスル1の大きさなどにより、要求される冷却性能が異なる。また、小型車などの場合では、さほど高い冷却性能を要しない場合も多い。 By the way, as described above, the oil cooler 70 is a heat exchanger that exchanges heat between oil and water. Therefore, the performance of the oil cooler 70 depends on the area for heat exchange, and the larger the appearance (area in the side view), the larger the area for heat exchange and the higher the cooling performance. On the other hand, in the transaxle 1, the required cooling performance differs depending on the amount of heat generated by the motor 18 and the size of the transaxle 1. Further, in the case of a small car or the like, it is often the case that a very high cooling performance is not required.

その一方、本実施形態の油路構造10のように、オイルをトランスアクスルハウジング40の外側において、オイルを上方Upに搬送する流路として兼ね備えて設ける場合、オイルクーラ70のオイル入口70aとオイル出口70bとの離間距離L1をある程度確保したい場合がある。そのような場合に、略円形のオイルクーラを用いると仮定すると、必要な冷却性能に対して過剰な冷却性能(オーバースペック)となり、結果としてコスト増加に繋がる可能性がある。 On the other hand, when the oil is provided outside the transaxle housing 40 as a flow path for transporting the oil upward, as in the oil passage structure 10 of the present embodiment, the oil inlet 70a and the oil outlet of the oil cooler 70 are provided. There is a case where it is desired to secure a certain distance L1 from 70b. In such a case, assuming that a substantially circular oil cooler is used, the cooling performance (over-specification) becomes excessive with respect to the required cooling performance, which may lead to an increase in cost as a result.

これに対して、本実施形態の油路構造10によれば、オイルクーラ70を小型のものを採用して、オイルクーラ70にオイルを流入させるオイル入口70aから冷却後のオイルを流出させるオイル出口70bまでの離間距離L1を確保することができる。これにより、油路構造10は、オイルクーラのオーバースペックを回避してコストを抑制しつつ、オイルを上方Upに向けて搬送しようとする距離を確保することができる。 On the other hand, according to the oil passage structure 10 of the present embodiment, a small oil cooler 70 is adopted, and an oil outlet for flowing out the cooled oil from the oil inlet 70a for flowing the oil into the oil cooler 70. A separation distance L1 up to 70b can be secured. As a result, the oil passage structure 10 can secure a distance for transporting the oil upward Up while avoiding over-specification of the oil cooler and suppressing the cost.

<2.油路の圧力調整機能とモータ(ステータ)の冷却について>
続いて、本実施形態の油路構造10における油路100の圧力調整機能、及び圧力を調整する際のオイルの流入先について説明する。
<2. Oil passage pressure adjustment function and motor (stator) cooling>
Subsequently, the pressure adjusting function of the oil passage 100 in the oil passage structure 10 of the present embodiment and the inflow destination of the oil when adjusting the pressure will be described.

油路構造10は、油路100の途中に設けられたリリーフ弁63を有している。また、図13(a)に示すとおり、リリーフ弁63の下流側において、第一通路54aと第二通路54c(放出室54)とが分岐している。第一通路54aは、オイル貯留部50に連通している。また、第二通路54c(放出室54)には、モータ室41に連通する放出口54b(連通孔)が設けられている。 The oil passage structure 10 has a relief valve 63 provided in the middle of the oil passage 100. Further, as shown in FIG. 13A, the first passage 54a and the second passage 54c (release chamber 54) are branched on the downstream side of the relief valve 63. The first passage 54a communicates with the oil storage unit 50. Further, the second passage 54c (discharge chamber 54) is provided with a discharge port 54b (communication hole) communicating with the motor chamber 41.

油路構造10によれば、リリーフされたオイルの一部をモータ室41へ流入させ、第一電動機20を冷却することができる。その結果、油路構造10は、特に第一電動機20が高負荷状態のときにリリーフされたオイルを利用して、効率的に第一電動機20を冷却することができる。 According to the oil passage structure 10, a part of the relief oil can flow into the motor chamber 41 to cool the first electric motor 20. As a result, the oil passage structure 10 can efficiently cool the first motor 20 by utilizing the oil relieved especially when the first motor 20 is in a high load state.

また、油路構造10では、放出口54b(連通孔)が、第一電動機20の下方部とラップする位置に配置されている。 Further, in the oil passage structure 10, the discharge port 54b (communication hole) is arranged at a position where it wraps with the lower portion of the first motor 20.

上述の構成により、油路構造10は、従来では冷却に不利となる第一電動機20の下方部を冷却することができる。具体的に説明すると、従来の油路構造では、電動機が高負荷状態となる場合、電動機は上方からオイルが注ぐことにより積極的に冷却されているが、電動機の下方側が上方側と比べて冷却が不利となる。これに対して、油路構造10では、放出口54b(連通孔)から第一電動機20の下方部へオイルを供給して、冷却に不利となる第一電動機20の下方側を冷却することができる。 With the above configuration, the oil passage structure 10 can cool the lower portion of the first electric motor 20, which is conventionally disadvantageous for cooling. Specifically, in the conventional oil passage structure, when the motor is in a high load state, the motor is actively cooled by pouring oil from above, but the lower side of the motor is cooled as compared with the upper side. Is disadvantageous. On the other hand, in the oil passage structure 10, oil can be supplied from the discharge port 54b (communication hole) to the lower portion of the first motor 20 to cool the lower side of the first motor 20, which is disadvantageous for cooling. it can.

また、油路構造10では、放出口54b(連通孔)が、リリーフ弁63よりも下方Lwに位置しており、第二通路54cは、油溜まり形状とされている(図11(a)参照)。別の言い方をすれば、油路構造10の第二通路54cは、オイルを溜めることができる一定の容積を備える放出室54を構成している。 Further, in the oil passage structure 10, the discharge port 54b (communication hole) is located below the relief valve 63 Lw, and the second passage 54c has an oil pool shape (see FIG. 11A). ). In other words, the second passage 54c of the oil passage structure 10 constitutes a discharge chamber 54 having a certain volume in which oil can be stored.

そのため、油路構造10では、リリーフ弁63が閉じられた場合でも、しばらくの間、油溜まり形状とされた第二通路54c(放出室54)にオイルを滞留させることができる。これにより、油路構造10は、オイルを順次モータ室41へ供給することができ、第一電動機20の冷却に有利となる。より具体的に説明すると、第一電動機20の回転数が下がったとしても第一電動機20の温度はすぐに下がらないところ、油路構造10によれば、第一電動機20の下方に徐々にオイルを供給して冷却することができるため、第一電動機20の冷却に有利となる。 Therefore, in the oil passage structure 10, even when the relief valve 63 is closed, the oil can be retained in the second passage 54c (release chamber 54) having an oil pool shape for a while. As a result, the oil passage structure 10 can sequentially supply oil to the motor chamber 41, which is advantageous for cooling the first motor 20. More specifically, even if the rotation speed of the first electric motor 20 decreases, the temperature of the first electric motor 20 does not decrease immediately. However, according to the oil passage structure 10, oil gradually decreases below the first electric motor 20. Can be supplied and cooled, which is advantageous for cooling the first electric motor 20.

上述のとおり、油路構造10は、油路100の圧力に応じて油路100の一部を開放させるリリーフ弁63を有している。また、油路構造10では、油路100の圧力が過大(一定以上)となると、リリーフ弁63が作動して、油路100からオイル貯留部50へとオイルを流出させる第一通路54aと、油路100からトランスアクスルハウジング40の電動機18(第一電動機20)が収容されるモータ室41側へとオイルを流入させる第二通路54cとにオイルが流入する。 As described above, the oil passage structure 10 has a relief valve 63 that opens a part of the oil passage 100 in response to the pressure of the oil passage 100. Further, in the oil passage structure 10, when the pressure of the oil passage 100 becomes excessive (above a certain level), the relief valve 63 operates to allow oil to flow out from the oil passage 100 to the oil storage portion 50, and the first passage 54a. The oil flows from the oil passage 100 to the second passage 54c that allows the oil to flow from the oil passage 100 to the motor chamber 41 side in which the motor 18 (first motor 20) of the transformer axle housing 40 is housed.

また、油路構造10は、リリーフ弁63の作動によりオイルが流入する放出室54(第三凹部45c)と、放出室54と油路100とを区画するように設けられた区画プレート61(区画部)とを備えている。区画プレート61(区画部)には、放出室54と油路100とを連通させる放出孔55(第四孔61d)が形成されている。油路構造10では、リリーフ弁63が、放出孔55を閉塞しており、油路100の圧力が一定以上となると、放出室54側に後退して放出孔55を開放する。 Further, the oil passage structure 10 is provided with a partition plate 61 (compartment) provided so as to partition the discharge chamber 54 (third recess 45c) into which oil flows by the operation of the relief valve 63, and the discharge chamber 54 and the oil passage 100. Department) and. The partition plate 61 (compartment portion) is formed with a discharge hole 55 (fourth hole 61d) for communicating the discharge chamber 54 and the oil passage 100. In the oil passage structure 10, the relief valve 63 closes the discharge hole 55, and when the pressure of the oil passage 100 exceeds a certain level, the relief valve 63 recedes toward the discharge chamber 54 to open the discharge hole 55.

より具体的に説明すると、図5に示すとおり、油路構造10では、トランスアクスルハウジング40のギア室42側に形成された複数の凹部45と、区画プレート61と、オイルポンプボデー62に形成された第四凹部62aとにより、オイルが通過する(オイルの流路となる)空間が形成されている。 More specifically, as shown in FIG. 5, in the oil passage structure 10, a plurality of recesses 45 formed on the gear chamber 42 side of the transaxle housing 40, a partition plate 61, and an oil pump body 62 are formed. A space through which the oil passes (which serves as a flow path for the oil) is formed by the fourth recess 62a.

さらに詳細に説明すると、トランスアクスルハウジング40に形成された第一凹部45aは、オイルポンプボデー62により閉塞されて、ストレーナ64を通過したオイルが流入する空間(案内室51)が形成されている。また、第二凹部45bには、オイルポンプ60を構成するポンプギア60aが収容されており、ポンプ収容室52を形成している。さらに、オイルポンプボデー62の第四凹部62aは、区画プレート61により閉塞されて、オイルポンプ60から搬送されたオイルが流入する圧力調整室53を形成している。さらに、図11(a)に示すとおり、トランスアクスルハウジング40に形成された第三凹部45cは、区画プレート61により閉塞されて、油路100の圧力が過大となった場合にオイルを放出する第一通路54a及び放出室54(第二通路54c)を形成している。第一通路54a及び第二通路54cは、分岐するような油路100を形成しており、放出孔55から流入したオイルは分岐するように放出される。 More specifically, the first recess 45a formed in the transaxle housing 40 is closed by the oil pump body 62 to form a space (guide chamber 51) into which the oil that has passed through the strainer 64 flows in. Further, the pump gear 60a constituting the oil pump 60 is housed in the second recess 45b, and forms a pump housing chamber 52. Further, the fourth recess 62a of the oil pump body 62 is closed by the partition plate 61 to form a pressure adjusting chamber 53 into which the oil conveyed from the oil pump 60 flows. Further, as shown in FIG. 11A, the third recess 45c formed in the transaxle housing 40 is closed by the partition plate 61, and the oil is discharged when the pressure in the oil passage 100 becomes excessive. One passage 54a and a discharge chamber 54 (second passage 54c) are formed. The first passage 54a and the second passage 54c form a branching oil passage 100, and the oil flowing in from the discharge hole 55 is discharged so as to branch.

このように、油路構造10では、オイルポンプ60と接続された油路100が、区画プレート61を介して区画されている(図6参照)。別の言い方をすれば、本実施形態の油路構造10では、トランスアクスルハウジング40側(区画壁43)に形成された空間と、オイルポンプボデー62側に形成された空間とが、区画プレート61を介在して隣接しており、オイルが区画プレート61の表裏を構成する面の一方から他方に向かうように搬送される。 As described above, in the oil passage structure 10, the oil passage 100 connected to the oil pump 60 is partitioned via the partition plate 61 (see FIG. 6). In other words, in the oil passage structure 10 of the present embodiment, the space formed on the transaxle housing 40 side (partition wall 43) and the space formed on the oil pump body 62 side are the partition plate 61. The oil is conveyed from one of the surfaces forming the front and back surfaces of the partition plate 61 toward the other.

図6(a)に示すとおり、油路100の圧力が通常である場合には、放出孔55はリリーフ弁63により閉塞された状態となっている。そのため、オイルは、案内室51から第二孔61bを通過して圧力調整室53に到達して、放出孔55を通過せずに第三孔61cを通過して内部油路100aへと流入する。 As shown in FIG. 6A, when the pressure of the oil passage 100 is normal, the discharge hole 55 is in a state of being closed by the relief valve 63. Therefore, the oil passes from the guide chamber 51 through the second hole 61b, reaches the pressure adjusting chamber 53, passes through the third hole 61c without passing through the discharge hole 55, and flows into the internal oil passage 100a. ..

その一方、図6(b)に示すとおり、油路100の圧力が高くなると(一定以上となると)、放出孔55(第四孔61d)を介してリリーフ弁63が付勢部材63bの付勢力に反して後退するように押され、キャップ部63aが放出孔55から離れて放出孔55が開放される。そうすると、放出孔55を介して圧力調整室53から第一通路54a及び放出室54(第二通路54c)に向けてオイルが流入する。 On the other hand, as shown in FIG. 6 (b), when the pressure in the oil passage 100 becomes high (when the pressure exceeds a certain level), the relief valve 63 urges the urging member 63b through the discharge hole 55 (fourth hole 61d). The cap portion 63a is separated from the discharge hole 55 and the discharge hole 55 is opened. Then, the oil flows from the pressure adjusting chamber 53 toward the first passage 54a and the discharge chamber 54 (second passage 54c) through the discharge hole 55.

図6(b)に示すとおり、第一通路54aに流入したオイルは、オイル貯留部50に戻るように流下する。また、第二通路54c(放出室54)に流入したオイルは、放出口54bを介してモータ室41側に流入する。図11(a)に示すとおり、第二通路54c(放出室54)は、下方Lwに向けて湾曲するような略「くの字」の形状をなしており、内部に一定量のオイルを貯留することができる。別の言い方をすれば、第二通路54c(放出室54)は、油溜まり形状とされている。そのため、リリーフ弁63が放出孔55を閉塞した後にも、第二通路54cに所定の時間に亘りオイルが溜まった状態となり、第二通路54cから徐々にオイルがモータ室41に供給される。そのため、油路構造10は、第一電動機20の回転数が下がった後も徐々にオイルをモータ室41に供給して、第一電動機20を効率的に冷却することができる。 As shown in FIG. 6B, the oil that has flowed into the first passage 54a flows down so as to return to the oil storage unit 50. Further, the oil that has flowed into the second passage 54c (discharge chamber 54) flows into the motor chamber 41 side through the discharge port 54b. As shown in FIG. 11A, the second passage 54c (discharge chamber 54) has a substantially “dogleg” shape that curves toward the lower Lw, and stores a certain amount of oil inside. can do. In other words, the second passage 54c (discharge chamber 54) has an oil sump shape. Therefore, even after the relief valve 63 closes the discharge hole 55, the oil remains in the second passage 54c for a predetermined time, and the oil is gradually supplied from the second passage 54c to the motor chamber 41. Therefore, the oil passage structure 10 can gradually supply oil to the motor chamber 41 even after the rotation speed of the first motor 20 is lowered, so that the first motor 20 can be efficiently cooled.

ここで、放出口54bは、第一電動機20のステータ21(図6では図示を省略)と対向するように形成されている。言い方を換えれば、本実施形態の油路構造10では、放出口54bは、ステータ21とラップする位置に設けられている。そのため、放出口54bから流出したオイルは、モータ室41に配置された第一電動機20のステータ21を冷却する。 Here, the discharge port 54b is formed so as to face the stator 21 (not shown in FIG. 6) of the first motor 20. In other words, in the oil passage structure 10 of the present embodiment, the discharge port 54b is provided at a position where it wraps with the stator 21. Therefore, the oil flowing out from the discharge port 54b cools the stator 21 of the first motor 20 arranged in the motor chamber 41.

ここで、シリーズ式ハイブリッド車では、坂道の走行時など、第一電動機20の負荷が大きくなる場合がある。このような場合、第一電動機20と同期して作動するオイルポンプ60の回転数が大きくなる。また、オイルポンプ60の吐出量が増大して油路100に搬送されるオイル量が多くなる結果、油路100の圧力が高くなることがある。このような場合、油路100の圧力が過大となり、部品などの不具合発生の要因となることを回避するため、リリーフ弁63が作動して(放出孔55を開放して)油路100からオイル貯留部50にオイルを放出させる。これにより、油路構造10では、油路100の圧力が過大をなることを抑制している。 Here, in the series type hybrid vehicle, the load of the first electric motor 20 may become large, such as when traveling on a slope. In such a case, the rotation speed of the oil pump 60 that operates in synchronization with the first electric motor 20 increases. Further, as the discharge amount of the oil pump 60 increases and the amount of oil conveyed to the oil passage 100 increases, the pressure of the oil passage 100 may increase. In such a case, in order to prevent the pressure of the oil passage 100 from becoming excessive and causing a defect in parts or the like, the relief valve 63 operates (opens the discharge hole 55) to allow oil from the oil passage 100. Let the reservoir 50 release the oil. As a result, in the oil passage structure 10, the pressure of the oil passage 100 is suppressed from becoming excessive.

このように、リリーフ弁を設けて油路からオイル貯留部にオイルを戻す構造とすることにより、油路100の圧力を一定以上となることを抑制することができる。しかしながら、オイルをオイル貯留部50に戻すだけの構造では、発熱量が大きくなっている第一電動機20をより積極的に冷却することができない。より具体的に説明すると、オイルポンプの回転数が一定以上となったとしても、過剰なオイルがオイル貯留部に戻されるため、第一電動機20等の電動機18を冷却するために搬送されるオイルは、一定以上の量が搬送されない。さらに説明すると、油路100にオイルが搬送される量は一定以上とならないのに対して、第一電動機20の発熱量は増加して、特に下方側(ステータ側)の冷却が不利となる可能性がある。 By providing the relief valve in this way to return the oil from the oil passage to the oil storage portion, it is possible to prevent the pressure of the oil passage 100 from exceeding a certain level. However, with a structure that only returns the oil to the oil storage unit 50, the first motor 20 that generates a large amount of heat cannot be cooled more positively. More specifically, even if the rotation speed of the oil pump exceeds a certain level, excess oil is returned to the oil storage section, so that the oil is conveyed to cool the motor 18 such as the first motor 20. Is not transported in excess of a certain amount. Further explaining, while the amount of oil conveyed to the oil passage 100 does not exceed a certain level, the amount of heat generated by the first motor 20 increases, and cooling on the lower side (stator side) may be particularly disadvantageous. There is sex.

これに対して、本実施形態の油路構造10では、リリーフさせるオイルを、オイル貯留部50に向かう経路(第一通路54a)に加え、モータ室41側に向かう経路(第二通路54c)を設けている。これにより、本実施形態の油路構造10は、圧力を調整するためにオイル貯留部50に戻すオイルの一部が、第一電動機20を冷却するためのものとして積極的に活用される。 On the other hand, in the oil passage structure 10 of the present embodiment, the oil to be relieved is added to the path toward the oil storage unit 50 (first passage 54a) and the path toward the motor chamber 41 side (second passage 54c). It is provided. As a result, in the oil channel structure 10 of the present embodiment, a part of the oil returned to the oil storage unit 50 for adjusting the pressure is positively utilized as a cooling device for the first electric motor 20.

このように、油路構造10によれば、必要なタイミング(エンジンの回転数とともに第一電動機20の回転数が上昇して、第一電動機20の冷却が特に必要となるタイミング)において、リリーフするオイルを効率的に活用して第一電動機20の冷却を行うことができる。 As described above, according to the oil passage structure 10, relief is performed at a required timing (a timing in which the rotation speed of the first motor 20 increases with the rotation speed of the engine and cooling of the first motor 20 is particularly required). The first electric motor 20 can be cooled by efficiently utilizing the oil.

このように、油路構造10によれば、油路100の圧力を調整する構造(オイルをオイル貯留部50に戻す構造)や放出されるオイルを、第一電動機20の冷却に活用することができる。その結果、さほど複雑な機構を設けずにコストを抑えつつ、効率良く第一電動機20を冷却することができる。 As described above, according to the oil passage structure 10, the structure for adjusting the pressure of the oil passage 100 (the structure for returning the oil to the oil storage unit 50) and the released oil can be utilized for cooling the first electric motor 20. it can. As a result, the first electric motor 20 can be efficiently cooled while suppressing the cost without providing a so complicated mechanism.

以上、本発明の実施形態に係る油路構造10について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されず、各機能や構成については適宜変更可能である。 Although the oil passage structure 10 according to the embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and each function and configuration can be appropriately changed.

例えば、上述の実施形態では、冷却させたオイルを三箇所に分配する構成とした例を示したが、本発明の油路構造はこれに限定されず、一箇所又は二箇所、あるいは四箇所以上にオイルを分配して搬送するものとしてもよい。 For example, in the above-described embodiment, an example is shown in which the cooled oil is distributed to three locations, but the oil passage structure of the present invention is not limited to this, and one, two, or four or more locations. The oil may be distributed and transported to the vehicle.

また、上述の実施形態に係る油路構造10では、ノズル部82を電食カバー80に設けたものとした例を示したが、本発明の油路構造はこれに限定されず、ノズル部を電食カバーとは別部材として設けてもよい。 Further, in the oil passage structure 10 according to the above-described embodiment, an example is shown in which the nozzle portion 82 is provided on the electrolytic corrosion cover 80, but the oil passage structure of the present invention is not limited to this, and the nozzle portion is provided. It may be provided as a separate member from the electrolytic corrosion cover.

本発明の油路構造は、電動機を冷却するためのものとして、好適に採用することができる。 The oil passage structure of the present invention can be suitably adopted as a structure for cooling an electric motor.

1 トランスアクスル
10 油路構造
20 第一電動機(電動機)
24 ロータ軸
40 トランスアクスルハウジング(ケース体)
70 オイルクーラ
100 油路
1 Transaxle 10 Oil channel structure 20 First motor (motor)
24 Rotor shaft 40 Transaxle housing (case body)
70 oil cooler 100 oil passage

Claims (3)

電動機が収容されるケース体と、
前記電動機を冷却するオイルの流路となる油路と、
前記ケース体の側部に配置されるオイルクーラと、を有し、
前記油路の少なくとも一部は、前記電動機の下方から上方に延び、
上方に延びる前記油路の一部を、前記オイルクーラが兼ねていることを特徴とする油路構造。
The case body that houses the motor and
An oil passage that serves as a flow path for oil that cools the motor,
It has an oil cooler arranged on the side of the case body, and has.
At least a portion of the oil passage extends from below to above the motor.
An oil channel structure characterized in that the oil cooler also serves as a part of the oil channel extending upward.
前記オイルクーラが、前記電動機の最外側部かつ円周方向側方を上下方向にまたぐ位置に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の油路構造。 The oil passage structure according to claim 1, wherein the oil cooler is arranged at a position straddling the outermost portion of the electric motor and laterally in the circumferential direction in the vertical direction. 前記オイルクーラが、四角形状をなし、
前記オイルクーラの対角となる位置に、オイルの入口と出口とが配置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の油路構造。
The oil cooler has a square shape,
The oil passage structure according to claim 1 or 2, wherein the oil inlet and outlet are arranged at diagonal positions of the oil cooler.
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