JP7472847B2 - 自動車 - Google Patents

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Description

本発明は、自動車に関する。
従来、この種の自動車としては、自動駐車中に運転操作がオーバーライド条件を満たすと判定された場合には、車両を停車させるとともに車両の変速機のシフトレンジを非駆動レンジに設定するものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。オーバーライド条件を満たす運転操作としては、車両の速度を減速させる操作以外の運転操作、即ちブレーキペダル操作以外の運転操作であり、例えば、アクセルペダル操作、ステアリング操作、シフトレバー操作などが該当する。この自動車では、上記制御により、シフトレンジが自動で制御される自動駐車において、運転者の想定とは異なるシフトレンジでの車両の発進を回避している。
特開2018-144751号公報
しかしながら、上述の自動車では、非駆動レンジとしてNレンジに設定する場合には、バッテリの蓄電割合が低下したときにはシステム停止してしまう。Nレンジでは、通常、エンジンの始動およびエンジンの動力を用いた発電は許可されていない。このため、Nレンジとして自動駐車を中断すると、バッテリの蓄電割合が低下すると、システム停止することになる。
本発明の自動車は、自動駐車を含む自動運転をNレンジとして中断したときでも蓄電装置の蓄電割合の低下によるシステム停止を回避することを主目的とする。
本発明の自動車は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。
本発明の自動車は、
エンジンと、
回生駆動可能な走行用の電動機と、
前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電装置と、
自動駐車を含む自動運転制御を行なう制御装置と、
を備える自動車であって、
前記制御装置は、
自動運転中にシフト操作が行なわれたときには、車両を停車させ、シフト位置をNレンジとして自動運転を中断する中断制御を実行し、
前記中断制御による自動運転の中断中に前記蓄電装置の蓄電割合が所定割合未満に至ったときには、シフト位置をPレンジとして自動運転を終了し、その後、前記エンジンからの動力を用いて前記蓄電装置を充電する、
ことを特徴とする。
この本発明の自動車では、自動運転中にシフト操作が行なわれたときには、車両を停車させ、シフト位置をNレンジとして自動運転を中断する中断制御を実行する。そして、中断制御による自動運転の中断中に蓄電装置の蓄電割合が所定割合未満に至ったときには、シフト位置をPレンジとして自動運転を終了し、その後、エンジンからの動力を用いて蓄電装置を充電する。これにより、自動駐車を含む自動運転をNレンジとして中断したときでも蓄電装置の蓄電割合の低下によるシステム停止を回避することができる。
本発明の自動車において、前記中断制御は、自動駐車中にシフト操作が行なわれたときに行なわれる制御であるものとしてもよい。即ち、中断制御を、自動駐車中にシフト操作が行なわれたときにのみ実行するとしてもよい。
本発明の自動車において、発電機と、前記エンジンの出力軸と前記発電機の回転軸と車軸に連結された駆動軸との3軸に3つの回転要素が接続された遊星歯車機構と、を備えるものとしてもよい。
本発明の実施例としてのハイブリッド自動車20の構成の概略を示す構成図である。 実施例のハイブリッド自動車20を目標駐車スペース100に自動駐車する際の様子の一例を示す説明図である。 自動駐車中断処理の一例を示すフローチャートである。
次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。
図1は、本発明の実施例としてのハイブリッド自動車20の構成の概略を示す構成図である。実施例のハイブリッド自動車20は、図1に示すように、エンジン22と、プラネタリギヤ30と、モータMG1と、モータMG2と、インバータ41,42と、蓄電装置としてのバッテリ50と、操舵装置58と、ナビゲーション装置60と、ハイブリッド用電子制御ユニット(以下、「HVECU」という)70と、シフト用電子制御ユニット(以下、「シフトECU」という)90と、周辺認識用電子制御ユニット(以下、「周辺認識ECU」という)94と、を備える。
エンジン22は、ガソリンや軽油などを燃料として動力を出力する内燃機関として構成されており、ダンパ28を介してプラネタリギヤ30のキャリヤに接続されている。エンジン22は、エンジン用電子制御ユニット(以下、「エンジンECU」という)24により運転制御されている。
エンジンECU24は、図示しないが、CPUを中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、CPUの他に、処理プログラムを記憶するROMやデータを一時的に記憶するRAM、入出力ポート、通信ポートを備える。エンジンECU24には、エンジン22を運転制御するのに必要な各種センサからの信号が入力ポートを介して入力されている。エンジンECU24に入力される信号としては、例えば、エンジン22のクランクシャフト26の回転位置を検出するクランクポジションセンサ23からのクランク角θcrや、エンジン22の冷却水の温度を検出する水温センサからの冷却水温Twを挙げることができる。また、エンジン22の吸気圧を検出する吸気圧センサからの吸気圧Piやエンジン22の吸入空気量を検出するエアフローメータからの吸入空気量Qaも挙げることができる。エンジンECU24からは、エンジン22を運転制御するための各種制御信号が出力ポートを介して出力されている。エンジンECU24は、クランクポジションセンサ23からのクランク角θcに基づいてエンジン22の回転数Neを演算する。
プラネタリギヤ30は、シングルピニオン式の遊星歯車機構として構成されている。プラネタリギヤ30のサンギヤには、モータMG1の回転子が接続されている。プラネタリギヤ30のリングギヤには、駆動輪39a,39bにデファレンシャルギヤ38を介して連結された駆動軸36が接続されている。プラネタリギヤ30のキャリヤには、上述したように、ダンパ28を介してエンジン22のクランクシャフト26が接続されている。
モータMG1は、例えば同期発電電動機として構成されており、上述したように、回転子がプラネタリギヤ30のサンギヤに接続されている。モータMG2は、例えば同期発電電動機として構成されており、回転子が駆動軸36に接続されている。インバータ41,42は、モータMG1,MG2の駆動に用いられると共に電力ライン54を介してバッテリ50に接続されている。電力ライン54には、平滑用のコンデンサ57が取り付けられている。モータMG1,MG2は、モータ用電子制御ユニット(以下、「モータECU」という)40によって、インバータ41,42の図示しない複数のスイッチング素子がスイッチング制御されることにより、回転駆動される。
モータECU40は、図示しないが、CPUを中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、CPUの他に、処理プログラムを記憶するROMやデータを一時的に記憶するRAM、入出力ポート、通信ポートを備える。モータECU40には、モータMG1,MG2を駆動制御するのに必要な各種センサからの信号が入力ポートを介して入力されている。モータECU40に入力される信号としては、例えば、モータMG1,MG2の回転子の回転位置を検出する回転位置検出センサ43,44からの回転位置θm1,θm2や、モータMG1,MG2の温度を検出する温度センサ45、46からのモータ温度Temp1、Temp2、モータMG1,MG2の各相に流れる電流を検出する電流センサからの相電流を挙げることができる。モータECU40からは、インバータ41,42の複数のスイッチング素子へのスイッチング制御信号などが出力ポートを介して出力されている。モータECU40は、HVECU70と通信ポートを介して接続されている。モータECU40は、回転位置検出センサ43,44からのモータMG1,MG2の回転子の回転位置θm1,θm2に基づいてモータMG1,MG2の回転数Nm1,Nm2を演算している。
バッテリ50は、例えばリチウムイオン二次電池やニッケル水素二次電池として構成されており、電力ライン54に接続されている。このバッテリ50は、バッテリ用電子制御ユニット(以下、「バッテリECU」という)52により管理されている。
バッテリECU52は、図示しないが、CPUを中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、CPUの他に、処理プログラムを記憶するROMやデータを一時的に記憶するRAM、入出力ポート、通信ポートを備える。バッテリECU52には、バッテリ50を管理するのに必要な各種センサからの信号が入力ポートを介して入力されている。バッテリECU52に入力される信号としては、例えば、バッテリ50の端子間に取り付けられた電圧センサ51aからのバッテリ50の電圧Vbや、バッテリ50の出力端子に取り付けられた電流センサ51bからのバッテリ50の電流Ib、バッテリ50に取り付けられた温度センサ51cからのバッテリ50の温度Tbを挙げることができる。バッテリECU52は、HVECU70と通信ポートを介して接続されている。バッテリECU52は、電流センサ51bからのバッテリ50の電流Ibの積算値に基づいて蓄電割合SOCを演算したり、演算した蓄電割合SOCと温度センサ51cからのバッテリ50の温度Tbとに基づいて入出力制限Win,Woutを演算したりしている。蓄電割合SOCは、バッテリ50の全容量に対するバッテリ50から放電可能な電力の容量の割合であり、入出力制限Win,Woutは、バッテリ50を充放電してもよい許容充放電電力である。
操舵装置58は、図示しないステリングと駆動輪39a、39bとがステアリングシャフトを介して機械的に接続されており、操舵用のアクチュエータを備える。操舵装置58は、運転者の操作に基づいて操舵すると共に、HVECU70からの操舵信号に基づいてアクチュエータを駆動することにより駆動輪39a、39bを操舵する。
ナビゲーション装置60は、地図情報などが記憶されたハードディスクなどの記憶媒体や入出力ポート、通信ポートを有する制御部が内蔵された本体62と、自車の現在地に関する情報を受信するGPSアンテナ64と、自車の現在地に関する情報や目的地までの走行予定ルートなどの各種情報を表示すると共にユーザが各種指示を入力可能なタッチパネル式のディスプレイ66と、を備える。ここで、地図情報には、サービス情報(例えば、観光情報や駐車場など)や各走行区間(例えば、信号機間や交差点間など)の道路情報などがデータベースとして記憶されている。道路情報には、距離情報や、幅員情報、車線数情報、地域情報(市街地や郊外)、種別情報(一般道路や高速道路)、勾配情報、法定速度、信号機の数、各カーブの旋回半径などが含まれる。ナビゲーション装置60は、HVECU70と通信ポートを介して接続されている。
このナビゲーション装置60の本体62は、ユーザによるディスプレイ66の操作により目的地が設定されると、本体62に記憶された地図情報とGPSアンテナ64からの自車の現在地と目的地とに基づいて自車の現在地から目的地までの走行予定ルートを設定し、設定した走行予定ルートをディスプレイ66に表示してルート案内を行なう。
HVECU70は、図示しないが、CPUを中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、CPUの他に、処理プログラムを記憶するROMやデータを一時的に記憶するRAM、入出力ポート、通信ポートを備える。HVECU70には、各種センサからの信号が入力ポートを介して入力されている。HVECU70に入力される信号としては、例えば、イグニッションスイッチ80からのイグニッション信号や、アクセルペダル81の踏み込み量を検出するアクセルペダルポジションセンサ82からのアクセル開度Acc、ブレーキペダル83の踏み込み量を検出するブレーキペダルポジションセンサ84からのブレーキペダルポジションBP、車速センサ85からの車速V、加速度センサ86からの加速度αを挙げることができる。HVECU70は、上述したように、エンジンECU24やモータECU40、バッテリECU52と通信ポートを介して接続されている。
シフトECU90は、図示しないが、CPUを中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、CPUの他に、処理プログラムを記憶するROMやデータを一時的に記憶するRAM、入出力ポート、通信ポートを備える。シフトECU90には、シフトレバー91の操作位置を検出するシフトポジションセンサ92からのシフトポジション信号が入力ポートを介して入力されている。シフトポジションとしては、駐車ポジション(Pレンジ)や中立ポジション(Nレンジ)、ドライブポジション(Dレンジ)、リバースポジション(Rレンジ)などがある。シフトECU90は、HVECU70や周辺認識ECU94と通信ポートを介して接続されており、シフトポジションセンサ92からのシフトポジション信号や周辺認識ECU94からの制御信号に基づいてシフトポジションを設定したり、設定したシフトポジションをHVECU70に送信したりしている。
周辺認識ECU94は、図示しないが、CPUを中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、CPUの他に、処理プログラムを記憶するROMやデータを一時的に記憶するRAM、入出力ポート、通信ポートを備える。 周辺認識ECU94には、周辺認識装置96からの自車やその周囲の情報(例えば、自車の前方や後方の他車との車間距離D1,D2や路面の車線における自車の走行位置など)が入力ポートを介して入力されている。周辺認識装置96としては、カメラやミリ波レーダー、準ミリ波レーダー、赤外線レーザーレーダー、ソナーなどを挙げることができる。また、自動運転モードを設定する自動運転スイッチ87からの自動運転モードスイッチ信号や、自動駐車を行なう際に操作する自動駐車スイッチ88からの自動駐車スイッチ信号なども挙げることができる。自動運転スイッチ87や自動駐車スイッチ88は、ステアリングや運転席の前方のインストールパネル或いはその近傍に取り付けられている。周辺認識ECU94は、HVECU70やシフトECU90と通信ポートを介して接続されている。
こうして構成された実施例のハイブリッド自動車20では、HVECU70とエンジンECU24とモータECU40との協調制御により、エンジン22の運転を伴わずに走行する電動走行(EV走行)と、エンジン22の運転を伴って走行するハイブリッド走行(HV走行)と、を切り替えて走行するようにエンジン22とモータMG1,MG2とを制御する。なお、実施例のハイブリッド自動車20における電動走行やHV走行の際の駆動制御については周知であるから、その詳細な説明は省略する。
自動運転モードのときには、HVECU70は、EV走行かHV走行かに拘わらずに、ナビゲーション装置60からの走行予定ルートや自車の現在地、地図情報(例えば、法定速度)と、周辺認識装置90からの自車やその周囲の情報と、に基づいて車速Vを制御すると共に、車線維持や車線変更などが行なわれるように操舵装置58を制御する。
自動駐車スイッチ88の操作に基づく自動駐車は、例えば、ブレーキペダル83が踏み込まれて停車しており、且つ、シフトポジションSPがDレンジの状態で自動駐車スイッチ88が操作されたときに実行される。実施例のハイブリッド自動車20を目標駐車スペース100に自動駐車する際の様子の一例を図2に示す。自動駐車は以下のように行なわれる。まず、運転者により、周辺認識装置96により認識してディスプレイ66に表示されたハッチングされた駐車スペースを目標駐車スペース100として設定すると共に目標駐車スペース100に後ろ向きに駐車するか或いは前向きに駐車するかの駐車向きを設定する。図2では、後ろ向きに駐車する場合を示している。続いて、目標駐車スペース100と駐車向きとが設定されると、ハイブリッド自動車20を目標駐車ペース100に駐車するための目標経路L1,L2を設定する。そして、ハイブリッド自動車20が目標経路L1,L2に沿って走行して目標駐車スペース100に駐車するようにシフトポジションSP、モータMG2(車速V)、操舵装置58(操舵)などを制御する。この場合、シフトポジションSPは、周辺認識ECU94からの指示に基づいてシフトECU90が行なう。モータMG2、操舵装置58の制御は、周辺認識ECU94からの情報に基づいてHVECU70が行なう。
次に、こうして構成された実施例のハイブリッド自動車20の動作、特に、自動駐車を中断するときの動作について説明する。図3は、自動駐車中断処理の一例を示すフローチャートである。このルーチンは、自動駐車中に自動駐車が終了するまで繰り返し実行される。なお、このルーチンは、HVECU70とシフトECU90と周辺認識ECU94とにより分担して行なわれる。
自動駐車中断処理では、まず、自動駐車中であるか否かを判定する(ステップS100)。この判定は、自動駐車スイッチ88からの自動駐車スイッチ信号がオンとされているか否かにより行なうことができる。自動駐車中ではないと判定したときには、本処理は不要と判断し、本処理を終了する。
ステップS100で自動駐車中であると判定したときには、シフト操作があったか否かを判定する(ステップS110)。この判定は、シフトポジションセンサ92からのシフトポジション信号に基づいて行なうことができる。シフト操作はなかったと判定したときには、本処理は不要と判断し、本処理を終了する。
ステップS110でシフト操作があったと判定したときには、ハイブリッド自動車20の走行を停止(停車)し、シフトレバー91の操作位置に拘わらずにシフトポジションSPをNレンジに移行して自動駐車を中断する(ステップS120)。シフトポジションSPのNレンジへの移行は、周辺認識ECU94からの制御信号に基づいてシフトECU90により行なわれる。続いて、自動駐車の中断が解除されることなくバッテリ50の蓄電割合SOCが閾値Sref未満に至ったか否かを判定する(ステップS130,S140)。自動駐車の中断の解除は、例えば、ディスプレイ60に表示される自動駐車の再開または中止を選択することにより行なうことができる。閾値Srefは、次回のシステム起動に必要な蓄電割合として予め定められるものであり、例えば15%や20%などを用いることができる。バッテリ50の蓄電割合SOCが閾値Sref未満に至るまでに自動駐車の中断が解除されたと判定したときには、自動駐車に復帰するため、これで本処理を終了する。
ステップS130,S140で自動駐車の中断が解除されることなくバッテリ50の蓄電割合SOCが閾値Sref未満に至ったと判定したときには、自動駐車を終了すると共にシフトポジションSPをPポジションに移行し(ステップS150)、バッテリ50を充電し(ステップS160)、本処理を終了する。シフトポジションSPのPレンジへの移行は、周辺認識ECU94からの制御信号に基づいてシフトECU90により行なわれる。バッテリ50の充電は、エンジン22を始動し、エンジン22からの動力を用いてモータMG1を発電機として機能させることにより行なうことができる。なお、バッテリ50の充電は、バッテリ50の蓄電割合SOCが閾値Srefより大きな所定蓄電割合(例えば25%や30%、40%など)に至るまでとすればよい。
以上説明した実施例のハイブリッド自動車20では、自動駐車中にシフト操作が行なわれたときには、停車し、シフトポジションSPをNレンジに移行して自動駐車を中断する。そして、自動駐車の中断が解除されることなくバッテリ50の蓄電割合SOCが閾値Sref未満に至ったときには、自動駐車を終了すると共にシフトポジションSPをPポジションに移行し、バッテリ50を充電する。これにより、自動駐車を中断したときでもバッテリ50蓄電割合SOCの低下によるシステム停止を回避することができる。
実施例のハイブリッド自動車20では、自動駐車中のシフト操作に基づく自動駐車の中断中に、自動駐車の中断が解除されることなくバッテリ50の蓄電割合SOCが閾値Sref未満に至ったときに自動駐車を終了すると共にシフトポジションSPをPポジションに移行し、バッテリ50を充電するものとした。しかし、自動運転中のシフト操作に基づく自動運転の中断中に、自動運転の中断が解除されることなくバッテリ50の蓄電割合SOCが閾値Sref未満に至ったときに自動運転を終了すると共にシフトポジションSPをPポジションに移行し、バッテリ50を充電するものとしてもよい。
実施例では、エンジン22とモータMG1とモータMG2とプラネタリギヤ30とを備えるハイブリッド自動車20に本発明を適用するものとしたが、自動駐車が可能でシフトポジションSPがPレンジのときにバッテリを充電可能な自動車であれば如何なる構成の自動車に対して本発明を適用することができる。
実施例では、制御装置として、HVECU70やエンジンECU24、モータECU40、バッテリECU52、シフトECU90、周辺認識ECU94の複数の電子制御ユニットにより制御するものとしたが、単一の電子制御ユニットにより制御するものとしたり、複数の電子制御ユニットにより制御するものとしてもよい。
実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係について説明する。実施例では、エンジン22が「エンジン」に相当し、モータMG2が「電動機」に相当し、バッテリ50が「蓄電装置」に相当し、HVECU70やエンジンECU24、モータECU40、バッテリECU52、シフトECU90、周辺認識ECU94が「制御装置」に相当する。また、モータMG1が「発電機」に相当し、プラネタリギヤ30が「遊星歯車機構」に相当する。
なお、実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係は、実施例が課題を解決するための手段の欄に記載した発明を実施するための形態を具体的に説明するための一例であることから、課題を解決するための手段の欄に記載した発明の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に記載した発明についての解釈はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、実施例は課題を解決するための手段の欄に記載した発明の具体的な一例に過ぎないものである。
以上、本発明を実施するための形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
本発明は、自動車の製造産業などに利用可能である。
20 ハイブリッド自動車、22 エンジン、23 クランクポジションセンサ、24 エンジン用電子制御ユニット(エンジンECU)、26 クランクシャフト、28 ダンパ、30 プラネタリギヤ、36 駆動軸、38 デファレンシャルギヤ、39a,39b 駆動輪、40 モータ用電子制御ユニット(モータECU)、41,42 インバータ、43,44 回転位置検出センサ、45,46 温度センサ、50 バッテリ、51a 電圧センサ、51b 電流センサ、51c 温度センサ、52 バッテリ用電子制御ユニット(バッテリECU)、53 操舵装置、54 電力ライン、57 コンデンサ、60 ナビゲーション装置、62 本体、64 GPSアンテナ、66 ディスプレイ、70 ハイブリッド用電子制御ユニット(HVECU)、80 イグニッションスイッチ、81 アクセルペダル、82 アクセルペダルポジションセンサ、83 ブレーキペダル、84 ブレーキペダルポジションセンサ、85 車速センサ、86 加速度センサ、87 自動運転スイッチ、88 自動駐車スイッチ、90 シフト用電子制御ユニット(シフトECU)、91 シフトレバー、92 シフトポジションセンサ、94 周辺認識用電子制御ユニット(周辺認識ECU)、96 周辺認識装置、100 目標駐車スペース、L1,L2 経路、MG1,MG2 モータ。

Claims (2)

  1. エンジンと、
    回生駆動可能な走行用の電動機と、
    前記電動機と電力のやりとりが可能な蓄電装置と、
    自動駐車を含む自動運転制御を行なう制御装置と、
    を備える自動車であって、
    前記制御装置は、
    自動運転における自動駐車中にシフト操作が行なわれたときには、車両を停車させ、シフト位置をNレンジとして自動駐車を中断する中断制御を実行し、
    前記中断制御による自動駐車の中断中に前記蓄電装置の蓄電割合が所定割合未満に至ったときには、シフト位置をPレンジとして自動駐車を終了し、その後、前記エンジンからの動力を用いて前記蓄電装置を充電する、
    ことを特徴とする自動車。
  2. 請求項1記載の自動車であって、
    発電機と、
    前記エンジンの出力軸と前記発電機の回転軸と車軸に連結された駆動軸との3軸に3つの回転要素が接続された遊星歯車機構と、
    を備える自動車。
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