JP2014160594A - 冷却システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】
低圧冷媒を蒸発させることによって二次電池26に向けて送風される電池用送風空気を冷却する電池用蒸発器24、及び低圧冷媒を蒸発させることによって空調対象空間に向けて送風される空調用送風空気を冷却する空調用蒸発器17を有する蒸気圧縮式の冷凍サイクル10が構成されている。また、電池用ケーシング32は、電池用送風空気を電池用蒸発器24の送風空気出口側→二次電池26→電池用蒸発器24の送風空気入口側の順に循環させる循環用通風路34を形成するように構成されている。そして、電池用蒸発器24における冷媒蒸発温度が0℃以下の温度になっており、空調用蒸発器17における冷媒蒸発温度が0℃より高い温度になるように制御される。
【選択図】図1
Description
図1〜図4により、本発明の第1実施形態を説明する。本実施形態では、本発明に係る冷却システムを、車両走行用の駆動力を走行用の電動モータから得る電気自動車に適用している。さらに、本実施形態の電気自動車では、冷却システムを、車室内の空調(冷房および暖房)、並びに、走行用の電動モータへ供給される電力を蓄える蓄電手段としての二次電池26の温度調整(冷却)を行うために用いている。
本実施形態では、第1実施形態と異なる部分について説明する。図5に示されるように、本実施形態の冷却システムは、冷凍サイクル10において空調用膨張弁18と合流部28との間の経路に下流側減圧弁22が設けられていない構成になっている。
本実施形態では、第1、第2実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態では、図7に示されるように、電池用ケーシング32は、循環用通風路34に外気を導入するための外気導入手段としてモード切替ドア38を備えている。モード切替ドア38は、制御装置によって制御される図示しないモータを備えている。
本実施形態では、第3実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態に係る電池用ケーシング32には第3実施形態と同様にモード切替ドア38が設けられているが、冷却システムにおける制御方法が異なる。
本実施形態では、第1〜第4実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態では、二次電池26の電池温度Tbに基づいて、電池冷却風の目標温度を変化させることが特徴となっている。
本実施形態では、第5実施形態と異なる部分について説明する。本実施形態では、図11に示されるように、制御装置は二次電池26の電池温度Tbに対して電池用目標値TEObを段階的に変化させている。このように、温度変化は連続的ではなく段階的に制御することもできる。
本実施形態では、第5、第6実施形態と異なる部分について説明する。第5、第6実施形態では、複数の電池温度センサ37の平均値を電池温度Tbとして冷却風温度が制御されていた。これに対し、本実施形態では、制御装置は、複数設けられた電池温度センサ37のばらつきの増加に伴って電池用目標値TEObを上昇させるように決定することが特徴となっている。
本発明は上述の実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で、以下のように種々変形可能である。
17 空調用蒸発器
24 電池用蒸発器
26 二次電池(電池)
32 電池用ケーシング
33 送風機(電池用送風手段)
34 循環用通風路
Claims (7)
- 低圧冷媒を蒸発させることによって電池(26)に向けて送風される電池用送風空気を冷却する電池用蒸発器(24)、及び低圧冷媒を蒸発させることによって空調対象空間に向けて送風される空調用送風空気を冷却する空調用蒸発器(17)を有する蒸気圧縮式の冷凍サイクル(10)と、
前記電池用送風空気を送風する電池用送風手段(33)と、
前記電池用蒸発器(24)、前記電池(26)及び前記電池用送風手段(33)を収容すると共に、前記電池用送風空気を前記電池用蒸発器(24)の送風空気出口側→前記電池(26)→前記電池用蒸発器(24)の送風空気入口側の順に循環させる循環用通風路(34)を形成する電池用ケーシング(32)と、を備え、
前記電池用蒸発器(24)における冷媒蒸発温度が、前記空調用蒸発器(17)における冷媒蒸発温度よりも低い温度になっていることを特徴とする冷却システム。 - さらに、前記電池用蒸発器(24)における冷媒蒸発温度が0℃以下の温度になっており、前記空調用蒸発器(17)における冷媒蒸発温度が0℃より高い温度になっていることを特徴とする請求項1に記載の冷却システム。
- 前記冷凍サイクル(10)は、高圧冷媒を放熱させる放熱器(12)、前記放熱器(12)下流側の冷媒の流れを分岐する分岐部(15)、前記空調用蒸発器(17)から流出した冷媒を減圧させる下流側減圧手段(22)、前記下流側減圧手段(22)から流出した冷媒の流れと前記電池用蒸発器(24)から流出した冷媒の流れとを合流させる合流部(28)を有し、
前記空調用蒸発器(17)は、前記分岐部(15)にて分岐された一方の冷媒を蒸発させ、
前記電池用蒸発器(24)は、前記分岐部(15)にて分岐された他方の冷媒を蒸発させることを特徴とする請求項1または2に記載の冷却システム。 - 前記冷凍サイクル(10)は、前記電池用蒸発器(24)へ冷媒が流入することを禁止する電池用開閉手段(23)を有し、
前記電池用ケーシング(32)は、前記循環用通風路(34)に外気を導入する外気導入手段(38)を有し、
前記外気導入手段(38)が前記循環用通風路(34)に外気を導入している際には、前記電池用開閉手段(23)が前記電池用蒸発器(24)へ冷媒が流入することを禁止することを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1つに記載の冷却システム。 - 前記電池用ケーシング(32)は、前記循環用通風路(34)に外気を導入する外気導入手段(38)を有し、
前記外気導入手段(38)が前記循環用通風路(34)に外気を導入している際には、前記電池用蒸発器(24)における冷媒蒸発温度が0℃より高い温度となっていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1つに記載の冷却システム。 - さらに、前記電池(26)の電池温度(Tb)を検出する電池温度検出手段(37)と、
前記電池用蒸発器(24)における冷媒蒸発温度の電池用目標値(TEOb)を決定する電池用目標蒸発温度決定手段と、を備え、
前記電池用目標蒸発温度決定手段は、前記電池温度検出手段(37)によって検出された電池温度(Tb)の上昇に伴って前記電池用目標値(TEOb)を上昇させるように決定することを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1つに記載の冷却システム。 - 前記電池温度検出手段(37)は複数設けられており、
前記電池用目標蒸発温度決定手段は、前記複数の電池温度検出手段(37)によって検出された検出値のばらつきの増加に伴って前記電池用目標値(TEOb)を上昇させるように決定することを特徴とする請求項6に記載の冷却システム。
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