JP4067701B2 - 車両用空調装置 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、いわゆるアイドリング停止状態に機関(エンジン)を停止する自動車や、機関(エンジン)及びモータの少なくとも一方の駆動力により車両を駆動するいわゆるハイブリッド車両において、空調用コンプレッサなどの補機を駆動している場合でも機関を停止可能にすることにより燃費を改善する車両用空調装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、車両用空調装置としては特開平10−236151号公報がある。これは、電気モータによりコンプレッサを起動する際、電気モータの体格が大きくなり、車両搭載性が悪化することを防止するため、コンプレッサとして外部容量制御コンプレッサを用い、電気モータを起動する前に外部制御コンプレッサの容量を小さくすることを特徴としている。
【0003】
さらにまた、特開平10−291415号公報に記載の従来技術においては、冷凍サイクルでの必要冷却能力に応じて、駆動源を選択するようにし、具体的には、冷却能力が所定値以上であれば、エンジンでコンプレッサを駆動し、冷却能力が所定値以下であれば、電気モータでコンプレッサを駆動するものである。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ところがこのような従来技術では、外部可変容量コンプレッサを低容量に制御し、エンジンを停止し、電気モータによりコンプレッサを駆動するものの、再度機関を稼動させ、コンプレッサの容量を通常の容量に上昇させる段階において、その制御過程における所要時間に対しての考慮がないため、電気モータの稼動を停止し、コンプレッサの容量を通常の容量に戻し、それから機関を起動するためには、最低でも数秒間を必要とする。この間、コンプレッサを停止すると、当然、冷却能力が低下し、車室内に吹き出す空調風の温度は上昇し、乗員に不快感を与えてしまう問題があった。このためコンプレッサを低容量から通常容量に制御するより良い時点を見つける必要があった。さらにまた電気モータを停止してからコンプレッサの容量を上昇し、機関を起動すると、機関を起動する際のスタータモータに大きな負担をかけることとなっていた。
【0005】
本発明は、このような従来の技術の課題に鑑みてなされたものであり、車両用空調装置において、機関を停止し、再度機関を起動するタイミング、コンプレッサを低容量から高容量に制御するタイミング、そして電気モータの稼動を停止するタイミングをそれぞれ最適化することで、消費電力が少なく、かつ、体格の小さいモータを使用しながらも機関停止時間を長くすることが可能な車両用空調装置を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
請求項1に記載の発明においては、車両の駆動力を生成する機関と、冷媒を加圧して空調装置に供し、外部信号により吐出量を可変できるいわゆる外部制御型の可変容量コンプレッサと、そのコンプレッサなどの車両補機を駆動する電気モータなどの補機駆動手段と、前記コンプレッサを前記機関の駆動力により駆動する機関駆動力伝達手段と、前記補機駆動手段により前記コンプレッサを駆動する補機駆動力伝達手段と、少なくとも前記コンプレッサ、冷媒凝縮手段、冷媒膨張手段、冷媒蒸発手段及び冷媒を流送する配管などから構成される冷凍サイクルと、その冷凍サイクルにより車室内へ供給する空調風を発生させるブロワファン、内外気制御手段、前記冷媒蒸発手段などから構成される空調手段と、前記冷凍サイクル及び前記空調手段を制御し、前記空調手段より要求される冷凍能力を発揮させるために前記コンプレッサの目標容量を設定する空調制御手段を有する空調装置において、前記機関を停止し、前記補機駆動手段により前記コンプレッサを稼働中において、前記機関を稼動した後、第1の所定時間後に、前記補機駆動手段を停止するとともに、前記機関稼働後、第2の所定時間後に、前記コンプレッサを現在の容量より、前記空調制御手段により設定される目標容量に近傍させるよう調節し、前記第1の所定時間を前記第2の所定時間より長く設定することを特徴とする。
【0008】
請求項2記載の発明においては、請求項1記載の車両用空調装置において、前記機関を停止し、前記補機駆動手段により前記コンプレッサを稼働中において、前記機関を稼動した後、第1の所定時間後に、前記補機駆動手段を停止するとともに、前記コンプレッサを現在の所定容量(第1の所定容量)よりも小さい所定容量(第2の所定容量)まで容量を低減させ、さらに前記機関駆動後、第2の所定時間後に、前記コンプレッサを前記空調制御手段により設定される目標容量に近傍させるよう調節することを特徴とする。
【0009】
請求項3記載の発明においては、請求項2に記載の車両用空調装置において、前記第2の所定容量として、制御可能な最低容量とすることを特徴とする。
【0010】
請求項4記載の発明においては、請求項1ないし3に記載の車両用空調装置において、空調風の目標吹き出し温度を算出する目標吹き出し温算出手段と、空調風に導入する外気の温度を検出する外気温検出手段と、空調風に導入する車室内の空気の温度を検出する内気温検出手段と、前記目標吹き出し温検出手段による目標吹き出し温と前記外気温検出手段による外気温と前記内気温検出手段による内気温とを比較する温度比較手段を具備し、前記機関を停止し、前記補機駆動手段により前記コンプレッサを稼働中において、前記目標吹き出し温に近傍する内気あるいは外気より空調風を取り入れることを特徴とする。
【0011】
【発明の作用及び効果】
請求項1に記載の発明においては、機関を停止し、補機駆動手段によりコンプレッサを稼働中において、再度機関を稼働後、第1の所定時間後に前記補機駆動手段を停止するとともに、第2の所定時間後にコンプレッサの容量制御に入り、現在の容量から所定容量まで上昇させ、前記補機駆動手段を停止する前に、前記コンプレッサを高い容量にしておく制御がなされる。よって、高容量のコンプレッサをモータなどの補機駆動手段でのみ駆動することがないため、コンプレッサ駆動負荷が小さく、モータなどの補機駆動手段の体格を小さくすることが出来る。
【0012】
また、前記第1の所定時間を前記第2の所定時間より長く設定したことにより、コンプレッサの容量を上昇させる要求が出され、機関を起動し、要求された冷却能力を発揮するまでの応答性を向上させることが出来る。
【0013】
請求項3に記載の発明においては、機関を起動する際、コンプレッサの容量を一旦第2の所定容量まで下げ、第2の所定時間経過後にコンプレッサの容量を上昇させることとしたことにより、機関起動時の機関負荷であるコンプレッサの負荷を軽減することで、機関起動時のスタータモータの駆動負荷を軽減することが出来る。これにより、バッテリ負荷を軽減し機関停止時間を長くすることが出来、燃費の向上を図ることが出来る。
【0014】
請求項4に記載の発明においては、コンプレッサの容量を一旦所定容量まで下げる際、その所定容量を制御可能な最低容量としたことにより、より機関起動時のスタータモータ負荷を軽減することが出来る。
【0015】
請求項5に記載の発明においては、機関を停止している間は目標吹き出し温に近傍する内気あるいは外気から空調風を取り入れ、機関稼働時は通常の空調制御を行うこととしたため、電気モータのみによりコンプレッサを駆動している時には、電気モータの負荷を軽減することができる。
【0016】
【実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【0017】
(実施の形態1)
図2は本発明に関わるハイブリッドコンプレッサを備えた車両用空調装置の概略説明図である。
【0018】
まず構成を説明すると、機関(エンジン)1より図示しない車両が駆動されるとともに、プーリ3,Vベルト7,クラッチ8を介し、クラッチ8が接続状態の場合、コンプレッサ2を駆動する。一方、コンプレッサ2は補機駆動手段(電気モータ)52によっても稼働され、この伝達力はプーリ5,6を経由して、コンプレッサ2を駆動する。
【0019】
このコンプレッサ2を含む冷凍サイクル9は、コンデンサ10,リキッドタンク11,膨張弁12,エバポレータ13,そしてこれらを連結し、冷媒の通路となる冷媒配管14とから構成される。冷凍サイクル9で生成された冷熱により、空調風を冷却することができる。空調手段はこの冷凍サイクル9を含み、ファン15より生成された空調風を前述のようにエバポレータ13で冷却し、エアミックスドア16の開度に応じてヒータコア17を通過する空調風と通過しない空調風を生成する。さらにこの空調風はデフロスタ配風調節ドア18,ベンチレータ配風調節ドア19,足下吹き出し配風調節ドア20のそれぞれの開度に応じて、各吹き出し口から車室内へ吹き出すことができる。この空調風を加熱するヒータコア17へは機関(エンジン)1の冷却水(温風)が冷却水配管21により供給され、その量は温水調節弁22で調節される。
【0020】
ところで前述の膨張弁12では感温筒23で検出したエバポレータ出口冷媒の温度に応じた開度が設定される構造になっており、冷媒温が高ければ開度が開き、より多くの冷媒が流れる構造になっている。
【0021】
コンプレッサ2の出口につながる高圧配管上には高圧圧力検出器24が具備され、これにより冷凍サイクル9の状態を検出することができる。すなわち高圧圧力が高ければ、冷凍サイクルとして負荷が高い状態であり、コンプレッサ2の駆動力は比較的大きくなる。コンプレッサ容量検出回路25には空調装置制御アンプ26から車速信号及び機関回転数信号が入力され、前述の高圧圧力検出器24により検出した圧力と組み合わせることでコンプレッサ2の駆動負荷及びコンプレッサ2の容量を算出することができる。すなわち機関回転数が高いほどコンプレッサ2の回転数は高くなり、冷媒吐出量が増加する。
【0022】
これによりコンデンサ10を通過する冷媒量が増大するので、外気による冷却量が不足していることにより、冷凍サイクル9の高圧側が上昇する。すなわち高圧がより高くなる。一方、車速が高くなると、コンデンサ10を通過する外気の量が増大することにより、高圧冷媒を冷却する能力が高くなるので、高圧はより低くなる。次にコンプレッサ2の1回転あたりの冷媒吐出量を増加するように容量制御すれば、コンデンサ10を通過する冷媒量は増大するので、高圧側圧力はより高くなる。このように冷凍サイクル9の高圧側圧力は機関回転数、車速、コンプレッサ吐出容量により影響されるので、高圧側圧力、機関回転数、及び車速を検出し、これらからコンプレッサ吐出容量を算出することができる。
【0023】
次に空調装置制御アンプ26には、日射量センサ27、外気温センサ28,室温センサ29,車速センサ30,エバポレータ出口空気温センサ31などからの信号が入力し、そして前述したようにコンプレッサ容量検出回路25から高圧圧力検出器24の信号、機関制御アンプ32より機関停止信号33,機関回転数信号34,アイドリング信号35が入力され、空調装置制御アンプ26よりコンプレッサ容量検出回路25へ車速信号と機関回転数信号が出力され、さらに空調装置制御アンプ26よりコンプレッサ容量制御回路53へコンプレッサ容量信号36が出力され、さらに空調装置制御アンプ26より機関制御アンプ32へコンプレッサ駆動信号37と機関停止遅延信号38とコンプレッサ駆動方式信号39が出力される。また空調装置制御アンプ26には、車両内の乗員の空調装置調節装置としてエアコン制御盤40から吹き出し口設定信号41,室温設定信号42,吹き込み口設定信号43,風量設定信号44,コンプレッサ設定信号45,いわゆるオートエアコンとしての自動制御設定信号46,そしてエアコン作動停止設定信号47が入力される。
【0024】
機関制御アンプ32には、イグニッションスイッチ48、車速センサ30,コンプレッサ駆動信号37,機関停止遅延信号38,コンプレッサ駆動方式信号39などが入力され、機関停止信号33,機関回転数信号34,アイドリング信号35を空調装置制御アンプ26へ出力し、コンプレッサ駆動方式選択回路54へコンプレッサ駆動方式選択信号39を出力する。
【0025】
コンプレッサ駆動方式選択回路54では、機関制御アンプ32からのコンプレッサ駆動方式選択信号39に基づいてコンプレッサ駆動源として、機関(エンジン)1単独、電気モータ52単独、機関1と電気モータ52の両方のいずれかを選択する。
【0026】
コンプレッサ容量制御回路53では、空調装置制御アンプ26からの信号に基づいてコンプレッサ2の容量制御弁49に設定容量信号を出力し、コンプレッサ2の1回転あたりの吐出冷媒量(吐出量)を調整する。
【0027】
次に作用を説明する。
【0028】
まず、機関制御アンプ32及び空調装置制御アンプ26に所定のデータが入力され、機関制御アンプ32にて車両の駆動制御を行い、空調装置制御アンプ26にて空調装置の制御を行う。このとき、機関停止命令かどうかを判定し、機関停止命令であれば、外部制御型の可変容量コンプレッサ吐出容量をより低容量にする低容量制御を行う。次に電気モータ52を起動し、コンプレッサ2が所定容量以下になったら機関1を停止する。この状態では、基本的に電気モータ52のみによりコンプレッサ2が稼動されている。
【0029】
図3には、本発明の実施の形態1における機関起動制御のフローチャートを示す。
【0030】
ステップS101では、機関制御アンプ32及び空調装置制御アンプ26に所定のデータが入力される。
【0031】
ステップS102では、機関制御アンプ32にて車両の駆動制御を行う。
【0032】
ステップS103では、空調装置制御アンプ26にて空調装置の制御を行う。
【0033】
ステップS104では、空調制御によりコンプレッサ2を使うかどうかが判断され、コンプレッサ2使用であればステップS105へ進み、そうでなければこの制御を終了する。
【0034】
ステップS105では、車両駆動に機関1を使うかどうかが判断され、機関使用でなければステップS106へ進み、機関使用であればこの処理を終了する。
【0035】
ステップS106では、機関1が起動したかどうかを判定し、機関起動であればステップS107へ進み、そうでなければこの制御を終了する。
【0036】
ステップS107では、機関起動後、第2の所定時間が経過したかどうかを判断し、経過していればステップS108へ進み、経過していなければこの制御を終了する。
【0037】
ステップS108では、コンプレッサ容量を目標容量に制御する。
【0038】
ステップS109では、機関起動後、第1の所定時間が経過したかどうかが判断され、経過していればステップS110へ進み、そうでなければこの制御を終了する。
【0039】
ステップS110では、電気モータ52の稼動を停止する。
【0040】
すなわち、機関1を稼動した第2の所定時間後にコンプレッサ2の容量制御に入り、現在の容量から所定容量まで上昇させる制御を行い、電気モータ52を停止する前に高容量にしておく制御である。図7には、本発明の実施の形態1における機関1の稼働状態、電気モータ52の稼動状態及びコンプレッサ2の容量変化をタイムチャートにて示す。
【0041】
このような制御により、高容量に制御されたコンプレッサ2を電気モータ52のみで駆動することがないため、コンプレッサ駆動負荷が小さく、電気モータ52の体格を小さくすることが出来る。
【0042】
(実施の形態2)
基本的構成は実施の形態1と同じであるため、異なる機関起動制御部分を説明する。
【0043】
図4には、本発明の実施の形態2における機関起動制御のフローチャートを示す。
【0044】
ステップS201では、機関制御アンプ32及び空調装置制御アンプ26に所定のデータが入力される。
【0045】
ステップS202では、機関制御アンプ32にて車両の駆動制御を行う。
【0046】
ステップS203では、空調装置制御アンプ36にて空調装置の制御を行う。
【0047】
ステップS204では、空調制御によりコンプレッサ2を使うかどうかが判断され、コンプレッサ2使用であればステップ205へ進み、そうでなければこの制御を終了する。
【0048】
ステップS205では、車両駆動に機関1を使うかどうかが判断され、機関使用でなければステップ206に進み、そうでなければこの制御を終了する。
【0049】
ステップS206では、機関が起動したかどうかが判断され、機関稼動であればステップS207へ進み、そうでなければこの制御を終了する。
【0050】
ステップS207では、機関起動後、第2の所定時間が経過したかどうかが判断され、経過していればステップS208へ進み、経過していなければステップS209へ進む。
【0051】
ステップS208では、コンプレッサ容量を目標容量に制御する。
【0052】
ステップS209では、コンプレッサ2を所定容量2に制御する。
【0053】
ステップS210では、機関起動後、第1の所定時間が経過したかどうかが判断され、経過していればステップS211へ進み、そうでなければこの制御を終了する。
【0054】
ステップS211では、電気モータ52の作動を停止する。
【0055】
基本的には前述した図3における制御と同じであるが、コンプレッサ2に第1と第2の所定容量を設けた点が異なる。図8には、本発明の実施の形態2における機関1の稼働状態、電気モータ52の稼動状態及びコンプレッサ2の容量変化をタイムチャートにより示す。
【0056】
このように、機関を起動するためにスタータモータによって起動するが、このときのスタータモータの起動トルクを低減するために機関起動初期においては、機関負荷(コンプレッサ駆動負荷)を極力低減することとしている。これにより、バッテリ負荷を軽減することで、補機駆動手段である電気モータ52の駆動時間を長くすることが可能となり、ひいては機関停止時間を長くすることで燃費の向上を図ることが出来る。
【0057】
(実施の形態3)
基本的構成は実施の形態1と同じであるため、異なる機関起動制御について説明する。
【0058】
図5,6には、本発明の実施の形態3における機関起動時のフローチャートを示す。
【0059】
ステップS301では、機関制御アンプ32及び空調装置制御アンプ26に所定のデータが入力される。
【0060】
ステップS302では、機関制御アンプ32にて車両の駆動制御を行う。
【0061】
ステップS303では、空調装置制御アンプ26にて空調装置の制御を行う。
【0062】
ステップS304では、空調制御によりコンプレッサ2を使用するかどうかを判断し、コンプレッサ2使用であればステップ305へ進み、そうでなければこの制御を終了する。
【0063】
ステップS305では、車両駆動に機関1を使用するかどうかが判断され、機関使用であればステップS306へ進み、そうでなければステップS307へ進む。
【0064】
ステップS306では、機関1が起動したかどうかが判断され、起動していればステップS311へ進み、そうでなければステップS307へ進む。
【0065】
ステップS307では、外気温と内気温はほぼ近傍しているかどうかが判断され、近傍していればステップS315へ進み、そうでなければステップS308に進む。
【0066】
ステップS308では、目標吹き出し温に外気温あるいは内気温のどちらが近傍しているかが判断され、外気温が近傍していればステップS309へ進み、内気温が近傍していればステップS310へ進む。
【0067】
ステップS309では、空気取り入れ口として外気を選択する。
【0068】
ステップS310では、空気取り入れ口として内気を選択する。
【0069】
ステップS311では、空調制御の指令通り空気取り入れ口を調節する。
【0070】
ステップS312では、空気取り入れ口を調節する。
【0071】
ステップS313では、機関起動後、第2の所定時間が経過したかどうかが判断され、経過していればステップS314へ進み、そうでなければステップS315へ進む。
【0072】
ステップS314では、コンプレッサ容量を目標容量へ制御する。
【0073】
ステップS315では、コンプレッサ容量を第2の所定容量に制御する。
【0074】
ステップS316では、機関起動後、第1の所定時間が経過したかどうかが判断され、経過していればステップS317へ進み、そうでなければこの制御を終了する。図9には、本発明の実施の形態3における機関稼動状態、電気モータ稼動状態、コンプレッサ容量変化及び空気取り入れ口制御のタイムチャートを示す。
【0075】
すなわち、本実施の形態3の制御において基本的制御内容は実施の形態2と同じであるが、機関停止時において、空気取り入れ口を目標吹き出し温に近傍する内気あるいは外気を取り入れる最適温制御を行う点で異なる。機関停止時において電気モータ52のみで駆動しているときは、コンプレッサ容量を低容量に制御しているため、この制御を行うことにより電気モータ負荷を極力抑えながら素早く目標吹き出し温に制御することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の車両用空調装置を示すクレーム対応図を示す。
【図2】実施の形態1の車両用空調装置を示す全体システム図である。
【図3】実施の形態1における機関起動制御のフローチャートを示す。
【図4】実施の形態2における機関起動制御のフローチャートを示す。
【図5】実施の形態3における機関起動制御のフローチャートを示す。
【図6】実施の形態3における機関起動制御のフローチャートを示す。
【図7】実施の形態1における機関稼動状態、電気モータ稼動状態及びコンプレッサの容量変化のタイムチャートを示す。
【図8】実施の形態2における機関稼動状態、電気モータ稼動状態及びコンプレッサの容量変化のタイムチャートを示す。
【図9】実施の形態3における機関稼動状態、電気モータ稼動状態及びコンプレッサの容量変化のタイムチャートを示す。
【符号の説明】
1 エンジン
2 コンプレッサ
3,4,5,6 プーリ
7 Vベルト
8 クラッチ
9 冷凍サイクル
10 コンデンサ
11 リキッドタンク
12 膨張弁
13 エバポレータ
14 冷媒配管
15 ファン
16 エアミックスドア
17 ヒータコア
18 デフロスタ配風調節ドア
19 ベンチレータ配風調節ドア
20 足下吹き出し配風調節ドア
21 冷却水配管
22 温水調節弁
23 感温筒
24 高圧圧力検出器
25 コンプレッサ容量検出回路
26 空調装置制御アンプ
27 日射量センサ
28 外気温センサ
29 室温センサ
30 車速センサ
31 エバポレータ出口空気温センサ
32 機関制御アンプ
33 機関停止信号
34 機関回転数信号
35 アイドリング信号
36 コンプレッサ容量信号
37 コンプレッサ駆動信
38 機関停止遅延信号
39 コンプレッサ駆動方式信号
40 エアコン制御盤
41 吹き出し口設定信号
42 室温設定信号
43 吹き込み口設定信号
44 風量設定信号
45 コンプレッサ設定信号
46 自動制御設定信号
47 エアコン作動停止信号
48 イグニッションスイッチ
49 容量制御弁
50 バッテリ
51 スタータ・ジェネレータ
52 電気モータ
53 コンプレッサ容量制御回路
54 コンプレッサ駆動方式選択回路
(1) 機関
(2) 外部可変容量コンプレッサ
(3) 補機駆動手段
(4) 機関駆動力伝達手段
(5) 補機駆動力伝達手段
(6) 冷凍サイクル
(7) 空調手段
(8) 空調制御手段
Claims (4)
- 車両の駆動力を生成する機関(1)と、
冷媒を加圧して空調装置に供し、外部信号により吐出量を可変できるいわゆる外部制御型の可変容量コンプレッサ(2)と、
そのコンプレッサ(2)などの車両補機を駆動する電気モータなどの補機駆動手段(3)と、
前記コンプレッサ(2)を前記機関(1)の駆動力により駆動する機関駆動力伝達手段(4)と、
前記補機駆動手段(3)により前記コンプレッサ(2)を駆動する補機駆動力伝達手段(5)と、
少なくとも前記コンプレッサ(2)、冷媒凝縮手段、冷媒膨張手段、冷媒蒸発手段及び冷媒を流送する配管などから構成される冷凍サイクル(6)と、
その冷凍サイクルにより車室内へ供給する空調風を発生させるブロワファン、内外気制御手段、前記冷媒蒸発手段などから構成される空調手段(7)と、
前記冷凍サイクル(6)及び前記空調手段(7)を制御し、前記空調手段(7)より要求される冷凍能力を発揮させるために前記コンプレッサ(2)の目標容量を設定する空調制御手段(8)を有する空調装置において、
前記機関(1)を停止し、前記補機駆動手段(3)により前記コンプレッサ(2)を稼働中において、前記機関(1)を稼動した後、第1の所定時間後に、前記補機駆動手段(3)を停止するとともに、前記機関(1)稼働後、第2の所定時間後に、前記コンプレッサ(2)を現在の容量より、前記空調制御手段(8)により設定される目標容量に近傍させるよう調節し、
前記第1の所定時間を前記第2の所定時間より長く設定することを特徴とする車両用空調装置。 - 請求項1に記載の車両用空調装置において、
前記機関(1)を停止し、前記補機駆動手段(3)により前記コンプレッサ(2)を稼働中において、前記機関(1)を稼動した後、第1の所定時間後に、前記補機駆動手段(3)を停止するとともに、前記コンプレッサ(2)を現在の所定容量(第1の所定容量)よりも小さい所定容量(第2の所定容量)まで容量を低減させ、さらに前記機関(1)駆動後、第2の所定時間後に、前記コンプレッサ(2)を前記空調制御手段(8)により設定される目標容量に近傍させるよう調節することを特徴とする車両用空調装置。 - 請求項2に記載の車両用空調装置において、
前記第2の所定容量として、制御可能な最低容量とすることを特徴とする車両用空調装置。 - 請求項1ないし3に記載の車両用空調装置において、
空調風の目標吹き出し温度を算出する目標吹き出し温算出手段と、
空調風に導入する外気の温度を検出する外気温検出手段と、
空調風に導入する車室内の空気の温度を検出する内気温検出手段と、
前記目標吹き出し温検出手段による目標吹き出し温と前記外気温検出手段による外気温と前記内気温検出手段による内気温とを比較する温度比較手段を具備し、
前記機関(1)を停止し、前記補機駆動手段(3)により前記コンプレッサ(2)を稼働中において、前記目標吹き出し温に近傍する内気あるいは外気より空調風を取り入れることを特徴とする車両用空調装置。
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