JP7095848B2 - 車両用空気調和装置 - Google Patents
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Description
最初に、図3及び図4を参照しながら暖房運転について説明する。図3は暖房運転における冷媒回路Rの冷媒の流れ(実線矢印)を示し、図4は暖房運転における冷媒回路Rのp-h線図を示している。尚、図4では冷媒回路Rの各構成機器をp-h線図上に示している。コントローラ32により(オートモード)、或いは、空調操作部53へのマニュアル操作(マニュアルモード)により暖房運転が選択されると、コントローラ32は電磁弁21(暖房用)を開放し、電磁弁17(冷房用)を閉じる。また、電磁弁22(除湿用)、電磁弁20(バイパス用)を閉じる。尚、シャッタ23は開放する。
次に、図5及び図6を参照しながら除湿暖房運転について説明する。図5は除湿暖房運転における冷媒回路Rの冷媒の流れ(実線矢印)を示し、図6は除湿暖房運転における冷媒回路Rのp-h線図を示している。尚、図6では冷媒回路Rの各構成機器をp-h線図上に示している。除湿暖房運転では、コントローラ32は上記暖房運転の状態において電磁弁22と電磁弁17を開放する。また、シャッタ23は開放する。これにより、放熱器4を経て冷媒配管13Eを流れる凝縮冷媒の一部が分流され、この分流された冷媒が電磁弁22を経て冷媒配管13Fに流入し、冷媒配管13Bから室内膨張弁8に流れ、残りの冷媒が室外膨張弁6に流れるようになる。即ち、分流された一部の冷媒が室内膨張弁8にて減圧された後、吸熱器9に流入して蒸発する。
次に、図7及び図8を参照しながら内部サイクル運転について説明する。図7は内部サイクル運転における冷媒回路Rの冷媒の流れ(実線矢印)を示し、図8は内部サイクル運転における冷媒回路Rのp-h線図を示している。尚、図8では冷媒回路Rの各構成機器をp-h線図上に示している。内部サイクル運転では、コントローラ32は上記除湿暖房運転の状態において室外膨張弁6を全閉とする(全閉位置)。但し、電磁弁21は開いた状態を維持し、室外熱交換器7の冷媒出口は圧縮機2の冷媒吸込側に連通させておく。即ち、この内部サイクル運転は除湿暖房運転における室外膨張弁6の制御で当該室外膨張弁6を全閉とした状態であるので、この内部サイクル運転も除湿暖房運転の一部と捉えることができる(シャッタ23は開)。
次に、図9及び図10を参照しながら除湿冷房運転について説明する。図9は除湿冷房運転における冷媒回路Rの冷媒の流れ(実線矢印)を示し、図10は除湿冷房運転における冷媒回路Rのp-h線図を示している。尚、図10では冷媒回路Rの各構成機器をp-h線図上に示している。除湿冷房運転では、コントローラ32は電磁弁17を開放し、電磁弁21を閉じる。また、電磁弁22、電磁弁20を閉じる。そして、圧縮機2、及び、各送風機15、27を運転し、エアミックスダンパ28は室内送風機27から吹き出された空気が放熱器4に通風される割合を調整する状態とする。また、シャッタ23は開放する。これにより、圧縮機2から吐出された高温高圧のガス冷媒は放熱器4に流入する。放熱器4には空気流通路3内の空気が通風されるので、空気流通路3内の空気は放熱器4内の高温冷媒により加熱され、一方、放熱器4内の冷媒は空気に熱を奪われて冷却され、凝縮液化していく。
次に、図11及び図12を参照しながら冷房運転について説明する。図11は冷房運転における冷媒回路Rの冷媒の流れ(実線矢印)を示し、図12は冷房運転における冷媒回路Rのp-h線図を示している。尚、図12では冷媒回路Rの各構成機器をp-h線図上に示している。冷房運転では、コントローラ32は上記除湿冷房運転の状態において電磁弁20を開く(室外膨張弁6の弁開度は自由)。尚、エアミックスダンパ28は放熱器4に空気が通風される割合を調整する状態とする。また、シャッタ23は開放する。
コントローラ32は下記式(I)から前述した目標吹出温度TAOを算出する。この目標吹出温度TAOは、吹出口29から車室内に吹き出される空気の温度の目標値である。
TAO=(Tset-Tin)×K+Tbal(f(Tset、SUN、Tam))
・・(I)
ここで、Tsetは空調操作部53で設定された車室内の設定温度、Tinは内気温度センサ37が検出する車室内空気の温度、Kは係数、Tbalは設定温度Tsetや、日射センサ51が検出する日射量SUN、外気温度センサ33が検出する外気温度Tamから算出されるバランス値である。そして、一般的に、この目標吹出温度TAOは外気温度Tamが低い程高く、外気温度Tamが上昇するに伴って低下する。
ここで、前述した除湿冷房運転では、コントローラ32は吸熱器温度センサ48が検出する吸熱器9の温度(吸熱器温度Te)とその目標値である目標吸熱器温度TEOに基づき、吸熱器温度Teを目標吸熱器温度TEOにするように圧縮機2の回転数を制御する。従って、吸熱器温度Teが満足(目標吸熱器温度TEOになっている、若しくは、それに近い値になっている)な状態では、圧縮機2の回転数も低くなる。
次に、図15~図36を参照しながらコントローラ32によるバッテリ55の温度調整制御について説明する。前述した如くバッテリ55は自己発熱等により温度が高くなった状態で充放電を行うと、劣化が進行する。そこで、本発明の車両用空気調和装置1のコントローラ32は、上記の如き空調運転を実行しながら、バッテリ温度調整装置61により、バッテリ55の温度を適温範囲内に冷却する。このバッテリ55の適温範囲は一般的には+25℃以上+45℃以下とされているため、実施例ではこの適温範囲内にバッテリ55の温度(バッテリ温度Tb)の目標値である目標バッテリ温度TBO(例えば、+35℃)を設定するものとする。
コントローラ32は、暖房運転(図3、図4)においては、例えば下記式(II)、(III)を用いて放熱器4に要求される車室内の暖房能力である要求暖房能力Qtgtと、放熱器4が発生可能な暖房能力Qhpを算出している。
Qtgt=(TCO-Te)×Cpa×ρ×Qair ・・(II)
Qhp=f(Tam、NC、BLV、VSP、FANVout、Te)・・(III)
ここで、Teは吸熱器温度センサ48が検出する吸熱器9の温度、Cpaは放熱器4に流入する空気の比熱[kj/kg・K]、ρは放熱器4に流入する空気の密度(比体積)[kg/m3]、Qairは放熱器4を通過する風量[m3/h](室内送風機27のブロワ電圧BLVなどから推定)、VSPは車速センサ52から得られる車速、FANVoutは室外送風機15の電圧である。
Qbat=(Tb-TBO)×k1×k2 ・・(IV)
ここで、k1はバッテリ温度調整装置61内を循環する熱媒体の比熱[kj/kg・K]、k2は熱媒体の流量[m3/h]である。尚、要求バッテリ冷却能力Qbatを算出する式は上記に限られるものでは無く、上記以外のバッテリ冷却に関連する他のファクターを加味して算出してもよい。
次に、車室内の暖房負荷とバッテリ55の冷却負荷が略同じ場合、即ち、要求暖房能力Qtgtと要求バッテリ冷却能力Qbatが等しいか、近似する場合(Qtgt≒Qbat)、コントローラ32は本発明の暖房/バッテリ冷却モードBとしての第3の暖房/バッテリ冷却モードを実行する。図17はこの第3の暖房/バッテリ冷却モードにおける冷媒回路Rの冷媒の流れ(実線矢印)とバッテリ温度調整装置61の熱媒体の流れ(破線矢印)を示し、図18は第3の暖房/バッテリ冷却モードにおける冷媒回路Rのp-h線図を示している。尚、図18では冷媒回路Rの各構成機器をp-h線図上に示している。
次に、車室内の暖房負荷が小さく(例えば内気の温度が比較的高く)、バッテリ55の発熱量が大きい(冷却負荷が大きい)場合、即ち、要求バッテリ冷却能力Qbatが要求暖房能力Qtgtより大きい場合(Qtgt<Qbat)、コントローラ32は本発明の暖房/バッテリ冷却モードAとしての第2の暖房/バッテリ冷却モードを実行する。図19はこの第2の暖房/バッテリ冷却モードにおける冷媒回路Rの冷媒の流れ(実線矢印)とバッテリ温度調整装置61の熱媒体の流れ(破線矢印)を示し、図20は第2の暖房/バッテリ冷却モードにおける冷媒回路Rのp-h線図を示している。尚、図20では冷媒回路Rの各構成機器をp-h線図上に示している。
次に、コントローラ32による除霜/暖房/バッテリ冷却モードについて説明する。暖房運転中には前述した如く室外熱交換器7は蒸発器として機能するため、室外熱交換器7には外気中の水分が霜となって成長し、熱交換効率が低下して来る。コントローラ32は、例えば外気温度Tamや圧縮機2の回転数NC等から算出される無着霜時の室外熱交換器温度TXObaseを算出し、この無着霜時の室外熱交換器温度TXObaseと室外熱交換器温度センサ54が検出する室外熱交換器温度TXOとを常時比較している。そして、室外熱交換器温度TXOが無着霜時の室外熱交換器温度TXObaseより低下してその差が所定値以上となった場合、前述した式(IV)で算出される要求バッテリ冷却能力Qbatがプラスとなっているときには、室外熱交換器7を除霜しながら車室内の暖房とバッテリ55の冷却を行う除霜/暖房/バッテリ冷却モードを実行する(図23、図24)。
次に、前述した冷房運転中に、充放電等によりバッテリ温度Tbが上昇し、目標バッテリ温度TBOより高くなった場合(TBO<Tb)、実施例ではコントローラ32は補助膨張弁73を開き、バッテリ温度調整装置61を運転してバッテリ55の冷却を開始することで冷房/バッテリ冷却モードを実行する(図25、図26)。
次に、前述した除湿冷房運転中に、充放電等によりバッテリ温度Tbが上昇し、目標バッテリ温度TBOより高くなった場合(TBO<Tb)、実施例ではコントローラ32は補助膨張弁73を開き、バッテリ温度調整装置61を運転してバッテリ55の冷却を開始することで除湿冷房/バッテリ冷却モードを実行する(図27、図28)。
次に、前述した内部サイクル運転中に、充放電等によりバッテリ温度Tbが上昇し、目標バッテリ温度TBOより高くなった場合(TBO<Tb)、実施例ではコントローラ32は補助膨張弁73を開き、バッテリ温度調整装置61を運転してバッテリ55の冷却を開始することで内部サイクル/バッテリ冷却モードを実行する(図31、図32)。
次に、前述した除湿暖房運転中に、充放電等によりバッテリ温度Tbが上昇し、目標バッテリ温度TBOより高くなった場合(TBO<Tb)、実施例ではコントローラ32は補助膨張弁73を開き、バッテリ温度調整装置61を運転してバッテリ55の冷却を開始することで除湿暖房/バッテリ冷却モードを実行する(図33、図34)。
次に、例えば車両を停車し、バッテリ55を充電しているとき等に、バッテリ温度Tbが自己発熱等で上昇し、目標バッテリ温度TBOより高くなった場合(TBO<Tb)、実施例ではコントローラ32はバッテリ冷却単独モードを実行する(図35、図36)。このバッテリ冷却単独モードでは車室内に搭乗者はいないので、車室内を空調する必要はないが、コントローラ32は圧縮機2を運転し、室外送風機15も運転する。また、電磁弁20を開き、補助膨張弁73も開いて冷媒を減圧する。
2 圧縮機
3 空気流通路
4 放熱器
6 室外膨張弁
7 室外熱交換器
8 室内膨張弁(弁装置)
9 吸熱器
13D 冷媒配管(第1のバイパス回路)
13F 冷媒配管(第2のバイパス回路)
15 室外送風機
17 電磁弁(開閉弁、弁装置)
18 逆止弁
20 電磁弁(開閉弁)
21 電磁弁(第1の開閉弁
22 電磁弁(第2の開閉弁)
23 シャッタ
27 室内送風機
28 エアミックスダンパ
32 コントローラ(制御装置)
55 バッテリ
61 バッテリ温度調整装置
62 循環ポンプ
64 冷媒-熱媒体熱交換器
66 熱媒体加熱ヒータ(加熱装置)
72 分岐配管(分岐回路)
73 補助膨張弁
R 冷媒回路
Claims (7)
- 冷媒を圧縮する圧縮機と、
車室内に供給する空気が流通する空気流通路と、
前記冷媒を放熱させて前記空気流通路から前記車室内に供給する空気を加熱するための放熱器と、
車室外に設けられて前記冷媒を吸熱又は放熱させるための室外熱交換器と、
車両に搭載されたバッテリに熱媒体を循環させて当該バッテリの温度を調整するためのバッテリ温度調整装置と、
制御装置を備え、前記車室内を空調する車両用空気調和装置において、
前記バッテリ温度調整装置は、前記冷媒と前記熱媒体とを熱交換させるための冷媒-熱媒体熱交換器を有すると共に、
前記制御装置は、
前記圧縮機から吐出された前記冷媒を前記放熱器と前記室外熱交換器にて放熱させ、放熱した当該冷媒を減圧した後、前記冷媒-熱媒体熱交換器にて吸熱させる暖房/バッテリ冷却モードAと、
前記室外熱交換器への冷媒の流入を阻止し、前記圧縮機から吐出された前記冷媒を前記放熱器にて放熱させ、放熱した当該冷媒を減圧した後、前記冷媒-熱媒体熱交換器のみで吸熱させる暖房/バッテリ冷却モードBを実行することを特徴とする車両用空気調和装置。 - 前記制御装置は、前記放熱器に要求される要求暖房能力と、前記バッテリ温度調整装置に要求される要求バッテリ冷却能力に基づき、前記暖房/バッテリ冷却モードAと前記暖房/バッテリ冷却モードBを切り換えて実行することを特徴とする請求項1に記載の車両用空気調和装置。
- 前記制御装置は、前記要求バッテリ冷却能力が前記要求暖房能力よりも大きい場合、前記暖房/バッテリ冷却モードAを実行し、前記要求暖房能力と前記要求バッテリ冷却能力が等しいか近似する値である場合、前記暖房/バッテリ冷却モードBを実行することを特徴とする請求項2の記載の車両用空気調和装置。
- 前記制御装置は、前記暖房/バッテリ冷却モードAにおいて、前記圧縮機の運転を制御することで前記バッテリ温度調整装置による前記バッテリの冷却能力を調整すると共に、
前記放熱器及び/又は前記室外熱交換器の前記冷媒の流通、又は、前記放熱器及び/又は前記室外熱交換器への通風を制御することで前記放熱器による前記車室内の暖房能力を調整することを特徴とする請求項3に記載の車両用空気調和装置。 - 前記制御装置が前記放熱器の前記冷媒の流通を制御する手段は、前記室外熱交換器に流入する前記冷媒を減圧するための室外膨張弁であり、
前記制御装置が前記室外熱交換器の前記冷媒の流通を制御する手段は、前記冷媒-熱媒体熱交換器に流入する前記冷媒を減圧するための補助膨張弁であり、
前記制御装置が前記放熱器への通風を制御する手段は、前記空気流通路内の空気を前記放熱器に通風する割合を調整するためのエアミックスダンパであり、
前記制御装置が前記室外熱交換器への通風を制御する手段は、前記室外熱交換器に外気を通風するための室外送風機及び/又は前記室外熱交換器への走行風の流入を阻止するためのシャッタであることを特徴とする請求項4に記載の車両用空気調和装置。 - 前記放熱器から出て前記室外熱交換器に流入する前記冷媒を減圧するための室外膨張弁と、
前記室外熱交換器から出た前記冷媒を吸熱させて前記空気流通路から前記車室内に供給する空気を冷却するための吸熱器と、
該吸熱器への冷媒の流入を制御するための弁装置と、
前記室外熱交換器から出た前記冷媒を前記弁装置に流すこと無く、前記圧縮機に吸い込ませるための第1のバイパス回路と、
該第1のバイパス回路に設けられた第1の開閉弁と、
前記放熱器から出た前記冷媒を前記室外膨張弁の冷媒上流側から分流して前記弁装置の冷媒上流側に流すための第2のバイパス回路と、
該第2のバイパス回路に設けられた第2の開閉弁と、
前記第2のバイパス回路から出た前記冷媒を前記冷媒-熱媒体熱交換器に流すための分岐回路と、
該分岐回路に設けられて前記冷媒-熱媒体熱交換器に流入する前記冷媒を減圧するための補助膨張弁と、
前記第2のバイパス回路から出た前記冷媒が前記室外熱交換器に流入することを阻止するための逆止弁を備え、
前記制御装置は、前記室外膨張弁、前記弁装置、前記第1の開閉弁、前記第2の開閉弁、前記補助膨張弁及び前記バッテリ温度調整装置を制御することにより、前記暖房/バッテリ冷却モードA及び前記暖房/バッテリ冷却モードBを切り換えて実行することを特徴とする請求項1乃至請求項5のうちの何れかに記載の車両用空気調和装置。 - 前記制御装置は、前記室外熱交換器に外気を通風しない状態、若しくは、走行風の流入を阻止した状態で、前記圧縮機から吐出された前記冷媒を前記放熱器と前記室外熱交換器にて放熱させ、放熱した当該冷媒を減圧した後、前記冷媒-熱媒体熱交換器にて吸熱させる除霜/暖房/バッテリ冷却モードを実行することを特徴とする請求項1乃至請求項6のうちの何れかに記載の車両用空気調和装置。
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