JP7056819B2 - 車両用空気調和装置 - Google Patents
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Description
ステップS1においてCPUは、充電判定手段として、バッテリBが充電中であるか否か、または、車両のキースイッチがオフであるか否かを判定する。バッテリBが充電中、または、車両のキースイッチがオフであると判定した場合にはステップS2に処理を移し、バッテリBが充電中、または、車両のキースイッチがオフであると判定しなかった場合には運転切替制御処理を終了する。
ここで、バッテリBが充電中、または、車両のキースイッチがオフである状態とは、車両が走行を行わない状態であることを意味する。また、バッテリBが充電中であるか否かは、バッテリBに供給される電力の電圧や電流の検出値に基づいて判定される。
ステップS1においてバッテリBが充電中、または、車両のキースイッチがオフであると判定した場合に、ステップS2においてCPUは、バッテリ冷却判定手段として、バッテリBの冷却が必要であるか否かを判定する。バッテリBの冷却が必要であると判定した場合にはステップS3に処理を移し、バッテリBの冷却が必要であると判定しなかった場合にはステップS12に処理を移す。
ここで、バッテリBの冷却が必要であるか否かは、熱媒体温度センサ51によって検出される熱媒体回路30を流通する熱媒体の温度Twに基づいて判定される。
ステップS2においてバッテリBの冷却が必要であると判定した場合に、ステップS3においてCPUは、除霜判定手段として、室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があるか否かを判定する。室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定した場合にはステップS4に処理を移し、室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定しなかった場合にはステップS9に処理を移す。
ここで、室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があるか否かの判定は、冷媒温度センサ47によって検出された室外熱交換器22から流出した冷媒の温度Thexに基づいて行う。
ステップS3において室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定した場合に、ステップS4においてCPUは、空調判定手段として、除湿暖房運転等の車室内の空調が必要であるか否かを判定する。車室内の空調が必要であると判定した場合にはステップS5に処理を移し、車室内の空調が必要であると判定しなかった場合にはステップS10に処理を移す。
ここで、車室内の空調が必要であるか否かは、搭乗者によって設定された設定温度Tsetと内気温度センサ42によって検出された温度Trとの差異や、内気湿度センサ46によって検出された湿度Rhに基づいて判定される。
ステップS4において車室内の空調が必要であると判定した場合に、ステップS5においてCPUは、車室内の除湿が必要であるか否かを判定する。車室内の除湿が必要であると判定した場合にはステップS6に処理を移し、車室内の除湿が必要であると判定しなかった場合にはステップS7に処理を移す。
ステップS5において車室内の除湿が必要であると判定した場合に、ステップS6においてCPUは、回路設定手段として、車室内の空調に対してバッテリBの冷却を優先する二種類のバッテリ冷却優先モードのうち第1バッテリ冷却優先モードで空調運転及びバッテリ冷却運転を行う。
ここで、第1バッテリ冷却優先モードでは、第5電磁弁26eを開放し、熱媒体温度センサ51によって検出された熱媒体の温度Twが目標熱媒体温度TWOとなるように圧縮機21の回転数を制御する。
また、第1バッテリ冷却優先モードでは、室内送風機12を駆動するとともに、第2電磁弁26bの開閉によって吸熱器14における冷媒の流通を調整することによって吸熱器14における冷媒の温度を制御する。第1バッテリ冷却優先モードにおいて、第2電磁弁26bは、冷却空気温度センサ44によって検出された空気の温度Teが目標吹出温度TAOよりも所定温度γ高くなると冷媒流通路20eを開放し、冷却空気温度センサ44によって検出された空気の温度Teが下限値(例えば、3℃)以下になった時に冷媒流通路20eを閉鎖する。
また、第1バッテリ冷却優先モードでは、室外送風機駆動制限手段として、ステップS3において室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定した場合に、冷媒温度センサ47の検出温度Thexが所定温度よりも大きくなるまで、室外送風機22dの駆動を制限する。
ステップS5において車室内の除湿が必要であると判定しなかった場合に、ステップS7においてCPUは、回路設定手段として、車室内の空調に対してバッテリBの冷却を優先する二種類のバッテリ冷却優先モードのうち第2バッテリ冷却優先モードで空調運転及びバッテリ冷却運転を行う。
ここで、第2バッテリ冷却優先モードでは、第5電磁弁26eを開放し、熱媒体温度センサ51によって検出された熱媒体の温度Twが目標熱媒体温度TWOとなるように圧縮機21の回転数を制御する。
また、第2バッテリ冷却優先モードでは、室内送風機12を駆動するとともに、第2電磁弁26bを閉鎖する。第2バッテリ冷却優先モードでは、車室内に供給する空気の除湿を行わないが、エアミックスダンパ17の開度を0%よりも大きくすることによって空気流通路11を流通する空気を放熱器15において加熱して車室内に供給する暖房が可能である。第2バッテリ冷却優先モードでは、放熱器15における放熱量が不足する場合に、空気加熱ヒータ16によって空気流通路11を流通する空気を加熱して車室内に供給する。
また、第2バッテリ冷却優先モードでは、ステップS3において室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定した場合に、冷媒温度センサ47の検出温度Thexが所定温度よりも大きくなるまで、室外送風機22dの駆動を制限する。
ステップS8においてCPUは、空調運転に対してバッテリ冷却運転を優先するバッテリ冷却優先運転を行っている旨の表示を表示部53に行い、ステップS20に処理を移す。
ステップS3において室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定しなかった場合に、ステップS9においてCPUは、空調判定手段として、除湿暖房運転等の車室内の空調が必要であるか否かを判定する。車室内の空調が必要であると判定した場合にはステップS5に処理を移し、車室内の空調が必要であると判定しなかった場合にはステップS10に処理を移す。
ここで、車室内の空調が必要であるか否かは、搭乗者によって設定された設定温度Tsetと内気温度センサ42によって検出された温度Trとの差異や、内気湿度センサ46によって検出された湿度Rhに基づいて判定される。
ステップS4またはステップS9において車室内の空調が必要であると判定しなかった場合に、ステップS10においてCPUは、空調運転を行うことなくバッテリ冷却運転のみを実行するバッテリ冷却単独モードでバッテリ冷却運転のみを行う。
ここで、バッテリ冷却単独モードでは、熱媒体温度センサ51によって検出される熱媒体の温度Twが目標熱媒体温度TWOとなるように圧縮機21の回転数を制御し、室内送風機12の駆動を停止するとともに、第2電磁弁26bを閉鎖した状態を保持する。
また、バッテリ冷却単独モードでは、室外送風機駆動制限手段として、ステップS3において室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定した場合に、冷媒温度センサ47の検出温度Thexが所定温度よりも大きくなるまで、室外送風機22dの駆動を制限する。
ステップS11においてCPUは、バッテリ冷却運転のみを行うバッテリ冷却単独運転を行っている旨の表示を表示部53に行い、運転切替制御処理を終了する。
ステップS2においてバッテリBの冷却が必要であると判定しなかった場合に、ステップS12においてCPUは、除霜判定手段として、室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があるか否かを判定する。室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定した場合にはステップS13に処理を移し、室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定しなかった場合にはステップS15に処理を移す。
ここで、室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があるか否かの判定は、冷媒温度センサ47によって検出された室外熱交換器22から流出した冷媒の温度Thexに基づいて行う。
ステップS12において室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定した場合に、ステップS13においてCPUは、除霜モードで除霜運転のみを実行する。
ここで、除霜モードでは、圧力センサ50によって冷媒回路20における高圧側の圧力Pdに基づいて圧縮機21の回転数を制御し、室内送風機12の駆動を停止するとともに、第2及び第5電磁弁を閉鎖した状態を保持する。また、ステップS13においては、空調規制手段として、車室内の空調が必要な条件下においても、空調運転を行うことなく、除霜モードで除霜運転のみを行う。
また、除霜モードでは、ステップS12において室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定した場合に、冷媒温度センサ47の検出温度Thexが所定温度よりも大きくなるまで、室外送風機22dの駆動を制限する。
ステップS14においてCPUは、除霜運転を行っている旨の表示を表示部53に行い、運転切替制御処理を終了する。
ステップS12において室外熱交換器22に付着した霜を除去する必要があると判定しなかった場合に、ステップS15においてCPUは、空調判定手段として、車室内の空調が必要であるか否かを判定する。車室内の空調が必要であると判定した場合にはステップS16に処理を移し、車室内の空調が必要であると判定しなかった場合にはステップS18に処理を移す。
ここで、車室内の空調が必要であるか否かは、搭乗者によって設定された設定温度Tsetと内気温度センサ42によって検出された温度Trとの差異や、内気湿度センサ46によって検出された湿度Rhに基づいて判定される。
ステップS15において車室内の空調が必要であると判定した場合に、ステップS16においてCPUは、バッテリ冷却運転を行うことなく空調運転のみを行う空調単独モードで空調運転のみを行う。
ここで、空調単独モードでは、冷却空気温度センサ44によって検出される空気の温度Teが目標冷却空気温度TEOとなるように圧縮機21の回転数を制御し、第5電磁弁26eを閉鎖した状態を保持する。
ステップS17においてCPUは、空調運転のみを行う空調単独運転を行っている旨の表示を表示部53に行い、ステップS20に処理を移す。
ステップS15において車室内の空調が必要であると判定しなかった場合に、ステップS18においてCPUは、空調運転、バッテリ冷却運転及び除霜運転を停止し、ステップS19に処理を移す。
ここで、空調運転、バッテリ冷却運転及び除霜運転の停止とは、室内送風機12及び圧縮機21の駆動を停止し、第2及び第5電磁弁26b,26eを閉鎖する。
ステップS19においてCPUは、空調運転、バッテリ冷却運転及び除霜運転を停止している旨の表示を表示部53に行い、運転切替制御処理を終了する。
ステップS20においてCPUは、放熱器15における放熱量が不足しているか否かを判定する。放熱器15における放熱量が不足していると判定した場合にはステップS21に処理を移し、放熱器15における放熱量が不足していると判定しなかった場合にステップS22に処理を移す。
ここで、放熱器15における放熱量が不足しているとは、加熱空気温度センサ45によって検出された放熱器15において加熱された後の空気の温度Tcが目標加熱空気温度TCOよりも所定温度α低い状態が所定時間継続している状態である。
ステップS20において放熱器15における放熱量が不足していると判定した場合に、ステップS21においてCPUは、不足熱量補償手段として、空気加熱ヒータ16を駆動し、運転切替制御処理を終了する。
ステップS20において放熱器15における放熱量が不足していると判定しなかった場合に、ステップS22においてCPUは、空気加熱ヒータ16の駆動を停止し、運転切替制御処理を終了する。
Claims (10)
- 車両走行用の電動モータに電力を供給するバッテリを冷却するバッテリ冷却機能を有する車両用空気調和装置であって、
冷媒を圧縮する圧縮機と、
バッテリから放出される熱を吸収するバッテリ冷却用吸熱器と、
車室外の空気と冷媒とを熱交換する室外熱交換器と、
圧縮機から吐出された冷媒を、室外熱交換器において放熱させるとともに、バッテリ冷却用吸熱器において吸熱させるバッテリ冷却回路と、
圧縮機から吐出された冷媒を室外熱交換器において放熱させ、室外熱交換器から流出した冷媒を圧縮機に吸入させる除霜回路と、
バッテリの冷却が必要であるか否かを判定するバッテリ冷却判定手段と、
室外熱交換器の除霜が必要であるか否かを判定する除霜判定手段と、
バッテリ冷却判定手段によってバッテリの冷却が必要と判定されるとともに、除霜判定手段によって室外熱交換器の除霜が必要と判定された場合に、圧縮機から吐出された冷媒をバッテリ冷却回路に流通させる回路設定手段と、を備えた
車両用空気調和装置。 - 車室内に供給する空気と冷媒とを熱交換させる室内熱交換器と、
圧縮機から吐出された冷媒を、室外熱交換器において放熱させ、バッテリ冷却用吸熱器において吸熱させ、室内熱交換器において放熱または吸熱させるバッテリ冷却空調回路と、
車室内の温度または湿度の調整が必要であるか否かを判定する空調判定手段と、を備え、
回路設定手段は、バッテリ冷却判定手段によってバッテリの冷却が必要と判定されるとともに、除霜判定手段によって室外熱交換器の除霜が必要と判定され、空調判定手段によって車室内の温度または湿度の調整が必要であると判定された場合に、圧縮機から吐出された冷媒をバッテリ冷却空調回路に流通させる
請求項1に記載の車両用空気調和装置。 - 車室内に供給する空気を加熱する空気加熱ヒータと、
バッテリ冷却空調回路によって車室内の空調及びバッテリの冷却を行っている状態で、室内熱交換器における放熱量が不足する場合に、不足する放熱量を空気加熱ヒータによって補う不足熱量補償手段と、を備えた
請求項2に記載の車両用空気調和装置。 - バッテリ冷却回路において、室外熱交換器と直列に接続された室内熱交換器としての放熱器を備え、
空調判定手段によって車室内の除湿の必要がないと判定された場合に、バッテリ冷却回路において、放熱器から放出される熱、または、放熱器及び空気加熱ヒータから放出される熱によって車室内の暖房を行う
請求項3に記載の車両用空気調和装置。 - バッテリが充電中であるか否かを判定する充電判定手段と、
充電判定手段によってバッテリが充電中であると判定された状態で、バッテリ冷却判定手段によってバッテリの冷却が必要と判定されず、除霜判定手段によって室外熱交換器の除霜が必要と判定されるとともに、空調判定手段によって車室内の空調の温度または湿度の調整が必要であると判定された場合に、車室内の温度または湿度の調整を実行することなく、除霜回路によって室外熱交換器の除霜を行う空調規制手段と、を備えた
請求項2乃至4のいずれかに記載の車両用空気調和装置。 - 室内熱交換器としての吸熱器の冷媒流通方向上流側には、冷媒流通路を開閉する流路開閉弁と、冷媒を減圧する膨張弁と、が接続され、
圧縮機から吐出された冷媒をバッテリ冷却空調回路に流通させる際に、バッテリ冷却用吸熱器によって冷却されるバッテリの温度を圧縮機の回転数の調整によって制御し、吸熱器において冷却される空気の温度を、流路開閉弁の開度の全開と全閉との切り替えによって制御する
請求項2乃至5のいずれかに記載の車両用空気調和装置。 - 室内熱交換器としての吸熱器の冷媒流通方向上流側には、冷媒流通路を開閉する流路開閉弁と、冷媒を減圧する膨張弁と、が接続され、
圧縮機から吐出された冷媒をバッテリ冷却空調回路に流通させる際に、バッテリ冷却用吸熱器によって冷却されるバッテリの温度を圧縮機の回転数の調整によって制御し、吸熱器において冷却される空気の温度を、流路開閉弁の開度の互いに異なる二種類の開度の切り替えによって制御する
請求項2乃至5のいずれかに記載の車両用空気調和装置。 - 室外熱交換器において冷媒と熱交換する空気を流通させるための室外送風機と、
室外熱交換器から流出する冷媒の温度を検出する冷媒温度センサと、
除霜判定手段によって室外熱交換器の除霜が必要と判定されている状態で、圧縮機から吐出された冷媒を、バッテリ冷却回路、除霜回路またはバッテリ冷却空調回路に流通させる際に、冷媒温度センサの検出温度が所定温度よりも大きくなるまで、室外送風機の駆動を制限する室外送風機駆動制限手段と、を備えた
請求項1乃至7のいずれかに記載の車両用空気調和装置。 - 除霜回路による室外熱交換器の除霜は、充電判定手段によってバッテリが充電中であると判定した場合、または、車両のキースイッチがオフの状態で実行される
請求項1乃至8のいずれかに記載の車両用空気調和装置。 - 室外熱交換器の除霜、車室内の空調及びバッテリの冷却に関する情報を報知する報知手段を備えた
請求項2乃至9のいずれかに記載の車両用空気調和装置。
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