JP2008213830A - 電気膨張弁を備える空調装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 コンプレッサ14、コンデンサ11、開放度が指令信号に応じて変化する電気膨張弁12、及び蒸発器13を含む空調回路を備えた空調装置の前記膨張弁の開放度を制御できる制御ユニット40を有する。
【選択図】図2
Description
− 最小限のセンサを有し、かつ最適な電気構造を得ること。
− 最大の最適性能係数(COP)を有すること。
− コンプレッサの送り出し、又は吸い込み温度を限定するために、装置を保護すること。
Tevapo=x.Tin+(1−x).Tout.
(式中、xは、蒸発器を横断する空気の温度を評価するために実験によって得られたか、又は計算された係数である)により、蒸発器の出口での冷却流体の温度Tout、及び蒸発器の入口での冷却流体の温度Tinに応じて計算される。
Tevapo=x.Tmin+(1−x).Tmax.
(式中、xは、蒸発器を横断する空気の温度を評価するために、実験によって得られたか、又は計算された係数である)により、蒸発器の過熱ゾーンで測定される空気の最高温度の値Tmax及び空気の最低温度の値Tminを使用して計算される。
SC=Tsat(HP)−Tsc
(式中、冷却流体の飽和温度Tsatは、膨張弁12の入口での冷却流体の圧力HPによって決定される)に従って、冷却流体の飽和温度Tsat、及び減圧器の入口での温度Tscの間の差に対応する。
Mc=Kv.[2ρ.(HP−LP)]1/2
(式中、ρは、流体の密度であり、かつLPは、コンプレッサの制御法則に応じて評価できる低圧を表す)に応じて計算できる。
10 空調回路
11 コンデンサ
12 膨張装置
13 蒸発器
14 コンプレッサ
16 脱水槽
18 ボンベ
20 センサ
21 センサ
22 センサ
23 センサ
24 センサ
25 センサ
26 センサ
27 センサ
28 センサ
29 センサ
30 センサ
40 制御ユニット
100 空調装置
Claims (26)
- 冷却流体が順次循環するコンプレッサ(14)、コンデンサ(11)又はガス冷却器、開放度が指令信号に応じて変化する電気膨張弁(12)、及び蒸発器(13)を含む空調回路を備える自動車用の空調装置であって、選択された調節法則に応じて、蒸発器の過熱又はコンデンサ(11)の過冷却に関する制御の程度を調節するように、膨張弁の指令信号を制御できる制御ユニット(40)を更に備えることを特徴とする空調装置。
- 制御ユニット(40)は、前記指令の程度の設定値と比較して、指令の程度の調節を行うことができるようになっていることを特徴とする請求項1に記載の空調装置。
- 過熱の程度は、蒸発器(13)の入口及び出口における流体の温度にそれぞれ対応する、2つの温度測定の間の差に対応していることを特徴とする請求項2に記載の装置。
- 2つの温度測定を提供できるように、蒸発器の入口及び出口での流体と接触するように設けられている2つの温度センサ(22、24)を含むことを特徴とする請求項3に記載の装置。
- 過熱に関する程度は、蒸発器(13)に広がる空気流の最高温度及び最低温度にそれぞれ対応する2つの測定温度の差に対応していることを特徴とする請求項2に記載の装置。
- 最高温度及び最低温度の測定をそれぞれ行いうる、蒸発器(13)の放熱ひれ内、又は蒸発器(13)の後方に、2つの温度プローブ(21、23)が設けられていることを特徴とする請求項5に記載の装置。
- コンプレッサ(14)は、通過断面が指令信号に応じて変化する制御弁を備える外部制御コンプレッサであり、制御ユニット(40)は、蒸発器(13)の蒸発温度を調節するか、またはコンプレッサ(14)の送り出し又は吸い込み温度を限定するように、コンプレッサ(14)の指令信号を制御することができ、蒸発温度は、前記温度測定に応じて計算されるようになっていることを特徴とする請求項2〜6のいずれかに記載の装置。
- 過冷却に関する程度は、冷却流体の過冷却温度に対応していることを特徴とする請求項2に記載の装置。
- コンデンサ(11)の出口での流体と接触するように温度プローブ(26)が設けられていることを特徴とする請求項8に記載の装置。
- 過冷却温度を測定しうるように、膨張弁(12)の入口における流体と接触しうる温度プローブ(29)が設けられていることを特徴とする請求項8に記載の装置。
- コンプレッサ(14)は、通過断面が指令信号に応じて変化する制御弁を備える外部制御であり、かつ制御ユニット(40)は、コンプレッサ(14)の出口での温度及び送り出し圧力を、それぞれの所定の閾値未満に維持するように、膨張弁及びコンプレッサを制御できるようになっていることを特徴とする請求項8〜10のいずれかに記載の装置。
- 過冷却に関する程度は、冷却流体の飽和温度及び冷却流体の過冷却温度の間の差に対応していることを特徴とする請求項2に記載の装置。
- 過冷却温度を測定しうるように、膨張弁(12)の入口における流体と接触しうるようになっている温度センサ(28)を含むことを特徴とする請求項12に記載の装置。
- 膨張弁(12)の入口での圧力測定を行いうるように、膨張弁(12)の入口における流体と接触しうる圧力センサ(28)を含み、かつ制御ユニット(40)は、前記圧力測定から流体の飽和温度を評価できるようになっていることを特徴とする請求項12又は13に記載の装置。
- 過冷却の程度は、コンデンサ(11)の出口での圧力及び温度に対応していることを特徴とする請求項2に記載の装置。
- コンデンサ(11)の出口での流体の圧力を測定するために、コンデンサの出口に圧力センサ(27)を設けてあることを特徴とする請求項15に記載の装置。
- コンデンサ(11)の出口での流体の温度測定を行いうる温度センサ(27)を含み、及び制御ユニットは、センサによって行われる温度測定により、コンデンサの出口での圧力設定を評価しうるようになっていることを特徴とする請求項15又は16に記載の装置。
- 温度センサ(27)は、コンデンサ(11)の出口で、流体と接触するようになっていることを特徴とする請求項17に記載の装置。
- 空調回路は、内部交換器(9)を更に備え、制御ユニットは、内部交換器の効率を更に調節するように、膨張弁を更に制御できるようになっていることを特徴とする請求項1〜18のいずれかに記載の装置。
- 制御ユニットは、内部交換器(9)の効率を調節するために予め定義された閾値と、内部交換器の効率を比較できるものであることを特徴とする請求項19に記載の装置。
- 制御ユニットは、冷却流体の高圧及び過冷却温度の測定に応じて評価される流体の質量流量から、内部交換器(9)の効率の値を決定できるようになっていることを特徴とする請求項19又は20に記載の装置。
- 冷却流体の高圧及び過冷却温度を測定するために、コンデンサの出口に、温度及び圧力センサ(27)を設けてあることを特徴とする請求項21に記載の装置。
- 指令の程度の調節は、閉ループ調節であることを特徴とする請求項1〜22のいずれかに記載の装置。
- 温度及び圧力測定は、コンプレッサ(14)の出口又はコンデンサ(11)の入口若しくは出口、又は膨張弁(12)の入口に配置された圧力及び温度センサ(20、27、28、30)によって行われるようになっていることを特徴とする請求項1〜23のいずれかに記載の装置。
- 制御ユニットは、コンプレッサの吐き出し又は吸い込み温度を限定するために、膨張弁又はコンプレッサの指令信号を管理するようになっていることを特徴とする請求項1〜24のいずれかに記載の装置。
- 冷却流体を、コンプレッサ(14)、コンデンサ(11)及び/又は内部交換器(9)、開放度が指令信号に応じて変化する電気膨張弁(12)、及び蒸発器(13)の順序で循環させる空調回路の調節方法であって、選択された調節法則に応じて、蒸発器(13)の過熱又はコンデンサ(11)の過冷却に関する指令の程度を調節するように、膨張弁(12)の指令信号を制御することを特徴とする方法。
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