JP2019219122A5 - - Google Patents
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Description
電池冷却用通路19aは、室外熱交換器16と冷房用膨張弁14bとの間を流れる冷媒を、チラー19を介して第3冷媒通路18aにおける室内蒸発器18と圧縮機11の吸入側との間へ導く冷媒通路である。
低温側ラジエータ54は、駆動装置室内の前方側に配置されている。このため、車両走行時には、低温側ラジエータ54に走行風を当てることができる。従って、低温側ラジエータ54は、室外熱交換器16等と一体的に形成されていてもよい。低温側ラジエータ54の熱媒体出口には、低温側熱媒体ポンプ51の吸入口側が接続されている。
従って、低温側熱媒体回路50では、低温側熱媒体ポンプ51が、冷却用熱交換部52へ流入する低温側熱媒体の流量を調整することによって、冷却用熱交換部52における低温側熱媒体がバッテリ80から奪う吸熱量を調整することができる。つまり、本実施形態では、チラー19および低温側熱媒体回路50の各構成機器によって、冷却用膨張弁14cから流出した冷媒を蒸発させて、バッテリ80を冷却する冷却部が構成されている。
従って、低温側熱媒体回路50では、低温側熱媒体ポンプ51が、冷却用熱交換部52へ流入する低温側熱媒体の流量を調整することによって、冷却用熱交換部52における低温側熱媒体がバッテリ80から奪う吸熱量を調整することができる。つまり、本実施形態では、チラー19および低温側熱媒体回路50の各構成機器によって、冷却用膨張弁14cから流出した冷媒を蒸発させて、バッテリ80を冷却する冷却部が構成されている。
例えば、(5)冷房+冷却モードでは、圧縮機11の回転数の増減量ΔIVOは、目標蒸発器温度TEOと蒸発器温度Tefinとの偏差に基づいて、フィードバック制御手法により、蒸発器温度Tefinが目標蒸発器温度TEOに近づくように決定される。
また、本実施形態の制御装置60の入力側には、冷却用熱交換部入口温度センサ64gが接続されている。冷却用熱交換部入口温度センサ64gは、冷却用熱交換部52aの冷媒通路へ流入する冷媒の温度を検出する冷却用熱交換部入口温度検出部である。
さらに、本実施形態の第5冷媒温度センサ64eは、冷却用熱交換部52aの冷媒通路から流出した冷媒の温度T5を検出する。本実施形態の第2冷媒圧力センサ65bは、冷却用熱交換部52aの冷媒通路から流出した冷媒の圧力P2を検出する。
Claims (6)
- 冷媒を圧縮して吐出する圧縮機(11)と、
前記圧縮機(11)から吐出された前記冷媒を放熱させる放熱器(12、16)と、
前記冷媒を蒸発させる第1蒸発器(16、18)と、
吸熱対象物(81)との間を循環する熱媒体、または前記吸熱対象物(81)から吸熱して前記冷媒を蒸発させる第2蒸発器(19)と、
前記第1蒸発器(16、18)に流入する前記冷媒の流量を変更可能な第1絞り部(14a、14b)と、
前記第2蒸発器(19)に流入する前記冷媒の流量を変更可能な第2絞り部(14c)と、
前記第2蒸発器(19)の温度に関連する温度(TWL1)が目標温度(TWLO)に近づくように前記圧縮機(11)および前記第2絞り部(14c)の作動を制御する制御部(60)とを備え、
前記制御部(60)は、
前記第1蒸発器(16、18)で前記冷媒が蒸発せず、前記第2蒸発器(19)で前記冷媒が蒸発するように前記第1絞り部(14a、14b)および前記第2絞り部(14c)を制御する第1モードと、
前記第1蒸発器(16、18)および前記第2蒸発器(19)の両方で前記冷媒が蒸発するように前記第1絞り部(14a、14b)および前記第2絞り部(14c)を制御する第2モードとを切り替えるようになっており、
前記制御部(60)は、前記第1モードでは前記第2モードよりも前記目標温度(TWLO)を高く設定する冷凍サイクル装置。 - 前記第1蒸発器(16、18)は、前記放熱器(12)から流出した冷媒と外気とを熱交換させる室外熱交換器(16)と、空調対象空間に送風される空気とを熱交換させて、前記室外熱交換器(16)から流出した冷媒を蒸発させる室内蒸発器(18)とを含み、
前記第1絞り部(14a、14b)は、前記室外熱交換器(16)に流入する前記冷媒の流量を変更可能な室外熱交換器用絞り部(14a)と、前記室内蒸発器(18)に流入する前記冷媒の流量を変更可能な室内蒸発器用絞り部(14b)とを含み、
前記吸熱対象物は電池(81)であり、
さらに、前記室外熱交換器用絞り部(14a)が配置され、前記放熱器(12)から流出した冷媒を前記室外熱交換器(16)の入口側へ導く第1冷媒通路(16a)と、
前記室外熱交換器(16)から流出した冷媒を前記圧縮機(11)の吸入側へ導く第2冷媒通路(22b)と、
前記第2冷媒通路(22b)に配置され、前記第2冷媒通路(22b)を開閉する第2冷媒通路開閉部(15b)と、
前記室内蒸発器用絞り部(14b)が配置され、前記室外熱交換器(16)から流出した冷媒を前記室内蒸発器(18)を介して前記圧縮機(11)の吸入側へ導く第3冷媒通路(18a)と、
前記放熱器(12)と前記室外熱交換器用絞り部(14a)との間を流れる冷媒を前記第3冷媒通路(18a)における前記室外熱交換器(16)と前記第2絞り部(14c)との間へ導くバイパス通路(22a)と、
前記バイパス通路(22a)に配置され、前記バイパス通路(22a)を開閉するバイパス開閉部(15a)と、
前記第2絞り部(14c)が配置され、前記室外熱交換器(16)と前記第1絞り部(14a、14b)との間を流れる冷媒を前記第2蒸発器(19)を介して前記第3冷媒通路(18a)における前記室内蒸発器(18)と前記圧縮機(11)の吸入側との間へ導く電池冷却用通路(19a)とを備え、
前記制御部(60)は、
前記第1モードでは、前記放熱器(12)および前記室外熱交換器(16)のうち少なくとも一方で前記冷媒が放熱し、前記第2蒸発器(19)で前記冷媒が蒸発し、前記室内蒸発器(18)で前記冷媒が蒸発しないように前記室外熱交換器用絞り部(14a)、前記室内蒸発器用絞り部(14b)、前記第2絞り部(14c)、前記第2冷媒通路開閉部(15b)および前記バイパス開閉部(15a)を制御し、
前記第2モードでは、前記第2蒸発器(19)で前記冷媒が蒸発し、前記室外熱交換器(16)および前記室内蒸発器(18)のうち少なくとも一方で前記冷媒が蒸発するように前記室外熱交換器用絞り部(14a)、前記室内蒸発器用絞り部(14b)、前記第2絞り部(14c)、前記第2冷媒通路開閉部(15b)および前記バイパス開閉部(15a)を制御する請求項1に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記第1モードは、
前記放熱器(12)および前記室外熱交換器(16)で前記冷媒が放熱し、前記第2蒸発器(19)で前記冷媒が蒸発し、前記室内蒸発器(18)に冷媒が流れない暖房冷却モードと、
前記放熱器(12)で前記冷媒が放熱せず、前記室外熱交換器(16)で前記冷媒が放熱し、前記第2蒸発器(19)で前記冷媒が蒸発し、前記室内蒸発器(18)に冷媒が流れない冷却モードとを含む請求項2に記載の冷凍サイクル装置。 - 前記第2蒸発器(19)は、前記熱媒体から吸熱して前記冷媒を蒸発させ、
さらに、前記第2蒸発器(19)で吸熱された前記熱媒体によって吸熱対象物(81)を冷却する冷却用熱交換部(52)を備え、
前記第2蒸発器(19)の温度に関連する温度(TWL1)は、前記第2蒸発器(19)で吸熱された前記熱媒体の温度である請求項1ないし3のいずれか1つに記載の冷凍サイクル装置。 - 前記第1モードでは前記目標温度(TWLO)を外気温度よりも低い温度にする請求項1ないし4のいずれか1つに記載の冷凍サイクル装置。
- 前記制御部(60)は、
前記第1モードでは、前記目標温度(TWLO)と前記第2蒸発器(19)の温度に関連する温度(TWL1)との偏差に基づいて前記圧縮機(11)を制御し、
前記第2モードでは、
前記第2蒸発器(19)の温度に関連する温度(TWL1)が前記目標温度(TWLO)よりも高い場合、前記第2絞り部(14c)を開け、
前記第2蒸発器(19)の温度に関連する温度(TWL1)が前記目標温度(TWLO)よりも低い場合、前記第2絞り部(14c)を閉じる、または前記目標温度(TWLO)と前記第2蒸発器(19)の温度に関連する温度(TWL1)との偏差に基づいて前記圧縮機(11)を制御する請求項1ないし5のいずれか1つに記載の冷凍サイクル装置。
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