JP2020102378A - 温度調整回路及びその制御方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】バッテリに作用する熱媒体の供給圧の増加を抑制できる温度調整回路及びその制御方法を提供する。【解決手段】温度調整回路1は、第1温度調節回路4と、第2温度調節回路6と、第1ポンプEWP1と、第1温度調節回路4と第2温度調節回路6とを結合して結合回路7を形成する第1結合通路8及び第2結合通路9と、熱媒体が結合回路7を循環する循環状態と、熱媒体が結合回路7を循環しない非循環状態とを切替可能な第1電磁切替弁EWV1と、結合回路7の一部をバイパスする第1分岐通路16と、第1分岐通路16と結合回路7とを接続する第1接続部13及び第2接続部15と、を備える。第1ポンプEWP1は、第1温度調節回路4における熱媒体の流れ方向でバッテリ2の熱媒体の流出口2aと第2接続部15との間に配置される。【選択図】図1

Description

本発明は、バッテリなどの温度調整を行う温度調整回路及びその制御方法に関する。
第1温度調節回路と、第2温度調節回路と、第1温度調節回路に熱媒体を循環させる第1ポンプと、第2温度調節回路に熱媒体を循環させる第2ポンプと、第1温度調節回路と第2温度調節回路とを結合して結合回路を形成する結合通路と、熱媒体が結合回路を循環する循環状態と、熱媒体が結合回路を循環しない非循環状態とを切替可能な切替部と、を備える電動車両用の温度調整回路が知られている。
例えば、特許文献1には、バッテリを冷却する冷却回路と、インバータを冷却する冷却回路と、バッテリを冷却する冷却回路に設けられる第1冷媒ポンプと、インバータを冷却する冷却回路に設けられる第2冷媒ポンプと、バッテリ及びインバータを同一回路で温度調整する状態(以下、循環状態とも呼ぶ。)とバッテリ及びインバータを別々の回路で温度調整する状態(以下、非循環状態とも呼ぶ。)とを切り換える切換バルブと、を備える温度調整回路において、外気温度が所定温度未満である場合、循環状態とする一方、外気温度が所定温度以上である場合、非循環状態とすることにより、温度調整の精度を高めることが記載されている。
特開2013−188098号公報
ところで、2つの温度調整回路が結合通路で結合された温度調整回路では、一方の温度調節回路内を熱媒体が循環している状態で、さらに他方の温度調節回路で熱媒体を循環させる際に、バッテリに作用する熱媒体の供給圧が増加する虞がある。そのため、部品の構成面積が比較的大きいバッテリの耐圧要求が高くなり、バッテリのコスト又はサイズの増大が課題となっている。
本発明は、バッテリに作用する熱媒体の供給圧の増加を抑制できる温度調整回路及びその制御方法を提供する。
本発明は、
温度調整回路であって、
バッテリと熱交換する第1温度調節回路と、
モータ、及び前記モータに電力を供給する電力変換装置の少なくとも一方と熱交換する第2温度調節回路と、
前記第1温度調節回路に熱媒体を循環させる第1ポンプと、
前記第1温度調節回路と前記第2温度調節回路とを結合して結合回路を形成する結合通路と、
前記熱媒体が前記結合回路を循環する循環状態と、前記熱媒体が前記結合回路を循環しない非循環状態とを切替可能な第1切替部と、
前記結合回路において、一部をバイパスする第1分岐通路と、
前記第1分岐通路と前記結合回路とを接続する第1接続部及び第2接続部と、を備え、
前記第2接続部は、前記第1分岐通路を流れる前記熱媒体の流れ方向において、前記第1接続部の上流側に位置しており、
前記第1ポンプは、前記第1温度調節回路において、前記バッテリの前記熱媒体の流出口と前記第2接続部との間に配置されている。
また、本発明は、
バッテリと熱交換する第1温度調節回路と、
モータ、及び前記モータに電力を供給する電力変換装置の少なくとも一方と熱交換する第2温度調節回路と、
前記第1温度調節回路に熱媒体を循環させる第1ポンプと、
前記第2温度調節回路に前記熱媒体を循環させる第2ポンプと、
前記第1温度調節回路と前記第2温度調節回路とを結合して結合回路を形成する結合通路と、
前記熱媒体が前記結合回路を循環する循環状態と、前記熱媒体が前記結合回路を循環しない非循環状態とを切替可能な第1切替部と、
前記結合回路において、一部をバイパスする第1分岐通路と、
前記第1分岐通路と前記結合回路とを接続する第1接続部及び第2接続部と、を備え、
前記第2接続部は、前記第1分岐通路に前記熱媒体が流れる際に、前記第1接続部の上流側に位置しており、
前記第1ポンプは、前記第1温度調節回路において、前記バッテリの前記熱媒体の流出口と前記第2接続部との間に配置されている、温度調節回路の制御方法であって、
前記第1ポンプ及び前記第2ポンプの停止状態から前記第1ポンプ及び前記第2ポンプの両方を作動するとき、前記第2ポンプの作動を開始する前に、前記第1ポンプの作動を開始する。
本発明によれば、第1ポンプを、第1温度調節回路において、バッテリの熱媒体の流出口と第2接続部との間に配置することで、第2温度調節回路内を熱媒体が循環している状態で、さらに第1温度調節回路で熱媒体を循環させる際に、バッテリに作用する熱媒体の供給圧の増加を抑制することができる。
本発明の一実施形態の温度調整回路の構成を示す回路図である。 図1の温度調整回路においてセパレートモード時(第2ポンプEWP2のみ駆動)の熱媒体の流れを示す説明図である。 図1の温度調整回路においてセパレートモード時(第1ポンプEWP1及び第2ポンプEWP2を駆動)の熱媒体の流れを示す説明図である。 図1の温度調整回路においてシリーズモード時の熱媒体の流れを示す説明図である。 図1の温度調整回路においてセパレートモード時(第1ポンプEWP1及び第2ポンプEWP2を駆動)に熱媒体の供給圧が高くなる領域を破線で示す説明図である。 参考例の温度調整回路においてセパレートモード時(第1ポンプEWP1及び第2ポンプEWP2を駆動)に熱媒体の供給圧が高くなる領域を破線で示す説明図である。 図1の温度調整回路の制御手順を示すフローチャートである。 本実施形態の温度調整回路が使用可能な電動車両の概略構成を示す斜視図である。
以下、本発明の一実施形態について、図1〜図6を参照して説明する。
[温度調整回路]
図1に示すように、電動車両用の温度調整回路1は、バッテリ2及び充電器3と熱交換する第1温度調節回路4と、モータ105(図7参照)に電力を供給する電力変換装置(パワーコントロールユニット)5と熱交換する第2温度調節回路6と、第1温度調節回路4と第2温度調節回路6とを結合して結合回路7を形成する結合通路8、9と、熱媒体が結合回路7を循環するシリーズモード(循環状態)と、熱媒体が結合回路7を循環せず、別々の温度調節回路4、6を循環するセパレートモード(非循環状態)とを切替可能な第1電磁切替弁EWV1と、第1電磁切替弁EWV1などを制御する制御装置10と、を備える。なお、熱媒体は、水、ラジエータ液、クーラント液等の液状媒体である。
[第1温度調節回路]
第1温度調節回路4は、該回路に熱媒体を循環させる第1ポンプEWP1と、第1ポンプEWP1の下流側に配置される充電器3と、充電器3の下流側に配置される電磁逆止弁FSVと、電磁逆止弁FSVの下流側に配置され、電動車両の空調回路を利用して熱交換を行うチラー11と、チラー11の下流側に配置されるバッテリ2と、バッテリ2の下流側で第1ポンプEWP1をバイパスする第2分岐通路17と、熱媒体が第2分岐通路17を通過する通過許容状態と熱媒体が第2分岐通路17を通過しない遮断状態とを切替可能な第2電磁切替弁EWV2と、を備える。
図3に示すように、セパレートモード(EWP1_ON)では、第2電磁切替弁EWV2を遮断状態、電磁逆止弁FSVを開弁状態として第1ポンプEWP1を駆動し、該第1ポンプEWP1が吐出する熱媒体を充電器3、チラー11、バッテリ2の順番で循環させる。これにより、チラー11によって冷却された熱媒体がバッテリ2及び充電器3と熱交換し、バッテリ2及び充電器3が適切に冷却される。
[第2温度調節回路]
第2温度調節回路6は、該回路に熱媒体を循環させる第2ポンプEWP2と、第2ポンプEWP2の下流側に配置され、セパレートモードとシリーズモードとを切替える第1電磁切替弁EWV1と、第1電磁切替弁EWV1の下流側に配置される電力変換装置5と、電力変換装置5の下流側に配置され、熱媒体を冷却するラジエータ12と、を備える。
第1電磁切替弁EWV1は、例えば電磁三方弁であり、セパレートモードでは第2ポンプEWP2側の流路と電力変換装置5側の流路との接続を許容するとともに、第2ポンプEWP2側の流路と後述する第1結合通路8との接続を遮断する。一方、シリーズモードでは第2ポンプEWP2側の流路と電力変換装置5側の流路との接続を遮断するとともに、第2ポンプEWP2側の流路と後述する第1結合通路8との接続を許容する。電力変換装置5は、直流電力を交流電力に変換するとともに交流電力を直流電力に変換するインバータ、及び直流電圧を昇圧又は降圧するDC−DCコンバータの少なくとも一方を含む。
図2及び図3に示すように、セパレートモード(EWP2_ON)では、第2ポンプEWP2を駆動し、該第2ポンプEWP2が吐出する熱媒体を電力変換装置5、ラジエータ12の順番で循環させる。これにより、ラジエータ12によって冷却された熱媒体が電力変換装置5と熱交換し、電力変換装置5が適切に冷却される。
[結合回路]
結合通路8、9は、第1結合通路8と第2結合通路9とを含む。第1結合通路8は、第2温度調節回路6の第1電磁切替弁EWV1と第1温度調節回路4の第1接続部13とを結合し、第2結合通路9は、第2温度調節回路6の接続部14と第1温度調節回路4の第2接続部15とを結合している。接続部14は、第2温度調節回路6における第1電磁切替弁EWV1の下流側で、且つ電力変換装置5の上流側に位置し、第1接続部13は、第1温度調節回路4における電磁逆止弁FSVの下流側で、且つチラー11の上流側に位置し、第2接続部15は、第1温度調節回路4における充電器3の下流側で、且つ電磁逆止弁FSVの上流側に位置する。
第1温度調節回路4における第1接続部13と第2接続部15との間の通路、即ち第1温度調節回路4において電磁逆止弁FSVが配置される通路は、結合回路7において、その一部をバイパスする第1分岐通路16として機能する。また、第1分岐通路16では、セパレートモードのとき、第2接続部15から第1接続部13に向かって熱媒体が流れる。言い換えると、第2接続部15は、第1分岐通路16を流れる熱媒体の流れ方向において、第1接続部13の上流側に位置している。
図4に示すように、熱媒体が結合回路7を循環するシリーズモードでは、第1ポンプEWP1を停止させ、第2ポンプEWP2の駆動によって熱媒体を循環させる。これにより、第2ポンプEWP2から吐出される熱媒体がチラー11、バッテリ2、充電器3、電力変換装置5、ラジエータ12の順番で循環し、バッテリ2、充電器3及び電力変換装置5が冷却される。また、シリーズモードでは、電磁逆止弁FSVを閉弁して第1分岐通路16を経由した熱媒体の循環を停止するとともに、第2電磁切替弁EWV2を通過許容状態として第1ポンプEWP1を経由した熱媒体の循環を停止する。これにより、シリーズモードにおいて、熱媒体が第1ポンプEWP1を通過することによる圧損を低減できるだけでなく、不使用時における第1ポンプEWP1の連れ回りを防止することで、第1ポンプEWP1を適切に保護することができる。
[制御装置]
制御装置10は、バッテリ2及び電力変換装置5の温度情報と、第1ポンプEWP1及び第2ポンプEWP2の回転数情報と、を入力するとともに、これらの入力情報に応じた判断により、第1ポンプEWP1、第2ポンプEWP2、第1電磁切替弁EWV1、第2電磁切替弁EWV2及び電磁逆止弁FSVを制御することで、温度調整回路1をセパレートモードとシリーズモードとに自動的に切替える。
制御装置10は、セパレートモードでバッテリ2、充電器3及び電力変換装置5を冷却する場合、第1電磁切替弁EWV1及び第2電磁切替弁EWV2をセパレートモード側に切替えるとともに、電磁逆止弁FSVへの通電をオフとした上で、第1ポンプEWP1及び第2ポンプEWP2を駆動することにより、温度調整回路1をセパレートモードで動作させる。セパレートモードでは、図2に示すように、第2温度調節回路6のみで熱媒体を循環させてもよい。また、図2に示すように、第2温度調節回路6のみで熱媒体を循環させている状態において、さらにバッテリ2の温度等に応じて温度調整回路1で熱媒体を循環させる場合もある。
図2に示すように、第2温度調節回路6内で熱媒体が循環している状態では、第2ポンプEWP2による熱媒体の供給圧が第2結合通路9を介して第1温度調節回路4に作用しており、この状態で第1温度調節回路4の第1ポンプEWP1を作動させると、バッテリ2に過大な熱媒体の供給圧が作用する虞がある。
本発明の一実施形態の温度調整回路1では、第1ポンプEWP1を、第1温度調節回路4おいて、バッテリ2の熱媒体の流出口2aと第2接続部15との間に配置することで、第2温度調節回路6側の供給圧が第2接続部15に作用する場合であっても、第1温度調節回路4において、第2接続部15からバッテリ2の熱媒体の流入口2bへ至る経路(例えば、第1分岐通路16を含む流路)で供給圧が徐々に低下するため、第2接続部15からバッテリ2の熱媒体の流入口2bへ至る経路でさらに供給圧が増加してしまうことが抑制される。
また、本発明の一実施形態の温度調整回路1では、第1ポンプEWP1を、第1温度調節回路4において、バッテリ2の熱媒体の流出口2aと第2接続部15との間に配置することに加えて、第1ポンプEWP1とバッテリ2の熱媒体の流入口2bとの間に圧損体を介在させる。例えば、本実施形態では、第1ポンプEWP1とバッテリ2の熱媒体の流入口2bとの間に圧損体である充電器3、第1分岐通路16及びチラー11を介在させることで、第1温度調節回路4において熱媒体の供給圧が高くなる領域(図5Aの破線領域)を制限し、バッテリ2に作用する熱媒体の供給圧の増加を抑制している。これにより、部品の構成面積が比較的大きいバッテリ2の耐圧要求を緩和することができ、バッテリ2のコスト又はサイズの増大を抑制することができる。
図5Bに示す参考例の温度調整回路201において、熱媒体の供給圧が高くなる領域が破線で示されている。図5Bの温度調整回路201では、第1ポンプEWP1が第1分岐通路16に配置されており、第2温度調節回路6側の第2ポンプEWP2によって増大された熱媒体の圧力が第2接続部15にも作用し、そこからさらに第1ポンプEWP1によって熱媒体の供給圧が増大されることとなるため、破線の領域では、特に供給圧が高くなってしまう。第1ポンプEWP1とバッテリ2の熱媒体の流入口2bとの間にはチラー11が介在するものの、熱媒体の圧損が小さいため、バッテリ2に作用する熱媒体の供給圧が高くなる。
[制御方法]
図6に示すように、制御装置10は、セパレートモードで温度調整回路1を動作させるために、第1ポンプEWP1及び第2ポンプEWP2の停止状態から第1ポンプEWP1及び第2ポンプEWP2の両方を駆動するとき、 第2ポンプEWP2の駆動を開始する前に、第1ポンプEWP1の駆動を開始する。具体的に説明すると、制御装置10は、第1ポンプEWP1の駆動を開始した後(図6のS1)、所定時間の経過を判断し(図6のS2)、該判断結果がYesになったら第2ポンプEWP2の駆動を開始する(図6のS3)。
このような制御方法によれば、第1温度調節回路4の流れを生成してから第2温度調節回路6の流れを生成するので、第1温度調節回路4内を熱媒体が循環している状態において、さらに第2温度調節回路6で熱媒体を循環させることで、バッテリ2に作用する熱媒体の供給圧の増加を抑制することができる。これにより、部品の構成面積が比較的大きいバッテリ2の耐圧要求を緩和することができ、バッテリ2のコスト又はサイズの増大を抑制することができる。
また、制御装置10は、第1ポンプEWP1を停止し、第2ポンプEWP2の駆動で結合回路7に熱媒体を循環させるシリーズモードでは、第2電磁切替弁EWV2を通過許容状態として第1ポンプEWP1を経由した熱媒体の循環を停止する。これにより、シリーズモードにおいて、熱媒体が第1ポンプEWP1を通過することによる圧損を低減できるだけでなく、不使用時における第1ポンプEWP1の連れ回りを防止することで、第1ポンプEWP1を適切に保護することができる。
[車両]
図7は、本実施形態の温度調整回路1が使用可能な電動車両100の概略構成を示す斜視図である。電動車両100は、駆動源として電動機のみを有する電気自動車、燃料電池車であってもよく、電動機及び内燃機関を有するハイブリッド自動車でもよいが、以下の説明では、電気自動車を例に説明する。
電動車両100の車体101には、車室102の床下部分にバッテリ2を収容するバッテリケース103が搭載されている。電動車両100の前部には、モータルーム104が設けられている。モータルーム104内には、モータ105、電力変換装置5、分岐ユニット106、充電器3等が設けられている。
モータ105の回転駆動力は、シャフト107に伝達される。シャフト107の両端部には、電動車両100の前輪108が接続されている。電力変換装置5は、モータ105の上側に配置されてモータ105のケースに直接、締結固定されている。電力変換装置5は、電源ケーブル111でバッテリケース103のコネクタに電気的に接続されている。また、電力変換装置5は、例えば三相バスバーによりモータ105に電気的に接続されている。電力変換装置5は、バッテリ2から供給される電力によりモータ105を駆動制御する。
分岐ユニット106および充電器3は、左右に並列して配置されている。分岐ユニット106および充電器3は、電力変換装置5の上方に配置されている。分岐ユニット106および充電器3は、電力変換装置5と離間した状態で配置されている。分岐ユニット106とバッテリケース103とは、両端にコネクタを有するケーブル110により電気的に接続されている。
分岐ユニット106は、充電器3に電気的に接続されている。充電器3は、家庭用電源等の一般的な外部電源に接続して、バッテリ2に対して充電を行う。充電器3と分岐ユニット106とは、両端にコネクタを有する不図示のケーブルにより電気的に接続されている。
なお、前述した実施形態は、適宜、変形、改良、等が可能である。例えば、前述した実施形態では、モータに電力を供給する電力変換装置5を第2温度調節回路6で冷却しているが、モータ105を第2温度調節回路6で冷却するようにしてもよいし、モータ105及び電力変換装置5を第2温度調節回路6で冷却してもよい。
本明細書には少なくとも以下の事項が記載されている。なお、括弧内には、上記した実施形態において対応する構成要素等を示しているが、これに限定されるものではない。
(1) バッテリ(バッテリ2)と熱交換する第1温度調節回路(第1温度調節回路4)と、
モータ(モータ105)、及び前記モータに電力を供給する電力変換装置(電力変換装置5)の少なくとも一方と熱交換する第2温度調節回路(第2温度調節回路6)と、
前記第1温度調節回路に熱媒体を循環させる第1ポンプ(第1ポンプEWP1)と、
前記第1温度調節回路と前記第2温度調節回路とを結合して結合回路(結合回路7)を形成する結合通路(第1結合通路8、第2結合通路9)と、
前記熱媒体が前記結合回路を循環する循環状態と、前記熱媒体が前記結合回路を循環しない非循環状態とを切替可能な第1切替部(第1電磁切替弁EWV1)と、
前記結合回路において、一部をバイパスする第1分岐通路(第1分岐通路16)と、
前記第1分岐通路と前記結合回路とを接続する第1接続部(第1接続部13)及び第2接続部(第2接続部15)と、を備え、
前記第2接続部は、前記第1分岐通路を流れる前記熱媒体の流れ方向において、前記第1接続部の上流側に位置しており、
前記第1ポンプは、前記第1温度調節回路において、前記バッテリの前記熱媒体の流出口(流出口2a)と前記第2接続部との間に配置されている、温度調整回路。
(1)によれば、第1ポンプを、第1温度調節回路において、バッテリの熱媒体の流出口と第2接続部との間に配置することで、第2温度調節回路内を熱媒体が循環している状態で、さらに第1温度調節回路で熱媒体を循環させる際に、バッテリに作用する熱媒体の供給圧の増加を抑制することができる。
即ち、第1ポンプを、第1温度調節回路において、バッテリの熱媒体の流出口と第2接続部との間に配置することで、第2温度調節回路側の供給圧が第2接続部に作用する場合であっても、第1温度調節回路において、第2接続部からバッテリの熱媒体の流入口へ至る経路で供給圧が徐々に低下するため、第2接続部からバッテリの熱媒体の流入口へ至る経路でさらに供給圧が増加してしまうことが抑制される。したがって、バッテリに作用する熱媒体の供給圧の増加が抑制される。
(2) (1)に記載の温度調整回路であって、
前記第1温度調節回路は、熱交換器(チラー11)を含み、
前記熱交換器は、前記第1温度調節回路において、前記第1ポンプと前記バッテリの前記熱媒体の流入口(流入口2b)との間に配置されている、温度調整回路。
(2)によれば、第1ポンプとバッテリの熱媒体の流入口との間に、さらに他の圧損体である熱交換器を配置することで、バッテリに作用する熱媒体の供給圧を低減できる。
(3) (1)又は(2)に記載の温度調整回路であって、
前記第1温度調節回路は、充電器(充電器3)を含み、
前記充電器は、前記第1温度調節回路において、前記第1ポンプと前記バッテリの前記熱媒体の流入口(流入口2b)との間に配置されている、温度調整回路。
(3)によれば、第1ポンプとバッテリの熱媒体の流入口との間に、さらに他の圧損体である充電器を配置することで、バッテリに作用する熱媒体の供給圧を低減できる。
(4) (1)〜(3)のいずれかに記載の温度調整回路であって、
前記第1温度調節回路は、
前記第1ポンプをバイパスする第2分岐通路(第2分岐通路17)と、
前記熱媒体が前記第2分岐通路を通過する通過許容状態と、前記熱媒体が前記第2分岐通路を通過しない遮断状態とを切替可能な第2切替部(第2電磁切替弁EWV2)と、を備える、温度調整回路。
(4)によれば、結合回路の循環状態において第2切替部を通過許容状態とすることで、熱媒体が第1ポンプを通過することによる圧損を低減できる。また、不使用時における第1ポンプの連れ回りを防止することで、第1ポンプを適切に保護することができる。
(5) (1)〜(4)のいずれかに記載の温度調整回路であって、
前記温度調整回路は、前記第2温度調節回路に前記熱媒体を循環させる第2ポンプ(第2ポンプEWP2)と、前記第1ポンプ及び前記第2ポンプを制御する制御装置(制御装置10)と、を備え、
前記制御装置は、前記第1ポンプ及び前記第2ポンプの停止状態から前記第1ポンプ及び前記第2ポンプの両方を作動するとき、 前記第2ポンプの作動を開始する前に、前記第1ポンプの作動を開始する、温度調整回路。
(5)によれば、制御装置は、第1ポンプ及び第2ポンプの停止状態から第1ポンプ及び第2ポンプの両方を作動するとき、第2ポンプの作動を開始する前に、第1ポンプの作動を開始することで、第1温度調節回路の流れを生成してから第2温度調節回路の流れを生成できる。このように、第1温度調節回路内を熱媒体が循環している状態において、さらに第2温度調節回路で熱媒体を循環させることで、バッテリに作用する熱媒体の供給圧の増加を抑制することができる。これにより、部品の構成面積が比較的大きいバッテリの耐圧要求を緩和することができ、バッテリのコスト又はサイズの増大を抑制することができる。
(6) バッテリ(バッテリ2)と熱交換する第1温度調節回路(第1温度調節回路4)と、
モータ(モータ105)、及び前記モータに電力を供給する電力変換装置(電力変換装置5)の少なくとも一方と熱交換する第2温度調節回路(第2温度調節回路6)と、
前記第1温度調節回路に熱媒体を循環させる第1ポンプ(第1ポンプEWP1)と、
前記第2温度調節回路に前記熱媒体を循環させる第2ポンプ(第2ポンプEWP2)と、
前記第1温度調節回路と前記第2温度調節回路とを結合して結合回路(結合回路7)を形成する結合通路(第1結合通路8、第2結合通路9)と、
前記熱媒体が前記結合回路を循環する循環状態と、前記熱媒体が前記結合回路を循環しない非循環状態とを切替可能な第1切替部(第1電磁切替弁EWV1)と、
前記結合回路において、一部をバイパスする第1分岐通路(第1分岐通路16)と、
前記第1分岐通路と前記結合回路とを接続する第1接続部(第1接続部13)及び第2接続部(第2接続部15)と、を備え、
前記第2接続部は、前記第1分岐通路に前記熱媒体が流れる際に、前記第1接続部の上流側に位置しており、
前記第1ポンプは、前記第1温度調節回路において、前記バッテリの前記熱媒体の流出口(流出口2a)と前記第2接続部との間に配置されている、温度調節回路の制御方法であって、
前記第1ポンプ及び前記第2ポンプの停止状態から前記第1ポンプ及び前記第2ポンプの両方を作動するとき、前記第2ポンプの作動を開始する前に、前記第1ポンプの作動を開始する、温度調整回路の制御方法。
(6)によれば、第1ポンプ及び第2ポンプの停止状態から第1ポンプ及び第2ポンプの両方を作動するとき、第2ポンプの作動を開始する前に、第1ポンプの作動を開始することで、第1温度調節回路の流れを生成してから第2温度調節回路の流れを生成できる。このように、第1温度調節回路内を熱媒体が循環している状態において、さらに第2温度調節回路で熱媒体を循環させることで、バッテリに作用する熱媒体の供給圧の増加を抑制することができる。これにより、部品の構成面積が比較的大きいバッテリの耐圧要求を緩和することができ、バッテリのコスト又はサイズの増大を抑制することができる。
(7) (6)に記載の温度調整回路の制御方法であって、
前記第1温度調節回路は、
前記第1ポンプをバイパスする第2分岐通路(第2分岐通路17)と、
前記熱媒体が前記第2分岐通路を通過する通過許容状態と、前記熱媒体が前記第2分岐通路を通過しない遮断状態とを切替可能な第2切替部(第2電磁切替弁EWV2)と、を備え、
前記制御方法は、前記結合回路の前記循環状態において前記第2切替部を通過許容状態とする、温度調整回路の制御方法。
(7)によれば、結合回路の循環状態において第2切替部を通過許容状態とすることで、熱媒体が第1ポンプを通過することによる圧損を低減できる。また、不使用時における第1ポンプの連れ回りを防止することで、第1ポンプを適切に保護することができる。
1 温度調整回路
2 バッテリ
2a 流出口
2b 流入口
3 充電器
4 第1温度調節回路
5 電力変換装置
6 第2温度調節回路
7 結合回路
8 第1結合通路(結合通路)
9 第2結合通路(結合通路)
10 制御装置
11 チラー(熱交換器)
13 第1接続部
15 第2接続部
16 第1分岐通路
17 第2分岐通路
105 モータ
EWP1 第1ポンプ
EWP2 第2ポンプ
EWV1 第1電磁切替弁(第1切替部)
EWV2 第2電磁切替弁(第2切替部)

Claims (7)

  1. バッテリと熱交換する第1温度調節回路と、
    モータ、及び前記モータに電力を供給する電力変換装置の少なくとも一方と熱交換する第2温度調節回路と、
    前記第1温度調節回路に熱媒体を循環させる第1ポンプと、
    前記第1温度調節回路と前記第2温度調節回路とを結合して結合回路を形成する結合通路と、
    前記熱媒体が前記結合回路を循環する循環状態と、前記熱媒体が前記結合回路を循環しない非循環状態とを切替可能な第1切替部と、
    前記結合回路において、一部をバイパスする第1分岐通路と、
    前記第1分岐通路と前記結合回路とを接続する第1接続部及び第2接続部と、を備え、
    前記第2接続部は、前記第1分岐通路を流れる前記熱媒体の流れ方向において、前記第1接続部の上流側に位置しており、
    前記第1ポンプは、前記第1温度調節回路において、前記バッテリの前記熱媒体の流出口と前記第2接続部との間に配置されている、温度調整回路。
  2. 請求項1に記載の温度調整回路であって、
    前記第1温度調節回路は、熱交換器を含み、
    前記熱交換器は、前記第1温度調節回路において、前記第1ポンプと前記バッテリの前記熱媒体の流入口との間に配置されている、温度調整回路。
  3. 請求項1又は2に記載の温度調整回路であって、
    前記第1温度調節回路は、充電器を含み、
    前記充電器は、前記第1温度調節回路において、前記第1ポンプと前記バッテリの前記熱媒体の流入口との間に配置されている、温度調整回路。
  4. 請求項1〜3のいずれか1項に記載の温度調整回路であって、
    前記第1温度調節回路は、
    前記第1ポンプをバイパスする第2分岐通路と、
    前記熱媒体が前記第2分岐通路を通過する通過許容状態と、前記熱媒体が前記第2分岐通路を通過しない遮断状態とを切替可能な第2切替部と、を備える、温度調整回路。
  5. 請求項1〜4のいずれか1項に記載の温度調整回路であって、 前記温度調整回路は、前記第2温度調節回路に前記熱媒体を循環させる第2ポンプと、前記第1ポンプ及び前記第2ポンプを制御する制御装置と、を備え、
    前記制御装置は、前記第1ポンプ及び前記第2ポンプの停止状態から前記第1ポンプ及び前記第2ポンプの両方を作動するとき、 前記第2ポンプの作動を開始する前に、前記第1ポンプの作動を開始する、温度調整回路。
  6. バッテリと熱交換する第1温度調節回路と、
    モータ、及び前記モータに電力を供給する電力変換装置の少なくとも一方と熱交換する第2温度調節回路と、
    前記第1温度調節回路に熱媒体を循環させる第1ポンプと、
    前記第2温度調節回路に前記熱媒体を循環させる第2ポンプと、
    前記第1温度調節回路と前記第2温度調節回路とを結合して結合回路を形成する結合通路と、
    前記熱媒体が前記結合回路を循環する循環状態と、前記熱媒体が前記結合回路を循環しない非循環状態とを切替可能な第1切替部と、
    前記結合回路において、一部をバイパスする第1分岐通路と、
    前記第1分岐通路と前記結合回路とを接続する第1接続部及び第2接続部と、を備え、
    前記第2接続部は、前記第1分岐通路に前記熱媒体が流れる際に、前記第1接続部の上流側に位置しており、
    前記第1ポンプは、前記第1温度調節回路において、前記バッテリの前記熱媒体の流出口と前記第2接続部との間に配置されている、温度調節回路の制御方法であって、
    前記第1ポンプ及び前記第2ポンプの停止状態から前記第1ポンプ及び前記第2ポンプの両方を作動するとき、前記第2ポンプの作動を開始する前に、前記第1ポンプの作動を開始する、温度調整回路の制御方法。
  7. 請求項6に記載の温度調整回路の制御方法であって、
    前記第1温度調節回路は、
    前記第1ポンプをバイパスする第2分岐通路と、
    前記熱媒体が前記第2分岐通路を通過する通過許容状態と、前記熱媒体が前記第2分岐通路を通過しない遮断状態とを切替可能な第2切替部と、を備え、
    前記制御方法は、前記結合回路の前記循環状態において前記第2切替部を通過許容状態とする、温度調整回路の制御方法。
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