WO2019039148A1 - 車両用空調システム - Google Patents

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WO2019039148A1
WO2019039148A1 PCT/JP2018/027162 JP2018027162W WO2019039148A1 WO 2019039148 A1 WO2019039148 A1 WO 2019039148A1 JP 2018027162 W JP2018027162 W JP 2018027162W WO 2019039148 A1 WO2019039148 A1 WO 2019039148A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
air conditioning
individual
air
control device
air conditioner
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/027162
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
武和 加納
Original Assignee
株式会社デンソー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a vehicle air conditioning system that air-conditions a vehicle cabin.
  • the seat air conditioner can be applied to a vehicle having a main air conditioner which air-conditions the entire interior of the passenger compartment in Patent Document 1, which seat air conditioner can be used for a vehicle having a main air conditioner No mention is made as to what applies.
  • the respective devices air-condition the passenger compartment, and there is also a concern that the passenger compartment air conditioning becomes excessive.
  • these concerns are not limited to the case where the seat air conditioner is applied to a vehicle having a main air conditioner, but an individual air conditioner for air conditioning a specific location in the vehicle interior to a vehicle equipped with an overall air conditioner for air conditioning the entire vehicle interior. Can occur when applying
  • An object of the present disclosure is to provide a vehicle air conditioning system capable of realizing appropriate cabin air conditioning using a general air conditioner and an individual air conditioner while achieving simplification of the system configuration.
  • a vehicle air conditioning system includes a general air conditioner that air-conditions the entire vehicle interior and an individual air conditioner that air-conditions a specific location in the vehicle interior.
  • the general air conditioning system has a general control device that controls the air conditioning capacity of the general air conditioning system.
  • the individual air conditioner has an individual control device that controls the air conditioning capacity of the individual air conditioner.
  • the general control device and the individual control device are configured to be able to communicate bi-directionally.
  • the air conditioning system for a vehicle it is possible to realize appropriate cabin air conditioning by each air conditioner while achieving simplification of the system configuration.
  • a vehicle air conditioning system includes a general air conditioner that air-conditions the entire vehicle interior and an individual air conditioner that air-conditions a specific location in the vehicle interior.
  • the general air conditioning system has a general control device that controls the air conditioning capacity of the general air conditioning system.
  • the general control device is configured to control not only the air conditioning capacity of the general air conditioner but also the air conditioning capacity of the individual air conditioner.
  • the overall control device when configured to control the air conditioning capacity of the individual air conditioners, the number of parts in the system can be reduced as compared with the configuration in which the control devices are provided to the respective air conditioners. Further, since the general control device can grasp the information regarding the operating state of each air conditioner, it is possible to optimize the control of the air conditioning capacity by each air conditioner.
  • FIG. 1 is a schematic view of a vehicle to which a vehicle air conditioning system according to a first embodiment is applied. It is a schematic diagram which shows an example of an internal structure of an indoor air conditioner. It is a schematic diagram which shows an example of an internal structure of a sheet
  • An arrow DRud shown in FIG. 1 indicates the vertical direction of the vehicle MV. Further, an arrow DRfr shown in FIG. 1 indicates the front-rear direction of the vehicle MV.
  • the vehicle air conditioning system 1 includes an indoor air conditioner 10 for air conditioning the passenger compartment, and seat air conditioners 50A and 50B provided on the front seat FS and the rear seat RS mounted on the vehicle.
  • the indoor air conditioner 10 constitutes an overall air conditioner that air-conditions the entire cabin
  • the seat air conditioners 50A, 50B constitute an individual air conditioner that air-conditions a specific location in the cabin.
  • the front seat FS is provided with a seat air conditioner 50A for the front seat
  • the rear seat RS is provided with a seat air conditioner 50B for the rear seat.
  • a plurality of sheet air conditioners 50A, 50B are disposed in a vehicle interior with respect to a plurality of specific places such as the periphery of the front seat FS and the periphery of the rear seat RS.
  • the indoor air conditioner 10 is disposed on the front side of the vehicle MV.
  • the indoor air conditioner 10 includes an indoor air conditioning unit 20 shown in FIG.
  • the indoor air conditioning unit 20 is disposed inside the foremost instrument panel in the vehicle compartment.
  • the indoor air conditioning unit 20 has an air conditioning case 21 made of resin. Inside the air conditioning case 21 is formed an air passage for flowing air toward the vehicle interior.
  • Inside / outside air switching box 22 is disposed on the most upstream side of the air flow of air conditioning case 21.
  • the inside and outside air switching box 22 is configured to have an inside air introduction port 221, an outside air introduction port 222, and an inside and outside air switching door 223.
  • the inside air introduction port 221 is an introduction port for introducing air (that is, inside air) into the air conditioning case 21 into the air conditioning case 21.
  • the outside air introduction port 222 is an introduction port for introducing the air outside the vehicle compartment (that is, the outside air) into the air conditioning case 21.
  • the inside / outside air switching door 223 is a door that adjusts the opening area of the inside air introduction port 221 and the outside air introduction port 222.
  • the inside / outside air switching door 223 is rotatably supported inside the inside / outside air switching box 22.
  • the inside / outside air switching door 223 is driven by a servomotor (not shown).
  • an electric indoor blower 23 for blowing air toward the vehicle interior is disposed.
  • the indoor blower 23 is configured by, for example, an axial flow blower or a centrifugal blower.
  • An evaporator 24 is disposed downstream of the indoor blower 23 in the air flow.
  • the evaporator 24 is one of the components of the vapor compression type indoor refrigeration cycle apparatus 30.
  • the indoor refrigeration cycle apparatus 30 includes a compressor 31 that compresses and discharges a refrigerant, a condenser 32 that releases the refrigerant discharged from the compressor 31, an expansion valve 33 that reduces the pressure of the refrigerant flowing out of the condenser 32, and an expansion valve 33 And the evaporator 24 which evaporates the refrigerant
  • the evaporator 24 is a cooling heat exchanger that cools the blown air from the indoor blower 23 using the latent heat of evaporation of the refrigerant.
  • a heater core 25 is disposed downstream of the air flow of the evaporator 24.
  • the heater core 25 is a heat exchanger for heating air that has passed through the evaporator 24 with the engine cooling water, which is the cooling water for the engine EG, as a heat source.
  • a cold air bypass passage 26 in which the air having passed through the evaporator 24 flows around the heater core 25 is formed on the side of the heater core 25 inside the air conditioning case 21. Further, an air mix door 27 is disposed between the evaporator 24 and the heater core 25 for adjusting the ratio of the amount of air passing through the heater core 25 and the amount of air passing through the cold air bypass passage.
  • the air mix door 27 functions as a temperature control unit that finely adjusts the temperature of the air blown into the vehicle compartment.
  • a defroster opening 211 for blowing the conditioned air toward the front window glass of the vehicle MV, a face opening 212 for blowing the conditioned air toward the upper body of the occupant, and the air conditioning toward the lower body of the occupant A foot opening 213 for blowing the wind is provided.
  • a defroster door 281, a face door 282, and a foot door 283 constituting the mode switching door 28 are provided on the air flow upstream side of the respective openings 211 to 213.
  • the respective doors 281 to 283 are opened and closed by a common servomotor via a link mechanism (not shown).
  • the operation of the various devices of the indoor air conditioner 10 is controlled by the indoor controller 40.
  • the indoor control device 40 constitutes an overall control device.
  • the sheet air conditioners 50A and 50B are disposed below the respective sheets FS and RS.
  • the sheet air conditioners 50A and 50B provided in the respective sheets FS and RS are basically configured in the same manner.
  • the sheet air conditioners 50A and 50B are, as shown in FIG. 3, a sheet having a sheet supply flow path 511 for flowing air toward the front side of each of the sheets FS and RS, and a sheet having an exhaust flow path 512 for discharging exhaust heat to the outside of the vehicle.
  • a side case 51 is provided.
  • a sheet blower 52 that supplies the air taken in from the first air intake port 511a to the front side of the sheets FS and RS, and a sub-evaporator 53 that cools the air flow generated by the sheet blower 52 are disposed. It is done.
  • the sub-evaporator 53 is one of the components of the vapor compression type sub refrigeration cycle apparatus 60.
  • the sub refrigeration cycle apparatus 60 includes a sub compressor 61 that compresses and discharges a refrigerant, a sub condenser 62 that dissipates the refrigerant discharged from the sub compressor 61, and a sub expansion valve that decompresses the refrigerant flowing out of the sub condenser 62 63 and a sub-evaporator 53.
  • the sub-evaporator 53 is a cooling heat exchanger that cools the blown air from the sheet blower 52 using the latent heat of evaporation of the refrigerant.
  • the sub-condenser 62 and an exhaust blower 55 for exhausting the air that has passed through the sub-condenser 62 to the outside of the vehicle are disposed in the exhaust flow path 512.
  • the exhaust flow passage 512 is provided with a second air intake port 511 b for taking in air.
  • a sub-compressor 61 and the like are also arranged in the exhaust flow passage 512.
  • the sub compressor 61 and the like may be disposed outside the exhaust passage 512.
  • the seat air conditioners 50A and 50B are stricter in installation restrictions than the indoor air conditioner 10. For this reason, the seat air conditioners 50A and 50B are smaller than the indoor air conditioner 10, and various devices are configured so that the air conditioning capacity is low.
  • Seat side control devices 70A and 70B are provided to the sheet air conditioners 50A and 50B provided to the respective sheets FS and RS.
  • the operation of the various devices of the seat air conditioners 50A and 50B is controlled by the seat side control devices 70A and 70B.
  • the seat air conditioner 50A for the front seat is controlled by the seat controller 70A
  • the seat air conditioner 50B at the rear seat is controlled by the seat controller 70B.
  • the seat-side control devices 70A and 70B constitute an individual control device.
  • Each of the indoor control device 40 and the seat control devices 70A and 70B which are electronic control units of the vehicle air conditioning system 1, will be described with reference to FIG.
  • Each of the indoor control device 40 and the seat control devices 70A and 70B is configured of a microcomputer including a processor, a storage unit such as a ROM and a RAM, and peripheral circuits thereof.
  • the storage unit of each of the control devices 40, 70A, 70B is configured of a non-transitional substantial storage medium.
  • various sensors for acquiring a plurality of environmental information necessary for controlling the air conditioning capacity of the indoor air conditioner 10 are connected to the indoor control device 40.
  • an outside air temperature sensor 401 for detecting the outside air temperature an inside air temperature sensor 402 for detecting the inside air temperature
  • a solar radiation sensor 403 for detecting the amount of solar radiation into the vehicle compartment
  • evaporation The evaporator temperature sensor 404 etc. which detect the blowing temperature of the vessel 24 are connected.
  • an infrared sensor 405 is connected to the indoor control device 40 of the present embodiment for detecting the temperature distribution in the vehicle interior based on the magnitude of the intensity of far infrared radiation.
  • the indoor control device 40 can detect the temperature distribution around each sheet FS, RS based on the sensor signal from the infrared sensor 405.
  • the indoor control device 40 is connected to a notification device 41 for notifying the user of a plurality of environmental information and the like acquired from various sensors, and an overall operation unit 43 for operating the air conditioning state of the indoor air conditioner 10. ing.
  • the notification device 41 is provided with an indoor information display unit 411 that displays at least a part of various sensors connected to the input side of the indoor control device 40. Further, the notification device 41 of the present embodiment is provided with a sheet information display unit 412 that displays at least a part of various sensors connected to the input side of the sheet side control device 70.
  • the notification device 41 is not limited to one that displays information, and may be configured by a device that provides information by voice.
  • the entire-side operation unit 43 is provided with a first A / C switch 431 for turning on and off the indoor air conditioner 10, and a first temperature setting switch 432. Further, the entire-side operation unit 43 is provided with a first sheet switch 433 that turns on and off the sheet air conditioner 50 as an individual air conditioning changer that changes the air conditioning state of the sheet air conditioner 50.
  • the first seat switch 433 is a switch for outputting a request signal for instructing the seat air conditioning apparatus 50 to perform air conditioning (i.e., seat air conditioning) at a specific location in the vehicle cabin.
  • the indoor control device 40 controls the air conditioning state of the indoor air conditioner 10 by controlling various devices based on information acquired from various sensors, the overall operation unit 43, and the like.
  • various sensors for acquiring information necessary for controlling the air conditioning capacity of the seat air conditioner 50 are connected to each of the seat side control devices 70A and 70B.
  • the seating sensor 702 and the like are connected.
  • Each of the seat side control devices 70A and 70B is connected to an individual side operation unit 71 for operating the air conditioning state of the seat air conditioners 50A and 50B.
  • the individual side operation unit 71 is provided with a second sheet switch 711 for turning on and off the sheet air conditioner 50, and a second temperature setting switch 712. Similar to the first seat switch 433, the second seat switch 711 is a switch for outputting a request signal for instructing the seat air conditioners 50A and 50B to perform air conditioning (that is, seat air conditioning) at a specific location in the vehicle cabin. is there.
  • the individual side operation unit 71 is provided with a second A / C switch 713 as an overall air conditioning changing unit that changes the air conditioning state of the indoor air conditioner 10, and that switches the indoor air conditioner 10 on and off.
  • a sheet blower 52, an exhaust blower 55, a sub-compressor 61, etc., which are constituent devices of the seat air conditioners 50A, 50B, are connected to the output side of each of the seat side control devices 70A, 70B.
  • the seat control devices 70A and 70B control the air conditioning state of the seat air conditioners 50A and 50B by controlling various devices based on the information acquired from the various sensors and the individual side operation unit 71 and the like.
  • the seat side control device 70A controls the air conditioning state of the seat air conditioner 50A on the front seat side
  • the seat side control device 70B controls the air conditioning state of the seat air conditioner 50B on the rear seat side.
  • Each of the seat-side control devices 70A and 70B is an independent control device, and is configured to be capable of independently controlling the corresponding seat air conditioners 50A and 50B.
  • the indoor control device 40 and the seat control devices 70A and 70B are configured to be able to communicate in both directions.
  • the indoor control device 40 and the seat control devices 70A and 70B of the present embodiment are configured to be able to communicate with each other by wireless communication.
  • transceivers 44 and 72 for wireless communication are incorporated in the indoor control device 40 and the seat control devices 70A and 70B, respectively.
  • the indoor control device 40 and the seat control devices 70A and 70B can obtain information acquired by one control device by the other device.
  • the indoor control device 40 acquires individual side information such as the operating state of the seat air conditioners 50A and 50B, detection information of the seating sensor 702, and operation information of the individual side operation unit 71 from the seat control devices 70A and 70B.
  • the seat-side control devices 70A and 70B can detect the operating state of the indoor air-conditioning device 10 from the indoor-side control device 40, detection information of the outside air temperature sensor 401, the solar radiation sensor 403, the infrared sensor 405, etc. It is possible to acquire whole-side information such as operation information.
  • each of the seat air conditioners 50A, 50B and the indoor air conditioner 10 of the present embodiment will be described.
  • the control processing of the individual air conditioning performed by the seat-side control devices 70A and 70B is basically the same. Therefore, in the present embodiment, the control process of the individual air conditioning performed by the seat-side control device 70A will be described with reference to FIG. 5, and the description of the control process of the individual air conditioning performed by the seat-side control device 70B will be omitted.
  • the seat-side control device 70A executes the control process of the individual air conditioning shown in FIG. 5 at a predetermined timing in a state where the start switch of the vehicle MV is turned on. Note that each step shown in FIG. 5 constitutes a function realizing unit in which the seat-side control device 70A realizes each function.
  • the seat-side control device 70A reads various signals such as sensor signals and operation signals of the individual-side operation unit 71 from various sensors connected to the input side. And sheet side control device 70A acquires the whole side information which indoor side control device 40 holds from indoor side control device 40 in Step S110. Specifically, the seat-side control device 70A detects the operation state of the indoor air conditioner 10 from the indoor-side control device 40, detection signals of various sensors connected to the input side of the indoor air conditioner 10, and The on-off information etc. of 1 sheet switch 433 is acquired.
  • the seat-side control device 70A calculates the target blowing temperature TAOs of the seat air conditioner 50A.
  • the seat-side control device 70A calculates a temporary target temperature based on, for example, the air outlet temperature Tes of the air from the sub-evaporator 53, and the set temperature Tsets set by the temperature setting switch. Then, the seat-side control device 70A calculates a value obtained by correcting the temporary target temperature by the internal air temperature Tr and the amount of solar radiation Ts as a target blowing temperature TAOs.
  • the seat-side control device 70A corrects the temporary target temperature so that the target blowing temperature TAOs becomes high when the inside air temperature Tr is higher than the set temperature Tsets or when the amount of solar radiation Ts is large when cooling the vehicle interior. .
  • step S130 the sheet side control device 70A determines whether any one of the sheet switches 433 and 711 is turned on. In the determination process of step S130, it is determined whether or not a request signal for instructing air conditioning (i.e., seat air conditioning) at a specific location in the vehicle compartment from the outside is received.
  • air conditioning i.e., seat air conditioning
  • step S130 the sheet side control device 70A returns to step S100.
  • step S140 the seat side control device 70A exhibits the air conditioning capacity as the operating state of the indoor air conditioner 10 It is determined whether it is the driving state to be
  • the seat controller 70A controls the operation of various devices of the seat air conditioner 50A in step S150 based on the target blowing temperature TAOs.
  • step S160 the seat side control device 70A is in the stop state in which the operating state of the sheet air conditioner 50A does not exhibit the air conditioning capacity. To control.
  • step S170 the seat-side control device 70A outputs a signal indicating an air conditioning stop state in which the operating state of the seat air conditioner 50A is in the stop state even though one of the seat switches 433 and 711 is on. Is output to the indoor control device 40. Thereafter, the sheet controller 70A returns to step S100.
  • FIG. 6 showing a flow of control processing of the overall air conditioning executed by the indoor control device 40.
  • the indoor control device 40 executes the control process of the overall air conditioning shown in FIG. 6 at a predetermined timing in a state where the start switch of the vehicle MV is turned on.
  • each step shown in FIG. 6 constitutes a function realizing unit in which the indoor control device 40 realizes each function.
  • the indoor controller 40 reads various signals such as sensor signals and operation signals of the overall operation section 43 from various sensors connected to the input side in step S500. Then, in step S510, the indoor control device 40 acquires individual side information held by the seat control devices 70A and 70B from the seat control devices 70A and 70B. The indoor control device 40 detects the operation state of the seat air conditioners 50A and 50B from the seat side control devices 70A and 70B, detection signals of various sensors connected to the input sides of the seat air conditioners 50A and 50B, and the individual side operation unit 71. The on / off information and the like of the second A / C switch 713 are acquired.
  • step S520 the indoor control device 40 notifies the user of the air conditioning information of the indoor air conditioner 10 and the seat air conditioners 50A and 50B by the notification device 41.
  • the indoor control device 40 receives a signal indicating the air conditioning stop state from the seat control devices 70A and 70B, the seat air conditioning is performed regardless of whether any one of the sheet switches 433 and 711 is on.
  • the user is notified that the devices 50A and 50B are in the stopped state. At this time, it is desirable to provide the user with information prompting the A / C switches 431 and 713 to turn on.
  • step S530 the indoor control device 40 determines whether any one of the A / C switches 431 and 713 is turned on. In the determination process of step S530, it is determined whether a request signal instructing air conditioning of the vehicle compartment from the outside has been received.
  • step S530 When both of the A / C switches 431 and 713 are off as a result of the determination process of step S530, the indoor control device 40 returns to step S500.
  • the indoor control device 40 calculates the target blowing temperature TAOa of the indoor air conditioner 10 in step S540. Do.
  • the indoor control device 40 calculates the target blowing temperature TAOa by substituting the set temperature Tset set by the first temperature setting switch 432, the inside temperature Tr, the outside temperature Tam, and the solar radiation amount Ts into the following formula F1. .
  • TAOa Kset ⁇ Tset ⁇ Kr ⁇ Tr ⁇ Kam ⁇ Tam ⁇ Ks ⁇ Ts + C (F1)
  • Kset, Kr, Ktam, and Ks in the above-mentioned Formula F1 are control gains.
  • C in the above-mentioned Formula F1 is a constant for correction.
  • step S550 the indoor control device 40 determines whether the operating state of the seat air conditioners 50A and 50B is an operating state in which the air conditioning capability is exhibited. As a result, when the operating state of the seat air conditioners 50A and 50B is in the stop state, the indoor control device 40 controls the operation of various devices of the indoor air conditioner 10 based on the target blowing temperature TAOa in step S560. .
  • the indoor control device 40 determines in step S570 whether or not the temperature deviation condition is satisfied. Do.
  • the temperature deviation condition is that the room temperature difference between the temperature of a specific location (that is, the area around the sheet) to be air-conditioned by the sheet air conditioners 50A and 50B and the temperature of a location different from the specific location is equal to or greater than a predetermined value. Is a condition that holds true.
  • the temperature deviation condition of the present embodiment is a condition established when the temperature around the rear sheet RS detected by the infrared sensor 405 is higher than the temperature around the front sheet FS by a predetermined value or more.
  • the temperature deviation condition may be a condition that is established when, for example, a factor causing the indoor temperature difference to expand in advance based on experiments and the like and the factor occurs.
  • the indoor control device 40 calculates the correction coefficient ⁇ for reducing the air conditioning capacity of the indoor air conditioner 10 in step S580.
  • the correction coefficient ⁇ may be a fixed value, it is preferable that the correction coefficient ⁇ be a variable value that increases as the temperature difference between the temperature around the rear sheet RS and the temperature around the front sheet FS increases.
  • step S590 the seat-side control devices 70A and 70B control the operations of various devices of the indoor air conditioner 10 based on the value obtained by adding the correction coefficient ⁇ to the target blowing temperature TAOa.
  • the air conditioning capacity of the indoor air conditioner 10 decreases, the temperature distribution in the passenger compartment is reduced.
  • step S570 the indoor control device 40 proceeds to step S560 and controls the operation of various devices of the indoor air conditioner 10 based on the target blowing temperature TAOa. Do.
  • the indoor control device 40 and the seat control devices 70A and 70B can communicate bi-directionally.
  • the indoor control device 40 and the seat control devices 70A and 70B are configured to be able to communicate with each other by wireless communication. According to this, the arrangement of the communication wiring in the vehicle compartment becomes unnecessary, so that the degree of freedom of the arrangement of the indoor air conditioner 10 and the seat air conditioners 50A, 50B can be improved.
  • the vehicle air conditioning system 1 of the present embodiment can also acquire the information acquired by one of the indoor control device 40 and the seat control devices 70A and 70B from the other control device.
  • each of the seat-side control devices 70A and 70B acquires information on the inside air temperature Tr and the amount of solar radiation Ts from the indoor-side control device 40, and uses the acquired information to control the air conditioning capacity of the sheet air conditioners 50A and 50B.
  • the indoor air conditioner 10 of the present embodiment is configured to be able to notify the user of a plurality of individual side information including the operation state of the seat air conditioners 50A and 50B to the user. According to this, in addition to the plurality of environmental information acquired by the indoor air conditioner 10, the operating state of the seat air conditioners 50A, 50B can be provided to the user via the notification device 41, so The convenience of the air conditioning system 1 can be improved.
  • the indoor control device 40 is configured to be able to control the air conditioning state of the indoor air conditioner 10 according to the on / off operation of the second A / C switch 713 provided in the seat air conditioners 50A, 50B. According to this, for example, since the occupant seated on the rear seat RS can change the air conditioning state of the indoor air conditioner 10, the convenience of the vehicle air conditioning system 1 can be improved.
  • the seat-side control device 70 is configured to be able to control the air conditioning state of the seat air conditioners 50A and 50B in response to the on / off operation of the first sheet switch 433 provided in the indoor air conditioner 10. According to this, for example, the occupant seated in the front seat FS can change the air conditioning state of the seat air conditioners 50A and 50B that air-condition the rear seat RS, so the convenience of the vehicle air conditioning system 1 is improved. be able to.
  • the other air conditioner can obtain information on the operating state of one of the indoor air conditioner 10 and the seat air conditioners 50A and 50B. For this reason, optimization of control of the air-conditioning capacity by each air conditioner 10, 50A, 50B can be achieved.
  • each of the seat side control devices 70A and 70B is configured to stop the seat air conditioners 50A and 50B regardless of the on / off of the seat switches 433 and 711. There is. According to this, since it is not necessary to excessively increase the air conditioning capacity of the seat air conditioners 50A and 50B, it is possible to avoid the deterioration of the vehicle mountability of the system and the like.
  • the indoor control device 40 air-conditions the indoor air-conditioning device 10 as compared with the case where the temperature deviation conditions are not satisfied.
  • the indoor air conditioner 10 is controlled to reduce the capacity. According to this, since the useless operation of each air conditioner 10, 50A, 50B can be suppressed, power saving can be achieved as the whole system.
  • the indoor temperature difference between the temperature of a specific part to be air-conditioned by the seat air conditioners 50A and 50B and the temperature of a part different from the specific part becomes a predetermined value or more as the temperature deviation condition.
  • the temperature deviation condition for example, a condition may be adopted that is satisfied when the amount of solar radiation is increased toward a part of the vehicle interior.
  • the second A / C switch 713 is provided as the overall air conditioning changing unit for changing the air conditioning state of the indoor air conditioner 10 for the individual side operation unit 71.
  • the individual side operation unit 71 may be provided with, for example, a temperature setting switch for setting a set temperature of a vehicle cabin air-conditioned by the indoor air conditioner 10 as a general air conditioning change unit.
  • the first sheet switch 433 is provided as the individual air conditioning change unit that changes the air conditioning state of the indoor air conditioner 10 to the entire operation unit 43. It is not limited to this.
  • the entire-side operation unit 43 may be provided with, for example, a temperature setting switch for setting a set temperature of a specific location where the seat air conditioners 50A and 50B perform air conditioning, as an individual air conditioning change unit.
  • the seat-side control devices 70A and 70B according to the present embodiment execute the process shown in FIG. 7 instead of the process shown in FIG.
  • steps given the same reference numerals as the processes shown in FIG. 5 execute the same processes unless otherwise stated.
  • step S140 when it is determined in step S140 that the operating state of the indoor air conditioner 10 is in the stop state, the seat side control devices 70A and 70B shift to step S180.
  • step S180 the seat-side control devices 70A and 70B determine whether the internal air temperature Tr is within a predetermined allowable temperature range.
  • the allowable temperature range is set to a temperature range that the user is expected to feel comfortable.
  • the allowable temperature range is set, for example, in the range of 28 ° C. or less in summer and in the range of 18 ° C. or more in winter.
  • the sheet side control devices 70A and 70B select the sheet air conditioner 50A based on the target blowing temperature TAOs in step S150. , 50B controls the operation of various devices.
  • step S180 when the inside air temperature Tr deviates from the predetermined allowable temperature range, the seat side control devices 70A and 70B shift to step S160 and stop the operating state of the sheet air conditioners 50A and 50B. Control to the state.
  • the vehicle air conditioning system 1 of the present embodiment described above can obtain the same effects and advantages as those of the first embodiment from the same configuration and function as those of the first embodiment.
  • the seat air conditioners 50A, 50B are used. It is configured to drive. According to this, it is possible to ensure the comfort of the vehicle interior without excessively increasing the air conditioning capacity of the seat air conditioners 50A, 50B.
  • the control process performed by the sheet-side control devices 70A and 70B has been described, but the sheet-side control devices 70A and 70B do not execute the same control process at the same time.
  • the seat-side control devices 70A and 70B individually execute the above-described control processing.
  • the seat-side control devices 70A and 70B according to the present embodiment execute the process shown in FIG. 8 instead of the process shown in FIG.
  • steps given the same reference numerals as the processes shown in FIG. 5 execute the same processes unless otherwise stated.
  • step S190 the seat-side control devices 70A and 70B determine whether the operating state of the indoor air conditioner 10 is an operating state in which the air conditioning capability is exhibited.
  • the seat-side control devices 70A and 70B determine in step S200 whether the inside air temperature Tr is within the predetermined allowable temperature range.
  • the allowable temperature range is set to a temperature range that the user is expected to feel comfortable.
  • the allowable temperature range is set, for example, in the range of 28 ° C. or less in summer and in the range of 18 ° C. or more in winter.
  • the indoor air conditioner 10 When the inside air temperature Tr deviates from the predetermined allowable temperature range despite the operation of the indoor air conditioner 10, the indoor air conditioner 10 is operated alone to adjust the comfort of the vehicle interior even if the entire vehicle interior is air conditioned It is expected to be difficult to secure.
  • the seat side control devices 70A and 70B identify the air conditioning necessary place in step S210.
  • the air conditioning necessary place is a place where air conditioning is required among a plurality of specific places to be air conditioned of the sheet air conditioners 50A, 50B.
  • the seat-side control devices 70A and 70B specify locations where the seating sensor 702 is in the on state and where the temperature difference is larger than other specific locations as the air conditioning necessary locations.
  • the seat-side control devices 70A and 70B control the various devices of the seat air conditioners 50A and 50B that perform the air conditioning of the air conditioning necessary location based on the target blowing temperature TAOs.
  • the seat-side control devices 70A and 70B increase the air conditioning capacity of the seat air conditioners 50A and 50B for conditioning the air conditioning necessary area as compared to the air conditioning capacity of the seat air conditioners 50A and 50B for conditioning the area other than the air conditioning necessary area. And controls various devices of the seat air conditioners 50A and 50B. If it is determined in step S190 that the indoor air conditioner 10 is in the stopped state or if it is determined in step S200 that the inside air temperature Tr is within the predetermined allowable temperature range, the seat side control devices 70A and 70B perform step S100. Return to
  • the vehicle air conditioning system 1 of the present embodiment described above can obtain the same effects and advantages as those of the first embodiment from the same configuration and function as those of the first embodiment.
  • the seat air conditioners 50A and 50B are forced to operate when it is difficult to ensure the comfort of the vehicle interior even if the indoor air conditioner 10 is operated alone. According to this, the comfort of the vehicle interior can be appropriately secured.
  • the present embodiment when it is difficult to ensure the comfort of the vehicle interior even if the indoor air conditioner 10 is operated alone, only the seat air conditioners 50A and 50B for air conditioning the air conditioning necessary location are put in the operating state. Control. According to this, it is possible to suppress the wasteful operation of the seat air conditioners 50A and 50B of the seat where the occupant is not seated.
  • the control process performed by the sheet-side control devices 70A and 70B has been described, but the sheet-side control devices 70A and 70B do not execute the same control process at the same time.
  • the seat-side control devices 70A and 70B individually execute the above-described control processing.
  • the present embodiment differs from the first embodiment in that the indoor control device 40 and the seat control device 70A are configured to be able to communicate by wired communication.
  • the other parts are basically the same as in the first embodiment, and therefore, parts different from the first embodiment will be mainly described.
  • the indoor control device 40 and the seat control device 70A are connected via a communication line CL.
  • CAN abbreviation of Controller Area Network
  • LIN abbreviation of Local Interconnect Network
  • the indoor control device 40 and the seat control device 70A are configured to be able to communicate by wired communication. According to this, it is possible to suppress the occurrence of communication failure between the indoor control device 40 and the seat control device 70A due to radio interference or the like.
  • the indoor control device 40 is connected to the seat control device 70A by wired communication, but the present invention is not limited to this.
  • the indoor control device 40 may be connected to each of the seat control devices 70A and 70B by wired communication.
  • the present embodiment is different from the first embodiment in that the indoor control device 40 is configured to control not only the indoor air conditioner 10 but also the air conditioning capabilities of the seat air conditioners 50A and 50B.
  • the other parts are basically the same as in the first embodiment, and therefore, parts different from the first embodiment will be mainly described.
  • the vehicle air conditioning system 1 of the present embodiment is provided with the indoor control device 40 for controlling the air conditioning capacity of the indoor air conditioner 10, but is exclusively used to control the air conditioning capacity of the seat air conditioners 50A and 50B. There is no control device.
  • the indoor control device 40 according to the present embodiment not only functions as a control device that controls the air conditioning capacity of the seat air conditioners 50A and 50B, but also functions as a control device that controls the air conditioning performance of the seat air conditioners 50A and 50B. Have.
  • various sensors for acquiring information necessary for controlling the air conditioning capacity of the seat air conditioners 50A and 50B are connected to the indoor control device 40 of the present embodiment. Specifically, at the input side of the indoor control device 40, a sub-evaporator temperature sensor 701 that detects the outlet temperature of the sub-evaporator 53, and a seating sensor 702 that detects whether an occupant is seated on the seat. Etc. are connected.
  • an individual side operation unit 71 for operating the air conditioning state of the seat air conditioners 50A, 50B is connected to the indoor side control device 40.
  • the individual side operation unit 71 is provided with a second sheet switch 711 for turning on and off the sheet air conditioners 50A and 50B, and a second temperature setting switch 712. Similar to the first seat switch 433, the second seat switch 711 is a switch for outputting a request signal for instructing the seat air conditioners 50A and 50B to perform air conditioning (that is, seat air conditioning) at a specific location in the vehicle cabin. is there.
  • the individual side operation unit 71 is provided with a second A / C switch 713 as an overall air conditioning changing unit that changes the air conditioning state of the indoor air conditioner 10, and that switches the indoor air conditioner 10 on and off.
  • a sheet blower 52, an exhaust blower 55, a sub-compressor 61, etc. which are constituent devices of the seat air conditioners 50A and 50B, are connected.
  • the indoor control device 40 controls the air conditioning state of the seat air conditioners 50A and 50B by controlling various devices based on the information acquired from the various sensors, the individual side operation unit 71, and the like.
  • the structure which controls the air conditioning capability of the indoor air conditioner 10 in the indoor side control apparatus 40 comprises the indoor control part 40a.
  • seat air conditioner 50A, 50B in the indoor side control apparatus 40 comprises the sheet
  • the vehicle air conditioning system 1 of this embodiment is configured to control the seat air conditioners 50A and 50B by the indoor control device 40. According to this, compared with the structure which provides a control apparatus with respect to each air conditioner 10, 50A, 50B, the number of parts in a system can be reduced. Further, since the indoor control device 40 can grasp the information regarding the operating state of each air conditioner 10, 50A, 50B, it is possible to optimize the control of the air conditioning capacity by each air conditioner 10, 50A, 50B.
  • the vehicle air conditioning system 1 is configured to be able to notify the user of a plurality of individual side information including the operating state of the seat air conditioners 50A and 50B to the user by the notification device 41. Is desirable, but not limited thereto.
  • the notification device 41 may be configured not to notify a plurality of individual side information including the operating state on the seat air conditioner 50 side.
  • the indoor control device 40 is configured to be able to control the air conditioning state of the indoor air conditioner 10 according to the on / off operation of the second A / C switch 713 provided in the seat air conditioners 50A, 50B. Although it is desirable to do, it is not limited to this.
  • the seat air conditioners 50A and 50B may not be provided with the second A / C switch 713.
  • the seat-side control devices 70A and 70B can control the air conditioning state of the seat air conditioners 50A and 50B according to the on / off operation of the first sheet switch 433 provided in the indoor air conditioner 10. Although it is desirable to be comprised, it is not limited to this.
  • the indoor air conditioner 10 may have a configuration in which the first sheet switch 433 is not provided.
  • each of the sheet air conditioners 50A and 50B includes the vapor compression type sub refrigeration cycle device 60
  • the seat air conditioners 50A and 50B may be configured to include, for example, a Peltier module, or may include a thermosiphon that generates cold or warm heat by natural circulation of a refrigerant.
  • seat air conditioner 50A, 50B was provided in both front sheet FS and rear sheet RS, it is not limited to this.
  • the seat air conditioners 50A and 50B may be provided, for example, on one of the front seat FS and the rear seat RS.
  • sheet air conditioner 50A, 50B was illustrated as an individual air conditioner, an individual air conditioner is not limited to sheet air conditioner 50A, 50B.
  • the rear air conditioner 80 may constitute an individual air conditioner.
  • the indoor control device 40 of the indoor air conditioner 10 and the control device 90 of the rear air conditioner 80 may be configured to be able to communicate bi-directionally.
  • the vehicle air conditioning system allows bi-directional communication between the general control device of the general air conditioning device and the individual control device of the individual air conditioning device. It is configured.
  • the vehicle air conditioning system is configured such that the overall control device can acquire a plurality of environmental information required for controlling the air conditioning capacity of the overall air conditioning device. Further, the individual control device is configured to be able to obtain a plurality of environmental information from the general control device. Then, the individual control device is configured to control the air conditioning capacity of the individual air conditioner using at least a part of the plurality of environmental information acquired from the general control device.
  • the vehicle air conditioning system includes a notification device in which the general air conditioning device notifies at least a part of the plurality of environmental information to the user.
  • the general control device is configured to be able to obtain, from the individual control device, a plurality of individual side information including the operating states of the individual air conditioners.
  • the general control device is configured to be able to notify at least a part of the plurality of individual side information to the user via the notification device.
  • the general air conditioning system has an overall side operation unit for the user to operate the air conditioning state of the vehicle interior.
  • the overall-side operation unit is provided with an individual air conditioning change unit for operating the air conditioning state of the individual air conditioner.
  • the individual control device is configured to be able to acquire the operation information of the individual air conditioning change unit from the general control device, and controls the air conditioning state of the individual air conditioner based on the operation information of the individual air conditioning change unit.
  • the individual air conditioner has an individual side operation unit for the user to operate the air conditioning state of a specific place in the vehicle compartment.
  • the individual-side operation unit is provided with a general air conditioning change unit for operating the air conditioning state of the general air conditioner.
  • the overall control device is configured to be able to acquire the operation information of the overall air conditioning change unit from the individual control device, and is configured to control the air conditioning state of the overall air conditioning device based on the operation information of the overall air conditioning change unit.
  • the individual control device of the vehicle air conditioning system when the overall air conditioner is in operation, receives the request signal instructing air conditioning of a specific location in the vehicle compartment from the outside, the operation state Control the individual air conditioners so that In addition, the individual control device controls the individual air conditioner to be in the stopped state even when receiving a request signal instructing air conditioning of a specific location in the vehicle compartment from outside when the overall air conditioner is in the stopped state.
  • the individual control device of the vehicle air conditioning system instructs the air conditioning at the specific location when the entire air conditioning system is in the stopped state and the temperature in the vehicle compartment is within the predetermined allowable temperature range.
  • the individual air conditioner is controlled to be in the operating state.
  • the individual control device is brought into the stop state even if it receives a request signal instructing air conditioning at a specific location when the overall air conditioner is in the stop state and the temperature in the vehicle compartment is out of the allowable temperature range. Control the individual air conditioners.
  • the individual air conditioning system is operated if the individual air conditioning system is operated.
  • the comfort of the vehicle interior can be secured without excessively increasing the air conditioning capacity of the vehicle.
  • the individual control device of the air conditioning system for a vehicle operates the air conditioning at a specific location when the temperature in the vehicle compartment is out of the predetermined allowable temperature range when the general air conditioning system is in operation.
  • the individual air conditioners are controlled so as to be in the operating state regardless of the presence or absence of the request signal indicating.
  • the temperature of the entire vehicle interior may be excessively high or excessively low, and even if the entire air conditioner is operated alone to air-condition the entire vehicle interior, It may be difficult to secure comfort.
  • the individual control device of the vehicle air conditioning system instructs air conditioning at a specific location when the temperature of the vehicle compartment is within the allowable temperature range when the overall air conditioning system is in operation. Control the operating state of the individual air conditioner according to the request signal.
  • a plurality of individual air conditioners are arranged for a plurality of specific places in the vehicle compartment. And, when there is an air conditioning required place where air conditioning is required among the plurality of specific points, the individual control devices possessed by each of the plurality of individual air conditioners have an air conditioning capacity of the air conditioning necessary place than the specific place excluding the air conditioning required place. Control the operating states of multiple individual air conditioners so as to be higher.
  • the air conditioning capacity at a place where air conditioning is required among the plurality of specific places to be air conditioned is mainly enhanced, power consumption of the entire system can be saved while securing the comfort of the vehicle interior. Can be implemented.
  • the overall control device of the vehicle air conditioning system when the temperature deviation condition is satisfied while the respective air conditioners are in operation, the overall control device of the vehicle air conditioning system is overall compared with the case where the condition is not met.
  • the overall air conditioning system is controlled so that the air conditioning capacity of the air conditioning system is reduced.
  • the temperature deviation condition is a condition that is satisfied when the indoor temperature difference between the temperature of a specific part of the vehicle compartment and the temperature of a part different from the specific part is equal to or more than a predetermined value.
  • the temperature distribution in the passenger compartment may be expanded. Expansion of the temperature distribution in the passenger compartment is not preferable because it causes damage to the comfort of the passenger compartment and power saving of each air conditioner.
  • the general control device and the individual control device of the vehicle air conditioning system are configured to be communicable with each other by wireless communication.
  • the arrangement of the general air conditioning device and the individual air conditioning devices may be restricted due to the arrangement of communication wires in the vehicle compartment.
  • the general control unit and the individual control unit are configured to be able to communicate by wireless communication, it is not necessary to arrange the communication wiring in the vehicle compartment, so the arrangement of the general air conditioning unit and the individual air conditioning unit is free. The degree of improvement can be achieved.
  • the overall control device of the overall air conditioning system is not only the air conditioning capacity of the overall air conditioning device but also the air conditioning of the individual air conditioning device It is configured to control the ability.

Landscapes

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Abstract

車室内を空調する車両用空調システム(1)は、車室内の全体を空調する全体空調装置(10)と、車室内の特定箇所を空調する個別空調装置(50A、50B、80)と、を備える。全体空調装置は、全体空調装置の空調能力を制御する全体制御装置(40)を有している。個別空調装置は、個別空調装置の空調能力を制御する個別制御装置(70A、70B、90)を有している。全体制御装置および個別制御装置は、双方向に通信可能に構成されている。

Description

車両用空調システム 関連出願への相互参照
 本出願は、2017年8月24日に出願された日本出願番号2017-161258号に基づくものであって、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、車室内を空調する車両用空調システムに関する。
 従来、車両の内部に設けられたシートの下部と床の間に、蒸気圧縮式の冷凍サイクル装置を含む空調ユニットを取り付けることで、車室内の特定箇所(例えば、シートの周囲)を空調する個別空調装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2016-145015号公報
 ところで、特許文献1には、シート空調装置を車室内の全体を空調するメインエアコンを有する車両に適用可能である旨が示唆されているものの、メインエアコンを有する車両に対してシート空調装置をどのように適用するかについて何ら言及されていない。
 本発明者らが検討したところ、メインエアコンを有する車両に対してシート空調装置を単純に適用すると、部品点数の増大等を避けられず、車用用空調システムのシステム構成が著しく複雑化してしまう。
 さらに、メインエアコンを有する車両に対してシート空調装置を単純に適用すると、それぞれの装置が車室内を空調することになり、車室内空調が過剰になってしまうことも懸念される。これらの懸念事項は、メインエアコンを有する車両に対してシート空調装置を適用する場合に限らず、車室内の全体を空調する全体空調装置を備える車両に車室内の特定箇所を空調する個別空調装置を適用する際に生じ得る。
 本開示は、システム構成の簡素化を図りつつ、全体空調装置および個別空調装置による適切な車室内空調を実現することが可能な車両用空調システムを提供することを目的とする。
 本開示の1つの観点によれば、車両用空調システムは、車室内の全体を空調する全体空調装置と、車室内の特定箇所を空調する個別空調装置と、を備える。全体空調装置は、全体空調装置の空調能力を制御する全体制御装置を有している。また、個別空調装置は、個別空調装置の空調能力を制御する個別制御装置を有している。そして、全体制御装置および個別制御装置は、双方向に通信可能に構成されている。
 これによれば、全体制御装置および個別制御装置のうち一方の制御装置が取得した情報を他方の装置も取得できるので、各空調装置それぞれに情報を取得するための機器を接続する必要がなくなる。また、全体制御装置および個別制御装置のうち一方の装置の稼働状態に関する情報等を他方の装置が取得できるので、各空調装置による空調能力の制御の最適化を図ることも可能となる。
 したがって、本開示の1つの観点によれば、車両用空調システムにおいて、システム構成の簡素化を図りつつ、各空調装置による適切な車室内空調を実現することが可能となる。
 本開示の別の観点によれば、車両用空調システムは、車室内の全体を空調する全体空調装置と、車室内の特定箇所を空調する個別空調装置と、を備える。全体空調装置は、全体空調装置の空調能力を制御する全体制御装置を有している。そして、全体制御装置は、全体空調装置の空調能力だけでなく個別空調装置の空調能力を制御するように構成されている。
 このように、全体制御装置にて個別空調装置の空調能力を制御する構成とすれば、各空調装置それぞれに制御装置を設ける構成に比べて、システムにおける部品点数を低減させることができる。また、全体制御装置が各空調装置の稼働状態に関する情報を把握できるので、各空調装置による空調能力の制御の最適化を図ることができる。
 したがって、本開示の別の観点によれば、車両用空調システムにおいて、システム構成の簡素化を図りつつ、各空調装置による適切な車室内空調を実現することが可能となる。
第1実施形態に係る車両用空調システムを適用した車両の模式図である。 室内空調装置の内部構成の一例を示す模式図である。 シート空調装置の内部構成の一例を示す模式図である。 第1実施形態の室内側制御装置およびシート側制御装置の構成を示すブロック図である。 第1実施形態のシート側制御装置が実行する制御処理の流れを示すフローチャートである。 第1実施形態の室内側制御装置が実行する制御処理の流れを示すフローチャートである。 第2実施形態のシート側制御装置が実行する制御処理の流れを示すフローチャートである。 第3実施形態のシート側制御装置が実行する制御処理の流れを示すフローチャートである。 第4実施形態の室内側制御装置およびシート側制御装置の構成を示すブロック図である。 第5実施形態の室内側制御装置の構成を示すブロック図である。 他の実施形態に係る車両用空調システムを適用した車両の模式図である。
 以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の実施形態において、先行する実施形態で説明した事項と同一もしくは均等である部分には、同一の参照符号を付し、その説明を省略する場合がある。また、実施形態において、構成要素の一部だけを説明している場合、構成要素の他の部分に関しては、先行する実施形態において説明した構成要素を適用することができる。以下の実施形態は、特に組み合わせに支障が生じない範囲であれば、特に明示していない場合であっても、各実施形態同士を部分的に組み合わせることができる。
 (第1実施形態)
 本実施形態について、図1~図6を参照して説明する。図1に示す矢印DRudは、車両MVにおける上下方向を示している。また、図1に示す矢印DRfrは、車両MVにおける前後方向を示している。
 図1に示すように、車両用空調システム1は、車室内を空調する室内空調装置10、車両に搭載されたフロントシートFSおよびリアシートRSそれぞれに設けられたシート空調装置50A、50Bを備えている。本実施形態では、室内空調装置10が車室内の全体を空調する全体空調装置を構成し、シート空調装置50A、50Bが車室内の特定箇所を空調する個別空調装置を構成している。なお、本実施形態では、フロントシートFSに前席用のシート空調装置50Aが設けられ、リアシートRSに後席用のシート空調装置50Bが設けられている。このため、車室内には、フロントシートFSの周囲、リアシートRSの周囲といった複数の特定箇所に対して複数のシート空調装置50A、50Bが配置されていることになる。
 室内空調装置10は、車両MVの前方側に配置されている。室内空調装置10は、図2に示す室内空調ユニット20を備えている。室内空調ユニット20は、車室内の最前部のインストルメントパネルの内側に配置されている。室内空調ユニット20は、樹脂製の空調ケース21を有している。空調ケース21の内側には、車室内に向かって空気を流す空気通路が形成されている。
 空調ケース21の空気流れ最上流側には、内外気切替箱22が配置されている。内外気切替箱22は、内気導入口221、外気導入口222、および内外気切替ドア223を有して構成されている。内気導入口221は、空調ケース21に車室内の空気(すなわち、内気)を導入させる導入口である。外気導入口222は、空調ケース21に車室外の空気(すなわち、外気)を導入させる導入口である。内外気切替ドア223は、内気導入口221および外気導入口222の開口面積を調整するドアである。内外気切替ドア223は、内外気切替箱22の内部に回転自在に支持されている。内外気切替ドア223は、図示しないサーボモータによって駆動される。
 内外気切替箱22の空気流れ下流側には、車室内に向かって空気を送風する電動式の室内送風機23が配置されている。室内送風機23は、例えば、軸流送風機や遠心送風機で構成される。
 室内送風機23の空気流れ下流側には、蒸発器24が配置されている。蒸発器24は、蒸気圧縮式の室内冷凍サイクル装置30を構成する要素の1つである。室内冷凍サイクル装置30は、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機31、圧縮機31から吐出された冷媒を放熱させる凝縮器32、凝縮器32から流出した冷媒を減圧させる膨張弁33、膨張弁33で減圧された冷媒を蒸発させる蒸発器24を含んで構成されている。蒸発器24は、冷媒の蒸発潜熱を利用して室内送風機23からの送風空気を冷却する冷却用熱交換器である。
 蒸発器24の空気流れ下流側には、ヒータコア25が配置されている。ヒータコア25は、エンジンEGの冷却水であるエンジン冷却水を熱源として蒸発器24を通過した空気を加熱する加熱用熱交換器である。
 空調ケース21内部におけるヒータコア25の側方には、蒸発器24を通過した空気がヒータコア25を迂回して流れる冷風バイパス通路26が形成されている。また、蒸発器24とヒータコア25との間には、ヒータコア25を通過させる空気量と冷風バイパス通路を通過させる空気量の割合を調整するエアミックスドア27が配置されている。エアミックスドア27は、車室内に吹き出す空気の温度を微調整する温度調整部として機能する。
 空調ケース21の空気流れ最下流側には、車両MVの前面窓ガラスに向けて空調風を吹き出すデフロスタ開口211、乗員の上半身に向けて空調風を吹き出すフェイス開口212、乗員の下半身に向けて空調風を吹き出すフット開口213が設けられている。各開口211~213の空気流れ上流側には、モード切替ドア28を構成するデフロスタドア281、フェイスドア282、フットドア283が設けられている。各ドア281~283は、図示しないリンク機構を介して共通のサーボモータによって開閉駆動される。室内空調装置10の各種機器は、室内側制御装置40によってその作動が制御される。本実施形態では、室内側制御装置40が全体制御装置を構成している。
 シート空調装置50A、50Bは、各シートFS、RSの下方側に配置されている。各シートFS、RSに設けられたシート空調装置50A、50Bそれぞれは、基本的に同様に構成されている。シート空調装置50A、50Bは、図3に示すように、各シートFS、RSの表側に向かって空気を流すシート供給流路511、排熱を車外に排出する排気流路512が形成されたシート側ケース51を有している。
 シート供給流路511には、第1空気取込口511aから取り込んだ空気を各シートFS、RSの表側に供給するシート送風機52、シート送風機52で生じた気流を冷却するサブ蒸発器53が配置されている。サブ蒸発器53は、蒸気圧縮式のサブ冷凍サイクル装置60を構成する要素の1つである。サブ冷凍サイクル装置60は、冷媒を圧縮して吐出するサブ圧縮機61、サブ圧縮機61から吐出された冷媒を放熱させるサブ凝縮器62、サブ凝縮器62から流出した冷媒を減圧させるサブ膨張弁63、およびサブ蒸発器53を含んで構成されている。サブ蒸発器53は、冷媒の蒸発潜熱を利用してシート送風機52からの送風空気を冷却する冷却用熱交換器である。
 排気流路512には、サブ凝縮器62、およびサブ凝縮器62を通過した空気を車室外に排気する排気用送風機55が配置されている。排気流路512には、空気を取り込む第2空気取込口511bが設けられている。また、排気流路512には、サブ圧縮機61等も配置されている。なお、サブ圧縮機61等については、排気流路512の外側に配置されていてもよい。
 シート空調装置50A、50Bは、室内空調装置10に比べて搭載制約が厳しい。このため、シート空調装置50A、50Bは、室内空調装置10よりも小型であって、且つ、空調能力が低くなるように各種機器が構成されている。
 各シートFS、RSに設けられたシート空調装置50A、50Bそれぞれには、シート側制御装置70A、70Bが設けられている。シート空調装置50A、50Bの各種機器は、シート側制御装置70A、70Bによってその作動が制御される。具体的には、前席用のシート空調装置50Aがシート側制御装置70Aによって制御され、後席側のシート空調装置50Bがシート側制御装置70Bによって制御される。
本実施形態では、シート側制御装置70A、70Bが個別制御装置を構成している。
 続いて、車両用空調システム1の電子制御部である室内側制御装置40およびシート側制御装置70A、70Bについて、図4を参照して説明する。室内側制御装置40およびシート側制御装置70A、70Bそれぞれは、プロセッサ、ROMやRAM等の記憶部を含むマイクロコンピュータとその周辺回路で構成される。なお、各制御装置40、70A、70Bの記憶部は、非遷移的実体的記憶媒体で構成されている。
 図4に示すように、室内側制御装置40には、室内空調装置10の空調能力の制御に必要となる複数の環境情報を取得するための各種センサが接続されている。具体的には、室内側制御装置40の入力側には、外気温を検出する外気温センサ401、内気温を検出する内気温センサ402、車室内への日射量を検出する日射センサ403、蒸発器24の吹出温度を検出する蒸発器温度センサ404等が接続されている。
 また、本実施形態の室内側制御装置40には、遠赤外線の強度の大小から車室内の温度分布を検出する赤外線センサ405が接続されている。室内側制御装置40は、赤外線センサ405からのセンサ信号に基づいて、各シートFS、RS周囲の温度分布を検出可能となっている。
 室内側制御装置40には、各種センサから取得した複数の環境情報等をユーザに向けて報知する報知装置41、および室内空調装置10の空調状態を操作するための全体側操作部43が接続されている。
 報知装置41には、室内側制御装置40の入力側に接続された各種センサの少なくとも一部を表示する室内情報表示部411が設けられている。また、本実施形態の報知装置41には、シート側制御装置70の入力側に接続された各種センサの少なくとも一部を表示するシート情報表示部412が設けられている。なお、報知装置41は、情報を表示するものに限らず、情報を音声で提供する装置で構成されていてもよい。
 全体側操作部43には、室内空調装置10をオンオフする第1A/Cスイッチ431、および第1温度設定スイッチ432が設けられている。また、全体側操作部43には、シート空調装置50の空調状態を変更する個別空調変更部としてシート空調装置50をオンオフする第1シートスイッチ433が設けられている。第1シートスイッチ433は、シート空調装置50に対して車室内の特定箇所の空調(すなわち、シート空調)を指示する要求信号を出力するためのスイッチである。
 室内側制御装置40の出力側には、室内空調装置10の構成機器である内外気切替ドア223、室内送風機23、エアミックスドア27、圧縮機31、モード切替ドア28等が接続されている。室内側制御装置40は、各種センサや全体側操作部43等から取得した情報に基づいて各種機器を制御することで、室内空調装置10の空調状態を制御する。
 一方、シート側制御装置70A、70Bそれぞれには、シート空調装置50の空調能力の制御に必要となる情報を取得するための各種センサが接続されている。具体的には、シート側制御装置70A、70Bそれぞれの入力側には、サブ蒸発器53の吹出温度を検出するサブ蒸発器温度センサ701、シート上に乗員が着座している否かを検知する着座センサ702等が接続されている。
 シート側制御装置70A、70Bそれぞれは、シート空調装置50A、50Bの空調状態を操作するための個別側操作部71が接続されている。個別側操作部71には、シート空調装置50をオンオフする第2シートスイッチ711、および第2温度設定スイッチ712が設けられている。第2シートスイッチ711は、第1シートスイッチ433と同様に、シート空調装置50A、50Bに対して車室内の特定箇所の空調(すなわち、シート空調)を指示する要求信号を出力するためのスイッチである。また、個別側操作部71には、室内空調装置10の空調状態を変更する全体空調変更部として室内空調装置10をオンオフする第2A/Cスイッチ713が設けられている。
 シート側制御装置70A、70Bそれぞれの出力側には、シート空調装置50A、50Bの構成機器であるシート送風機52、排気用送風機55、サブ圧縮機61等が接続されている。シート側制御装置70A、70Bは、各種センサや個別側操作部71等から取得した情報に基づいて各種機器を制御することで、シート空調装置50A、50Bの空調状態を制御する。具体的には、シート側制御装置70Aが前席側のシート空調装置50Aの空調状態を制御し、シート側制御装置70Bが後席側のシート空調装置50Bの空調状態を制御する。各シート側制御装置70A、70Bは、独立した制御装置であり、対応するシート空調装置50A、50Bを独立に制御可能に構成されている。
 ここで、室内側制御装置40およびシート側制御装置70A、70Bは、双方向に通信可能に構成されている。本実施形態の室内側制御装置40およびシート側制御装置70A、70Bは、無線通信によって互いに通信可能に構成されている。具体的には、室内側制御装置40およびシート側制御装置70A、70Bそれぞれには、無線通信用の送受信機44、72が内蔵されている。
 これにより、室内側制御装置40およびシート側制御装置70A、70Bは、一方の制御装置が取得した情報を他方の装置が取得可能となっている。例えば、室内側制御装置40は、シート側制御装置70A、70Bからシート空調装置50A、50Bの稼働状態、着座センサ702等の検出情報、個別側操作部71の操作情報等の個別側情報を取得可能となっている。また、例えば、シート側制御装置70A、70Bは、室内側制御装置40から室内空調装置10の稼働状態、外気温センサ401、日射センサ403、赤外線センサ405等の検出情報、全体側操作部43の操作情報等の全体側情報を取得可能となっている。
 次に、本実施形態の各シート空調装置50A、50Bおよび室内空調装置10の作動について説明する。各シート空調装置50A、50Bの作動については、シート側制御装置70A、70Bが実行する個別空調の制御処理によって実現される。シート側制御装置70A、70Bが実行する個別空調の制御処理は、基本的に同様である。このため、本実施形態では、シート側制御装置70Aが実行する個別空調の制御処理について図5を参照して説明し、シート側制御装置70Bが実行する個別空調の制御処理に関する説明を省略する。シート側制御装置70Aは、車両MVのスタートスイッチがオンされている状態において、所定のタイミングで図5に示す個別空調の制御処理を実行する。なお、図5に示す各ステップは、シート側制御装置70Aが各機能を実現する機能実現部を構成している。
 図5に示すように、シート側制御装置70Aは、ステップS100にて、入力側に接続された各種センサからセンサ信号、個別側操作部71の操作信号等の各種信号を読み込む。そして、シート側制御装置70Aは、ステップS110にて、室内側制御装置40から室内側制御装置40が保有する全体側情報を取得する。具体的には、シート側制御装置70Aは、室内側制御装置40から室内空調装置10の稼働状態、室内空調装置10の入力側に接続された各種センサの検出信号、全体側操作部43の第1シートスイッチ433のオンオフ情報等を取得する。
 続いて、シート側制御装置70Aは、ステップS120にて、シート空調装置50Aの目標吹出温度TAOsを算出する。シート側制御装置70Aは、例えば、サブ蒸発器53からの空気の吹出温度Tes、温度設定スイッチで設定された設定温度Tsetsに基づいて仮の目標温度を算出する。そして、シート側制御装置70Aは、仮の目標温度を内気温Tr、日射量Tsで補正した値を目標吹出温度TAOsとして算出する。
 ここで、車室内の冷房時には、内気温Trが設定温度Tsetsよりも高い場合や日射量Tsが多い場合に車室内の冷房負荷が大きくなる。このため、シート側制御装置70Aは、車室内の冷房時に内気温Trが設定温度Tsetsよりも高い場合や日射量Tsが多い場合、目標吹出温度TAOsが高くなるように仮の目標温度を補正する。
 続いて、シート側制御装置70Aは、ステップS130にて、各シートスイッチ433、711のいずれかがオンされているか否かを判定する。このステップS130の判定処理では、外部から車室内の特定箇所の空調(すなわち、シート空調)を指示する要求信号を受けているか否かを判定することになる。
 ステップS130の判定処理の結果、各シートスイッチ433、711がいずれもオフである場合、シート側制御装置70Aは、ステップS100に戻る。
 一方、ステップS130の判定処理の結果、各シートスイッチ433、711のいずれかがオンされている場合、シート側制御装置70Aは、ステップS140にて、室内空調装置10の稼働状態が空調能力を発揮する運転状態であるか否かを判定する。
 この結果、室内空調装置10の稼働状態が運転状態である場合、シート側制御装置70Aは、ステップS150にて、目標吹出温度TAOsに基づいてシート空調装置50Aの各種機器の作動を制御する。
 一方、室内空調装置10の稼働状態が空調機能を発揮しない停止状態である場合、シート側制御装置70Aは、ステップS160にて、シート空調装置50Aの稼働状態が空調能力を発揮しない停止状態となるように制御する。
 そして、シート側制御装置70Aは、ステップS170にて、各シートスイッチ433、711のいずれかがオンしているにも関わらずシート空調装置50Aの稼働状態が停止状態になる空調停止状態を示す信号を室内側制御装置40に出力する。その後、シート側制御装置70Aは、ステップS100に戻る。
 続いて、室内空調装置10の作動について、室内側制御装置40が実行する全体空調の制御処理の流れを示す図6を参照して説明する。室内側制御装置40は、車両MVのスタートスイッチがオンされている状態において、所定のタイミングで図6に示す全体空調の制御処理を実行する。なお、図6に示す各ステップは、室内側制御装置40が各機能を実現する機能実現部を構成している。
 図6に示すように、室内側制御装置40は、ステップS500にて、入力側に接続された各種センサからセンサ信号、全体側操作部43の操作信号等の各種信号を読み込む。そして、室内側制御装置40は、ステップS510にて、シート側制御装置70A、70Bからシート側制御装置70A、70Bが保有する個別側情報を取得する。室内側制御装置40は、シート側制御装置70A、70Bからシート空調装置50A、50Bの稼働状態、シート空調装置50A、50Bの入力側に接続された各種センサの検出信号、個別側操作部71の第2A/Cスイッチ713のオンオフ情報等を取得する。
 続いて、室内側制御装置40は、ステップS520にて、報知装置41によって室内空調装置10およびシート空調装置50A、50Bの空調情報をユーザに対して報知する。
 具体的には、室内側制御装置40は、シート側制御装置70A、70Bから空調停止状態を示す信号を受信すると、各シートスイッチ433、711のいずれかがオンしているにも関わらずシート空調装置50A、50Bが停止状態である旨をユーザに報知する。この際、各A/Cスイッチ431、713のオンを促す情報をユーザに対して提供することが望ましい。
 続いて、室内側制御装置40は、ステップS530にて、各A/Cスイッチ431、713のいずれかがオンされているか否かを判定する。このステップS530の判定処理では、外部から車室内の空調を指示する要求信号を受けているか否かを判定することになる。
 ステップS530の判定処理の結果、各A/Cスイッチ431、713のいずれもオフである場合、室内側制御装置40は、ステップS500に戻る。
 一方、ステップS530の判定処理の結果、各A/Cスイッチ431、713のいずれかがオンである場合、室内側制御装置40は、ステップS540にて、室内空調装置10の目標吹出温度TAOaを算出する。
 室内側制御装置40は、例えば、第1温度設定スイッチ432で設定された設定温度Tset、内気温Tr、外気温Tam、日射量Tsを以下の数式F1に代入して目標吹出温度TAOaを算出する。
 TAOa=Kset×Tset-Kr×Tr-Ktam×Tam-Ks×Ts+C…(F1)
 なお、上述の数式F1におけるKset、Kr、Ktam、Ksは、制御ゲインである。また、上述の数式F1におけるCは補正用の定数である。
 続いて、室内側制御装置40は、ステップS550にて、シート空調装置50A、50Bの稼働状態が空調能力を発揮する運転状態であるか否かを判定する。この結果、シート空調装置50A、50Bの稼働状態が停止状態である場合、室内側制御装置40は、ステップS560にて、目標吹出温度TAOaに基づいて室内空調装置10の各種機器の作動を制御する。
 一方、ステップS550の判定処理の結果、シート空調装置50A、50Bの稼働状態が運転状態である場合、室内側制御装置40は、ステップS570にて、温度乖離条件が成立しているか否かを判定する。
 この温度乖離条件は、シート空調装置50A、50Bの空調対象となる特定箇所(すなわち、シートの周囲)の温度と当該特定箇所とは異なる箇所の温度との室内温度差が所定値以上となる際に成立する条件である。本実施形態の温度乖離条件は、赤外線センサ405にて検出されたリアシートRS周囲の温度がフロントシートFS周囲の温度に対して所定値以上高くなる際に成立する条件となっている。なお、温度乖離条件は、例えば、予め実験等に基づいて室内温度差が拡大する要因を特定し、当該要因が発生した際に成立する条件となっていてもよい。
 リアシートRS周囲の温度がフロントシートFS周囲の温度に対して所定値以上高くなっている場合、室内空調装置10およびシート空調装置50A、50Bそれぞれによる空調が過剰になっていると考えられる。
 このため、ステップS570の判定処理にて温度乖離条件が成立している場合、室内側制御装置40は、ステップS580にて、室内空調装置10の空調能力を低下させるための補正係数αを算出する。補正係数αは、固定値でもよいが、リアシートRS周囲の温度とフロントシートFS周囲の温度との温度差の拡大に伴って大きくなる可変値とすることが望ましい。
 続いて、シート側制御装置70A、70Bは、ステップS590にて、目標吹出温度TAOaに補正係数αを加算した値に基づいて室内空調装置10の各種機器の作動を制御する。これにより、室内空調装置10の空調能力が低下することで、車室内の温度分布が縮小する。
 また、ステップS570の判定処理にて温度乖離条件が不成立となる場合、室内側制御装置40は、ステップS560に移行して、目標吹出温度TAOaに基づいて室内空調装置10の各種機器の作動を制御する。
 以上説明した本実施形態の車両用空調システム1は、室内側制御装置40とシート側制御装置70A、70Bとが双方向に通信可能に構成されている。具体的には、本実施形態の車両用空調システム1は、室内側制御装置40とシート側制御装置70A、70Bとが無線通信によって互いに通信可能に構成されている。これによると、車室内における通信用の配線の取り回しが不要となるので、室内空調装置10およびシート空調装置50A、50Bの配置の自由度の向上を図ることができる。
 また、本実施形態の車両用空調システム1は、室内側制御装置40およびシート側制御装置70A、70Bのうち一方の制御装置が取得した情報を他方の制御装置も取得できる。具体的には、シート側制御装置70A、70Bそれぞれは、室内側制御装置40から内気温Tr、日射量Tsに関する情報を取得し、取得した情報を利用してシート空調装置50A、50Bの空調能力を個別に制御する構成となっている。これによると、シート空調装置50A、50B側において空調能力の制御に必要となる情報を取得するための構成の少なくとも一部を省略することができる。
 このように、本実施形態の車両用空調システム1によれば、各空調装置10、50A、50Bそれぞれに情報を取得するための機器を接続する必要がなくなるので、システム構成の簡素化を図ることができる。
 また、本実施形態の室内空調装置10は、シート空調装置50A、50B側の稼働状態を含む複数の個別側情報を報知装置41によってユーザに向けて報知可能な構成となっている。これによれば、室内空調装置10が取得した複数の環境情報に加えてシート空調装置50A、50Bの稼働状態等についても報知装置41を介してユーザに対して提供することができるので、車両用空調システム1の利便性の向上を図ることができる。
 さらに、室内側制御装置40は、シート空調装置50A、50Bに設けられた第2A/Cスイッチ713のオンオフ操作に応じて、室内空調装置10の空調状態を制御可能に構成されている。これによると、例えば、リアシートRSに着座した乗員が室内空調装置10の空調状態を変更することが可能となるので、車両用空調システム1の利便性の向上を図ることができる。
 同様に、シート側制御装置70は、室内空調装置10に設けられた第1シートスイッチ433のオンオフ操作に応じて、シート空調装置50A、50Bの空調状態を制御可能に構成されている。これによると、例えば、フロントシートFSに着座した乗員がリアシートRSを空調するシート空調装置50A、50Bの空調状態を変更することが可能となるので、車両用空調システム1の利便性の向上を図ることができる。
 加えて、本実施形態の車両用空調システム1は、室内空調装置10およびシート空調装置50A、50Bのうち一方の空調装置の稼働状態に関する情報を他方の空調装置が取得できる。このため、各空調装置10、50A、50Bによる空調能力の制御の最適化を図ることができる。
 具体的には、シート側制御装置70A、70Bそれぞれは、室内空調装置10が運転していない場合、各シートスイッチ433、711のオンオフによらずシート空調装置50A、50Bを停止させる構成となっている。これによれば、シート空調装置50A、50Bの空調能力を過度に高める必要がなくなるので、システムの車両搭載性等の悪化を避けることが可能となる。
 また、室内側制御装置40は、各空調装置10、50A、50Bが運転状態になっている際に温度乖離条件が成立すると、温度乖離条件が不成立となる場合に比べて室内空調装置10の空調能力が低下するように室内空調装置10を制御する構成となっている。これによれば、各空調装置10、50A、50Bの無駄な運転が抑えられるので、システム全体として省動力化を図ることができる。
 上述の第1実施形態では、温度乖離条件として、シート空調装置50A、50Bの空調対象となる特定箇所の温度と当該特定箇所とは異なる箇所の温度との室内温度差が所定値以上となる際に成立する条件を採用する例について説明したが、これに限定されない。温度乖離条件としては、例えば、日射量が車室内の一部に偏って多くなる場合に成立する条件が採用されていてもよい。
 また、上述の第1実施形態では、個別側操作部71に対して、室内空調装置10の空調状態を変更する全体空調変更部として第2A/Cスイッチ713が設けられている例について説明したが、これに限定されない。個別側操作部71には、例えば、室内空調装置10が空調する車室内の設定温度を設定する温度設定スイッチが全体空調変更部として設けられていてもよい。
 さらに、上述の第1実施形態では、全体側操作部43に対して、室内空調装置10の空調状態を変更する個別空調変更部として第1シートスイッチ433が設けられている例について説明したが、これに限定されない。全体側操作部43には、例えば、シート空調装置50A、50Bが空調する特定箇所の設定温度を設定する温度設定スイッチが個別空調変更部として設けられていてもよい。
 (第2実施形態)
 次に、第2実施形態について、図7を参照して説明する。本実施形態は、第1実施形態のシート側制御装置70A、70Bが実行する個別空調の制御処理の一部を変更したものである。その他については、基本的に第1実施形態と同様であるため、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。
 本実施形態のシート側制御装置70A、70Bは、図5に示した処理に代えて、図7に示す処理を実行する。なお、図7に示す処理のうち、図5に示す処理と同じ符号が付されたステップは、特に別言しない限り同じ処理を実行する。
 図7に示すように、シート側制御装置70A、70Bは、ステップS140で室内空調装置10の稼働状態が停止状態と判定された場合、ステップS180に移行する。シート側制御装置70A、70Bは、ステップS180にて、内気温Trが所定の許容温度範囲内であるか否かを判定する。
 ここで、許容温度範囲は、ユーザが快適と感じると予想される温度範囲に設定される。許容温度範囲としては、例えば、夏季であれば28℃以下の範囲、冬季であれば18℃以上の範囲に設定される。
 内気温Trが所定の許容温度範囲内である場合、シート空調装置50A、50Bを単独で運転させたとしても、シート空調装置50A、50Bの空調負荷が過剰にならないと予想される。このため、ステップS180の判定処理の結果、内気温Trが所定の許容温度範囲内である場合、シート側制御装置70A、70Bは、ステップS150にて、目標吹出温度TAOsに基づいてシート空調装置50A、50Bの各種機器の作動を制御する。
 一方、ステップS180の判定処理の結果、内気温Trが所定の許容温度範囲から外れる場合、シート側制御装置70A、70Bは、ステップS160に移行して、シート空調装置50A、50Bの稼働状態を停止状態に制御する。
 以上説明した本実施形態の車両用空調システム1は、第1実施形態と共通の構成及び機能から奏される作用効果を第1実施形態と同様に得ることができる。特に、本実施形態では、室内空調装置10が運転していない場合であって、且つ、シート空調装置50A、50Bの空調負荷が過剰にならないと予想される場合に、シート空調装置50A、50Bを運転させる構成となっている。これによれば、シート空調装置50A、50Bの空調能力を過度に高めることなく、車室内の快適性を確保することができる。なお、本実施形態では、シート側制御装置70A、70Bが実行する制御処理について説明したが、シート側制御装置70A、70Bが同時に同じ制御処理を実行するわけではない。シート側制御装置70A、70Bは、個別に上述の制御処理を実行する。
 (第3実施形態)
 次に、第3実施形態について、図8を参照して説明する。本実施形態は、第1実施形態のシート側制御装置70A、Bが実行する個別空調の制御処理の一部を変更したものである。その他については、基本的に第1実施形態と同様であるため、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。
 本実施形態のシート側制御装置70A、70Bは、図5に示した処理に代えて、図8に示す処理を実行する。なお、図8に示す処理のうち、図5に示す処理と同じ符号が付されたステップは、特に別言しない限り同じ処理を実行する。
 図8に示すように、シート側制御装置70A、70Bは、ステップS130の判定処理で各シートスイッチ433、711それぞれがオフされていると判定された場合、ステップS190に移行する。シート側制御装置70A、70Bは、ステップS190にて、室内空調装置10の稼働状態が空調能力を発揮する運転状態であるか否かを判定する。
 この結果、室内空調装置10の稼働状態が運転状態である場合、シート側制御装置70A、70Bは、ステップS200にて、内気温Trが所定の許容温度範囲内であるか否かを判定する。なお、許容温度範囲は、ユーザが快適と感じると予想される温度範囲に設定される。許容温度範囲は、例えば、夏季であれば28℃以下の範囲、冬季であれば18℃以上の範囲に設定される。
 室内空調装置10が運転しているにも関わらず内気温Trが所定の許容温度範囲から外れる場合、室内空調装置10を単独で運転させて車室内全体を空調しても車室内の快適性を確保することが困難と予想される。
 このため、ステップS200の判定処理の結果、内気温Trが所定の許容温度範囲から外れる場合、シート側制御装置70A、70Bは、ステップS210にて、空調必要箇所を特定する。この空調必要箇所は、シート空調装置50A、50Bの空調対象となる複数の特定箇所のうち空調が必要とされる箇所である。例えば、シート側制御装置70A、70Bは、着座センサ702がオン状態であって、且つ、他の特定箇所に対して温度差が大きくなる箇所を空調必要箇所として特定する。
 続いて、シート側制御装置70A、70Bは、ステップS220にて、空調必要箇所を空調するシート空調装置50A、50Bの各種機器を目標吹出温度TAOsに基づいて制御する。シート側制御装置70A、70Bは、空調必要箇所以外の箇所を空調するシート空調装置50A、50Bの空調能力に比べて空調必要箇所を空調するシート空調装置50A、50Bの空調能力が高くなるように、シート空調装置50A、50Bの各種機器を制御する。なお、ステップS190で室内空調装置10が停止状態と判定されたり、ステップS200で内気温Trが所定の許容温度範囲内であると判定されたりした場合、シート側制御装置70A、70Bは、ステップS100に戻る。
 以上説明した本実施形態の車両用空調システム1は、第1実施形態と共通の構成および機能から奏される作用効果を第1実施形態と同様に得ることができる。特に、本実施形態では、室内空調装置10を単独で運転させても車室内の快適性を確保することが困難な場合にシート空調装置50A、50Bを強制的に運転させる構成としている。これによれば、車室内の快適性を適切に確保することができる。
 また、本実施形態では、室内空調装置10を単独で運転させても車室内の快適性を確保することが困難な場合に、空調必要箇所を空調するシート空調装置50A、50Bだけを運転状態に制御する。これによれば、乗員が着座していないシートのシート空調装置50A、50Bを無駄に運転させてしまうことを抑えることができる。なお、本実施形態では、シート側制御装置70A、70Bが実行する制御処理について説明したが、シート側制御装置70A、70Bが同時に同じ制御処理を実行するわけではない。シート側制御装置70A、70Bは、個別に上述の制御処理を実行する。
 (第4実施形態)
 次に、第4実施形態について、図9を参照して説明する。本実施形態は、室内側制御装置40とシート側制御装置70Aとが有線通信によって通信可能に構成されている点が第1実施形態と異なっている。その他については、基本的に第1実施形態と同様であるため、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。
 図9に示すように、本実施形態の車両用空調システム1は、室内側制御装置40とシート側制御装置70Aとが通信線CLを介して接続されている。本実施形態の車両用空調システム1では、室内側制御装置40とシート側制御装置70Aとの間の通信規格として、CAN(Controller Area Networkの略)またはLIN(Local Interconnect Networkの略)が採用されている。
 以上の如く、本実施形態の車両用空調システム1は、室内側制御装置40とシート側制御装置70Aとが有線通信によって通信可能に構成されている。これによると、電波障害等によって室内側制御装置40とシート側制御装置70Aとの間に通信不良が生ずることを抑制することができる。なお、本実施形態では、室内側制御装置40がシート側制御装置70Aと有線通信によって接続される例を説明したが、これに限定されない。室内側制御装置40は、シート側制御装置70A、70Bそれぞれと有線通信によって接続されていてもよい。
 (第5実施形態)
 次に、第5実施形態について、図10を参照して説明する。本実施形態では、室内側制御装置40が、室内空調装置10だけでなく、シート空調装置50A、50Bの空調能力を制御する構成になっている点が第1実施形態と相違している。その他については、基本的に第1実施形態と同様であるため、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。
 本実施形態の車両用空調システム1には、室内空調装置10の空調能力を制御する室内側制御装置40が設けられているものの、シート空調装置50A、50Bの空調能力を制御するための専用の制御装置が設けられていない。本実施形態の室内側制御装置40は、シート空調装置50A、50Bの空調能力を制御する制御装置としての機能だけでなく、シート空調装置50A、50Bの空調能力を制御する制御装置としての機能も有している。
 図10に示すように、本実施形態の室内側制御装置40には、シート空調装置50A、50Bの空調能力の制御に必要となる情報を取得するための各種センサが接続されている。具体的には、室内側制御装置40の入力側には、サブ蒸発器53の吹出温度を検出するサブ蒸発器温度センサ701、シート上に乗員が着座している否かを検知する着座センサ702等が接続されている。
 また、室内側制御装置40には、シート空調装置50A、50Bの空調状態を操作するための個別側操作部71が接続されている。個別側操作部71には、シート空調装置50A、50Bをオンオフする第2シートスイッチ711、および第2温度設定スイッチ712が設けられている。第2シートスイッチ711は、第1シートスイッチ433と同様に、シート空調装置50A、50Bに対して車室内の特定箇所の空調(すなわち、シート空調)を指示する要求信号を出力するためのスイッチである。また、個別側操作部71には、室内空調装置10の空調状態を変更する全体空調変更部として室内空調装置10をオンオフする第2A/Cスイッチ713が設けられている。
 さらに、室内側制御装置40の出力側には、シート空調装置50A、50Bの構成機器であるシート送風機52、排気用送風機55、サブ圧縮機61等が接続されている。室内側制御装置40は、各種センサや個別側操作部71等から取得した情報に基づいて各種機器を制御することで、シート空調装置50A、50Bの空調状態を制御する。なお、室内側制御装置40における室内空調装置10の空調能力を制御する構成が室内制御部40aを構成する。また、室内側制御装置40におけるシート空調装置50A、50Bの空調能力を制御する構成がシート制御部40bを構成する。
 以上の如く、本実施形態の車両用空調システム1は、室内側制御装置40にてシート空調装置50A、50Bを制御する構成となっている。これによれば、各空調装置10、50A、50Bそれぞれに対して制御装置を設ける構成に比べて、システムにおける部品点数を低減させることができる。また、室内側制御装置40が各空調装置10、50A、50Bの稼働状態に関する情報を把握できるので、各空調装置10、50A、50Bによる空調能力の制御の最適化を図ることができる。
 (他の実施形態)
 以上、本開示の代表的な実施形態について説明したが、本開示は、上述の実施形態に限定されることなく、例えば、以下のように種々変形可能である。
 上述の各実施形態の如く、車両用空調システム1は、シート空調装置50A、50B側の稼働状態を含む複数の個別側情報を報知装置41によってユーザに向けて報知可能な構成となっていることが望ましいが、これに限定されない。報知装置41は、シート空調装置50側の稼働状態を含む複数の個別側情報を報知しない構成になっていてもよい。
 上述の各実施形態の如く、室内側制御装置40は、シート空調装置50A、50Bに設けられた第2A/Cスイッチ713のオンオフ操作に応じて、室内空調装置10の空調状態を制御可能に構成されていることが望ましいが、これに限定されない。シート空調装置50A、50Bは、第2A/Cスイッチ713が設けられていない構成になっていてもよい。
 上述の各実施形態の如く、シート側制御装置70A、70Bは、室内空調装置10に設けられた第1シートスイッチ433のオンオフ操作に応じて、シート空調装置50A、50Bの空調状態を制御可能に構成されていることが望ましいが、これに限定されない。室内空調装置10は、第1シートスイッチ433が設けられていない構成になっていてもよい。
 上述の各実施形態では、シート空調装置50A、50Bそれぞれが蒸気圧縮式のサブ冷凍サイクル装置60を含んで構成される例について説明したが、これに限定されない。シート空調装置50A、50Bは、例えば、ペルチェモジュールを含んで構成されていたり、冷媒の自然循環により冷熱や温熱を生成するサーモサイフォンを含んで構成されていたりしてもよい。
 上述の各実施形態では、シート空調装置50A、50BがフロントシートFSおよびリアシートRSの双方に設けられている例について説明したが、これに限定されない。シート空調装置50A、50Bは、例えば、フロントシートFSおよびリアシートRSの一方に設けられていてもよい。
 上述の各実施形態では、個別空調装置としてシート空調装置50A、50Bを例示したが、個別空調装置は、シート空調装置50A、50Bに限定されない。例えば、図11に示すように、車両MVに車室内の後方側の空間を空調するリア空調装置80が設けられている場合、リア空調装置80によって個別空調装置が構成されていてもよい。この場合には、室内空調装置10の室内側制御装置40とリア空調装置80の制御装置90とを双方向に通信可能に構成すればよい。
 上述の実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。
 上述の実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されない。
 上述の実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されない。
 (まとめ)
 上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、車両用空調システムは、全体空調装置の全体制御装置と個別空調装置の個別制御装置とが双方向に通信可能に構成されている。
 第2の観点によれば、車両用空調システムは、全体制御装置が、全体空調装置の空調能力の制御に必要となる複数の環境情報を取得可能に構成されている。また、個別制御装置は、複数の環境情報を全体制御装置から取得可能に構成されている。そして、個別制御装置は、全体制御装置から取得した複数の環境情報の少なくとも一部を利用して個別空調装置の空調能力を制御する構成となっている。
 これによると、個別空調装置側において空調能力の制御に必要となる情報を取得するための構成の少なくとも一部を省略することができる。この結果、車両用空調システムのシステム構成の簡素化を図ることができる。
 第3の観点によれば、車両用空調システムは、全体空調装置が、複数の環境情報の少なくとも一部をユーザに向けて報知する報知装置を有している。全体制御装置は、個別空調装置の稼働状態を含む複数の個別側情報を個別制御装置から取得可能に構成されている。そして、全体制御装置は、報知装置を介して複数の個別側情報の少なくとも一部をユーザに向けて報知可能に構成されている。
 このように、個別空調装置側の稼働状態を含む複数の個別側情報を全体空調装置に設けられた報知装置によってユーザに向けて報知可能な構成とすれば、車両用空調システムの利便性の向上を図ることができる。
 第4の観点によれば、車両用空調システムは、全体空調装置が、車室内の空調状態をユーザが操作するための全体側操作部を有している。この全体側操作部には、個別空調装置の空調状態を操作するための個別空調変更部が設けられている。そして、個別制御装置は、個別空調変更部の操作情報を全体制御装置から取得可能に構成され、個別空調変更部の操作情報に基づいて個別空調装置の空調状態を制御する構成となっている。
 これによれば、全体側操作部で全体空調装置の空調状態を操作する際に、個別空調装置側の稼働状態を変更することが可能になるので、車両用空調システムの利便性の向上を図ることができる。
 第5の観点によれば、車両用空調システムは、個別空調装置が、車室内の特定箇所の空調状態をユーザが操作するための個別側操作部を有している。この個別側操作部には、全体空調装置の空調状態を操作するための全体空調変更部が設けられている。そして、全体制御装置は、全体空調変更部の操作情報を個別制御装置から取得可能に構成され、全体空調変更部の操作情報に基づいて全体空調装置の空調状態を制御する構成となっている。
 これによれば、個別側操作部によって個別空調装置の空調状態を操作する際に、全体空調装置側の稼働状態を変更することが可能になるので、車両用空調システムの利便性の向上を図ることができる。
 第6の観点によれば、車両用空調システムの個別制御装置は、全体空調装置が運転状態になっている場合、外部から車室内の特定箇所の空調を指示する要求信号を受けると、運転状態となるように個別空調装置を制御する。また、個別制御装置は、全体空調装置が停止状態になっている場合、外部から車室内の特定箇所の空調を指示する要求信号を受けたとしても、停止状態となるように個別空調装置を制御する。
 個別空調装置を単独で運転させることを許容する場合、個別空調装置の空調能力を高める必要がある。この場合、個別空調装置の各種機器の大型化や重量増加等が避けられず、システムの車両搭載性等が悪化してしまう虞がある。
 これに対して、全体空調装置が運転していない場合に個別空調装置を停止させる構成とすれば、個別空調装置の空調能力を過度に高める必要がなくなるので、システムの車両搭載性等の悪化を避けることが可能となる。
 第7の観点によれば、車両用空調システムの個別制御装置は、全体空調装置が停止状態、且つ、車室内の温度が所定の許容温度範囲に収まっている場合、特定箇所の空調を指示する要求信号を受けると、運転状態となるように個別空調装置を制御する。また、個別制御装置は、全体空調装置が停止状態、且つ、車室内の温度が許容温度範囲から外れている場合、特定箇所の空調を指示する要求信号を受けたとしても、停止状態となるように個別空調装置を制御する。
 このように、全体空調装置が運転していない場合であって、且つ、個別空調装置の空調負荷が過剰にならないと予想される場合に、個別空調装置を運転させる構成とすれば、個別空調装置の空調能力を過度に高めることなく、車室内の快適性を確保することができる。
 第8の観点によれば、車両用空調システムの個別制御装置は、全体空調装置が運転状態となっている場合、車室内の温度が所定の許容温度範囲から外れていると、特定箇所の空調を指示する要求信号の有無によらず、運転状態となるように個別空調装置を制御する。
 例えば、空調開始の初期段階等では、車室内全体の温度が過度に高かったり、過度に低かったりすることがあり、全体空調装置を単独で運転させて車室内全体を空調しても車室内の快適性を確保することが困難となる場合がある。
 これに対して、全体空調装置を単独で運転させても車室内の快適性を確保することが困難な場合に個別空調装置を運転させる構成とすれば、車室内の快適性を適切に確保することが可能となる。
 第9の観点によれば、車両用空調システムの個別制御装置は、全体空調装置が運転状態となっている場合、車室内の温度が許容温度範囲に収まっていると、特定箇所の空調を指示する要求信号に応じて個別空調装置の稼働状態を制御する。
 全体空調装置を単独で運転させれば車室内の快適性を確保可能な場合、外部からの要求信号に応じて個別空調装置の稼働状態を制御する構成にすれば、個別空調装置の無駄な運転が抑えられるので、システム全体として省動力化を図ることができる。
 第10の観点によれば、車両用空調システムは、車室内における複数の特定箇所に対して複数の個別空調装置が配置されている。そして、複数の個別空調装置それぞれが有する個別制御装置は、複数の特定箇所のうち空調が必要される空調必要箇所がある場合に、空調必要箇所を除く特定箇所よりも空調必要箇所の空調能力が高くなるように複数の個別空調装置の稼働状態を制御する。
 このように、空調対象となる複数の特定箇所のうち、空調が必要とされる箇所における空調能力を重点的に高める構成とすれば、車室内の快適性を確保しつつ、システム全体として省動力化を図ることができる。
 第11の観点によれば、車両用空調システムの全体制御装置は、各空調装置それぞれが運転状態となっている際に、温度乖離条件が成立すると、当該条件が不成立となる場合に比べて全体空調装置の空調能力が低下するように全体空調装置を制御する。そして、温度乖離条件は、車室内のうち特定箇所の温度と特定箇所と異なる箇所の温度との室内温度差が所定値以上となる際に成立する条件となっている。
 これによると、全体空調装置および個別空調装置それぞれを運転させる場合、車室内の温度分布が拡大することがある。車室内の温度分布の拡大は、車室内の快適性を害したり、各空調装置の省動力化を害したりする要因となることから好ましくない。
 これに対して、全体空調装置および個別空調装置それぞれを運転させている状態で車室内の温度分布が拡大する場合に全体空調装置の空調能力を低下させる構成とすれば、各空調装置の無駄な運転が抑えられるので、システム全体として省動力化を図ることができる。
 第12の観点によれば、車両用空調システムの全体制御装置および個別制御装置は、無線通信によって互いに通信可能に構成されている。
 全体制御装置および個別制御装置を有線通信によって通信可能とする場合、車室内における通信用の配線の取り回し等の都合によって、全体空調装置および個別空調装置の配置が制限されてしまうことがある。
 これに対して、全体制御装置および個別制御装置を無線通信によって通信可能な構成とすれば、車室内における通信用の配線の取り回しが不要となるので、全体空調装置および個別空調装置の配置の自由度の向上を図ることができる。
 上述の実施形態の一部または全部で示された第13の観点によれば、車両用空調システムは、全体空調装置の全体制御装置が、全体空調装置の空調能力だけでなく個別空調装置の空調能力を制御するように構成されている。

Claims (13)

  1.  車室内を空調する車両用空調システムであって、
     前記車室内の全体を空調する全体空調装置(10)と、
     前記車室内の特定箇所を空調する個別空調装置(50A、50B、80)と、を備え、
     前記全体空調装置は、前記全体空調装置の空調能力を制御する全体制御装置(40)を有しており、
     前記個別空調装置は、前記個別空調装置の空調能力を制御する個別制御装置(70A、70B、90)を有しており、
     前記全体制御装置および前記個別制御装置は、双方向に通信可能に構成されている車両用空調システム。
  2.  前記全体制御装置は、前記全体空調装置の空調能力の制御に必要となる複数の環境情報を取得可能に構成されており、
     前記個別制御装置は、前記複数の環境情報を前記全体制御装置から取得可能に構成されており、前記全体制御装置から取得した前記複数の環境情報の少なくとも一部を利用して前記個別空調装置の空調能力を制御する構成となっている請求項1に記載の車両用空調システム。
  3.  前記全体空調装置は、前記複数の環境情報の少なくとも一部をユーザに向けて報知する報知装置(41)を有しており、
     前記全体制御装置は、前記個別空調装置の稼働状態を含む複数の個別側情報を前記個別制御装置から取得可能に構成され、前記報知装置を介して前記複数の個別側情報の少なくとも一部をユーザに向けて報知可能に構成されている請求項2に記載の車両用空調システム。
  4.  前記全体空調装置は、前記車室内の空調状態をユーザが操作するための全体側操作部(43)を有しており、
     前記全体側操作部には、前記個別空調装置の空調状態を操作するための個別空調変更部(433)が設けられており、
     前記個別制御装置は、前記個別空調変更部の操作情報を前記全体制御装置から取得可能に構成され、前記個別空調変更部の操作情報に基づいて前記個別空調装置の空調状態を制御する請求項1ないし3のいずれか1つに記載の車両用空調システム。
  5.  前記個別空調装置は、前記車室内の特定箇所の空調状態をユーザが操作するための個別側操作部(71)を有しており、
     前記個別側操作部には、前記全体空調装置の空調状態を操作するための全体空調変更部(713)が設けられており、
     前記全体制御装置は、前記全体空調変更部の操作情報を前記個別制御装置から取得可能に構成され、前記全体空調変更部の操作情報に基づいて前記全体空調装置の空調状態を制御する請求項1ないし4のいずれか1つに記載の車両用空調システム。
  6.  前記個別制御装置は、
     前記全体空調装置の稼働状態が空調能力を発揮する運転状態になっている場合、外部から前記車室内の特定箇所の空調を指示する要求信号を受けると、前記個別空調装置の稼働状態が空調能力を発揮する運転状態となるように前記個別空調装置を制御し、
     前記全体空調装置の稼働状態が空調能力を発揮しない停止状態になっている場合、外部から前記車室内の特定箇所の空調を指示する要求信号を受けたとしても、前記個別空調装置の稼働状態が空調能力を発揮しない停止状態となるように前記個別空調装置を制御する請求項1ないし5のいずれか1つに記載の車両用空調システム。
  7.  前記個別制御装置は、
     前記全体空調装置の稼働状態が空調能力を発揮しない停止状態になっている場合であって、且つ、前記車室内の温度が所定の許容温度範囲に収まっている場合、外部から前記車室内の特定箇所の空調を指示する要求信号を受けると、前記個別空調装置の稼働状態が空調能力を発揮する運転状態となるように前記個別空調装置を制御し、
     前記全体空調装置の稼働状態が空調能力を発揮しない停止状態になっている場合であって、且つ、前記車室内の温度が前記許容温度範囲から外れている場合、外部から前記車室内の特定箇所の空調を指示する要求信号を受けたとしても、前記個別空調装置の稼働状態が空調能力を発揮しない停止状態となるように前記個別空調装置を制御する請求項1ないし5のいずれか1つに記載の車両用空調システム。
  8.  前記個別制御装置は、前記全体空調装置の稼働状態が空調能力を発揮する運転状態となっている場合、前記車室内の温度が所定の許容温度範囲から外れていると、外部から前記車室内の特定箇所の空調を指示する要求信号の有無によらず、前記個別空調装置の稼働状態が空調能力を発揮する運転状態となるように前記個別空調装置を制御する請求項1ないし5のいずれか1つに記載の車両用空調システム。
  9.  前記個別制御装置は、前記全体空調装置の稼働状態が空調能力を発揮する運転状態となっている場合、前記車室内の温度が前記許容温度範囲に収まっていると、外部から前記車室内の特定箇所の空調を指示する要求信号に応じて前記個別空調装置の稼働状態を制御する請求項8に記載の車両用空調システム。
  10.  前記車室内には、複数の前記特定箇所に対して複数の前記個別空調装置が配置されており、
     複数の前記個別空調装置それぞれが有する前記個別制御装置は、複数の前記特定箇所のうち空調が必要される空調必要箇所がある場合に、前記空調必要箇所を除く特定箇所よりも前記空調必要箇所の空調能力が高くなるように複数の前記個別空調装置の稼働状態を制御する請求項8または9に記載の車両用空調システム。
  11.  前記全体制御装置は、前記全体空調装置および前記個別空調装置それぞれの稼働状態が空調能力を発揮する運転状態となっている際に、前記車室内のうち前記特定箇所の温度と前記特定箇所と異なる箇所の温度との室内温度差が所定値以上となる温度乖離条件が成立すると、前記温度乖離条件が不成立となる場合に比べて前記全体空調装置の空調能力が低下するように前記全体空調装置を制御する請求項1ないし10のいずれか1つに記載の車両用空調システム。
  12.  前記全体制御装置および前記個別制御装置は、無線通信によって互いに通信可能に構成されている請求項1ないし11のいずれか1つに記載の車両用空調システム。
  13.  車室内を空調する車両用空調システムであって
     前記車室内の全体を空調する全体空調装置(10)と、
     前記車室内の特定箇所を空調する個別空調装置(50A、50B)と、を備え、
     前記全体空調装置は、前記全体空調装置の空調能力を制御する全体制御装置(40)を有しており、
     前記全体制御装置は、前記全体空調装置の空調能力だけでなく前記個別空調装置の空調能力を制御するように構成されている車両用空調システム。
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