WO2021136953A1 - 車両用冷却装置 - Google Patents

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WO2021136953A1
WO2021136953A1 PCT/IB2019/001417 IB2019001417W WO2021136953A1 WO 2021136953 A1 WO2021136953 A1 WO 2021136953A1 IB 2019001417 W IB2019001417 W IB 2019001417W WO 2021136953 A1 WO2021136953 A1 WO 2021136953A1
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越島将史
Original Assignee
日産自動車株式会社
ルノー エス. ア. エス.
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Definitions

  • the present invention relates to a vehicle cooling device in which the vehicle interior air conditioner is provided with a water-cooled condenser and dissipates heat from the vehicle interior air conditioner via a radiator in a cooling water circuit.
  • Vehicles are generally equipped with a passenger compartment air conditioner that uses a refrigeration cycle of the refrigerant to cool the passenger compartment.
  • the compressor is mechanically driven by the internal combustion engine, and an air-cooled condenser that exchanges heat with the outside air is used as the condenser. ..
  • Patent Document 1 describes an electromagnetic clutch between an output shaft of an internal combustion engine and a compressor when the accelerator pedal is depressed in a vehicle using an internal combustion engine provided with such an air conditioner as a traveling drive source. A technique for opening the clutch to reduce the load on the internal combustion engine and improve the acceleration performance is disclosed.
  • the vehicle cooling device is A water-cooled cooling device that contributes to the cooling of the vehicle drive source, A water-cooled condenser that cools the refrigerant of the passenger compartment air conditioner, A cooling water circuit including the cooling device and the water-cooled condenser, A radiator that exchanges heat between the cooling water that circulates in this cooling water circuit and the outside air, A control unit that temporarily stops the flow of the refrigerant in the water-cooled condenser when a predetermined vehicle acceleration condition is satisfied. To be equipped.
  • Examples of the cooling device include a cooling system of an internal combustion engine as a vehicle drive source, a cooling system of a motor or an inverter in the case of an electric vehicle, a water-cooled intercooler in a supercharged engine, and the like.
  • the amount of heat transferred from the water-cooled condenser to the cooling water of the cooling water circuit is reduced by temporarily stopping the flow of the refrigerant in the water-cooled condenser. Therefore, the temperature of the cooling water flowing into the cooling device is lowered, and the cooling efficiency of the cooling device is improved. As a result, the output of the drive source is temporarily increased.
  • the cooling device is, for example, the cooling system of an internal combustion engine
  • the decrease in the cooling water temperature contributes to the suppression of knocking and the decrease in the intake air temperature
  • the output can be increased.
  • the cooling device broadly includes a device in which the cooling action has an effective effect on the output of the vehicle drive source.
  • FIG. 1 shows the drive system of the series hybrid vehicle of the embodiment.
  • This series hybrid vehicle includes a power generation motor generator 1 that mainly operates as a generator, an internal combustion engine 2 that is used as a power generation internal combustion engine that drives the power generation motor generator 1 in response to a power request, and mainly as a motor. It includes a front wheel motor generator 5 and a rear wheel motor generator 6 that operate to drive the front wheels 3 and the rear wheels 4, respectively, and a battery 7 that temporarily stores the generated electric power.
  • Each of the motor generators 1, 5 and 6 includes inverter units 8, 9 and 10, respectively, which perform power conversion with and from the battery 7. These inverter units 8, 9 and 10 are substantially integrally configured with the motor generators 1, 5 and 6.
  • the internal combustion engine 2 is connected to the power generation motor generator 1 via the gear train 11.
  • the front wheel motor generator 5 and the rear wheel motor generator 6 are configured to drive the front wheels 3 and the rear wheels 4 via gear trains 12 and 13, which include differential gears, respectively.
  • the electric power obtained by driving the power generation motor generator 1 by the internal combustion engine 2 is stored in the battery 7 via the inverter unit 8.
  • the front wheel motor generator 5 and the rear wheel motor generator 6 are driven and controlled via the inverter units 9 and 10 using the electric power of the battery 7.
  • the electric power at the time of regeneration of the front wheel motor generator 5 and the rear wheel motor generator 6 is also stored in the battery 7 via the inverter units 9 and 10.
  • the passenger compartment air conditioner of this vehicle includes an electric compressor 14 as a compressor constituting the refrigeration cycle, and the electric compressor 14 also uses the electric power of the battery 7 via the inverter unit 15. Driven with.
  • the front wheel motor generator 5 and the rear wheel motor generator 6 are direct vehicle drive sources. Further, the capacity of the battery 7 is relatively small, and in many situations, the maximum outputs of the front wheel motor generator 5 and the rear wheel motor generator 6 depend on the amount of power generated by the internal combustion engine 2 and the power generation motor generator 1, so that the internal combustion engine It can be said that 2 is an indirect vehicle drive source.
  • the internal combustion engine 2 includes a supercharger 16 including a turbocharger, a mechanical supercharger, and the like.
  • the series hybrid vehicle of the embodiment includes a first cooling water circuit 21 shown in FIG. 2 and a second cooling water circuit 22 shown in FIG. 3 as a cooling system using cooling water.
  • the temperature of the cooling water (first cooling water) of the first cooling water circuit 21 is basically relative to the temperature of the cooling water (second cooling water) of the second cooling water circuit 22. It is controlled to a low temperature.
  • the first cooling water circuit 21 corresponds to the cooling water circuit of claim 1, and as shown in FIG. 2, has electric water pumps 23 and 24 arranged in two stages, and the electric water pumps 23. , 24 circulates the cooling water as shown by the arrow.
  • the first cooling water circuit 21 includes a sub-radiator 25 that exchanges heat with the outside air on the downstream side of the electric water pumps 23 and 24 as a heat radiating unit.
  • a bypass valve 26 is provided on the outlet side (which may be the inlet side) of the sub-radiator 25, and when the cooling water temperature is lower than the set temperature (the set temperature of the first cooling water circuit 21), the sub-radiator The structure is such that the cooling water flows by bypassing 25.
  • a reservoir tank 27 is provided on the upstream side of the electric water pumps 23 and 24.
  • the first cooling water circuit 21 cools the front wheel side power train cooling unit 31 that cools the front wheel motor generator 5 and the accompanying inverter unit 9, and the rear wheel motor generator 6 and the accompanying inverter unit 10 as cooling targets.
  • the rear wheel side power train cooling unit 32, the water-cooled condenser 33 that condenses the refrigerant in the refrigeration cycle of the passenger compartment air conditioner, and the low-temperature side water-cooled intercooler 34 arranged in the intake system of the internal combustion engine 2 are included. I'm out.
  • the front wheel side power train cooling unit 31 and the rear wheel side power train cooling unit 32 are configured as, for example, cooling water passages that flow through the housing that houses the motor generator and the inverter unit.
  • the water-cooled condenser 33 has, for example, a configuration in which a core through which the refrigerant flows is housed in a housing through which the cooling water flows, and the refrigerant is condensed by heat exchange between the cooling water and the gas phase refrigerant. is there.
  • the water-cooled condenser 33 includes a liquid tank (not shown) that temporarily stores the condensed liquid-phase refrigerant.
  • the low temperature side water-cooled intercooler 34 is arranged in the intake passage between the internal combustion engine 2 and the supercharger 16, and cools the supercharged intake air by heat exchange between the supercharged intake air and the cooling water.
  • cooling water flows in parallel to the front wheel side power train cooling unit 31, the water-cooled condenser 33, and the rear wheel side power train cooling unit 32.
  • the low temperature side water-cooled intercooler 34 is arranged on the downstream side of the rear wheel side power train cooling unit 32 so that cooling water flows in series with the rear wheel side power train cooling unit 32.
  • the flow path 36 for the water-cooled condenser 33 and the flow path 37 for the rear wheel side power train cooling unit 32 which are parallel to each other, branch at the branch point 38 and rejoin at the confluence point 39.
  • the low temperature side water-cooled intercooler 34 is located between the rear wheel side power train cooling unit 32 and the confluence point 39.
  • the sub-radiator 25, the front wheel side power train cooling unit 31, and the like are located at the front of the vehicle, whereas the rear wheel side power train cooling unit 32 is located at the rear of the vehicle, so that the flow path 37 is the vehicle. It extends to the rear, passes through the low-temperature side water-cooled intercooler 34 again at the front of the vehicle, and then merges at the confluence point 39.
  • the second cooling water circuit 22 has a mechanical or electric water pump 41 driven by the output of the internal combustion engine 2, and the cooling water is shown by the water pump 41 as shown by the arrow. (Second cooling water) circulates.
  • the second cooling water circuit 22 includes a main radiator 42 that exchanges heat with the outside air on the upstream side of the water pump 41 as a heat radiating unit.
  • a bypass valve 43 is provided on the outlet side (which may be the inlet side) of the main radiator 42, and when the cooling water temperature is lower than the set temperature (the set temperature of the second cooling water circuit 22), the main radiator The structure is such that the cooling water flows by bypassing the 42.
  • a reservoir tank 44 is provided on the upstream side of the main radiator 42.
  • the cooling water temperature in the second cooling water circuit 22 and the cooling water temperature in the first cooling water circuit 21 are different, and the cooling water circulating in the first cooling water circuit 21 is relative to each other. It becomes cold.
  • the second cooling water flowing through the second cooling water circuit 22 is controlled to about 70 to 90 ° C. with 80 ° C. (main radiator 42 outlet temperature) as the target temperature, whereas the first cooling water circuit 21
  • the second cooling water flowing through the water is controlled to about 50 to 55 ° C. as the outlet temperature of the sub-radiator 25.
  • the second cooling water circuit 22 includes a high-temperature side water-cooled intercooler 45 arranged in the intake system of the internal combustion engine 2 and an internal combustion engine 2 as cooling targets.
  • the internal combustion engine 2 has a water jacket through which cooling water flows, and is mainly cooled by the flow of cooling water through the water jacket.
  • the high-temperature side water-cooled intercooler 45 is arranged side by side with the low-temperature side water-cooled intercooler 34 in the intake passage between the internal combustion engine 2 and the supercharger 16.
  • the supercharged intake air is cooled by heat exchange.
  • the high temperature side water-cooled intercooler 45 is located relatively upstream and the low temperature side water-cooled intercooler 34 is located relatively downstream with respect to the direction of the intake air flow in the intake passage. ..
  • the high temperature side water-cooled intercooler 45 and the low temperature side water-cooled intercooler 34 are configured as two cores arranged in series in one housing through which intake air flows, and each core is the first.
  • the cooling water of No. 2 and the cooling water of the first are configured to pass through.
  • the high-temperature side water-cooled intercooler 45 and the low-temperature side water-cooled intercooler 34 may have an independent configuration having individual housings.
  • the second cooling water having a relatively high temperature flows through the high temperature side water-cooled intercooler 45, and the low temperature side water-cooled intercooler 34 is maintained at a relatively low temperature. Cooling water flows through. Therefore, the supercharged intake air that has become hot due to supercharging is cooled to some extent by the high temperature side water-cooled intercooler 45 on the upstream side, and then further cooled by the low temperature side water-cooled intercooler 34 on the downstream side. That is, it is a two-stage water-cooled intercooler.
  • an ethylene glycol aqueous solution containing an appropriate additive or the like is used, but both may be the same, or the components, concentrations and the like may be different from each other. It may be.
  • FIG. 4 shows an outline of the refrigerant circuit of the passenger compartment air conditioner.
  • the vehicle cabin air conditioner is a vehicle by expanding the above-mentioned electric compressor 14 that compresses the vapor phase refrigerant, a condenser 51 that cools and condenses the vapor phase refrigerant that has been pressurized to a high temperature and high pressure, and a liquefied refrigerant. It is configured to include an evaporator 52 including an expansion valve for cooling a room or the like.
  • the condenser 51 has a configuration in which the water-cooled condenser 33 described above and the air-cooled condenser 53 that exchanges heat between the outside air are combined.
  • the water-cooled condenser 33 is located relatively upstream of the flow of the refrigerant, and the refrigerant is condensed mainly in the water-cooled condenser 33.
  • the air-cooled condenser 53 is located relatively downstream, and the air-cooled condenser 53 constitutes a subcooling portion for further supercooling the liquefied refrigerant. Since the water-cooled condenser 33 bears a considerable part of the heat exchange amount required for the condenser 51, the air-cooled condenser 53 is relatively small.
  • the operation of the electric compressor 14 is controlled by the air conditioner controller 54, which is a part of the control unit.
  • the air conditioner controller 54 is connected to an HEV controller that controls the drive system of the entire vehicle, an engine controller that controls the internal combustion engine 2 (neither of them is shown), or the like via, for example, CAN communication, and will be described later.
  • the HEV controller receives a compressor stop command, and the electric compressor 14 is stopped in response to the command.
  • the HEV controller and engine controller (not shown) also form a part of the control unit.
  • the evaporator 52 is a so-called cold storage type evaporator in which a cold storage material is arranged adjacent to the refrigerant tube, and cold air can be supplied to the vehicle interior for a certain period of time even after the electric compressor 14 is stopped.
  • FIG. 5 shows the arrangement of three heat exchangers (main radiator 42, sub radiator 25, and air-cooled condenser 53) with respect to the vehicle body 61.
  • the vehicle body 61 is provided with a grill opening 63 for taking in the vehicle running wind into the engine room above the bumper 62 on the front end surface, and also for taking in the vehicle running wind in the lower portion of the bumper 62.
  • the bumper opening 64 is provided.
  • the main radiator 42 is arranged behind these two openings 63, 64 so as to receive the vehicle running wind taken in from both the grill opening 63 and the bumper opening 64.
  • the air-cooled condenser 53 is arranged in front of the main radiator 42 so as to overlap the lower region of the main radiator 42 so as to receive the vehicle traveling wind mainly through the bumper opening 64.
  • the sub-radiator 25 is arranged in front of the main radiator 42 so as to overlap the upper region of the main radiator 42 so as to receive the vehicle traveling wind mainly through the grill opening 63.
  • the sub-radiator 25 and the air-cooled condenser 53 are arranged side by side in the vertical direction with respect to one plane parallel to the main radiator 42.
  • the sub-radiator 25 may be arranged at the lower part, and the air-cooled condenser 53 may be arranged at the upper part.
  • an electric fan 66 is arranged together with a shroud 67. The electric fan 66 operates mainly when the vehicle traveling wind is not sufficiently obtained, such as when the vehicle is at low speed, and forcibly generates cooling air.
  • FIG. 6 shows (a) the accelerator opening of the vehicle (the amount of depression of the accelerator pedal), (b) the distribution (ratio) of the driving force borne by the front wheels 3, and (c) the distribution of the driving force borne by the rear wheels 4 (c). Ratio), (d) water temperature at the inlet of the low-temperature side water-cooled intercooler 34, (e) intake temperature at the intake inlet of the internal combustion engine 2, (f) on / off state of the electric compressor 14, (g) cold storage. The behavior or change of the cold storage amount of the type evaporator 52 and (h) the blowing temperature at the outlet of the air conditioner into the vehicle interior is shown.
  • the column (j) at the top schematically shows the running state of the vehicle, and shows the state when the own vehicle 101 overtakes the preceding vehicle 102 on a two-lane road such as an expressway.
  • the preceding vehicle 102 travels in the traveling lane 104 at a relatively low speed while towing the towing vehicle 103.
  • Reference numerals 101a, 101b, 101c, 101d, and 101e all indicate the own vehicle 101, and represent a change in the position relative to the preceding vehicle 102.
  • the own vehicle 101 (101a) traveling behind the preceding vehicle 102 moves to the overtaking lane 105 while accelerating by depressing the accelerator pedal in order to overtake the preceding vehicle 102, and has a constant vehicle speed from the vicinity of the preceding vehicle 102.
  • the section 101a to 101c is an acceleration section
  • the section 101c to 101d is a constant speed section
  • the section 101d to 101e is a deceleration section.
  • Each behavior or change shown in columns (a) to (g) corresponds to such acceleration, overtaking, and deceleration of the vehicle.
  • the electric compressor 14 is on, and the cold storage amount of the cold storage type evaporator 52 is maximized in the running up to that point.
  • the driving force is distributed between the front wheel 3 side and the rear wheel 4 side at a ratio of 50:50 (this value is an example).
  • Acceleration starts due to an increase in accelerator opening at time t1.
  • the electric compressor 14 is turned off assuming that the predetermined vehicle acceleration condition is satisfied.
  • the turning off of the electric compressor 14 is continued after the start of deceleration (decrease in accelerator opening) at time t4 until the accelerator opening becomes equal to or less than a predetermined threshold value at time t5.
  • the electric compressor 14 is turned on again.
  • the operation of the electric compressor 14 may be restarted after a certain period of time from the start of acceleration or after traveling for a certain section.
  • the circulation of the refrigerant in the passenger compartment air conditioner is stopped. That is, the flow of the refrigerant in the water-cooled condenser 33 is stopped, and the amount of heat given to the first cooling water from the water-cooled condenser 33 is reduced. In addition, the amount of heat dissipated in the air-cooled condenser 53 is also reduced.
  • the refrigeration cycle is substantially stopped, but since the evaporator 52 is a cold storage type evaporator, the temperature rise in the vehicle interior is suppressed by the stored cold heat as shown in column (h). Will be done. Therefore, the amount of cold storage in the cold storage type evaporator 52 gradually decreases while the electric compressor 14 is stopped. After that, when the drive of the electric compressor 14 is restarted at time t5, cold storage is performed again.
  • the temperature drop of the first cooling water in the first cooling water circuit 21 improves the cooling performance of the front wheel side power train cooling unit 31 and the rear wheel side power train cooling unit 32 included in the first cooling water circuit 21. Contributes to improving the output of the front wheel motor generator 5 and the rear wheel motor generator 6. This also improves the acceleration performance.
  • stopping the electric compressor 14 is advantageous in securing the power of the front wheel motor generator 5 and the rear wheel motor generator 6 and improving the output, which contributes to the improvement of acceleration performance.
  • the HEV controller that forms a part of the control unit changes the distribution ratio of the driving force between the front wheel 3 side and the rear wheel 4 side during acceleration.
  • the front wheels 3 are adjusted to accelerate so as to reduce the heat load by the rear wheel side power train cooling unit 32 located upstream immediately before the low temperature side water-cooled intercooler 34.
  • the ratio of the driving force on the side increases, and the ratio of the driving force on the rear wheel 4 side decreases.
  • the distribution ratio can be changed up to 90:10, and the distribution of the driving force on the front wheel 3 side gradually increases from 50% as the accelerator opening increases, and the rear wheel 4 side.
  • the distribution of driving force is gradually reduced from 50%.
  • the ratio is 90:10.
  • the amount of heat released from the rear wheel side power train cooling unit 32 to the first cooling water in the first cooling water circuit 21 is relatively reduced. It is suppressed. This also causes the water temperature at the inlet of the low-temperature side water-cooled intercooler 34 to decrease, which contributes to the improvement of acceleration performance through the improvement of the output of the internal combustion engine 2 as described above.
  • the rear wheel side power train cooling unit 32 is located immediately in front of the low temperature side water-cooled intercooler 34.

Abstract

発電用の内燃機関(い)と走行用のモータジェネレータ(5,い)を有するシリー ズハイブリッド車が開示される。内燃機関(い)は、メインラジエータ(4い)を有 する第いの冷却水回路(いい)によって冷却される。サブラジエータ(い5)を有す る第1の冷却水回路(い1)によって、前輪側パワートレイン冷却部(31)と後輪 側パワートレイン冷却部(3い)と水冷式コンデンサ(33)と低温側水冷式インタ ークーラ(34)とが冷却される。車両加速時には、空調装置の電動コンプレッサ( 14)が停止し、水冷式コンデンサ(33)への冷媒の通流が停止する。

Description

車両用冷却装置
 この発明は、車室空調装置が水冷式コンデンサを備え、車室空調装置の熱量を冷却水回路中のラジエータを介して放熱する車両用冷却装置に関する。
 車両は、一般に、車室内を冷房するために、冷媒の冷凍サイクルを利用した車室空調装置を備えている。内燃機関を走行駆動源とする車両にあっては、多くの場合、内燃機関によって機械的にコンプレッサが駆動され、コンデンサとしては外気との間で熱交換を行う空冷式のコンデンサが用いられている。
 特許文献1には、このような車室空調装置を備えた内燃機関を走行駆動源とする車両において、アクセルペダルが踏み込まれた加速時に、内燃機関の出力軸とコンプレッサとの間の電磁クラッチを開放して内燃機関の負荷を軽減し、加速性能を向上させる技術が開示されている。
 しかしながら、この技術は、水冷式コンデンサを用いた場合の冷却水回路における水温ないし熱量に着目したものではない。
特開2006−298042号公報
 この発明に係る車両用冷却装置は、
 車両駆動源の冷却に寄与する水冷式の冷却デバイスと、
 車室空調装置の冷媒を冷却する水冷式コンデンサと、
 上記冷却デバイスと上記水冷式コンデンサとを含む冷却水回路と、
 この冷却水回路を循環する冷却水と外気との間で熱交換を行うラジエータと、
 所定の車両加速条件が成立したときに、上記水冷式コンデンサにおける上記冷媒の流れを一時的に停止させる制御部と、
 を備える。
 冷却デバイスとしては、例えば、車両駆動源としての内燃機関の冷却系、電動車両の場合のモータやインバータの冷却系、過給エンジンにおける水冷式インタークーラ、などを挙げることができる。
 所定の車両加速条件が成立したときに、水冷式コンデンサにおける冷媒の流れを一時的に停止することで、水冷式コンデンサから冷却水回路の冷却水に伝わる熱量が減少する。そのため、冷却デバイスに流入する冷却水の温度が低下し、冷却デバイスの冷却効率が向上する。これにより、駆動源の出力が一時的に高くなる。
 冷却デバイスが例えば内燃機関の冷却系であれば、冷却水温度が低下することでノッキングの抑制や吸気温低下等に寄与し、出力増加が図れる。電動車両におけるモータやインバータの冷却系であれば、冷却水温度が低下することで、モータの出力増加が可能となる。過給エンジンにおける水冷式インタークーラであれば、冷却水温度が低下することで、吸気温が低くなり、出力増加が図れる。換言すれば、冷却デバイスとは、冷却作用により車両駆動源の出力に有効な影響が生じるものを広く包含する。
一実施例の冷却装置を備えたシリーズハイブリッド車の駆動システムを示す説明図。 一実施例の第1の冷却水回路の回路図。 第2の冷却水回路の回路図。 車室空調装置の冷媒回路の回路図。 車両前部における熱交換器の配置を示す車両側方から見た概略図。 車両加速時の各部の挙動を示すタイムチャート。
 以下、この発明の一実施例を図面に基づいて詳細に説明する。以下の実施例は、車両としてシリーズハイブリッド車に適用したものであり、特に、前輪と後輪とを個々に駆動し得る四輪駆動型のシリーズハイブリッド車を例にしている。
 図1は、実施例のシリーズハイブリッド車の駆動システムを示している。このシリーズハイブリッド車は、主に発電機として動作する発電用モータジェネレータ1と、この発電用モータジェネレータ1を電力要求に応じて駆動する発電用内燃機関として用いられる内燃機関2と、主にモータとして動作して前輪3および後輪4をそれぞれ駆動する前輪用モータジェネレータ5および後輪用モータジェネレータ6と、発電した電力を一時的に蓄えるバッテリ7と、を備えている。モータジェネレータ1,5,6の各々は、バッテリ7との間で電力変換を行うインバータユニット8,9,10をそれぞれ備えている。これらのインバータユニット8,9,10は、モータジェネレータ1,5,6と実質的に一体に構成されている。内燃機関2は、ギアトレイン11を介して発電用モータジェネレータ1に接続されている。前輪用モータジェネレータ5および後輪用モータジェネレータ6は、それぞれディファレンシャルギアを含むギアトレイン12,13を介して前輪3および後輪4を駆動するように構成されている。内燃機関2が発電用モータジェネレータ1を駆動することによって得られた電力は、インバータユニット8を介してバッテリ7に蓄えられる。前輪用モータジェネレータ5および後輪用モータジェネレータ6は、バッテリ7の電力を用いてインバータユニット9,10を介して駆動制御される。前輪用モータジェネレータ5および後輪用モータジェネレータ6の回生時の電力は、やはりインバータユニット9,10を介してバッテリ7に蓄えられる。
 また、図1に示すように、この車両の車室空調装置は、冷凍サイクルを構成するコンプレッサとして電動コンプレッサ14を備えており、この電動コンプレッサ14は、インバータユニット15を介してやはりバッテリ7の電力でもって駆動される。
 図1の実施例では、前輪用モータジェネレータ5および後輪用モータジェネレータ6が直接的な車両駆動源となる。また、バッテリ7の容量は比較的小さく、多くのシチュエーションでは前輪用モータジェネレータ5および後輪用モータジェネレータ6の最大出力が内燃機関2および発電用モータジェネレータ1による発電量に依存するので、内燃機関2が間接的な車両駆動源といえる。内燃機関2は、ターボチャージャや機械式過給機などからなる過給機16を備えている。
 実施例のシリーズハイブリッド車は、冷却水を用いた冷却系統として、図2に示す第1の冷却水回路21と、図3に示す第2の冷却水回路22と、を備えている。第1の冷却水回路21の冷却水(第1の冷却水)の温度は、基本的に、第2の冷却水回路22の冷却水(第2の冷却水)の温度に比較して相対的に低い温度に制御される。
 第1の冷却水回路21が請求項1の冷却水回路に相当するものであり、図2に示すように、2段に配置された電動ウォータポンプ23,24を有し、この電動ウォータポンプ23,24によって矢印に示すように冷却水が循環する。第1の冷却水回路21は、放熱部として電動ウォータポンプ23,24の下流側に、外気との間で熱交換を行うサブラジエータ25を備えている。サブラジエータ25の出口側(入口側であってもよい)にバイパスバルブ26が設けられており、冷却水温度が設定温度(第1の冷却水回路21の設定温度)よりも低いときはサブラジエータ25をバイパスして冷却水が流れる構成となっている。電動ウォータポンプ23,24の上流側には、リザーバタンク27を備えている。
 第1の冷却水回路21は、冷却対象として、前輪用モータジェネレータ5および付随のインバータユニット9を冷却する前輪側パワートレイン冷却部31と、後輪用モータジェネレータ6および付随のインバータユニット10を冷却する後輪側パワートレイン冷却部32と、車室空調装置の冷凍サイクルにおいて冷媒を凝縮する水冷式コンデンサ33と、内燃機関2の吸気系に配置される低温側水冷式インタークーラ34と、を含んでいる。前輪側パワートレイン冷却部31および後輪側パワートレイン冷却部32は、例えば、モータジェネレータとインバータユニットとを収容したハウジングの中を通流する冷却水通路として構成される。
 水冷式コンデンサ33は、例えば、冷却水が通流するハウジングの中に、冷媒が通流するコアを収容した構成であって、冷却水と気相冷媒との熱交換により冷媒を凝縮するものである。この水冷式コンデンサ33は、凝縮した液相冷媒を一時的に蓄えるリキッドタンク(図示せず)を備えている。低温側水冷式インタークーラ34は、内燃機関2と過給機16との間の吸気通路中に配置されるものであり、過給吸気と冷却水との熱交換により過給吸気を冷却する。
 第1の冷却水回路21においては、図2に示すように、前輪側パワートレイン冷却部31と水冷式コンデンサ33と後輪側パワートレイン冷却部32との三者に並列に冷却水が通流する。そして、低温側水冷式インタークーラ34は、後輪側パワートレイン冷却部32の下流側に、該後輪側パワートレイン冷却部32と直列に冷却水が通流するように配置されている。換言すれば、互いに並列となる水冷式コンデンサ33用の流路36と後輪側パワートレイン冷却部32用の流路37とは、分岐点38において分岐し、かつ合流点39において再び合流するが、後輪側パワートレイン冷却部32と合流点39との間に低温側水冷式インタークーラ34が位置している。実際の車両においては、サブラジエータ25や前輪側パワートレイン冷却部31等が車両前部に位置するのに対し、後輪側パワートレイン冷却部32は車両後部に位置するので、流路37は車両後方へと延びており、再び車両前部において低温側水冷式インタークーラ34を経由してから合流点39で合流する形となっている。
 第2の冷却水回路22は、図3に示すように、内燃機関2の出力によって駆動される機械式あるいは電動式のウォータポンプ41を有し、このウォータポンプ41によって矢印に示すように冷却水(第2の冷却水)が循環する。第2の冷却水回路22は、放熱部としてウォータポンプ41の上流側に、外気との間で熱交換を行うメインラジエータ42を備えている。メインラジエータ42の出口側(入口側であってもよい)にバイパスバルブ43が設けられており、冷却水温度が設定温度(第2の冷却水回路22の設定温度)よりも低いときはメインラジエータ42をバイパスして冷却水が流れる構成となっている。メインラジエータ42の上流側にはリザーバタンク44を備えている。
 前述したように、第2の冷却水回路22における冷却水温度と第1の冷却水回路21における冷却水温度とは異なっており、第1の冷却水回路21を循環する冷却水の方が相対的に低温となる。例えば、第2の冷却水回路22を流れる第2の冷却水が80℃(メインラジエータ42出口温度)を目標温度として70~90℃程度に制御されるのに対し、第1の冷却水回路21を流れる第2の冷却水は、サブラジエータ25出口温度として50~55℃程度に制御される。
 第2の冷却水回路22は、図3に示すように、冷却対象として、内燃機関2の吸気系に配置される高温側水冷式インタークーラ45と、内燃機関2と、を含んでいる。内燃機関2は、冷却水が通流するウォータジャケットを有し、主にこのウォータジャケットを冷却水が流れることによって冷却される。
 高温側水冷式インタークーラ45は、内燃機関2と過給機16との間の吸気通路中に低温側水冷式インタークーラ34と並んで配置されるものであり、過給吸気と冷却水との熱交換により過給吸気を冷却する。特に吸気通路における吸気の流れの方向に関して、高温側水冷式インタークーラ45が相対的に上流側に、低温側水冷式インタークーラ34が相対的に下流側に、それぞれ位置するように配置されている。一つの例では、高温側水冷式インタークーラ45および低温側水冷式インタークーラ34は、吸気が通流する一つのハウジングの中に直列に配置された2つのコアとして構成され、各々のコアを第2の冷却水および第1の冷却水が通流するように構成される。勿論、高温側水冷式インタークーラ45と低温側水冷式インタークーラ34とが個々のハウジングを有する独立した構成であってもよい。
 上述したように、高温側水冷式インタークーラ45には、相対的に高温である第2の冷却水が通流し、低温側水冷式インタークーラ34には、相対的に低温に維持される第1の冷却水が通流する。従って、過給により高温となった過給吸気は、上流側の高温側水冷式インタークーラ45によってある程度冷却された後に、下流側の低温側水冷式インタークーラ34によってさらに冷却される。すなわち、2ステージ型水冷式インタークーラとなる。なお、第1の冷却水および第2の冷却水としては、適宜な添加剤を含むエチレングリコール水溶液などが用いられるが、両者が同じものであってもよく、あるいは成分や濃度等が互いに異なるものであってもよい。
 図4は、車室空調装置の冷媒回路の概略を示している。車室空調装置は、気相冷媒を圧縮する前述した電動コンプレッサ14と、加圧されて高温高圧となった気相冷媒を冷却して凝縮するコンデンサ51と、液化した冷媒を膨張させることで車室内等の冷却を行う膨張弁を含むエバポレータ52と、を含んで構成されている。
 ここで、この実施例においては、コンデンサ51が、前述した水冷式コンデンサ33と外気との間で熱交換を行う空冷式コンデンサ53とを組み合わせた構成となっている。一実施例では、水冷式コンデンサ33が冷媒の流れについて相対的に上流側に位置しており、冷媒の凝縮は、主にこの水冷式コンデンサ33においてなされる。空冷式コンデンサ53は相対的に下流側に位置し、この空冷式コンデンサ53は、液化した冷媒をさらに過冷却させるサブクール部を構成している。コンデンサ51として必要な熱交換量のかなりの部分を水冷式コンデンサ33が負担するので、空冷式コンデンサ53は比較的小型のものとなる。
 電動コンプレッサ14は、制御部の一部となる空調装置コントローラ54によって、その動作が制御される。空調装置コントローラ54は、車両全体の駆動システムの制御を行うHEVコントローラや内燃機関2を制御するエンジンコントローラ(いずれも図示せず)などと例えばCAN通信を介して接続されており、後述するように、車両側で所定の加速要求があったと判断されたときに、HEVコントローラからコンプレッサ停止指令を受け、これに応答して電動コンプレッサ14を停止させるように構成されている。なお、図示せぬHEVコントローラやエンジンコントローラも制御部の一部を構成している。
 また、エバポレータ52は、冷媒チューブに隣接して蓄冷材を配したいわゆる蓄冷式エバポレータであり、電動コンプレッサ14の停止後もある程度の時間、車室内へ冷気を供給することができる。
 外気との間で熱交換を行うサブラジエータ25、メインラジエータ42および空冷式コンデンサ53は、いずれも車両走行風を受けうるように車両前部に配置されている。図5は、車体61に対する3つの熱交換器(メインラジエータ42、サブラジエータ25、空冷式コンデンサ53)の配置を示している。車体61は、前端面のバンパー62よりも上側に、車両走行風をエンジンルーム内に取り込むためのグリル開口部63を備えているとともに、バンパー62の下側部分に、同じく車両走行風を取り込むためのバンパー開口部64を備えている。メインラジエータ42は、グリル開口部63およびバンパー開口部64の双方から取り込まれる車両走行風を受けるように、これら2つの開口部63,64の後方に配置されている。空冷式コンデンサ53は、主にバンパー開口部64を通した車両走行風を受けるように、メインラジエータ42の前方に該メインラジエータ42の下部領域と重なるように配置されている。サブラジエータ25は、主にグリル開口部63を通した車両走行風を受けるように、メインラジエータ42の前方に該メインラジエータ42の上部領域と重なるように配置されている。サブラジエータ25と空冷式コンデンサ53は、メインラジエータ42と平行な一つの平面に沿うようにして、互いに上下方向に並んで配置されている。なお、サブラジエータ25を下部に、空冷式コンデンサ53を上部に、それぞれ配置するようにしてもよい。メインラジエータ42の後方には、電動ファン66がシュラウド67とともに配置されている。この電動ファン66は、主に車両低速時など車両走行風が十分に得られないときに作動し、強制的に冷却風を生成する。
 次に、図6のタイムチャートを参照して上記実施例の冷却装置の作用を説明する。図6は、(a)車両のアクセル開度(アクセルペダルの踏込量)、(b)前輪3が負担する駆動力の配分(割合)、(c)後輪4が負担する駆動力の配分(割合)、(d)低温側水冷式インタークーラ34の入口部の水温、(e)内燃機関2の吸気入口部での吸気温度、(f)電動コンプレッサ14のオン・オフ状態、(g)蓄冷式エバポレータ52の蓄冷量、(h)空調装置の車室内への吹出口における吹出温度、の挙動ないし変化を示している。
 最上部の(j)欄は、車両の走行状態を模式的に示したものであり、高速道路など2車線道路において、自車101が先行車両102を追い越すときの様子を示している。先行車両102は、例えば、牽引車両103を牽引しながら走行車線104を比較的低速で走行している。符号101a,101b,101c,101d,101eは、いずれも自車101を示し、先行車両102に対する相対的な位置の変化を表している。先行車両102の後方を走行していた自車101(101a)は、先行車両102を追い越すためにアクセルペダルを踏み込んで加速しながら追い越し車線105へ移動し、先行車両102と並んだ付近から一定車速でもって先行車両102を追い越す。その後、減速しながら再び走行車線104へと戻る。つまり、(j)欄に示す自車位置として、概ね、101a~101c間は加速区間、101c~101d間は一定速区間、101d~101e間は減速区間となる。
 (a)~(g)欄に示す各々の挙動ないし変化は、このような車両の加速・追い越し・減速に対応している。初期の定常走行している状態では、電動コンプレッサ14はオンであり、それまでの走行で蓄冷式エバポレータ52の蓄冷量は最大となっている。また、前輪3側と後輪4側とで、50:50の割合(この数値は一例である)で駆動力が配分されている。
 時間t1においてアクセル開度の増加による加速が開始する。加速開始後、時間t2においてアクセル開度が所定の閾値を越えると、所定の車両加速条件が成立したものとして、電動コンプレッサ14がオフとなる。この電動コンプレッサ14のオフは、時間t4における減速(アクセル開度の減少)の開始後、時間t5においてアクセル開度が所定の閾値以下となるまで継続される。時間t5において、電動コンプレッサ14は再びオンとなる。なお、加速開始から一定時間後あるいは一定区間走行後等に電動コンプレッサ14の駆動を再開するようにしてもよい。
 この電動コンプレッサ14の停止に伴い、車室空調装置における冷媒の循環が停止する。つまり、水冷式コンデンサ33における冷媒の流れが停止し、水冷式コンデンサ33から第1の冷却水に与えられる熱量が低減する。また、空冷式コンデンサ53における放熱量も少なくなる。
 このように冷媒の循環が停止すると、冷凍サイクルが実質的に停止するが、エバポレータ52が蓄冷式エバポレータであることから、蓄熱した冷熱によって(h)欄に示すように車室内の温度上昇が抑制される。従って、蓄冷式エバポレータ52における蓄冷量は、電動コンプレッサ14の停止中、徐々に低下する。その後、時間t5において電動コンプレッサ14の駆動が再開すると、再び蓄冷が行われる。
 電動コンプレッサ14の停止ひいては水冷式コンデンサ33から第1の冷却水へ放出される熱量が低減することで、第1の冷却水回路21に含まれる低温側水冷式インタークーラ34入口部の水温が低下する((d)欄参照)。なお、車両の加速(つまり車速の上昇)に伴い車両走行風が増加し、サブラジエータ25の放熱量が増加するので、これも低温側水冷式インタークーラ34入口部の水温低下に寄与する。
 このように低温側水冷式インタークーラ34入口部の水温低下に伴い、内燃機関2に吸入される吸気の温度が低下する((e)欄参照)。そのため、内燃機関2の出力が向上し、発電用モータジェネレータ1による発電量増大を介して、前輪用モータジェネレータ5および後輪用モータジェネレータ6による加速性能が向上する。
 また、第1の冷却水回路21における第1の冷却水の温度低下は、第1の冷却水回路21に含まれる前輪側パワートレイン冷却部31および後輪側パワートレイン冷却部32の冷却性能向上を招来し、前輪用モータジェネレータ5および後輪用モータジェネレータ6の出力向上に寄与する。これによっても、加速性能が向上する。
 電力消費の観点でも、電動コンプレッサ14を停止することで、前輪用モータジェネレータ5および後輪用モータジェネレータ6の電力確保ひいて出力向上の上で有利となり、加速性能向上に寄与する。
 さらに、図示例では、制御部の一部をなすHEVコントローラによって、加速時に前輪3側と後輪4側との駆動力の配分割合が変更される。具体的には、第1の冷却水回路21において低温側水冷式インタークーラ34の直前の上流位置にある後輪側パワートレイン冷却部32による熱負荷を低減するように、加速に合わせて前輪3側の駆動力の割合が増加し、後輪4側の駆動力の割合が減少する。例えば、図示例では、90:10までの配分割合の変更が許容されており、アクセル開度の増加に伴って前輪3側の駆動力の配分が50%から徐々に増加し、後輪4側の駆動力の配分が50%から徐々に減少する。加速が終了した時間t3の時点では、90:10の割合となっている。
 このように後輪4側の駆動力を相対的に減少させることで、第1の冷却水回路21において後輪側パワートレイン冷却部32から第1の冷却水へ放出される熱量が相対的に抑制される。これによっても低温側水冷式インタークーラ34入口部の水温が低下傾向となり、上述したように内燃機関2の出力向上を介して加速性能向上に寄与する。第1の冷却水回路21において後輪側パワートレイン冷却部32は低温側水冷式インタークーラ34の直前に位置するので、仮に加速に伴い後輪側パワートレイン冷却部32での放出熱量が増えると、低温側水冷式インタークーラ34に流入する第1の冷却水の温度が高くなり、インタークーラとしての過給吸気冷却性能が低下してしまう。
 時間t4において減速(アクセル開度の減少)が開始すると、前輪3側と後輪4側との駆動力の配分は、定常状態における既定値である50:50へ向かって徐々に変化する。
 以上、この発明を四輪駆動型のシリーズハイブリッド車に適用した一実施例を説明したが、この発明は上記実施例に限定されるものではなく、種々の変更が可能である。

Claims (6)

  1.  車両駆動源の冷却に寄与する水冷式の冷却デバイスと、
     車室空調装置の冷媒を冷却する水冷式コンデンサと、
     上記冷却デバイスと上記水冷式コンデンサとを含む冷却水回路と、
     この冷却水回路を循環する冷却水と外気との間で熱交換を行うラジエータと、
     所定の車両加速条件が成立したときに、上記水冷式コンデンサにおける上記冷媒の流れを一時的に停止させる制御部と、
     を備える車両用冷却装置。
  2.  上記車室空調装置は、蓄冷式エバポレータを備える、請求項1に記載の車両用冷却装置。
  3.  上記車両駆動源は、過給機を有する内燃機関を含み、
     上記冷却デバイスは、上記内燃機関に供給される過給吸気を冷却する水冷式インタークーラである、
     請求項1または2に記載の車両用冷却装置。
  4.  車両は、上記内燃機関によって発電機を駆動し、発電した電力でモータを駆動して走行するシリーズハイブリッド車であり、
     上記車室空調装置は電動コンプレッサを備え、
     上記制御部は、所定の車両加速条件が成立したときに上記電動コンプレッサを停止することで上記冷媒の流れを停止させる、
     請求項3に記載の車両用冷却装置。
  5.  上記モータとして、前輪および後輪の一方を駆動する第1のモータと他方を駆動する第2のモータとを有し、
     上記第2のモータおよび付随するインバータユニットを冷却する第2のパワートレイン冷却部が上記冷却水回路において上記水冷式インタークーラの直前の上流側に位置しており、
     上記制御部は、所定の車両加速条件が成立したときに、上記冷媒の流れの停止に加えて、上記第2のモータが負担する駆動力配分を一時的に低下させる、
     請求項4に記載の車両用冷却装置。
  6.  上記内燃機関のウォータジャケットを通流する第2の冷却水が第2のラジエータとの間で循環する第2の冷却水回路を備える、
     請求項3~5のいずれかに記載の車両用冷却装置。
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