一种电动汽车空调及其温度调节方法.pdf

上传人:a3 文档编号:822163 上传时间:2018-03-14 格式:PDF 页数:8 大小:563.19KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201110279379.0

申请日:

2011.09.20

公开号:

CN102353111A

公开日:

2012.02.15

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):F24F 5/00申请公布日:20120215|||实质审查的生效IPC(主分类):F24F 5/00申请日:20110920|||公开

IPC分类号:

F24F5/00; F24F11/02; F25B29/00

主分类号:

F24F5/00

申请人:

芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司

发明人:

潘华; 张仕伟; 潘帮斌; 唐梅; 张海燕

地址:

241009 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路118号

优先权:

专利代理机构:

芜湖安汇知识产权代理有限公司 34107

代理人:

蒋光恩

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种电动汽车空调及其控制方法,电动汽车空调包括进风口总成和分发器总成,所述的进风口总成包括壳体一、壳体二、微电机一和风门一,风门一安装在壳体一和壳体二上,微电机一驱动风门一转动,实现内外循环的切换;所述的分发器总成包括壳体三、壳体四、风门二和微电机二,风门二安装在壳体三和壳体四上,微电机二驱动风门二转动,实现吹面、除霜和吹面除霜三种模式切换。具有上述特殊结构的电动汽车空调调节出风模式的零件只有两个:一个微电机和一个风门,传动过程简单,结构简易,可靠性非常高,同时,结构简单、紧凑、体积小、重量轻,很好的满足了电动汽车的要求。

权利要求书

1: 一种电动汽车空调, 包括进风口总成 (20) 和分发器总成 (21), 其特征在于 : 所述的 进风口总成 (20) 包括壳体一 (1)、 壳体二 (2)、 微电机一 (10) 和风门一 (11), 风门一 (11) 安装在壳体一 (1) 和壳体二 (2) 上, 微电机一 (10) 驱动风门一 (11) 转动, 实现内外循环的 切换 ; 所述的分发器总成 (21) 包括壳体三 (3)、 壳体四 (4)、 线束 (5)、 调速电阻 (8)、 排水 管 (7)、 压板一 (9)、 鼓风机 (12)、 压板二 (15)、 陶瓷电阻电加热器 (16)、 蒸发器 (17)、 压板 三 (18)、 膨胀阀 (19)、 壳体五 (6)、 风门二 (13) 和微电机二 (14), 风门二 (13) 安装在壳体 三 (3) 和壳体四 (4) 上, 微电机二 (14) 驱动风门二 (13) 转动, 实现吹面、 除霜和吹面除霜 三种模式切换。
2: 利用权利要求 1 所述的一种电动汽车空调进行温度调节的方法, 其特征在于 : 所述 的分发器总成 (21) 上的鼓风机 (12) 将风从进风口总成 (20) 吸入, 风从鼓风机 (12) 的位 置进入分发器总成 (21), 然后经过蒸发器 (17) 和陶瓷电阻电加热器 (16), 最后吹出分发器 总成 (21), 完成温度的调节。
3: 根据权利要求 2 所述的温度调节的方法, 其特征在于 : 所述的温度调节包括冷风温 度调节和热风温度调节两种调节模式。
4: 根据权利要求 3 所述的温度调节的方法, 其特征在于 : 所述的冷风温度调节由室内 温度传感器、 室外温度传感器、 蒸发器 (17)、 电动压缩机和面板控制, 具体调节方法为, 1) 首先由室内温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度, 并将感应到 的信息传输给面板 ; 2) 面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比, 并进行计算处理 ; 3) 根据计算处理结果判断是需要增大电动压缩机转速还是需要减小电动压缩机转 速; 4) 根据判断结果, 调节蒸发器 (17) 的换热能力, 进而达到调节冷风温度的目的。
5: 根据权利要求 3 所述的温度调节的方法, 其特征在于 : 所述的热风温度调节由陶瓷 电阻电加热器 (16)、 面板、 室内温度传感器、 室外温度传感器和继电器, 具体调节方法为, 1) 首先由室内温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度, 并将感应到 的信息传输给面板 ; 2) 面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比, 并进行计算处理 ; 3) 根据计算处理结果判断是需要增加陶瓷电阻电加热器 (16) 的热量还是减小陶瓷电 阻电加热器 (16) 的热量, 然后将指令传给继电器 ; 4) 继电器通过增加或减少陶瓷电阻电加热器 (16) 的工作电阻的组数, 达到调节热风 温度的目的。

说明书


一种电动汽车空调及其温度调节方法

    【技术领域】
     本发明涉及汽车空调技术, 尤其是涉及一种电动汽车空调及其温度调节方法。背景技术 电动汽车目前处于起步阶段, 市场保有量非常低, 但是发展前景广阔, 国家也在大 力支持新能源汽车的发展, 电动汽车空调是电动汽车的重要零件。
     目前的电动汽车空调基本都是在原来汽油车空调上局部改进的, 汽油车空调的吹 面、 吹面吹脚、 吹脚、 吹脚除霜和全除霜五个模式任然保留, 控制出风的结构形式也没有变 化, 另外混合风门及控制冷热风混合的结构形式也沿用了汽油车空调, 最大的变化就是把 原来的加热器换成了陶瓷电阻电加热器。
     续航能力是电动汽车的瓶颈之一, 主要是受电池容量的限制, 另外电池的价格也 非常昂贵, 因此为车身减重成了电动汽车的重要课题, 作为电动汽车的空调, 减重也刻不容 缓, 原来汽油车空调功能齐全, 然而整车的环境已经发生很大变化, 开发适合电动汽车的全 新空调成为一个挑战, 同时也是一个机遇。
     发明内容
     本发明所要解决的技术问题是针对现有技术中存在的问题提供一种电动汽车空 调及其温度调节方法, 其目的是在满足乘员舒适性的前提下, 重新定义空调系统功能, 创新 空调系统的结构形式, 为电动汽车提供一种全新的空调解决方案, 满足电动汽车乘员加热 或制冷的需要。
     本发明的技术方案是该种电动汽车空调, 包括进风口总成和分发器总成, 所述的 进风口总成包括壳体一、 壳体二、 微电机一和风门一, 风门一安装在壳体一和壳体二上, 微 电机一驱动风门一转动, 实现内外循环的切换 ; 所述的分发器总成包括壳体三、 壳体四、 风 门二和微电机二, 风门二安装在壳体三和壳体四上, 微电机二驱动风门二转动, 实现吹面、 除霜和吹面除霜三种模式切换。
     利用上述电动汽车空调进行温度调节的方法, 所述的分发器总成上的鼓风机将风 从进风口总成吸入, 风从鼓风机的位置进入分发器总成, 然后经过蒸发器和陶瓷电阻电加 热器, 最后吹出分发器总成, 完成温度的调节。
     所述的温度调节包括冷风温度调节和热风温度调节两种调节模式。
     所述的冷风温度调节由室内温度传感器、 室外温度传感器、 蒸发器、 电动压缩机和 面板控制, 具体调节方法为,
     1) 首先由室内温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度, 并将感 应到的信息传输给面板 ;
     2) 面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比, 并进行计算处理 ;
     3) 根据计算处理结果判断是需要增大电动压缩机转速还是需要减小电动压缩机 转速 ;4) 根据判断结果, 调节蒸发器的换热能力, 进而达到调节冷风温度的目的。
     所述的热风温度调节由陶瓷电阻电加热器、 面板、 室内温度传感器、 室外温度传感 器和继电器, 具体调节方法为,
     1) 首先由室内温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度, 并将感 应到的信息传输给面板 ;
     2) 面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比, 并进行计算处理 ;
     3) 根据计算处理结果判断是需要增加陶瓷电阻电加热器的热量还是减小陶瓷电 阻电加热器的热量, 然后将指令传给继电器 ;
     4) 继电器通过增加或减少陶瓷电阻电加热器的工作电阻的组数, 达到调节热风温 度的目的。
     具有上述结构的一种电动汽车空调及其温度调节方法具有以下优点 :
     1. 该种电动汽车空调鼓风机旋转把室外和室内的空气通过进风口总成吸入到分 发器总成, 在分发器总成里吹到蒸发器表面, 再吹到陶瓷电阻电加热器的表面, 最后通过风 门二的调节, 吹到指定的区域, 调节出风模式的零件只有两个 : 一个微电机和一个风门, 传 动过程简单, 结构简易, 可靠性非常高。 2. 该种电动汽车空调无混合控制机构, 结构简单、 紧凑、 体积小、 重量轻, 很好的满 足了电动汽车的要求。
     附图说明 下面结合附图对本发明作进一步说明 :
     图 1 为本发明的结构示意图。
     图 2 本发明的内部结构示意图。
     图 3 为本发明空气流向的示意图。
     在图 1-3 中, 1: 壳体一 ; 2: 壳体二 ; 3: 壳体三 ; 4: 壳体四 ; 5: 线束 ; 6: 壳体五 ; 7: 排水管 ; 8: 调速电阻 ; 9: 压板一 ; 10 : 微电机一 ; 11 : 风门一 ; 12 : 鼓风机 ; 13 : 风门二 ; 14 : 微电机二 ; 15 : 压板二 ; 16 : 陶瓷电阻电加热器 ; 17 : 蒸发器 ; 18 : 压板三 ; 19 : 膨胀阀 ; 20 : 进 风口总成 ; 21 : 分发器总成。
     具体实施方式
     由图 1-3 所示结构结合可知, 该种电动汽车空调包括进风口总成 20 和分发器总成 21, 进风口总成 20 包括壳体一 1、 壳体二 2、 微电机一 10 和风门一 11, 风门一 11 安装在壳 体一 1 和壳体二 2 上, 微电机一 10 驱动风门一 11 转动, 实现内外循环的切换 ; 分发器总成 21 包括壳体三 3、 壳体四 4、 风门二 13 和微电机二 14, 风门二 13 安装在壳体三 3 和壳体四 4 上, 微电机二 14 驱动风门二 13 转动, 实现吹面、 除霜和吹面除霜三种模式切换。
     该种电动汽车空调进行温度调节的方法是, 分发器总成 21 上的鼓风机 12 将风从 进风口总成 20 吸入, 风从鼓风机 12 的位置进入分发器总成 21, 然后经过蒸发器 17 和陶瓷 电阻电加热器 16, 最后吹出分发器总成 21, 完成温度的调节。
     温度调节包括冷风温度调节和热风温度调节两种调节模式。
     其中, 冷风温度调节由室内温度传感器、 室外温度传感器、 蒸发器 17、 电动压缩机和面板控制, 具体调节方法为 :
     1) 首先由室内温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度, 并将感 应到的信息传输给面板 ;
     2) 面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比, 并进行计算处理 ;
     3) 根据计算处理结果判断是需要增大电动压缩机转速还是需要减小电动压缩机 转速 ;
     4) 根据判断结果, 调节蒸发器 17 的换热能力, 进而达到调节冷风温度的目的。
     热风温度调节由陶瓷电阻电加热器 16、 面板、 室内温度传感器、 室外温度传感器和 继电器, 具体调节方法为,
     1) 首先由室内温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度, 并将感 应到的信息传输给面板 ;
     2) 面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比, 并进行计算处理 ;
     3) 根据计算处理结果判断是需要增加陶瓷电阻电加热器 16 的热量还是减小陶瓷 电阻电加热器 16 的热量, 然后将指令传给继电器 ;
     4) 继电器通过增加或减少陶瓷电阻电加热器 16 的工作电阻的组数, 达到调节热 风温度的目的。
     该种电动汽车空调鼓风机旋转把室外和室内的空气通过进风口总成吸入到分发 器总成, 在分发器总成里吹到蒸发器表面, 再吹到陶瓷电阻电加热器的表面, 最后通过风门 二的调节, 吹到指定的区域, 调节出风模式的零件只有两个 : 一个微电机和一个风门, 传动 过程简单, 结构简易, 可靠性非常高, 同时, 结构简单、 紧凑、 体积小、 重量轻, 很好的满足了 电动汽车的要求。

一种电动汽车空调及其温度调节方法.pdf_第1页
第1页 / 共8页
一种电动汽车空调及其温度调节方法.pdf_第2页
第2页 / 共8页
一种电动汽车空调及其温度调节方法.pdf_第3页
第3页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《一种电动汽车空调及其温度调节方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种电动汽车空调及其温度调节方法.pdf(8页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、10申请公布号CN102353111A43申请公布日20120215CN102353111ACN102353111A21申请号201110279379022申请日20110920F24F5/00200601F24F11/02200601F25B29/0020060171申请人芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司地址241009安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路118号72发明人潘华张仕伟潘帮斌唐梅张海燕74专利代理机构芜湖安汇知识产权代理有限公司34107代理人蒋光恩54发明名称一种电动汽车空调及其温度调节方法57摘要本发明公开了一种电动汽车空调及其控制方法,电动汽车空调包括进风口总成和分发器总成。

2、,所述的进风口总成包括壳体一、壳体二、微电机一和风门一,风门一安装在壳体一和壳体二上,微电机一驱动风门一转动,实现内外循环的切换;所述的分发器总成包括壳体三、壳体四、风门二和微电机二,风门二安装在壳体三和壳体四上,微电机二驱动风门二转动,实现吹面、除霜和吹面除霜三种模式切换。具有上述特殊结构的电动汽车空调调节出风模式的零件只有两个一个微电机和一个风门,传动过程简单,结构简易,可靠性非常高,同时,结构简单、紧凑、体积小、重量轻,很好的满足了电动汽车的要求。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图3页CN102353118A1/1页21一种电动汽车。

3、空调,包括进风口总成20和分发器总成21,其特征在于所述的进风口总成20包括壳体一1、壳体二2、微电机一10和风门一11,风门一11安装在壳体一1和壳体二2上,微电机一10驱动风门一11转动,实现内外循环的切换;所述的分发器总成21包括壳体三3、壳体四4、线束5、调速电阻8、排水管7、压板一9、鼓风机12、压板二15、陶瓷电阻电加热器16、蒸发器17、压板三18、膨胀阀19、壳体五6、风门二13和微电机二14,风门二13安装在壳体三3和壳体四4上,微电机二14驱动风门二13转动,实现吹面、除霜和吹面除霜三种模式切换。2利用权利要求1所述的一种电动汽车空调进行温度调节的方法,其特征在于所述的分发。

4、器总成21上的鼓风机12将风从进风口总成20吸入,风从鼓风机12的位置进入分发器总成21,然后经过蒸发器17和陶瓷电阻电加热器16,最后吹出分发器总成21,完成温度的调节。3根据权利要求2所述的温度调节的方法,其特征在于所述的温度调节包括冷风温度调节和热风温度调节两种调节模式。4根据权利要求3所述的温度调节的方法,其特征在于所述的冷风温度调节由室内温度传感器、室外温度传感器、蒸发器17、电动压缩机和面板控制,具体调节方法为,1首先由室内温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度,并将感应到的信息传输给面板;2面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比,并进行计算处理;3根据计算处理结果。

5、判断是需要增大电动压缩机转速还是需要减小电动压缩机转速;4根据判断结果,调节蒸发器17的换热能力,进而达到调节冷风温度的目的。5根据权利要求3所述的温度调节的方法,其特征在于所述的热风温度调节由陶瓷电阻电加热器16、面板、室内温度传感器、室外温度传感器和继电器,具体调节方法为,1首先由室内温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度,并将感应到的信息传输给面板;2面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比,并进行计算处理;3根据计算处理结果判断是需要增加陶瓷电阻电加热器16的热量还是减小陶瓷电阻电加热器16的热量,然后将指令传给继电器;4继电器通过增加或减少陶瓷电阻电加热器16的工作电阻。

6、的组数,达到调节热风温度的目的。权利要求书CN102353111ACN102353118A1/3页3一种电动汽车空调及其温度调节方法技术领域0001本发明涉及汽车空调技术,尤其是涉及一种电动汽车空调及其温度调节方法。背景技术0002电动汽车目前处于起步阶段,市场保有量非常低,但是发展前景广阔,国家也在大力支持新能源汽车的发展,电动汽车空调是电动汽车的重要零件。0003目前的电动汽车空调基本都是在原来汽油车空调上局部改进的,汽油车空调的吹面、吹面吹脚、吹脚、吹脚除霜和全除霜五个模式任然保留,控制出风的结构形式也没有变化,另外混合风门及控制冷热风混合的结构形式也沿用了汽油车空调,最大的变化就是把原。

7、来的加热器换成了陶瓷电阻电加热器。0004续航能力是电动汽车的瓶颈之一,主要是受电池容量的限制,另外电池的价格也非常昂贵,因此为车身减重成了电动汽车的重要课题,作为电动汽车的空调,减重也刻不容缓,原来汽油车空调功能齐全,然而整车的环境已经发生很大变化,开发适合电动汽车的全新空调成为一个挑战,同时也是一个机遇。发明内容0005本发明所要解决的技术问题是针对现有技术中存在的问题提供一种电动汽车空调及其温度调节方法,其目的是在满足乘员舒适性的前提下,重新定义空调系统功能,创新空调系统的结构形式,为电动汽车提供一种全新的空调解决方案,满足电动汽车乘员加热或制冷的需要。0006本发明的技术方案是该种电动。

8、汽车空调,包括进风口总成和分发器总成,所述的进风口总成包括壳体一、壳体二、微电机一和风门一,风门一安装在壳体一和壳体二上,微电机一驱动风门一转动,实现内外循环的切换;所述的分发器总成包括壳体三、壳体四、风门二和微电机二,风门二安装在壳体三和壳体四上,微电机二驱动风门二转动,实现吹面、除霜和吹面除霜三种模式切换。0007利用上述电动汽车空调进行温度调节的方法,所述的分发器总成上的鼓风机将风从进风口总成吸入,风从鼓风机的位置进入分发器总成,然后经过蒸发器和陶瓷电阻电加热器,最后吹出分发器总成,完成温度的调节。0008所述的温度调节包括冷风温度调节和热风温度调节两种调节模式。0009所述的冷风温度调。

9、节由室内温度传感器、室外温度传感器、蒸发器、电动压缩机和面板控制,具体调节方法为,00101首先由室内温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度,并将感应到的信息传输给面板;00112面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比,并进行计算处理;00123根据计算处理结果判断是需要增大电动压缩机转速还是需要减小电动压缩机转速;说明书CN102353111ACN102353118A2/3页400134根据判断结果,调节蒸发器的换热能力,进而达到调节冷风温度的目的。0014所述的热风温度调节由陶瓷电阻电加热器、面板、室内温度传感器、室外温度传感器和继电器,具体调节方法为,00151首先由室内。

10、温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度,并将感应到的信息传输给面板;00162面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比,并进行计算处理;00173根据计算处理结果判断是需要增加陶瓷电阻电加热器的热量还是减小陶瓷电阻电加热器的热量,然后将指令传给继电器;00184继电器通过增加或减少陶瓷电阻电加热器的工作电阻的组数,达到调节热风温度的目的。0019具有上述结构的一种电动汽车空调及其温度调节方法具有以下优点00201该种电动汽车空调鼓风机旋转把室外和室内的空气通过进风口总成吸入到分发器总成,在分发器总成里吹到蒸发器表面,再吹到陶瓷电阻电加热器的表面,最后通过风门二的调节,吹到指定的区。

11、域,调节出风模式的零件只有两个一个微电机和一个风门,传动过程简单,结构简易,可靠性非常高。00212该种电动汽车空调无混合控制机构,结构简单、紧凑、体积小、重量轻,很好的满足了电动汽车的要求。附图说明0022下面结合附图对本发明作进一步说明0023图1为本发明的结构示意图。0024图2本发明的内部结构示意图。0025图3为本发明空气流向的示意图。0026在图13中,1壳体一;2壳体二;3壳体三;4壳体四;5线束;6壳体五;7排水管;8调速电阻;9压板一;10微电机一;11风门一;12鼓风机;13风门二;14微电机二;15压板二;16陶瓷电阻电加热器;17蒸发器;18压板三;19膨胀阀;20进风。

12、口总成;21分发器总成。具体实施方式0027由图13所示结构结合可知,该种电动汽车空调包括进风口总成20和分发器总成21,进风口总成20包括壳体一1、壳体二2、微电机一10和风门一11,风门一11安装在壳体一1和壳体二2上,微电机一10驱动风门一11转动,实现内外循环的切换;分发器总成21包括壳体三3、壳体四4、风门二13和微电机二14,风门二13安装在壳体三3和壳体四4上,微电机二14驱动风门二13转动,实现吹面、除霜和吹面除霜三种模式切换。0028该种电动汽车空调进行温度调节的方法是,分发器总成21上的鼓风机12将风从进风口总成20吸入,风从鼓风机12的位置进入分发器总成21,然后经过蒸发。

13、器17和陶瓷电阻电加热器16,最后吹出分发器总成21,完成温度的调节。0029温度调节包括冷风温度调节和热风温度调节两种调节模式。0030其中,冷风温度调节由室内温度传感器、室外温度传感器、蒸发器17、电动压缩机说明书CN102353111ACN102353118A3/3页5和面板控制,具体调节方法为00311首先由室内温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度,并将感应到的信息传输给面板;00322面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比,并进行计算处理;00333根据计算处理结果判断是需要增大电动压缩机转速还是需要减小电动压缩机转速;00344根据判断结果,调节蒸发器17的换热能。

14、力,进而达到调节冷风温度的目的。0035热风温度调节由陶瓷电阻电加热器16、面板、室内温度传感器、室外温度传感器和继电器,具体调节方法为,00361首先由室内温度传感器和室外温度传感器分别感应车内和车外的温度,并将感应到的信息传输给面板;00372面板的芯片将获取的温度与乘员的设定温度对比,并进行计算处理;00383根据计算处理结果判断是需要增加陶瓷电阻电加热器16的热量还是减小陶瓷电阻电加热器16的热量,然后将指令传给继电器;00394继电器通过增加或减少陶瓷电阻电加热器16的工作电阻的组数,达到调节热风温度的目的。0040该种电动汽车空调鼓风机旋转把室外和室内的空气通过进风口总成吸入到分发器总成,在分发器总成里吹到蒸发器表面,再吹到陶瓷电阻电加热器的表面,最后通过风门二的调节,吹到指定的区域,调节出风模式的零件只有两个一个微电机和一个风门,传动过程简单,结构简易,可靠性非常高,同时,结构简单、紧凑、体积小、重量轻,很好的满足了电动汽车的要求。说明书CN102353111ACN102353118A1/3页6图1说明书附图CN102353111ACN102353118A2/3页7图2说明书附图CN102353111ACN102353118A3/3页8图3说明书附图CN102353111A。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 机械工程;照明;加热;武器;爆破 > 供热;炉灶;通风


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1