第五章 汽车空调系统电路

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第五章_汽车空调系统电路

第五章_汽车空调系统电路

第五章_汽车空调系统电路第五章汽车空调系统电路为保证汽车空调系统正常工作,维持车内所需要的温度,汽车空调系统需要一整套的环境温度控制、送风量控制以及制冷工况的温度控制、压力控制、流量控制和相关的电路。

它包括传感器、控制器和执行器等装置。

同时,为保证在一些特殊情况下汽车空调系统能正常可靠的工作,系统内还需要设置安全保护装置和电路。

汽车安装了空调系统,特别是对于非独立式空调系统,需要消耗发动机的动力和电源,这影响了发动机动力性和经济性,从而会影响了汽车运行的工况。

为了保证汽车运行时,空调系统的工作不会严重影响发动机的各种工况,还必须设置汽车工况控制装置和相关电路。

第一节汽车空调系统保护元件一、高、低压保护开关高、低压保护开关是空调系统的重要元件,它们的作用是保证系统在压力异常的情况下启动相应的保护电路,或者切断压缩机电磁离合器线圈,防止损坏系统部件。

1.高压保护开关高压保护开关是用来防止制冷系统在异常的高压下工作,以保护冷凝器和高压管路不会爆裂,压缩机的排气阀不会折断以及压缩机其它零件和离合器不损坏。

当冷凝器被污垢等杂物阻挡冷却风道时,由于制冷剂无法冷却,制冷剂压力便会升高;当制冷系统制冷剂量过多时,或者系统管路发生堵塞等其它原因时,压力也会增高。

发生这种情况时,高压保护开关通常有两种保护方式:一是会自动将冷凝器风扇高速档电路接通,提高风扇转速,以便较快地降低冷凝器的温度和压力;二是切断压缩机电磁离合器电路,使压缩机停止运行。

高压保护开关的结构如图5-1所示,它通常安装在储液干燥器上,使高压制冷剂蒸气直接作用在膜片上。

对于图5-1a,高压开关是常开形式,正常情况下,触点断开,冷凝器风扇停止工作。

当制冷系统压力异常,升高至工作压力上限时,制冷剂蒸气压力大于弹簧压力,触点接通,冷凝器风扇高速运转强制冷却。

而对于图5-1b,高压开关是常闭形式,压缩机电磁离合器电路接通,制冷系统正常工作。

当系统压力高于正常值时,制冷剂压力大于弹簧压力,触点将离合器电路断开,压缩机停止运行,从而保护了压缩机。

第五章 汽车空调的电路

第五章 汽车空调的电路

1.1.电磁离合器控制电路
汽车空调压缩机电磁离合器电路中主要
有:A/C开关、制冷剂高低压开关、制
冷剂温度开关、冷却液温度开关、压缩
机过热开关等控制元件。压缩机是否正
常工作由其控制元件及其控制电路决定。
1.2.鼓风机控制电路
要使车内有个舒适的环境,除
了控制车室温度,还应控制送风量, 即控制风机转速,以适应环境变化,
汽车空调
第五章 空调系统控制电路
主讲:庞惠文
第五章 汽车空调系统控制电路
• 课程内容: • 1、知识回顾:压缩机电磁离合器,蒸发箱周围温度控制 开关,制冷剂高低压开关,压缩机过热开关等。 • 2、重点内容:电磁离合器控制回路。 • 3、掌握内容:鼓风机控制回路。 • 4、掌握内容:电子扇控制回路。 • 5、汽车空调系统典型实例电路
汽车空调系统控制电路 1 汽车空调系统基本电路
1.电磁离合器控制电路
2.鼓风机控制电路
3.冷凝风扇控制电路
2 汽车空调系统典型实例电路
1.桑塔纳汽车空调控制电路 2.夏利轿车空调控制系统电路
1、蒸发箱周围温度调节电路
2、蒸发箱周围温度调节电路
3、压力开关保护电路
4.压力开关保护电路
1、汽车空调的基本控制电路
2 汽车空调系统典型实例电路
桑塔纳汽车 空调控制电路
桑塔纳汽车空调控制电路
控制系统
发动机控制单元 电磁离合器
空调开关
蒸发器温度开关 散热器风扇双温开关 鼓风机 空调三功能开关
卸压阀
冷却液温度开关
冷却风扇控制单元
风扇
复习思考题
1、简述手动调节空调控制系统组成及工 作原理。 2、简述半自动空调控制系统组成及工作 原理。

汽车空调原理电路

汽车空调原理电路

汽车空调原理电路汽车空调的原理电路是指汽车空调系统中的电路原理,它是实现汽车空调正常工作的重要组成部分。

汽车空调的原理电路包括压缩机电路、冷凝器电路、蒸发器电路、膨胀阀电路等部分。

下面将详细介绍汽车空调原理电路。

1. 压缩机电路汽车空调的压缩机是空调系统中负责压缩制冷剂气体的重要组件。

压缩机电路包括压缩机的电源供应、控制电路等部分。

在压缩机的电路中,通过控制线圈的工作状态来控制压缩机的启停和工作状态,从而控制制冷剂的压缩和排放,实现空调系统的制冷或停止。

2. 冷凝器电路汽车空调的冷凝器是负责将制冷剂气体排放并冷却成制冷剂液体的部件。

冷凝器电路主要是实现冷凝器风扇的工作控制,以保证冷凝器的散热效果。

通过电路控制冷凝器风扇的启动、停止及转速,从而控制冷凝器的冷却效果,保证制冷剂气体能够顺利地冷却成液体。

3. 蒸发器电路汽车空调的蒸发器是通过蒸发制冷剂液体来吸收车内空气中的热量实现降温效果的部件。

蒸发器电路主要是通过控制蒸发器风扇和温控阀来控制蒸发器的工作状态。

通过电路控制蒸发器风扇的启停和转速,以及温控阀的开合来控制蒸发器的工作状态,实现汽车空调系统的制冷效果。

4. 膨胀阀电路汽车空调的膨胀阀是控制制冷剂流动状态和压力的部件。

膨胀阀电路主要是通过控制膨胀阀的开合状态,来调节制冷剂的流量和压力。

通过电路控制膨胀阀的开合状态,从而调节制冷剂的流量,保证汽车空调系统的制冷效果。

总的来说,汽车空调的原理电路是通过控制各个部件的工作状态和参数,来实现汽车空调系统的正常工作。

通过对汽车空调的原理电路的控制,可以实现空调系统的启停、制冷效果的调节等功能。

汽车空调原理电路的设计和控制是空调系统工作的关键环节,它直接影响着汽车空调系统的制冷性能和使用效果。

因此,在汽车空调系统的设计和维护中,对原理电路的理解和控制至关重要。

《汽车空调》教学PPT课件 第5章 汽车空调系统电路

《汽车空调》教学PPT课件 第5章 汽车空调系统电路
恒温器有三种形式,即:波纹管式、双金属片式 和电子式。
能源与动力工程学院交通运输系
1、 温度控制组件
(1)波纹管式恒温器
波纹管式恒温器由感温 驱动机构、温度设定机构和 触点三部分组成。感温驱动 机构的组成如图所示。
感温驱动机构本身是一个由波纹管、毛细管和感温包 组成的封闭系统,内部装有感温介质。感温包作为传感器 放置在被测部位,温度的变化使得波纹管内压力发生变化, 导致波纹管伸长或缩短,并将此位移信号通过顶端作用点 A传递出去。在弹簧力的作用下,A点的位移与感温介质是工作可靠,价格低廉,安 装方便。但在使用中要注意,毛细管不能弯成直角。另 外,如果毛细管发生泄漏,应更换整个恒温器。
带有毛细管的恒温器,在拆装时要格外小心,毛 细管不能弯折成锐角或扭结。
为了保证温度采样效果,毛细管的端部应当插入 到蒸发器中心两叶片之间,深约25.4mm处。注意不要 妨碍风机上作,应当把它固定在蒸发器的中心部位。
如果由于某种原因毛细管被损坏,而且所充的惰 性气体有泄漏.则必须更换恒温器。当毛细管内没有 感温介质时,系统就无法“开”机。
能源与动力工程学院交通运输系
1、 温度控制组件
(2)双金属片式恒温器
双金属片式恒温器由两种不同材料的金属片组成, 两金属片的热膨胀系数相差较大。在双金属片的端部有 一动触点,而在壳体上有一定触点。
能源与动力工程学院交通运输系
5.1 汽车空调系统电路控制元件
现在很多高级车辆上采用了微型计算机控制,真正 实现了空调的自动控制。全自动空调的实现制冷、采 暖、通风统一控制,使温度调节的内容和方法变得更 为复杂。由于对空调性能的要求越来越高,有些高级 车辆还装备了空气净化、烟度控制等高质量空气调节 装置。
系统称作蒸发器压力控制系统,又称传统空调系统,它 是根据制冷剂的饱和温度和压力相对应的性质,用控制 蒸发器出口压力的方法来控制其表面温度。特点是压缩 机持续不间断运行。

汽车空调电路工作原理

汽车空调电路工作原理

汽车空调电路工作原理
汽车空调电路工作原理是通过一系列的电子元件和设备来实现空调的制冷或制热功能。

下面将介绍汽车空调电路的工作原理。

1. 压缩机(Compressor):汽车空调系统中的压缩机是一个关
键组件,它通过压缩制冷剂气体来提高其压力和温度。

2. 减压阀(Expansion Valve):减压阀的作用是将高压的制冷
剂气体转换为低温低压的液体。

它通过收缩制冷剂的流动通道,使其在通过阀门时发生压力和温度的变化。

3. 蒸发器(Evaporator):蒸发器是空调系统中的另一个重要
部分。

它通过从车内吹入空气中吸收热量,将制冷剂液体蒸发为气体,从而使空气温度降低。

4. 冷凝器(Condenser):冷凝器的作用是将蒸发器中变成气
体的制冷剂通过散热器散发到外部空气中,并将其冷却和凝结为液体。

5. 电控模块(Electronic Control Module):电控模块是汽车空
调系统的大脑,它用于监测和控制各个组件的正常工作。

根据车内温度和设置的温度要求,电控模块会自动调节压缩机和风机的工作状态,以实现所需的制冷或制热效果。

6. 风扇(Fan):风扇用于将车内外的空气流过蒸发器和冷凝器,加强传热效果。

根据需要,电控模块可以控制风扇的转速和运行时间。

以上就是汽车空调电路工作的基本原理。

通过压缩机、减压阀、蒸发器、冷凝器、电控模块和风扇等组件的协调工作,汽车空调系统可以将车内的空气温度调节到用户所需的舒适范围内。

汽车空调工作原理线路

汽车空调工作原理线路

汽车空调工作原理线路
汽车空调的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:
1. 压缩机工作:汽车空调系统中的压缩机被驱动以高速旋转,并通过带动压缩机内的曲轴来压缩制冷剂(通常为气体状态的
R134a制冷剂)。

此过程使得制冷剂的压力和温度都显著升高。

2. 冷凝器散热:热高压制冷剂进入冷凝器,通过冷凝器内的金属管路,与流过管路外部的空气进行热交换。

冷凝器内的金属管路增加了热交换的面积,提高了热交换效率。

通过这个过程,制冷剂的温度和压力会显著降低。

3. 膨胀阀节流:在冷凝器的出口处,制冷剂经过膨胀阀进行节流。

膨胀阀的作用是通过限制制冷剂流动的速度,使得制冷剂的压力和温度进一步降低。

4. 蒸发器吸热:制冷剂经过节流阀后,进入蒸发器。

在蒸发器内部,制冷剂与周围空气进行热交换。

蒸发器是一个类似于散热器的设备,通过增加散热器的面积来提高热交换效率。

在这个过程中,制冷剂的温度和压力会进一步降低,从而带走周围空气的热量。

5. 循环往复:完成蒸发器内的热交换后,制冷剂再次被压缩机吸入,进入下一次循环。

整个空调系统通过不断循环执行以上步骤,使得车内的空气温度得以降低。

需要注意的是,汽车空调系统中的制冷剂是通过压缩、冷凝、
膨胀和蒸发这四个过程不断循环,从而带走车内的热量,实现空调降温的效果。

此外,汽车空调系统还包括其他辅助设备,如风扇、电子控制模块等,以确保系统的正常工作。

汽车空调系统的电路与电器设备

汽车空调系统的电路与电器设备

汽车空调系统的电路与电器设备1. 简介汽车空调系统是现代汽车中不可或缺的设备之一。

它通过电路与电器设备的配合工作,为车内提供舒适的温度与湿度,并帮助调节车内空气质量。

了解汽车空调系统的电路与电器设备对于保持其正常运作,以及故障排除和维护都非常重要。

2. 汽车空调系统的基本构成汽车空调系统由以下几个主要部分组成: - 压缩机:负责将制冷剂压缩,提高其温度和压力。

- 冷凝器:通过冷却空气使制冷剂释放热量并变成液体。

- 蒸发器:通过吹送车内空气以使制冷剂蒸发,从而吸收热量。

- 膨胀阀:控制制冷剂进入蒸发器的量。

- 制冷剂管路:将制冷剂从各个组件传输。

- 空调电路:为空调系统的各个电器设备提供电力。

3. 空调电路的基本原理汽车空调系统的电路通过维持正常的电流和电压供应,使空调系统的各个组件正常工作。

主要包括以下几个部分: - 供电电源:通常是汽车的电瓶。

- 打开/关闭空调系统的开关:控制整个系统的运行。

- 压缩机电磁离合器:通过电磁吸合机构,控制压缩机的启动和停止。

- 冷凝风扇电机:帮助降低冷凝器的温度,使制冷效果更好。

- 室内风扇电机:通过吹送车内空气,使蒸发器的制冷效果更好。

4. 空调电器设备的工作原理4.1 压缩机电磁离合器压缩机电磁离合器负责启动和停止压缩机。

当空调系统开关打开时,电流通过控制线圈,产生磁场。

这个磁场将吸引电磁离合器上的铁芯,使离合器与压缩机转子连接。

此时,压缩机开始工作。

当空调系统关闭时,电流停止流动,磁场消失,铁芯与离合器分离,停止压缩机的运转。

4.2 冷凝风扇电机冷凝风扇电机帮助降低冷凝器的温度,保证制冷效果。

当空调系统开启时,电流通过电机,使其转动。

这样可以产生强大的风力,将空气吹过冷凝器,加速热交换过程。

当空调系统关闭时,电流停止流动,电机停止转动。

4.3 室内风扇电机室内风扇电机通过吹送车内空气,加速蒸发器中的制冷效果。

当空调系统开启时,电流通过电机,使其转动。

汽车空调-教案

汽车空调-教案
重点与难点
重点:明确汽车自动空调系统制冷循环的工作过程和主要部件的结构与工作原理;
难点:应用制冷循环的工作原理和部件的结构,判断、分析系统的工作状态。
教学方法
与手段
教学方法:
理论讲授
教学手段:
多媒体教学
教学过程(教学环节、各环节要点、时间分配等)



引入新课
新课讲授
2。3冷凝器与蒸发器
一、冷凝器的结构与性能
能力目标:能够根据系统结构特点进行正确的使用、操作和故障分析判断
重点与难点
重点:自动空调空气配送的原理、系统的组成和工作方式
难点:能够根据系统结构特点进行正确的使用、操作和故障分析判断
教学方法
与手段
教学方法:
理论讲授
教学手段:
多媒体教学
教学过程(教学环节、各环节要点、时间分配等)



引入新课
新课讲授
一、蒸发器压力调节器控制制冷系统
二、电子膨胀阀控制的制冷系统
5分钟
35分钟



新课讲授
4.1汽车通风与空气净化装置
一、通风装置
1、动压通风
2、强制通风
3、综合通风
二、空气净化装置
课程小结
35分钟
5分钟
教学
小结
通过本节内容的学习,同学们应能解释汽车自动空调通风与空气净化装置的基本结构与工作原理
作业
布置
35分钟
5分钟
教学
小结
通过本节内容的学习,同学们应能掌握自动空调空气配送的原理、系统的组成和工作方式
作业
布置
复习巩固本节内容,预习下节课内容
章节或项目名称

汽车空调电路控制原理

汽车空调电路控制原理

汽车空调电路控制原理一、概述汽车空调电路控制原理是指通过电路控制系统来实现汽车空调的运行和调节。

汽车空调电路控制系统由多个部分组成,包括传感器、控制器、执行器等。

这些部分协同工作,共同完成对汽车空调的控制和调节。

二、传感器1.温度传感器温度传感器是汽车空调电路控制系统中最基本的传感器之一。

它能够测量汽车内部和外部的温度,并将其转化为电信号输出给控制器。

根据这些信号,控制器可以判断当前环境的温度,并做出相应的空调设置。

2.压力传感器压力传感器用于测量冷媒在汽车空调系统中的压力变化。

根据不同的压力值,控制器可以判断冷媒是否充足,以及是否需要进行补充或排放。

3.湿度传感器湿度传感器用于测量汽车内部和外部的湿度水平。

根据不同的湿度值,控制器可以判断当前环境是否需要进行干燥或加湿处理。

三、控制器1.主机板主机板是汽车空调电路控制系统中最重要的部分之一。

它通过内部的处理器和存储器,实现对传感器信号的接收、处理和存储。

同时,主机板还能够将处理后的数据输出给执行器,以实现对汽车空调的控制。

2.显示屏显示屏是汽车空调电路控制系统中用于显示当前设置信息和状态的部分。

通过显示屏,驾驶员可以直观地了解当前环境温度、湿度等信息,并进行相应的空调设置。

四、执行器1.压缩机压缩机是汽车空调电路控制系统中最核心的执行器之一。

它能够将冷媒压缩成高温高压气体,并将其送入冷凝器进行散热。

根据控制器发送的指令,压缩机可以实现开启、关闭、变速等不同操作。

2.蒸发器蒸发器是汽车空调电路控制系统中用于降低环境温度的执行器之一。

它能够将冷媒从液态转化为气态,并吸收周围环境中的热量,从而达到降低环境温度的效果。

3.风扇风扇是汽车空调电路控制系统中用于调节空气流量的执行器之一。

根据控制器发送的指令,风扇可以实现不同的转速和方向,从而达到调节空气流量的效果。

五、工作原理汽车空调电路控制系统的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1.传感器测量传感器通过测量环境温度、湿度和冷媒压力等参数,将数据转化为电信号输出给主机板。

汽车空调电路控制原理

汽车空调电路控制原理

汽车空调电路控制原理汽车空调电路控制原理是指汽车空调系统中的电路控制部分的工作原理。

汽车空调系统是通过控制空调压缩机、风扇和空调控制阀等部件的工作状态来实现对车内空气温度、湿度和流速的调节,从而为乘客创造一个舒适的驾乘环境。

而这些部件的工作状态则是由汽车空调系统中的电路控制部分来控制的。

汽车空调电路控制原理的核心在于控制模块。

控制模块是汽车空调系统中的核心部件,它通过接收来自车内温度传感器、车外温度传感器、压缩机转速传感器等多种传感器的信号,来判断当前的环境温度、湿度和车速等信息,从而决定空调系统中各部件的工作状态。

控制模块会根据这些信息来控制空调压缩机的工作状态,调节空调风扇的转速,控制空调控制阀的开合程度,以及调节空调系统中的其他部件,从而实现对车内空气的调节。

在汽车空调系统中,除了控制模块外,还有一些其他的关键部件,如压缩机、风扇、蒸发器、冷凝器和空调控制阀等。

这些部件通过电路控制部分来实现对空调系统的整体控制。

例如,当控制模块判断车内温度过高时,它会通过电路控制部分来控制压缩机启动,冷凝器和蒸发器开始工作,同时调节风扇的转速,从而实现对车内空气的降温。

除了控制模块和关键部件外,汽车空调系统中还有一些保护部件,如过载保护器、压力开关和温度开关等。

这些保护部件通过电路控制部分来实现对空调系统的安全保护。

例如,当空调系统中的压力或温度超过设定值时,这些保护部件会通过电路控制部分来切断电源,从而避免空调系统因过载而损坏。

总的来说,汽车空调电路控制原理是通过控制模块、关键部件和保护部件的协同工作来实现对汽车空调系统的整体控制和安全保护。

这些部件通过电路控制部分来实现对车内空气温度、湿度和流速的精准调节,从而为驾驶员和乘客创造一个舒适的驾乘环境。

汽车空调电路控制原理的理解对于维修和保养汽车空调系统具有重要意义,也有助于提高对汽车空调系统工作原理的整体认识。

汽车空调控制控制电路PPT(共 122张)

汽车空调控制控制电路PPT(共 122张)

(1)高压开关:
有两种形式,常开型和常闭型
(2)低压开关(也称制冷剂检测开关 )
低压开关构造和高压开关一样,只是把常闭型高压 开关的动、静触点位置调换一下。它是用螺纹接头直接 安装在储液干燥罐上。
低压开关的作用是——感知制冷系统高压侧的压力 ,当压缩机排出的制冷剂压力过低(低于 0.423MPa),低压开关将电磁离合器的控制线路断开
双重压力开关: 因为高压开关与低压开关都可以 安装在储液干燥罐上,故可把他们做成复合为一体的 开关。
双重开关同时具有低压断开开关和高压断开开关 的功能,结构如后图。
它的作用是:当系统高压超过上限值、或系统压 力低于下限值时,开关会将压缩机电磁离合器控制回 路的电路切断。
双重压力开关的工作压力值范围可参看后图
辨认三重压力开关的插接器
常用空调压力开关列表
压力开关型号 低压开关A型 低压开关B型 低压开关C型 高压开关A型 高压开关B型 双重压力开关
三重压力开关
特性 常闭
安装位置 高压管路
常 闭 低压管路
常 开 低压管路
常 闭 高压管路
常闭、常开 高压管路 常 闭 高压管路
由双重压力 开关和中压 高压管路
第五章 汽车空调控制控制电路
机电工程系 武文侠
教学目的要求: 通过教学,掌握汽车手动空调制冷控制系统组成、
结构、控制电路等知识。 主要教学内容:
1) 汽车手动空调的控制开关; 2) 空调控制系统执行器; 2) 手动空调控制基本电路 教学重点、难点: 重要控制开关 基本控制电路
汽车手动空调控制开关
高压开关可分为触点常闭型和触电常开型。 触点常闭型(高压断开开关)直接或通过毛细管连 接在高压管路上,一般安装在储液干燥罐上,液态制冷 剂压力直接作用在膜片上,正常情况下触点常闭,压力 高过允许上限值时,触点脱开,电磁离合器断电,压缩 机停止工作。 触点常开型(高压保护开关)一般用来控制冷凝风 扇高速档电路。压力高过允许上限值时,自动接通风扇 控制电流的高速档。一般安装在冷凝器入口处。

第五章 汽车空调系统的电气控制

第五章  汽车空调系统的电气控制

(四)减压安全阀
当系统高压至3.43~4.14MPa时,减压安全阀 开启,将一部分制冷剂释放回低压端。
六、发动机的功率保护装置
(一)汽车加速时的功率保护 设加速切断器,目的: 在汽车加速或超车时暂时切断压缩机离合器 电源,使发动机全部功率用于车辆加速, 同时防止压缩机超速损坏。 实现加速切断的方法: ①利用和节气门杆系连接的机械开关; ②利用以感应进气管真空度的真空开关; ③一些电喷车利用节气门位置传感器的信号和曲 轴位置传感器信号,由电脑完成空调电路切断。
1. 机械式加速切断器 由加速踏板通过连杆或钢索来操纵,当加速踏 板踩到最大行程的90%时,加速踏板碰到切 断器的控制簧片,将电磁离合器电源切断。 桑塔纳轿车加速控制断开装置由 加速开关和延迟继电器组成。 延迟继电器的作用:当踏板行程 小于90%或加速开关打开后延时 十几秒钟自动接通电磁离合器线 圈电路。
第五章 汽车空调系统的电气控制
本章内容提要: 常用控制装置:温度控制器、怠速控 制装置、空调放大器、压力开关、过热 保护、功率保护等。 汽车空调电路分析:鼓风机控制、散 热风扇控制、电磁离合器控制等。 汽车空调控制电路实例:桑塔纳轿车 空调电路。
第一节 常用控制装置
一、温度控制器
控制制冷温度的两种方法: • 控制蒸发温度。靠电磁 离合器开、停压缩机, 常用恒温开关、压力开 头来控制,控制精度不 高。见图5-1。 • 控制蒸发压力。靠吸气 节流阀、绝对压力阀、 蒸发压力调节阀来控制, 精度较高。
空调放大器电路图见 图5-14。
转速 怠速 压缩机与风扇
温度
工作过程分析:
(1)当车内温度高于设定温度,发动机转速 高于空调工作转速时 热敏电阻阻值下降,送入放大器⑤端的电位 升高,此信号再送到 IC的6端;由点火线圈 与分电器触点间引出的发动机转速信号, 经滤波传感装置送入空调放大器⑨端,并 经过分压滤波电路送入 IC 的 2 端。即 IC6 端 高电位, 2 端高电位。经 IC 运算, IC 的 4 端、 3 端输出高电位→ VT1 、 VT2 导通→怠速提高 装置通电工作,压缩机与冷却风扇运转。

汽车空调电路分析

汽车空调电路分析

小结
熟知鼓风机、冷凝风扇、压缩机的作用; 掌握蒸发器风机、冷凝器风扇、压缩机的控制过程; 能够进行空调典型电路的分析。
习题1
习题1
① 当发动机冷却液温度达95℃时,热敏开关F18内的低温 触点闭合,12V电源电压经触点接通风扇电动机的低速挡, 散热器风扇进入低速运转状态。 ② 当发动机冷却液温度达102℃时,热敏开关F18内的高 温触点闭合,12V电压经闭合的触点到风扇控制器ICK的T2 端,控制器②端输出12V电压,使风扇进入高速运转状态。
二、冷凝器风扇控制电路
2.空调开关直接控制
空调开关置于 ON位置时,继 电器线圈通电, 触点闭合,高 速运转。
同时压缩机电磁离合器通电工作。
3.空调开关和水温开关联合控制
空调开关闭合,是高速还是低速?
什么 时候 风扇 高速 运转?
共用
二、冷凝器风扇控制电路 丰2:田断雷开克;萨3斯:4L、S450接0轿通车
此时电源经空调开关k46环境温度开关f38接通以下电新鲜空气翻板电磁阀n63电路接通该电磁阀动作后接通新鲜空气翻板真空促动器的真空通路从而可使新鲜空气进口关闭鼓风机才能强制通过蒸发器总成的空气通道进风使制冷系统进入车内空气内循环
汽车电器设备
汽车空调电路分析
复习
问题
请问: 汽车空调系统有哪些作用?有哪几部分组成?
压缩机工作的必备条件是什么?
在下述情况下,压缩机电磁离合器脱开,压缩机被关掉。 1)鼓风机开关位于OFF(断开),当鼓风机开关断开,加热器继 电器也断开,电源不再传送至空调器。 2)空调器开关位于OFF(断开),空调放大器(它控制压缩机电 磁离合器继电器)的主电源被切断。 3)蒸发器温度太低,如蒸发器表面温度降至3℃或以下,则空调 放大器的电源被切断。 4)双重压力开关位于OFF(断开),如制冷回路高压端压力极高 或极低,这一开关便断开。空调放大器检测到这一情况,就切断压 缩机电磁离合器继电器。 5)压缩机锁止(仅限某些车型),压缩机与发动机转速差超过 一定的值,空调放大器就会判断压缩机己锁止,并切断压缩机电磁 离合器继电器。

汽车空调构造与维修-5空调温度控制

汽车空调构造与维修-5空调温度控制

授人以鱼不如授人以渔
一、电-气动式温度控制装置
1、电-气动式温度控制装置的作用
朱明工作室
zhubob@
电-气动式温度控制装置控制、调节的对象是压缩机(开、停)、加 热器(水流量大小)、风机转速、各风门开度、内外空气转换风门的 开闭等。 对于采用电脑控制的温控系统,存储器存储着有关的程序及运算所 必需的数据。中央微处理器接收下述信息:车外气温度、车内温度、 风道温度、发动机冷却水温度、蒸发器表面温度、太阳辐射强度等。 按存储器的固有程序进行下列信息处理:风机转速、热水阀开度、空 气车内循环与车外循环的选择、空调压缩机的开与停、各送风口的选 择,并依靠过热开关等特殊设备处理异常情况及特殊情况(如室内空 气不干净时会自动转入外循环模式)。
朱明工作室
zhuห้องสมุดไป่ตู้ob@
第五章、汽车空调温度控制组成和原理
主讲:朱明
高级技师、经济师,工程师 高级技能专业教师 汽车维修工高级考评员
授人以鱼不如授人以渔
温度自动控制系统
朱明工作室
zhubob@
授人以鱼不如授人以渔
一、控制系统

朱明工作室
zhubob@
7.控制装置
组成:电脑、电磁阀、真空伺服机构 工作: 电脑比较计算 输出电流 温度检测电路 输入的信息 值信号 指挥真空 伺服电机 使车内温度 保持恒温
朱明工作室
zhubob@
电磁阀 转换 真空信号
控制杆控制温度门开度 控制风机转速和热水阀 在电位器作用下车内温度 修正系统输出的信号
授人以鱼不如授人以渔
实训项目:恒温器的检修
蒸发器压力(MPa)
0 0.0039 0.0157 0.0309 0.042 0.063 0.080 0.1 0.117 0.144 0.154 0.164 0.173 0.184 0.195 0.254 0.319 0.395 0.480 0.576 0.683 0.802 0.933 1.077 1.228
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第五章汽车空调系统电路为保证汽车空调系统正常工作,维持车内所需要的温度,汽车空调系统需要一整套的环境温度控制、送风量控制以及制冷工况的温度控制、压力控制、流量控制和相关的电路。

它包括传感器、控制器和执行器等装置。

同时,为保证在一些特殊情况下汽车空调系统能正常可靠的工作,系统内还需要设置安全保护装置和电路。

汽车安装了空调系统,特别是对于非独立式空调系统,需要消耗发动机的动力和电源,这影响了发动机动力性和经济性,从而会影响了汽车运行的工况。

为了保证汽车运行时,空调系统的工作不会严重影响发动机的各种工况,还必须设置汽车工况控制装置和相关电路。

第一节汽车空调系统保护元件一、高、低压保护开关高、低压保护开关是空调系统的重要元件,它们的作用是保证系统在压力异常的情况下启动相应的保护电路,或者切断压缩机电磁离合器线圈,防止损坏系统部件。

1.高压保护开关高压保护开关是用来防止制冷系统在异常的高压下工作,以保护冷凝器和高压管路不会爆裂,压缩机的排气阀不会折断以及压缩机其它零件和离合器不损坏。

当冷凝器被污垢等杂物阻挡冷却风道时,由于制冷剂无法冷却,制冷剂压力便会升高;当制冷系统制冷剂量过多时,或者系统管路发生堵塞等其它原因时,压力也会增高。

发生这种情况时,高压保护开关通常有两种保护方式:一是会自动将冷凝器风扇高速档电路接通,提高风扇转速,以便较快地降低冷凝器的温度和压力;二是切断压缩机电磁离合器电路,使压缩机停止运行。

高压保护开关的结构如图5-1所示,它通常安装在储液干燥器上,使高压制冷剂蒸气直接作用在膜片上。

对于图5-1a,高压开关是常开形式,正常情况下,触点断开,冷凝器风扇停止工作。

当制冷系统压力异常,升高至工作压力上限时,制冷剂蒸气压力大于弹簧压力,触点接通,冷凝器风扇高速运转强制冷却。

而对于图5-1b,高压开关是常闭形式,压缩机电磁离合器电路接通,制冷系统正常工作。

当系统压力高于正常值时,制冷剂压力大于弹簧压力,触点将离合器电路断开,压缩机停止运行,从而保护了压缩机。

当制冷剂压力下降到正常值时,触点重新闭合,电路接通,压缩机即可恢复运行。

图5-1 高压保护开关结构a)常开型高压开关b)常闭型高压开关l-管路接头;2-膜片;3-外壳;4-接线柱;5-弹簧;6-固定触点;7-活动触点2.低压保护开关当制冷系统的制冷剂不足或泄漏时,冷冻润滑油也有可能随着泄漏,系统的润滑便会不足,压缩机继续运行,将导致严重损坏。

低压保护开关的功能就是感测制冷系统高压侧的制冷剂压力是否正常。

低压保护开关的结构如图5-2所示。

它通常用螺纹接头直接安装在系统管路高压侧。

当制冷剂压力正常时,动触点接通压缩机电磁离合器电路;当压缩机排出的制冷剂压力过低时,低压保护开关会自动切断电磁离合器电路,压缩机停止运行,以保护压缩机不会损坏。

图5-2 低压保护开关1-导线;2-弹簧;3-动触点;4-支座;5- 压力导入管;6-膜片低压保护开关还有一个功能,是在环境温度较低时,会自动切断离合器电路,使压缩机在低温下自动停止运行,这样可减少动力消耗,达到节能的目的。

作用的原理如下:当外面环境温度过低时,冷凝温度亦低,相应的压缩机排出的制冷剂的温度和压力也低。

例如:使用R12系统,当环境温度<10℃时,其压力正好是0.423MPa,此压力亦是低压开关切断电磁离合器的阈值。

所以温度(环境)低于10℃时,低压保护开关会使制冷系统自动停止工作。

还有一种低压保护开关安装在制冷系统的低压端,是用来控制蒸发器的压力不致过低而结冰,保证制冷系统工作。

在CCOT系统中,为控制压缩机工作循环,在热旁通阀系统中,除了用恒温开关、热敏电阻来控制电磁旁通阀的通路外,还可采用低压开关来控制。

这时,低压开关装在蒸发器的出口处,以感测其压力。

当蒸发器压力过低时,低压保护开关将电磁旁通阀的电路接通,电磁旁通阀开始工作,让一部分高压制冷剂蒸气通过旁通阀流到压缩机吸气口,使蒸发器压力回升,以防止其结冰。

当蒸发器压力上升到一定量值时,低压保护开关又切断其电路,系统恢复正常的制冷工作。

这种用低压开关控制的电磁旁通阀系统一般用在大、中型客车的空调系统中。

3.高低压组合保护开关新型的空调制冷系统是把高、低压保护开关组合成一体,安装在储液器上面。

这样既可减少重量和接口,又可减少制冷剂泄漏的可能性。

图5-3就是的高、低压组合保护开关的结构图,其工作原理如下:图5-3 高低压组合保护开关a)制冷压力小于0.423MPa时b)制冷压力大于2.15MPa时1、7-动低压触头;2、6-静低压触头;3-膜片;4-制冷剂压力通道;5-开关座;8-绝缘片;9-弹簧;10-调节螺钉;11-接线柱;12-顶销;13-钢座;14-动高压触头;15-静高压触头;16-膜片座当高压制冷剂的压力正常时,压力应在0.423~2.75MPa之间,金属膜片和弹簧力处在平衡位置,高压触头14、15和低压触头1、2、6、7都闭合,电流从6、7触头到高压触头14、15后再到l、2触头出来。

当制冷压力下降到0.423MPa时,弹簧压力将大于制冷剂压力,推动低压触头l、2和6、7脱开,电流随即中断,压缩机停止运行,如图5-3a所示。

反之当压力大于2.75MPa时,蒸气压力将整个装置往上推到上止点。

蒸气继续压迫金属膜片上移,并推动顶销将高压动触头14与高压静触头15分开,将离合器电路断开,压缩机停止运行,如图5-3b所示。

当高压端的压力小于2.17MPa时,金属膜片恢复正常位置,压缩机又开始运行。

二、过热限制器过热限制器主要用于控制压缩机温度过高时,切断电磁离合器的电路,使压缩机停止运行,防止压缩机受到损坏。

它包括过热开关和熔断器两部分。

过热开关是一种温度传感开关,装在压缩机后盖紧靠吸气腔的位置,其构造如图5-4所示。

它的工作原理是:当制冷系统的制冷剂泄漏量较多时,压力会下降,若这时压缩机继续工作,它就会产生过热现象。

此时制冷剂的温度上升,但压力不增加,润滑油会变质,进而损坏压缩机。

这时,过热开关的传感器内的制冷剂蒸气将感受到入口的温度升高而使开关内部压力升高,推动膜片将导电触点7与端子l接通。

导电触点7通常直接与外壳连通,即过热开关的端子l平时是断开的,压缩机温度过热,才会闭合搭铁。

图5-4 过热开关结构a)早期模式b)新模式1-端子;2-外罩;3-膜片;4-热敏管;5-基座开口;6-膜片安装基座;7-导电触点过热限制器的电路原理示意图如图5-5所示。

熔断器有三个接头,S接过热开关,B 接外电源,C接离合器。

熔断器内部B和C之间接一个低熔点金属丝,S和C接电热丝。

正常情况下,电流通过空调开关,经过熔断器低熔点金属丝到压缩机离合器的电磁线圈。

当发生过热时,过热开关2闭合,它使流经过热限制器的电热丝4接地。

电热丝发热后熔化低熔点金属丝5,切断压缩机离合器电路和过热保护开关的电路,压缩机停止运行,起到过热保护的作用。

图5-5 过热限制器1-离合器线圈;2-过热开关;3-热熔断器;4-发热丝;5-低熔点金属丝;6-空调开关;7-点火开关熔断器断路后,不会自行恢复,一定要仔细检查制冷系统是否因泄漏而缺少制冷剂。

否则,接好易熔丝后,很快又烧断。

另外,如果仔细检查制冷系统后,确认不缺少制冷剂,那么就可能是过热开关损坏,此时需要更换新的过热开关。

还有一种压缩机过热开关也称压缩机过热保护器,安装在压缩机尾部,如图5-6所示。

作用是当压缩机排出的高压制冷剂气体温度过高时或者由于缺少制冷剂以及润滑不良而造成压缩机本身温度过高时,开关将断开,直接使电磁离合器断电而停止工作,防止压缩机因为过热而损坏。

其工作原理和保护过程与过热限制器相似。

l-电磁离合器;2-压缩机;3-过热开关三、高压卸压阀如果制冷剂的压力升得太高,它将会损坏压缩机。

因此,在典型的空调系统中,有一个装在压缩机或高压管路上由弹簧控制的卸压阀,其结构见图5-7所示。

按不同系统和厂家,此阀的压力调整值有所不同,一般在2.413~2.792MPa范围内变化。

当压力超出调整值时,卸压阀将开始使制冷剂放空溢出,直到压力降低到调定值为止,此时在弹簧作用下,阀又自动关闭,以保证制冷系统正常工作。

图5-7 高压卸压阀结构四、冷却液过热开关和冷凝器过热开关冷却液过热开关也称水温开关,其作用是防止在发动机过热的情况下使用空调。

水温开关一般使用双金属片结构,安装在发动机散热器或者冷却液管路上,感受发动机冷却液温度,当发动机冷却液温度超过某一规定值(如奥迪100为120℃)时,触点断开,直接切断(或者触点闭合通过空调放大器切断)电磁离合器电路使压缩机停止工作;而当发动机冷却液下降至某一规定值(如奥迪100为106℃)时,触点动作,自动恢复压缩机的正常工作。

冷凝器过热开关安装在冷凝器上,感受其过热度,当其温度过高时,接通冷凝器风扇电机,强迫冷却过热的制冷剂,使系统能正常工作。

桑塔那轿车的冷凝器过热开关有两个,当冷凝器温度为95℃时,启动风扇低速运转;当温度为105℃时,风扇高速运转,以增强冷却效果。

五、环境温度开关环境温度开关也是串联在压缩机电磁离合器电路中的一只保护开关,或者直接串联在空调放大器电路中。

通常当环境温度高于4℃时,其触点闭合;而当环境温度低于4℃时,其触点将断开而切断电磁离合器的电路或者空调放大器电源。

也就是说,当环境温度低于4℃时是不宜开动空调制冷系统的,其原因是当环境温度低于4℃时,由于温度较低,压缩机内冷冻油粘度较大,流动性很差,如这时启动压缩机,润滑油还没来得及循环流动并起润滑作用时,压缩机就会因润滑不良而磨损加剧甚至损坏。

汽车空调使用手册规定,在冬季不用制冷时,也要求定期开动空调制冷系统以使制冷剂能带动润滑油进行短时间的循环,以保证压缩机以及管路连接部位和阀类零件的密封元件不因缺油而干裂损坏,造成制冷剂的泄漏,膨胀阀、电磁旁通阀等卡死失灵。

由此可见,这项保养工作应在环境温度高于4℃时进行,冬季低于4℃时最好不要启动压缩机。

环境温度开关是为此而设置的,国产上海桑塔纳轿车的空调系统便装有这种保护开关。

上述介绍的汽车空调系统保护装置,并非在每种汽车上都全部采用,而是根据情况部分采用。

一般来说原装车空调系统保护装置都较为完善,而简易空调或加装的空调系统保护装置较少甚至不采用保护装置。

另外,不同的车型,各保护装置的工作参数也是不同的,在检测、维修、更换时应予注意。

在保护装置出现问题时应及时更换新件,不得将其摘除或长期短接使用,以免造成空调系统的损坏。

第二节汽车空调系统运行控制装置一、温度控制器温度控制器又称温控开关,起调节车内温度、防止蒸发器因温度过低而结霜的作用。

常用的温度控制器有波纹管式和热敏电阻式两种。

1.波纹管式温度控制器(又称压力式温度控制器)波纹管式温度控制器的工作原理在第三章中已有所介绍,它的主要作用是控制蒸发器表面温度不低于0℃,防止结霜影响系统正常工作。

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