汽车空调控制系统及配风方式
汽车空调模式风门工作原理
汽车空调模式风门工作原理
汽车空调模式风门是指控制汽车内部空气流动方向的装置,可以调节空气流向车内各个区域。
其工作原理如下:
1. 风门组成:汽车空调模式风门通常由多个风门组成,用来控制空气的流向。
常见的风门包括面部风门、脚部风门、前风挡风门等。
2. 控制机构:风门设有控制机构,包括驱动电机、传动装置和控制单元等。
驱动电机通过传动装置改变风门的位置,控制单元则负责接收和处理来自空调系统的信号,将信号转化为风门位置的指令。
3. 空调系统信号:空调系统会根据车内环境和用户设置的空调模式来控制风门的位置。
例如,当设定为面部出风模式时,控制单元会向驱动电机发送信号,使风门调整至适当位置,使空气从面部出风口吹出。
4. 调节风门位置:驱动电机通过传动装置改变风门的位置。
通常传动装置采用齿轮或导杆传动原理,通过旋转或移动来控制风门的开启程度。
不同的模式需要调节不同的风门位置,以实现不同的空气流向。
5. 空气流向调节:风门调整至不同位置后,不同的风门会控制空气从相应的出风口流出。
例如,风门调至面部出风模式时,空气从面部出风口吹出;调至脚部出风模式时,空气从脚部出风口吹出。
通过以上工作原理,汽车空调模式风门可以根据用户的需要,将空气流向调节至不同的位置,实现舒适的车内空调效果。
第四章 汽车空调的采暖、通风与净化系统
图4-7真空冷却液控制阀
图4-6拉绳冷却液控制阀
真空控制阀可以用于手动空调,也可以用 于自动空调。它主要由一个封闭膜片盒、 活塞和阀体所组成,如图4-7所示。膜片盒 内有膜片(橡胶片)、弹簧和真空管接头。 控制真空冷却液阀的是真空膜片盒,真空 从发动机的进气歧管或真空罐引来。
(3)风道布置 水暖式采暖系统的进、排风装置是由 进风筒、出风筒、出风口和控制风门 等组成,如图4-8所示。
(2)间接换热式 间接换热式由风机、热交换器、暖风管道和控制元件等四部分组成。
余热气暖式暖风装置按空气加热器结构不同,可分为热交换器式和热管式两种型式。 ①热交换器式
汽车余热气暖热交换器式采暖装置 结构是在发动机的排气管上安装一 个热交换器用于加热空气。工作时, 将通往消声器的阀门关闭,汽车废 气就进入热交换器内,用于加热热 交换器外的冷空气,冷空气通过热 交换器吸收热量后温度升高,由风 机吹入车厢内用于采暖和除霜,如 图4-10所示。
图4-10余热气暖热交换器式采暖装置结构
②热管式
利用小型热管式换热器,高效回收汽车发动机排 气中的余热,用于大型汽车的冬季采暖。
汽车发动机的废气通过废气进口进入热管换热器 的加热段,使“碳钢——氨”重力式热管(垂直 安装)内的氨液真空蒸发,蒸气在热管冷凝段放 出热量,加热由汽车车头窗下通风口进入的新鲜 空气,加热后的新鲜空气由风机吹送到车厢内用 于采暖。如图4-11所示。
(2)热管式 利用热管换热器,回收发动机排气中的余热,主要用大型汽车的冬季暖。
2.独立式供暖系统 大型豪华旅车、客车以及在寒冷地区使用的汽车,常用独立式供暖系统。所谓独 立式,即它的运行独立于发动机。根据被加热介质的不同,分为气暖式加热器和 水暖式加热器。
(二)根据空气循环方式,汽车供暖系统又分为内气式、外气式、内外混合式 1.内气式(又称内循环式) 是指利用车内空气循环,将车厢内部空气(用过的)作为载热体,让其通过热交 换器升温,使升温后的空气再进入车厢内取暖。
汽车空调控制系统及配风方式
第六章汽车空调掌握系统及配风方式6.1 手动调整的汽车空调系统目前,大多数中级轿车都采纳手动调整的汽车空调系统。
该系统是依靠驾驶 员拨动掌握板上的各种功能键实现对温度、通风机构和风向、风速的掌握。
下面 以国产BJ2021型汽车为例介绍手动调整的汽车空调系统。
空调掌握板空调掌握板安装在驾驶室前壁,由驾驶员操纵。
板面布局如图5-1所示。
空调掌握板上设有三个掌握开关,分别是风机开关、空调方式选择开关和温 度选择开关。
1 .风机开关风机开关设有四个不同的转速挡位,以掌握风机四种不同的转速。
风机为始 终流电动机,其转速的转变是通过调整串入风机电路的电阻来实现的。
风机调速电阻安装在风机罩的左前方,暴露在风道内,与它串联的还有一个 限温开关,当温度超过某一值时,开关断开。
风机调速电阻如图5-2所示。
风机除在停用状态不工作外,在制冷、取暖及通风状态下均可工作。
2 .空调方式选择开关图5-2风机调速电阻结构图 I-限温开关2一调速电阻3一安装板图5・1空调控制板结构图1 一风机开关2一空洞方式选择开关3 —温度选择开关空调方式选择开关用于确定空调系统的功能,即要求空调是制冷、取暖、通风还是除霜。
通过驾驶员拨动开关可处在七个不同的位置:OFF一停止位置;MAX一最冷位置;NoRM 一中冷位置;BILEVEL 一微冷位置;HEAT 一取暖位置;VENT 一通风位置; 一除霜位置。
此外,在掌握板的后面,设有真空掌握开关。
当驾驶员操纵空调方式选择开关时,真空掌握开关随之联动,通过转变真空 通路掌握真空驱动器来调整各风门的状态及热水阀的开度。
3 .温度选择开关温度选择开关是掌握温度门的开关,用钢丝和温度门连接。
温度选择当开关 处于左半区(称之为冷风区)时,温度门关死通向加热器的风道,出来的空气是未 经加热的空气。
当开关处于右半区(称之为热风区)时,温度门打开通向加热器的 风道,送入车内的空气是经过除湿后的暧空气。
温度选择开关可在左右两半区无 级连续调整,可停在任意位置,对应温度门也有确定的位置。
汽车空调系统控制
汽车在不同运行情况下既满足发动机的 要求,又保证空调系统的正常工作。
控制作用内容及装置
发动机怠速控制装置 加速断开装置
空调的怠速调节控制
怠速时开空调的问题
对发动机不利
负荷重,可能熄火
对空调不利
冷凝器风扇转速太低,散热差,温度压力均较高 压缩机转速太低,制冷量小,开动时间长
作用:起保护作用。当冷凝器故障、冷凝压力 异常上升时,接通冷却风扇高速挡或切断离合 器电路,以降低冷凝温度压力
压力控制范围: 高压>1.6MPa时接通冷凝器风扇高速档 高压>3.2MPa时断开压缩机离合器 (具体数值与车型有关)
低压开关
可能安装在高压回路或低压回路,作用 不同
安装在高压回路中的低压开关
送风方式伺服电机
通风系统图
冷气最足伺服电机 冷暖混合伺服电机
进气伺服电机
新风门
内循环
LS-400空调的伺服电机动作控制
伺服电机:带减速机、惯性小、响应 快。信号电压控制转动角度
以送风方式伺服电机为例:5个位置
LS-400空调伺服电机控制举例
送风方式伺服电机动作(一)
当伺服电机转动时位置开 关活动触点随之移动。
LS-400空调的温度控制
传感器信号
包括室温、车外、蒸发器温度、水温、 阳光等传感器信号
除阳光传感器(光敏二极管)外,其它 都采用半导体热敏电阻元件
LS-400空调的温度控制
温度控制方案 Tao=a·Tset-b·Tr-c·Ta-d·Tb+e
其中 Tao:所需送风温度,计算结果若: Tao >0:升温;Tao <0:降温 Tset:设定温度(期望值) Tr:车内温度 Ta:车外环境温度 Tb:光照传感器信号数据 a、b、c、d、e:系数
汽车空调控制系统原理
汽车空调控制系统原理
汽车空调控制系统是一种通过调节车内温度、湿度和风速来控制车辆内部空气质量和舒适度的装置。
该系统主要由以下几个组成部分组成:
1. 压缩机:汽车空调系统的核心部件,用于将低压制冷剂高效地压缩为高压气体。
2. 冷凝器:将高压气体传热至周围环境并通过散热的方式使气体冷却、凝结成液体。
3. 蒸发器:通过将低压液体制冷剂蒸发为低温低压的蒸汽,吸收车内热量,使车内温度降低。
4. 膨胀阀:调节制冷剂的流量和压力,在蒸发器和冷凝器之间形成压力差,实现制冷循环。
5. 风机:用于吹送冷气或热气,以调节车内空气流动速度。
6. 传感器:通过感知车内外温度、湿度和太阳辐射等参数,并将这些信息传递给控制单元,以便更准确地控制空调系统的操作。
7. 控制单元:根据传感器的反馈信号和设定温度、湿度等参数来控制压缩机、风机和膨胀阀的工作,以实现空调系统的自动调节。
当车主需要调节车内温度时,控制单元会根据传感器的反馈信号来判断当前的温度差距,并相应地控制压缩机的开启与关闭,调节制冷剂的流量和压力,以达到设定的温度目标。
同时,控制单元还可以调节风机的转速和方向,以调节车内空气流动速度和方向。
通过这些操作,汽车空调控制系统可以根据车主的需求,快速、精确地调节车内温度和湿度,提供一个舒适的驾驶环境。
简述汽车自动空调系统的基本组成及工作原理
汽车自动空调系统的基本组成及工作原理1. 汽车自动空调系统的基本组成汽车自动空调系统主要由以下几个部分组成:1.1 压缩机压缩机是汽车空调系统的核心部件,负责将低压、低温的制冷剂气体吸入,然后通过压缩使其温度和压力升高,将制冷剂气体转化为高压、高温的气体。
1.2 冷凝器冷凝器位于汽车发动机舱内,主要功能是将高温、高压的制冷剂气体散热冷却,并转化为高压液态制冷剂。
1.3 蒸发器蒸发器位于汽车内部,一般安装在仪表板下方或中央通风口处。
蒸发器通过风扇将室内空气吹过其表面,并与蒸发器内部流动的低温液态制冷剂进行热交换,从而使室内空气降温。
1.4 膨胀阀膨胀阀位于蒸发器和冷凝器之间,其主要作用是控制制冷剂流量,使高压液态制冷剂进入蒸发器后迅速膨胀,从而降低其温度和压力。
1.5 温度传感器和湿度传感器温度传感器和湿度传感器分别用于检测汽车内部的温度和湿度。
根据传感器的反馈信号,空调系统可以自动调节出风口的温度和风速,以达到舒适的驾驶环境。
1.6 控制面板控制面板是空调系统的操作界面,驾驶员可以通过控制面板上的按钮或旋钮来设置空调系统的工作模式、目标温度、风速等参数。
1.7 控制单元控制单元是空调系统的核心控制部件,负责接收并处理来自传感器和控制面板的信号,并根据设定参数控制压缩机、风扇、膨胀阀等组件的工作状态。
2. 汽车自动空调系统的工作原理汽车自动空调系统按照一定的流程进行工作,主要包括循环模式选择、温度设定、风量控制等几个方面。
2.1 循环模式选择循环模式选择主要包括内循环和外循环两种模式。
•内循环模式:在内循环模式下,空调系统会尽量减少从外部引入的新鲜空气,保持车内空气的温度和湿度,适用于车辆行驶在污染较严重或温度较低的区域。
•外循环模式:在外循环模式下,空调系统会从外部引入新鲜空气,并根据设定温度进行冷却或加热,适用于车辆行驶在温度适宜、空气清新的区域。
2.2 温度设定温度设定是通过控制面板上的温度旋钮来实现的。
第四章 汽车空调采暖与通风系统
◆冷却液三通管有没有打开。
(2)过热保险丝熔断后的处理
一般应作如下处理: ①将转换开关拨至停止位置。 ②查清保险丝熔断原因(进出风口有否异物堵塞, 阻风器是否关闭,管道是否太细或弯曲太多,保险丝是 否熔断)。 ③排除熔断原因。 ④更换过热保险丝。
(3)平时的维护保养工作
①检查燃料管道是否有泄漏现象,管接头部分是 否完全夹紧,检查管子和油箱是否发生裂缝。 ②检查燃油滤清器是否积水或液通道 中 功用:加热器芯是一个热交换 装置,按需要对进入车内的空 气进行加热 结构:加热器芯的结构、形状 与散热器相似,由管子和散热 片等构成 基本检修:加热器芯常见的故 障是泄漏。泄漏的症状一般是, 发动机冷却液明显消耗,或者 是副驾驶位置仪表板有漏水现 象。故障诊断后,必须将加热 器从车上拆下后进行修理
作用:通过感温元件感测 发动机内冷却液的温度, 将温度变化信号转化成电 路的通断信号,控制冷却 液大小循环。
加热系统(轿车多用冷却水加热)
2、 工作原理
从发动机出来的冷却液经过恒温器,在温度达 到80℃时,恒温器开启,让发动机冷却液流到供暖 系统的加热器,在恒温器和加热器之间设置了一个 热水开关,用来控制热水的流动,冷却液的另一部 分流到散热器。冷却液在加热器散热,加热周围的 空气,然后再用风扇送到车内;冷却液从加热器出 来,在水泵的泵吸下,又重新进入发动机的散热器 内,冷却发动机,完成一次供暖循环。
二、余热式供暖系统
1、 组成
主要由加热器芯、热水阀、暖风机、恒温器等组成。
(1)加热器芯:由水管和散热器片组成,发动机的冷却水进
入加热器芯的水管,通过散热器片散热后,再返回发动机 的冷却系统。
(2)热水阀
(3)暖风机:由直流电动机和风扇组成,作用是将空气吹过 加热器芯加热后送入车内。
汽车空调系统概述
冷冻机油刚好开始流动时 的温度称为凝固点。冷冻 机油与制冷剂相互混合溶 解后,其凝固点会有所降 低。
相容性
相容性是指制冷剂与冷冻 机油能够形成混合物,在 工作过程中不分离且不会 产生化学反应的性质。也 就是说,冷冻机油既要能 与制冷剂充分混合,又必 须能保持其油状存在。
3)对冷冻机油的性能要求
冷冻机油是一种精制的专用润滑油,其性能要求比较高,主要有
热力性质方面
首先,要求制冷剂的蒸发压力要稍 高于大气压力;其次,制冷剂的冷 凝压力也不应太高,以降低对制冷 系统强度的要求。
2)制冷剂的选择
R134a的基本性能如下:
汽化潜热比R12大,但质 量较小,导致制冷能力比 R12略小或与之相当。
饱和蒸气压大体上讲与R12相近。
以18 ℃为界,低于18 ℃时,
降低压缩机噪声
冷冻机油在摩擦面间可起到缓 和两零件冲击,减小运动噪声 的作用。
1)冷冻机油的 作用
冷却
冷冻机油能及时带走摩擦表面产生 的热量,防止压缩机温度过高。
2)冷冻机油的性能指标 冷冻机油的主要性能指标有以下几项:
黏度
凝固点
黏度是用来衡量冷冻机油 黏性的一个指标。它是以 定量冷冻机油通过一个毛 细管所需要的时间来定义 的。温度越高,黏度就越 小。
以下几点:
要有适当的黏度及良好的黏温 特性。
要有良好的低温流动性。
与制冷剂互溶性要好。
2 3
1 5
吸水性要小。
4 要有良好的化学稳定性。
汽车电器设备与维修
1.2 制冷剂和冷冻机油
1.制冷剂
物理性质方面
要求制冷剂有较低的凝固点和 较高的临界温度、较小的密度 和黏度、较大的导热和放热系 数,且应具有一定的吸水性。
汽车空调配气系统
半自动空调 自动空调系统的控制功能
温度控制
风扇转速控制
气流状态控制
进气控制
空气分配
车内温度传感器
1.结构与工作原理
A.确定混合门的位置,决定出风口的空气温度
B.确定鼓风机的转速,从而决定车内的空气温度 C.确定进气门的位置,影响车内空气的温度与新鲜度 D.确定模式门的位置 吸气器车内温度传感器 电机型车内温度传感器
车外温度传感器的电路图
蒸发器温度传感器
作用:测量蒸发器表面温度,修正混合门位置 测量蒸发器表面温度,控制压缩机,在蒸发器表面温度低于0V时,使压 缩机不工作
汽车空调配气系统
3.配气系统举例
目前市场上带空调的汽车,基本上采用冷暖一体化空调器 (可同时制出冷气和暖风)。其配气系统
空调制冷循环工作过程
利用液态 制冷剂的 汽化时吸 热来产生 制冷效应
采暖系统
1-加热器 2-发动机进水管 3-热水阀
4-发动机出水管
5-预热管
自动空调系统
汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、储液干燥器、膨胀阀、蒸发器、风机及制冷 管道等组成
膨胀阀 膨胀阀也称节流阀,它是一种感压和感温阀,是汽车空调制冷系 统中的一个主要部件。目前膨胀阀主要有内平衡热力膨胀阀、外平衡热 力膨胀阀、H型膨胀阀、膨胀节流管(孔管)四种结构形式。
(1)内平衡热力膨胀阀
自动空调在普通空调系统的基础上,采用各种传感器、程序装置 和控制模块等带动执行机构。 ECU能根据各类传感器的输入信号和设定温度,通过空气混合风 门改冷热的比例控制温度
1.控制面板
2.空调控制器 3.传感器
4.执行器
简述汽车空调的基本组成及工作原理
简述汽车空调的基本组成及工作原理一、汽车空调的基本组成汽车空调是指安装在汽车内部,以调节车内温度、湿度和新风量的系统。
它主要由以下几个组成部分构成:1. 压缩机(Compressor)压缩机是汽车空调的核心部件之一,负责将低压低温的制冷剂吸入并压缩成高压高温的气体。
常见的压缩机类型有往复式、涡旋式和滚动式等。
2. 蒸发器(Evaporator)蒸发器是汽车空调的另一个关键组成部分,它位于车辆内部,负责在空气流过时将制冷剂蒸发,从而吸收车内热量,使车内温度降低。
蒸发器通常采用铝制或铜制的翅片管设计,增大表面积以提高换热效果。
3. 冷凝器(Condenser)冷凝器位于汽车引擎舱内,负责将压缩机压缩的高温高压气体冷却并转化成液体。
冷凝器通常由多排铝制管道和风扇组成,通过冷却风扇的吹拂,将高温气体冷却并排出车外。
4. 膨胀阀(Expansion Valve)膨胀阀是冷凝器与蒸发器之间的关键控制阀件,它根据蒸发器的情况,调节制冷剂的流量进入蒸发器。
通过控制制冷剂的流量,膨胀阀可以调整空调系统的制冷效果。
5. 制冷剂(Refrigerant)制冷剂是汽车空调系统的工作介质,其在压缩机和蒸发器之间循环流动,完成制冷循环。
目前最常使用的汽车空调制冷剂为R134a,它具有良好的制冷性能和环境友好性。
6. 驱动系统(Drive System)驱动系统包括电动空调压缩机驱动器、空调离合器和传动装置等,负责提供动力与控制信号,使各个部件协调工作。
二、汽车空调的工作原理汽车空调通过制冷循环来调节车内温度。
以下是其基本工作原理:1. 压缩循环1.1 蒸发器吸热:压缩机通过工作驱动使制冷剂进入蒸发器,低温低压制冷剂在蒸发器内蒸发时吸收车内的热量,从而实现降温效果。
1.2 压缩升温:压缩机将蒸发器中低温低压的气体进行压缩,使其变成高温高压气体。
1.3 冷凝放热:高温高压气体通过冷凝器,通过风扇的吹拂下放热,变成高温高压液体。
汽车双区空调工作原理
汽车双区空调工作原理
汽车双区空调是一种先进的车辆空调系统,它能够实现驾驶员和乘客同时调节
独立的温度设置。
这种系统通过精确的空气控制和温度调节,提供了更舒适的驾乘体验。
下面是汽车双区空调的工作原理:
1. 空气循环系统:汽车双区空调系统使用一个循环系统将空气从车辆内部引入,经过过滤和除湿处理后再将其送回车内。
这个系统通常包括空气进风口、内循环模式和外循环模式。
2. 温度控制传感器:车辆内部装有多个温度控制传感器,分别监测驾驶员区域
和乘客区域的温度。
这些传感器可以感知空气的温度,根据设定的温度来控制空调系统的工作。
3. 温度调节:每个区域都配备了独立的温度调节装置,可以根据驾驶员和乘客
的需求分别调节温度。
驾驶员和乘客可以通过面板上的按钮或旋钮来调整所处区域的温度,系统会根据设定的温度来控制送入该区域的冷热空气量。
4. 风向控制:双区空调还可实现独立的风向控制,以满足不同区域的空气流动
需求。
驾驶员和乘客可以调整面板上的风向控制按钮,将冷热空气直接导入所需的区域,以达到更舒适的空调效果。
5. 控制单元:汽车双区空调系统的核心是控制单元,它通过接收来自传感器和
操作面板的信息,控制空调系统的工作。
控制单元根据温度设定和风向要求,调整压缩机、风机和换热器的工作状态,以确保所需的温度和空气流通效果。
总结起来,汽车双区空调系统通过温度控制传感器、温度调节装置、风向控制
以及控制单元的协调工作,实现了驾驶员和乘客在不同区域内独立调节温度和风向的功能。
这样的设计能够满足不同用户的需求,提供更加舒适和个性化的驾乘体验。
4.3 汽车空调的配气系统
• 1、空气进入段
•
空气进入段由新鲜(车外)空气入口、车内循环空气入
口、新鲜/车内循环空气风门(气源门)、带电动机的鼓风机、
空气出口等组成。
图4.18 空气进入段
• 空气进入段的气源门用于控制新鲜空气和室内空气的循环 比例。例如:在夏季室外空气温度较高、冬季室外温度较 低的情况下,尽量开小风门叶片,使压缩机运行时间减少。 当汽车长期运行时,车内空气品质下降,这时应定期开大 风门叶片。一般气源门开启比例为15%~30%。
• 5、双通风配气式 • 在这个系统中驾驶员侧和乘客侧的通风系统是分开的,如
图4.28所示。
图4.28 双通风配气图
• 如图4.29是乘客手动控制乘客侧温度风门,使乘客侧出风 口温度最热的配气流程图。此时乘客侧温度风门打开,从 蒸发器过来的空气大部分通过加热器,再由乘客侧出风口 吹出。
图4.29 乘客侧出风最热时配气流程图
图4.33 手动空调控制面板
• 1、功能选择键( 位置)
图4.34仪表板出风配气分配图
• 2、功能选择键( 位置)
图4.37 除霜及脚部出风配气分配图
• 5、功能选择键( 位置)
4.38 除霜出风配气分配图
小结
• 1、汽车空调配气系统一般由空气进入段、空气混合段、 空气分配段三部分构成。
• 2、空气进入段由新鲜(车外)空气入口、车内循环空气 入口、新鲜/车内循环空气风门(气源门)、带电动机的 鼓风机、空气出口等组成。
• 由真空马达驱动的气源门的位置取决于系统的工作模式。 如图4.19(a)所示为100%新鲜空气供给;图4.19(b) 为100%的车内循环空气供给。实际上除了最大制冷 (MAX A/C)模式外,其他模式都是新鲜空气供给。在 最大制冷模式下,空气由车内供给。但即使在此模式下, 仍提供20%的新鲜空气,以保持一个稍高的车内气压,防 止有害气体的进入
汽车空调控制系统的组成及控制原理
汽车空调控制系统的组成及控制原理
汽车空调控制系统是汽车空调设备的核心控制部件,由其外壳组成,封闭性好,操作
简便,控制准确,对汽车空调设备的性能和质量有重要的影响作用。
它的组成由几个部分
组成:
一是空调控制系统的总控制单元。
这是汽车空调控制系统的核心控制部件,主要负责
整个空调系统的控制,例如发动机温度、通风温度/湿度、空调制冷/制热、空调启停、空
调加湿以及室内外空气的混合比等。
二是空调控制系统的传感器。
传感器的作用是收集和测量内外环境的物理量,传送至
控制单元,以便根据控制算法和运算结果,调整和控制空调下料以满足空调使用要求。
三是空调控制系统的外部设备。
这些部件主要有车内操作面板,制冷剂排放阀、室内
外空气混合阀、后排空调出风口、冷凝器清洗风扇等。
四是空调控制系统的控制原理。
汽车空调控制系统的控制原理主要就是实现可调控的
制冷/制热,即根据人们的室内温湿度要求,通过室内外空气的混合,不断调节室内温度
湿度,而得到各项正常控制参数。
具体的控制方法主要分为三个步骤:
1、首先,利用空调系统的控制单元,结合传感器收集的信息,比较人们的室内温湿
度要求和实际测量值,最终得出空调启停控制参数;
2、其次,空调控制单元根据前一步骤得出的启停控制参数,控制后排空调出风口开
关状态,控制制冷剂排放阀和室内外空气混合阀,实现空调制冷/制热功能;
3、最后,空调控制单元检测室内温湿度,控制冷凝器清洗风扇,实现空调加湿功能。
总的来说,汽车空调控制系统通过传感器测量实时的室内温湿度,结合空调参数控制
运算算法,控制各个空调外部设备,最终实现冷热湿控的功能。
汽车空调热风原理
汽车空调热风原理
汽车空调热风原理是通过加热和循环空气的方式将冷空气加热生成热风。
具体原理如下:
1. 空调加热器:汽车空调系统中设有一个加热器,通常位于发动机舱内部。
加热器由散热管网、风叶和控制阀等部件组成。
当驾驶员需要热风时,控制阀会打开,冷却剂会通过散热管网流动,散热管网开始加热。
2. 空气循环:冷却剂加热后,通过风叶引导下通过加热器,热空气在加热器内部与冷空气进行热交换。
冷空气经过外部进气口进入,经过过滤器过滤后进入加热器,与经过加热的冷却剂发生热交换后被加热。
3. 冷却剂循环:冷却剂在加热过程中会吸收热量,降低温度,并通过循环系统返回空调压缩机。
空调压缩机会将冷却剂压缩,使其成为高温高压气体。
然后,冷却剂通过冷凝器释放热量,冷却成低温高压液体。
4. 控制系统:汽车空调系统还配备了控制系统,用于调节空调温度和风速。
驾驶员可以通过控制面板上的按钮或旋钮来调整所需的温度和风速。
控制系统会根据驾驶员的设定,通过控制阀来调控加热器的加热效果。
通过上述原理,汽车空调系统能够将冷空气加热成热风,为驾驶员和乘客提供一个温暖舒适的乘车环境。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第六章汽车空调控制系统及配风方式6.1 手动调节的汽车空调系统目前,大多数中级轿车都采用手动调节的汽车空调系统。
该系统是依靠驾驶员拨动控制板上的各种功能键实现对温度、通风机构和风向、风速的控制。
下面以国产BJ202l型汽车为例介绍手动调节的汽车空调系统。
6.1.1空调控制板空调控制板安装在驾驶室前壁,由驾驶员操纵。
板面布局如图5-1所示。
空调控制板上设有三个控制开关,分别是风机开关、空调方式选择开关和温度选择开关。
1.风机开关风机开关设有四个不同的转速挡位,以控制风机四种不同的转速。
风机为一直流电动机,其转速的改变是通过调整串入风机电路的电阻来实现的。
风机调速电阻安装在风机罩的左前方,裸露在风道内,与它串联的还有一个限温开关,当温度超过某一值时,开关断开。
风机调速电阻如图5-2所示。
风机除在停用状态不工作外,在制冷、取暖及通风状态下均可工作。
2.空调方式选择开关空调方式选择开关用于确定空调系统的功能,即要求空调是制冷、取暖、通风还是除霜。
通过驾驶员拨动开关可处在七个不同的位置:0FF-停止位置;MAX-最冷位置;NORM-中冷位置;BILEVEL-微冷位置;HEA T-取暖位置;VENT -通风位置;-除霜位置。
另外,在控制板的后面,设有真空控制开关。
当驾驶员操纵空调方式选择开关时,真空控制开关随之联动,通过改变真空通路控制真空驱动器来调节各风门的状态及热水阀的开度。
3.温度选择开关温度选择开关是控制温度门的开关,用钢丝和温度门连接。
温度选择当开关处于左半区(称之为冷风区)时,温度门关死通向加热器的风道,出来的空气是未经加热的空气。
当开关处于右半区(称之为热风区)时,温度门打开通向加热器的风道,送入车内的空气是经过除湿后的暖空气。
温度选择开关可在左右两半区无级连续调节,可停在任意位置,对应温度门也有确定的位置。
6.1.2真空系统执行元件汽车空调系统的风门及热水阀一般都是由真空系统通过真空执行元件来进行控制。
采用的执行元件有真空罐和真空驱动器。
1.真空罐真空系统的真空源是来自发动机的进气歧管。
随发动机的运行工况不同,进气歧管的真空度也相应不同。
当怠速时,真空度最大;而上坡最大转矩时,真空度最小。
其真空的绝对压力在10lPa~33.7kPa之间变化。
真空度的这种变化,将会影响真空系统的调控工作。
所以设定一个真空罐,其主要作用是向系统提供稳定的真空压力,其次是储存真空,使真空系统即使在发动机停止运行时,仍能保持一定的真空度。
真空罐的构造如图5-3所示。
由真空罐和真空保持器两部分组成。
真空罐是一个金属罐,里面安装一个真空保持器。
其工作原理如下所述。
真空罐7内的空心膜阀9和膜片6,将真空罐分成三个腔室,中腔与发动机进气歧管相联,右腔与真空执行系统相联,左腔与真空罐内腔相连。
当发动机的真空度较高时,将膜片6推开。
由于发动机的真空度大于真空罐,空心膜阀9膨胀开时,气孔4被打开,则真空系统成一开口通路,真空度提高。
当发动机进气歧管的真空度比真空罐的真空度小时,空心膜阀9外面压力将其压扁,封闭气孔4,保持罐内真空度。
同时膜片6右移,封闭发动机歧管接口2,将真空系统和真空源分开,保持真空系统和真空罐的真空度,并保持真空系统原来的工作状态。
2.真空驱动器真空驱动器的作用是根据真空度的变化进行机械动作,控制风门和热水阀。
目前汽车空调系统中常采用的真空驱动器有两种:单膜片式真空驱动器和双膜片式真空驱动器。
(1)单膜片式真空驱动器这类真空驱动器的内部结构和外形如图5-4所示。
真空接口通过胶管引进真空气源,连杆5连接风门。
当接通真空源时,膜片3压缩弹簧提起连杆;当断开真空源时,弹簧伸张迫使膜片3带动连杆复位。
这类真空驱动器通常用来控制全开或全闭的风门。
(2)双膜片式真空驱动器双膜片式真空驱动器的内部结构和外形如图5-5所示。
当A室仅有真空作用时,A室膜片2带动连杆5只提到一半位置。
若A和B 两室同时有真空作用时,连杆5才被提到极限位置。
若A、B两室均无真空作用,连杆5处于最下端。
所以采用双膜片式真空驱动器可以同时控制风门的三个位置:全开、全闭和半开,也可以同时控制两个风门,一个开一个关,或者两个同时半开。
图5-6所示为BJ202l型汽车空调真空控制系统。
在该系统中,各风道由风门控制,风门由空调方式选择开关操纵真空开关,并通过真空驱动器来控制。
除控制除霜风门的真空驱动器采用双膜片式以外,控制其他风门的真空驱动器均采用单膜片式。
真空控制开关22设置在控制面板的后面,由空调方式选择开关驱动。
真空控制开关22由滑块和底座组成。
底座上有真空接口,接口11、2同时通向真空罐,接口10、1仅彼此相通,接口3、4均通向真空驱动器控制除霜风门,接口6通真空驱动器控制地板风门,接口7通真空驱动器控制循环风门;接口9通热水阀控制其真空度。
滑块上设有通气道,被状态开关驱动时,调整各接口与真空源之间的联系。
温度门由温度选择开关通过一根钢丝控制。
当开关置于温度最低点时,加热器被封闭,空气流仅能穿过蒸发器送到各风门。
随着开关向高温方向拨动,温度门逐渐打开。
通过蒸发器的空气流部分地通过加热器加热再送到各风门。
当开关置于温度最高点时,温度门全开,所有穿过蒸发器的空气均通过加热器加热再送到各风门。
6.2 电控气动的汽车空调系统电控气动的汽车空调系统的全称为电子控制的真空回路操纵汽车空调系统,是20世纪70年代开始使用的汽车空调系统,目前仍然广泛应用在许多中、高级轿车上,如日本的部分皇冠、世纪。
德国的Benz-380等轿车。
美国通用汽车公司是最早使用电控气动汽车空调系统的,其汽车空调系统最具有代表性.所以下面介绍通用汽车公司的电控气动汽车空调系统。
6.2.1空调控制板只要驾驶员输人某一个温度值和决定空调的功能,不管车内外的温度如何变化,电控气动汽车空调系统都会为达到设定温度而自动工作。
图5-7是通用汽车公司电控气动汽车空调的控制板。
控制板左侧是温度选择键,中间是空调功能选择键,这些功能键的控制形式与手动调节的略有不同。
1.温度选择键温度选择键可以从18.3℃(650F)到29.4℃(850F)之间任意选择,只要选定一个温度以及功能键,空调器即会为达到这个设定温度而自动地工作。
2.空调功能选择键功能选择键可处在七个不同的位置,控制空调系统的工作。
(1)OFF(停止) 功能键处在此位置时,若不接通点火开关,空调系统不工作。
若接通点火开关,压缩机不工作,但当车内温度高于26.7℃时,空调器的风扇会自动地低速运转吹入微风;当车内温度低于26.7℃且发动机冷却液温度高于82℃时,空调器的风扇也会自动吹入自然风。
(2)LO-AUTO(低速-自动) 功能键置于此位置时,风扇低速运行。
当发动机冷却液温度高于82℃,车内温度低于设定温度时,空气先经蒸发器再经加热器送出暖风。
若车内温度高于设定温度时,空气经蒸发器冷却后不通过或部分通过加热器。
冷空气从中间门吹出,而加热空气从下风口吹出,形成头冷脚暖的环境。
(3)AUTO(自动) 功能键置于此位置时,空调器的工作情况与LO-AUTO位置相同,只是风机不限于低速运行,而是根据车内的温度自动选择转速。
若车内温度比设定温度高出较多,需要最快降温时,风机会自动进入高速运行,将蒸发器冷却后的冷空气尽快送到车内,同时促使蒸发器最大限度制冷。
若车内温度与设定温度相差不多,风机自动降低其转速。
(4)HI-AUTO(高速-自动) 功能键置于此位置时,空调器的工作情况与功能键处于LO-AUTO和AUTO位置时相同,只是风机在高速运转。
如果车内温度达到设定温度,风机会自动降低转速。
但在此位置时,热水阀关闭,加热器不工作,从各风口吹出的是冷空气。
(5)VENT(通风) 功能键置于此位置时,是自然通风。
风机低速运行,把车外的空气吸入后.经中风门吹进车内。
此时,取暖、制冷系统不工作,故吹进来的风是未经加热或冷却的自然风。
若车内温度高,风机高速运转;温度低,风机自动转入低速运转。
(6)BI-LEVEL(双向) 功能键置于此位置时,风机可以在任意一个转速工作.自动控制系统能按照设定温度和车内温度分别从中风口吹出冷风,从上、下风口吹出暖风,用于暖脚和除霜。
(7)DEF(除霜) 功能键置于此位置时,风机高速运转,大部分暖风从上风口吹出.小部分从下风口吹出。
6.2.2执行器自动空调真空系统内的真空罐、真空控制器、真空电动机和热水开关与手动空调的真空系统相同,这里所增加的真空元件有真空换能器、真空保持阀和真空伺服电动机。
真空伺服电动机的连杆位置可以在全伸长和全收缩之间的任何位置上。
它是由真空换能器来控制其供给的真空度大小,来决定其连杆的伸缩位置。
真空伺服电动机得到的真空度大,则收缩量大;真空度小,则伸长大。
1.真空换能器真空换能器的种类有几种,原理都大同小异,图5-8是其中常用的一种。
在换能器的支架上,有一个双通针阀,一头控制真空源的通路,一头控制铁心上的大气阀门。
铁心下端通大气,外部有一个电磁线圈。
线圈的电压是12V,电流大小由自动空调的恒温放大器来控制。
由于橡胶膜片的密封作用,外面的大气只能通过柱塞阀门和真空系统串气。
真空换能器的作用是利用一种能量的变化来操纵另一种能量工作的装置。
在这里,是利用从电路中检测到的温度变化值转换放大为电流信号的变化值,在电磁线圈内产生不同值的磁场,控制铁心的升降,来决定针阀的开度。
电流信号越强,所产生的电磁场越强,向下推动铁心的位移越大,针阀和铁心上的双通针阀口开得越大,外部空气渗入量越多,则进入真空伺服电动机的真空度越小,收缩量就小。
当从放大器里传出的电流信号减弱,弹簧就推动铁心向上,双通针阀口开度减小,甚至关闭大气与真空系统的通路。
这时系统的真空度增大,真空伺服电动机收缩量增大,甚至达到最大值。
2真空保持器真空保持器的构造如图5-9所示。
其作用是当发动机真空度降低时,真空保持器关闭发动机的真空源,同时膜片关闭真空换能器和伺服真空电动机之间的真空气路,保持系统的原来工作状态。
6.2.3真空控制系统图5-10是通用汽车公司电控气动汽车空调的真空控制系统。
发动机进气歧管的真空送到真空罐,真空保持阀保持罐内的真空度。
真空驱动器所需真空度的大小由真空换能器控制。
真空换能器是一种变电控为真空控制的转换装置,其电流信号由空调线路输入,电流越大、真空度越小。
这样无级变化的真空信号输送至主控制真空驱动器,其控制杆根据输入的不同真空度实现变化,从而自动地控制真空选择器在选定的功能键位置上,自动地控制风机的转速和温度门的位置,自动地调整输出的空气温度达到设定温度。
电控气动汽车空调的真空控制系统由两个小真空控制系统组成。
第一个小系统是真空转换器到真空驱动器,用于自动调节温度。
第二个小系统用于控制上、中、下风门内开关和热水阀开度,它由功能选择键来决定。