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[热管理] 力帆650ev300电动汽车制热制冷多合一控制器

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匿名  发表于 15-4-2024 20:53:32 |阅读模式

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系统的核心组件包括了HVAC总成、空调压缩机、冷凝器及干燥罐、空调控制面板、制冷剂、空调风道、暖风水管、PTC加热电阻、PTC散热器以及室内外温度传感器。

力帆650ev300电动汽车制热制冷多合一控制器w1.jpg

这些部件共同协作,使得整个系统能够高效地进行制冷和加热。

特别是,系统通过鼓风机将PTC加热器产生的热量传送到车厢内或风窗玻璃,以此来提高车厢内的温度和实现除霜功能。

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(电机驱动,空调控制,充电控制三合一控制器)

PTC加热器的工作由空调面板通过CAN线发送的开启命令和目标功率给VCU(车辆控制单元)来控制,使得加热过程既高效又安全。

此外,PTC加热器还配备了温度自动切断功能,当温度达到115℃时自动切断,待温度降至90℃时再次开启,确保系统的安全运行。

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在制冷方面,压缩机将气态制冷剂压缩成高温高压气体,随后这些气体经过冷凝器散热降温,变为液态制冷剂。

经过膨胀阀节流后,制冷剂状态发生急剧变化,变成低温低压液态,然后立即进入蒸发器。

在蒸发器内,制冷剂吸收空气热量,使空气温度降低,产生冷风效果。

这一连贯的过程不仅展现了制冷系统的高效性,还体现了电动汽车空调技术的先进性。

控制系统的设计同样不容忽视,它包括电源控制电路、安全保护控制电路、数据通信电路等,由空调控制器、VCU、室外温度传感器、室内温度传感器、压力开关、温度控制器等部件组成。

空调控制模块通过CAN线将压缩机目标转速信号发送至VCU,实现温度的精准控制。

压缩机转速调节: 空调控制模块(面板)利用室内外温度传感器测得的温差来调节压缩机的转速。

温度差异越大,压缩机的转速越高,以达到所需的制冷或制热效果。相反,当温差减小时,压缩机的转速会降低,甚至可能完全停止运作。

安全保护控制: 为确保系统的正常运行和安全,空调系统配备了监测高压硬管压力的压力开关。

这些压力开关能够在压力达到特定阈值时自动断开或闭合,从而启动保护机制。

低压保护: 当系统压力低于0.196±0.02 MPa时,压力开关会断开,导致压缩机停止工作。

压力回升至0.221±0.02 MPa时,压力开关闭合,压缩机恢复工作。

高压保护: 当系统压力超过2.95±0.15MPa时,压力开关断开,压缩机停止工作。

压力下降至2.54±0.15MPa时,压力开关闭合,压缩机重新启动。

   中压控制: 当系统压力达到1.77±0.08MPa时,中压开关接通,电子风扇高速运转以降低压力。

压力降至1.37±0.012MPa时,系统恢复正常状态。

蒸发器温度传感器保护: 根据蒸发器的温度和风量档位,空调面板会自动调整压缩机的工作状态,以防冻结和确保系统效率。

    在1-4档风量下,如果蒸发器温度低于2.5℃,压缩机会停止工作,待温度回升至5℃以上时再次启动。

    在5-7档风量下,蒸发器温度低于1.5℃时,压缩机停止,温度回升至4℃以上时重新启动。

低温保护: 如果蒸发器温度传感器检测到的温度低于-3℃,为防止系统损害,压缩机将不会启动。

冷却系统控制: 压缩机工作后,电子风扇会自动启动以提供额外的冷却,保证系统的高效运行。

以下是中央控制盒接线图:

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