JPH1044760A - Air conditioner - Google Patents

Air conditioner

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JPH1044760A
JPH1044760A JP20709896A JP20709896A JPH1044760A JP H1044760 A JPH1044760 A JP H1044760A JP 20709896 A JP20709896 A JP 20709896A JP 20709896 A JP20709896 A JP 20709896A JP H1044760 A JPH1044760 A JP H1044760A
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temperature
cooling fan
idling
air
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孝 石鷲見
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent over-rise of idling speed in a period of small airconditioning load by controlling idling speed and a cooling fan according to the detection value of a temperature detecting means. SOLUTION: After the start of an engine, evaporator downstream temperature T1 immediately after the start is detected by an air thermo-sensor (step 2), and whether or not an air-conditioning switch is on is judged (step 3). In case of the air-conditioning switch being on, whether or not the evaporator downstream temperature T1 immediately after the start is the specified temperature or higher is judged. In case of the temperature T1 being the specified temperature or higher, air-conditioning load is judged to be large, so as to put idling of the engine in a high rotation state and to rotate a cooling fan at high speed. In case of the temperature T1 being less than the specified temperature, idling is put in a low rotation state, and the cooling fan is rotated at low speed.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、自動車等の車両
に搭載されるエアコンディショナ装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an air conditioner mounted on a vehicle such as an automobile.

【0002】[0002]

【従来の技術】図2に示す自動車用エアコンディショナ
装置10(以下、エアコンと称する)は、冷媒の循環路
11にコンプレッサ12と、コンデンサ13と、膨脹弁
14とエバポレータ15などを備えて構成され、コンプ
レッサ12により循環する冷媒をコンデンサ13におい
て凝縮させ、エバポレータ15において冷媒を蒸発させ
るように構成されている。コンプレッサ12はプーリや
ベルト等を介してエンジン16によって駆動される。
2. Description of the Related Art An automotive air conditioner apparatus 10 (hereinafter referred to as an air conditioner) shown in FIG. 2 is provided with a compressor 12, a condenser 13, an expansion valve 14, an evaporator 15 and the like in a refrigerant circulation path 11. The refrigerant circulated by the compressor 12 is condensed in the condenser 13, and the refrigerant is evaporated in the evaporator 15. The compressor 12 is driven by the engine 16 via a pulley, a belt, and the like.

【0003】エバポレータ15は、自動車のダッシュボ
ード等の車内に装備されたクーリングユニット20に設
けられている。クーリングユニット20は送風量可変の
ブロア21により、冷却すべき空気をエバポレータ15
の送風下流側22を経てヒータユニット23の出口側に
送出できるようになっている。エバポレータ15の送風
下流側22にエアサーモセンサ24が設けられており、
エバポレータ15の近傍の温度を検出するようになって
いる。
[0003] The evaporator 15 is provided in a cooling unit 20 installed in a vehicle such as a dashboard of a vehicle. The cooling unit 20 supplies air to be cooled to the evaporator 15 by a blower 21 having a variable air volume.
Can be sent to the outlet side of the heater unit 23 via the downstream side 22 of the air blow. An air thermo sensor 24 is provided on the downstream side 22 of the evaporator 15 for blowing air.
The temperature near the evaporator 15 is detected.

【0004】一方、コンデンサ13に対向して冷却ファ
ン25が設けられている。冷却ファン25はコンデンサ
13に通風する機能を有し、駆動ユニット26によって
回転速度を少なくとも二段階(低速および高速)に切換
えることができるようになっている。
On the other hand, a cooling fan 25 is provided facing the condenser 13. The cooling fan 25 has a function of ventilating the condenser 13, and the driving unit 26 can switch the rotation speed between at least two stages (low speed and high speed).

【0005】上記構成のエアコン装置10においては、
エアコンスイッチ27がオンになっているとき、エアサ
ーモセンサ24によって検出される温度が設定値以上
(例えば4℃以上)であればコンプレッサ12が駆動
(オン)し、冷房サイクルが機能する。また、エバポレ
ータ15の温度が低くなりすぎるとエバポレータ15に
霜が付くため、図3に示すようにエアサーモセンサ24
の検出値が設定温度(例えば3℃)よりも低くなった時
点で、コンプレッサ12を停止(オフ)するようにして
いる。
[0005] In the air conditioner device 10 having the above configuration,
When the air conditioner switch 27 is on, if the temperature detected by the air thermo sensor 24 is equal to or higher than a set value (for example, 4 ° C. or higher), the compressor 12 is driven (turned on), and the cooling cycle functions. If the temperature of the evaporator 15 becomes too low, frost is formed on the evaporator 15, and as shown in FIG.
The compressor 12 is stopped (turned off) when the detected value becomes lower than the set temperature (for example, 3 ° C.).

【0006】また従来のエアコン装置において、エアコ
ンスイッチ27をオンにしたときにエンジンのアイドリ
ング回転数を自動的に高めるようにエンジンのアイドリ
ング制御を行うことも提案されている。
[0006] In a conventional air conditioner, it has also been proposed to perform idling control of the engine so as to automatically increase the idling speed of the engine when the air conditioner switch 27 is turned on.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来
装置のように単にエアコンスイッチ27をオンにしたと
きにエンジンのアイドリング回転数を自動的に高めるよ
うにしただけでは、例えば夏期以外のように冷房負荷の
小さい時期にアイドリング回転数が上がりすぎ、騒音や
燃費等に悪影響を与えるといった問題がある。
However, merely by automatically increasing the idling speed of the engine when the air conditioner switch 27 is turned on, as in the above-described conventional apparatus, the cooling load is reduced, for example, except in summer. There is a problem that the idling rotational speed becomes too high at a time when the engine speed is small, which adversely affects noise, fuel consumption, and the like.

【0008】また、エアサーモセンサ24の検出温度が
所定のしきい値(例えば8℃)を越えたときに自動的に
冷却ファン25を高速回転させるような制御手段も提案
されたが、その場合も次のような改善すべき余地があっ
た。すなわち冷房負荷が小さい時期において、エンジン
を始動してエアコンスイッチをオンにした直後はエバポ
レータ15は未だ冷却機能を発揮しておらず、従ってエ
アサーモセンサ24の周辺温度は車内温度あるいは外気
温度とほぼ同じとなっている。その場合、エアサーモセ
ンサ24の検出値が前記しきい値(例えば8℃)を越え
ているため、冷房負荷が小さいにもかかわらず冷却ファ
ン25が高回転状態となってしまう。このため冷房負荷
の小さい春期や秋季などにおいて、エンジンの始動直後
から短時間のあいだ冷却ファン25が過剰に高回転し騒
音発生の原因になってしまう。
Further, a control means has been proposed which automatically rotates the cooling fan 25 at high speed when the temperature detected by the air thermo sensor 24 exceeds a predetermined threshold value (for example, 8 ° C.). Also had room for improvement as follows. That is, at the time when the cooling load is small, immediately after the engine is started and the air conditioner switch is turned on, the evaporator 15 has not yet performed the cooling function, and therefore, the ambient temperature of the air thermosensor 24 is substantially equal to the vehicle interior temperature or the outside air temperature. It is the same. In this case, since the detection value of the air thermo sensor 24 exceeds the threshold value (for example, 8 ° C.), the cooling fan 25 enters a high rotation state despite the small cooling load. For this reason, in the spring and autumn seasons when the cooling load is small, the cooling fan 25 excessively rotates at a high speed for a short time immediately after the start of the engine, thereby causing noise.

【0009】従ってこの発明の目的は、冷房負荷の小さ
いときにアイドリングが上がりすぎたり冷却ファンが過
剰に高回転することを回避できるようなエアコンディシ
ョナ装置を提供することにある。
It is therefore an object of the present invention to provide an air conditioner apparatus which can prevent the idling from rising too high and the cooling fan from rotating too high when the cooling load is small.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】上記の目的を果たすため
の本発明のエアコンディショナ装置は、エンジンが始動
したことを検出する始動検出手段と、上記エンジンによ
り駆動されるコンプレッサによって循環させられる冷媒
を冷却するためのコンデンサに通風する冷却ファンと、
上記冷媒の循環路に設けられたエバポレータの通風下流
側に配置された温度検出手段と、上記温度検出手段の検
出値に基いて上記エンジンのアイドリング回転数を制御
する制御手段とを有し、かつ、上記制御手段は、上記エ
ンジンの始動直後またはエアコンディショナスイッチが
オンになった直後に上記温度検出手段の検出値が所定値
以上(例えば30℃以上)のときに上記エンジンのアイ
ドリングを高回転状態にするとともに上記冷却ファンを
高速回転させ、上記検出値が所定値に達しないときにア
イドリングを低回転状態にするとともに上記冷却ファン
を低速回転させるように制御することを特徴とする。上
記温度検出手段は、例えばコンプレッサの発停制御に用
いるエアサーモセンサである。
To achieve the above object, an air conditioner according to the present invention comprises a start detecting means for detecting that an engine has started, and a refrigerant circulated by a compressor driven by the engine. A cooling fan that ventilates the condenser for cooling the
Temperature detecting means disposed downstream of the evaporator provided in the refrigerant circulation path, and control means for controlling the idling speed of the engine based on a detection value of the temperature detecting means, and The control means controls the idling of the engine at a high speed when the detected value of the temperature detecting means is equal to or more than a predetermined value (for example, 30 ° C. or more) immediately after the start of the engine or immediately after the air conditioner switch is turned on. The cooling fan is rotated at a high speed, and when the detection value does not reach a predetermined value, the idling is controlled to a low rotation state and the cooling fan is controlled to rotate at a low speed. The temperature detecting means is, for example, an air thermosensor used for start / stop control of a compressor.

【0011】上記エアコン装置においては、エンジン始
動直後(例えば1秒後)またはエアコンスイッチがオン
になった直後(例えば1秒後)のエバポレータ下流温度
すなわち温度検出手段の検出値に応じて、アイドリング
回転数と冷却ファンが制御される。例えば夏期のように
冷房負荷が大きい時期において、エンジンを始動してエ
アコンスイッチをオンにした直後は、エバポレータは未
だ冷却機能を発揮しておらず、従ってエアサーモセンサ
付近の温度は車内温度あるいは外気温と同じように高く
なっている。この場合、温度検出手段の検出温度が所定
値(例えば30℃)を越えているときに、アイドリング
回転数を高めるようにエンジン制御が行われてコンプレ
ッサの回転数が高まるとともに、冷却ファンが高速回転
する。上記検出温度が所定値(例えば30℃)を越えて
いない場合には冷房負荷が小さいと判断され、アイドリ
ングが低回転状態となりかつ冷却ファンが低速回転とな
るように制御が行われる。
In the above air conditioner, the idling rotation is performed in accordance with the downstream temperature of the evaporator, that is, the value detected by the temperature detecting means immediately after the engine is started (for example, one second) or immediately after the air conditioner switch is turned on (for example, one second). The number and cooling fan are controlled. For example, when the cooling load is large, such as in summer, immediately after the engine is started and the air conditioner switch is turned on, the evaporator has not yet performed the cooling function. As high as the temperature. In this case, when the temperature detected by the temperature detecting means exceeds a predetermined value (for example, 30 ° C.), the engine control is performed so as to increase the idling rotational speed, the rotational speed of the compressor increases, and the cooling fan rotates at a high speed. I do. If the detected temperature does not exceed a predetermined value (for example, 30 ° C.), it is determined that the cooling load is small, and control is performed so that idling is at a low speed and the cooling fan is at a low speed.

【0012】[0012]

【発明の実施の形態】以下に説明するこの発明の一実施
形態は、前述したエアコン装置10(図2)と同様に、
冷媒の循環路11にコンプレッサ12と、コンデンサ1
3と、膨脹弁14と、エバポレータ15などを備えて構
成されている。コンプレッサ12によって循環する冷媒
はコンデンサ13によって凝縮され、エバポレータ15
において蒸発する。図中の矢印Aは冷媒が流れる方向を
示している。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention described below is similar to the above-described air conditioner 10 (FIG. 2).
A compressor 12 and a condenser 1
3, an expansion valve 14, an evaporator 15, and the like. The refrigerant circulated by the compressor 12 is condensed by the condenser 13 and the evaporator 15
Evaporates at Arrow A in the figure indicates the direction in which the refrigerant flows.

【0013】エバポレータ15は、自動車のダッシュボ
ード等の車内に装備されたクーリングユニット20に設
けられている。クーリングユニット20は送風量可変の
ブロア21により、冷却すべき空気をエバポレータ15
の送風下流側22を経てヒータユニット23の出口側に
送出できるようになっている。エバポレータ15の送風
下流側22に温度検出手段として機能するエアサーモセ
ンサ24が設けられており、エバポレータ15の近傍の
温度を検出するようになっている。
The evaporator 15 is provided in a cooling unit 20 mounted in the vehicle such as a dashboard of the vehicle. The cooling unit 20 supplies air to be cooled to the evaporator 15 by a blower 21 having a variable air volume.
Can be sent to the outlet side of the heater unit 23 via the downstream side 22 of the air blow. An air thermosensor 24 functioning as a temperature detecting means is provided on the downstream side 22 of the evaporator 15 to detect the temperature near the evaporator 15.

【0014】一方、コンデンサ13に対向して冷却ファ
ン25が設けられている。冷却ファン25はコンデンサ
13に通風する機能を有し、駆動ユニット26によって
回転速度を少なくとも二段階(低速および高速)に切換
えることができるようになっている。
On the other hand, a cooling fan 25 is provided to face the condenser 13. The cooling fan 25 has a function of ventilating the condenser 13, and the driving unit 26 can switch the rotation speed between at least two stages (low speed and high speed).

【0015】このエアコン装置10は、以下に説明する
ように、マイクロコンピュータ等を用いた制御手段30
によって制御される。図1は制御手段30の処理内容の
概略を示すフローチャートである。図1中のエンジン始
動ステップS1において、エンジンを始動させるために
イグニッションキーをオンにし、クランキングを行って
エンジンが始動したときに、エンジン回転数が設定値以
上になることによって始動確認信号が制御手段30に与
えられる。
As will be described below, the air conditioner 10 has a control means 30 using a microcomputer or the like.
Is controlled by FIG. 1 is a flowchart showing the outline of the processing contents of the control means 30. In an engine start step S1 in FIG. 1, an ignition key is turned on to start the engine, and when the engine is started by performing cranking, the start confirmation signal is controlled by the engine speed exceeding a set value. Means 30 are provided.

【0016】ここでエンジンが始動したか否かの判別
は、例えばクランクシャフトに設置されたクランク角セ
ンサによって単位時間当たりのクランクシャフト回転数
をカウントし、回転数が設定値以上になったときに、制
御手段30のエンジン制御用コンピュータがエンジンの
始動を検知する。従ってこの場合には上記クランク角セ
ンサやエンジンコンピュータなどが、始動検出手段とし
て機能する。但し上記とは別の態様の始動検出手段が採
用されてもよい。
Here, it is determined whether or not the engine has started, for example, by counting the number of revolutions of the crankshaft per unit time by a crank angle sensor installed on the crankshaft, and when the number of revolutions exceeds a set value. The engine control computer of the control means 30 detects the start of the engine. Therefore, in this case, the crank angle sensor and the engine computer function as start detection means. However, a start detection means of another mode different from the above may be employed.

【0017】エンジン始動後は、ステップS2において
始動直後(1秒後)のエバポレータ下流温度T1 がエア
サーモセンサ24によって検出される。エンジン始動
後、1秒以内はコンプレッサ12が起動していないた
め、エアサーモセンサ24の検出値は外気温とほぼ等し
くなっている。
After the engine is started, the evaporator downstream temperature T1 is detected by the air thermosensor 24 immediately after the engine is started (one second later) in step S2. Since the compressor 12 has not been started within one second after the engine is started, the detection value of the air thermo sensor 24 is substantially equal to the outside air temperature.

【0018】そしてステップS3においてエアコンスイ
ッチ27がオンになっているか否かが判断される。エア
コンスイッチ27がオンになっている場合は、ステップ
S4において、始動直後(1秒後)のエバポレータ下流
温度T1 が所定温度(例えば30℃)以上であるか否か
が判断される。ここで上記温度T1 が所定温度(30
℃)以上の場合は冷房負荷が大であると判断し、エンジ
ンのアイドリングを高回転状態にするとともに、冷却フ
ァン25を高速回転させる。上記温度T1 が所定温度
(30℃)未満の場合は冷房負荷が小であると判断し、
アイドリングを低回転状態にするとともに、冷却ファン
25を低速回転させる。
Then, in step S3, it is determined whether or not the air conditioner switch 27 is turned on. If the air conditioner switch 27 is ON, it is determined in step S4 whether or not the evaporator downstream temperature T1 immediately after starting (after one second) is equal to or higher than a predetermined temperature (for example, 30 ° C.). Here, the temperature T1 is a predetermined temperature (30
C.) or more, it is determined that the cooling load is large, the idling of the engine is set to a high rotation state, and the cooling fan 25 is rotated at a high speed. When the temperature T1 is lower than the predetermined temperature (30 ° C.), it is determined that the cooling load is small,
The idling is set to a low rotation state, and the cooling fan 25 is rotated at a low speed.

【0019】なお、上記の説明ではステップS1におい
てエンジン始動直後のエアサーモセンサ24の検出値T
1 を制御手段30に入力しているが、その代りに、エア
コンスイッチ27がオンになった直後のエアサーモセン
サ24の検出値T1 を制御手段30に入力するようにし
てもよい。
In the above description, the detected value T of the air thermo sensor 24 immediately after the engine is started in step S1.
Although 1 is input to the control means 30, the detection value T1 of the air thermo sensor 24 immediately after the air conditioner switch 27 is turned on may be input to the control means 30 instead.

【0020】なお上記制御装置30は、従来と同様にエ
バポレータ15に霜がつくことを防ぐために、エアサー
モセンサ24の検出値が例えば3℃を下回った時点でコ
ンプレッサ12を停止させ、上記検出値が例えば4℃以
上になったときにコンプレッサ12を駆動するといった
制御(図3)も行われる。
The control device 30 stops the compressor 12 when the detected value of the air thermo sensor 24 falls below, for example, 3 ° C. in order to prevent frost on the evaporator 15 as in the prior art. Is controlled, for example, to drive the compressor 12 when the temperature becomes 4 ° C. or higher, for example.

【0021】上記実施形態のエアコン装置10によれ
ば、例えば夏期以外の比較的冷房負荷が小さい時期にお
いて、アイドリングが必要以上に高回転状態になること
を回避できる。すなわち、駐車後のエンジン16を始動
してエアコンスイッチ27をオンにした直後はエバポレ
ータ15の周辺温度が外気温とほぼ同じになっており、
このときのエアサーモセンサ24の検出値が所定値(例
えば30℃)を越えている場合に冷房負荷が大きいと判
断することができる。そしてその場合のみアイドリング
回転数を高めるとともに冷却ファン25を高速回転さ
せ、それ以外はアイドリング回転数と冷却ファンの回転
を抑制するような制御が行われるため、例えば夏期以外
の比較的冷房負荷が小さい時期において、アイドリング
や冷却ファンが必要以上に高回転状態になることを回避
できる。
According to the air conditioner apparatus 10 of the above embodiment, idling can be prevented from becoming unnecessarily high during a period when the cooling load is relatively small other than, for example, in summer. That is, immediately after the engine 16 is started after parking and the air conditioner switch 27 is turned on, the ambient temperature of the evaporator 15 is almost the same as the outside air temperature,
If the detection value of the air thermo sensor 24 at this time exceeds a predetermined value (for example, 30 ° C.), it can be determined that the cooling load is large. Only in that case, the idling rotational speed is increased and the cooling fan 25 is rotated at a high speed. In other cases, the idling rotational speed and the rotation of the cooling fan are controlled so that the cooling load is relatively small except in summer. At this time, it is possible to prevent the idling or the cooling fan from being brought into a higher rotation state than necessary.

【0022】[0022]

【発明の効果】この発明によれば、冷房負荷が小さいと
きにアイドリングの回転数が高くなりすぎることを回避
できることにより、燃費が向上する。また、冷房負荷が
小さいときに冷却ファンが過剰に高速回転することを回
避できることにより騒音が抑制される。しかも温度検出
手段としてエバポレータ下流温度を検出するためのコン
プレッサ発停制御用のエアサーモセンサを利用できるの
で構成が簡単であり、しかも制御が容易である。
According to the present invention, the idling speed can be prevented from becoming too high when the cooling load is small, so that the fuel efficiency is improved. In addition, noise can be suppressed by preventing the cooling fan from rotating at an excessively high speed when the cooling load is small. In addition, since an air thermosensor for compressor start / stop control for detecting the downstream temperature of the evaporator can be used as the temperature detecting means, the configuration is simple and the control is easy.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 本発明の一実施形態を示すエアコン装置の制
御の流れを示すフローチャート。
FIG. 1 is a flowchart showing a flow of control of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.

【図2】 エアコン装置の構成を示す概略図。FIG. 2 is a schematic diagram showing a configuration of an air conditioner device.

【図3】 コンプレッサのオン・オフ制御温度を示す
図。
FIG. 3 is a diagram showing an on / off control temperature of a compressor.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10…エアコンディショナ装置 12…コンプレッサ 13…コンデンサ 15…エバポレータ 16…エンジン 24…エアサーモセンサ(温度検出手段) 25…冷却ファン 30…制御手段 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Air conditioner apparatus 12 ... Compressor 13 ... Condenser 15 ... Evaporator 16 ... Engine 24 ... Air thermo sensor (temperature detection means) 25 ... Cooling fan 30 ... Control means

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】エンジンが始動したことを検出する始動検
出手段と、 上記エンジンにより駆動されるコンプレッサによって循
環させられる冷媒を冷却するためのコンデンサに通風す
る冷却ファンと、 上記冷媒の循環路に設けられたエバポレータの通風下流
側に配置された温度検出手段と、 上記温度検出手段の検出値に基いて上記エンジンのアイ
ドリング回転数を制御する制御手段とを有し、かつ、 上記制御手段は、 上記エンジンの始動直後またはエアコンディショナスイ
ッチがオンになった直後に上記温度検出手段の検出値が
所定値以上のときに上記エンジンのアイドリングを高回
転状態にするとともに上記冷却ファンを高速回転させ、
上記検出値が所定値に達しないときにアイドリングを低
回転状態にするとともに上記冷却ファンを低速回転させ
るように制御することを特徴とするエアコンディショナ
装置。
1. A start detecting means for detecting that an engine has started, a cooling fan for ventilating a condenser for cooling a refrigerant circulated by a compressor driven by the engine, and a cooling fan provided in a circulation path of the refrigerant. Temperature detecting means arranged downstream of the evaporator, and control means for controlling the idling speed of the engine based on a value detected by the temperature detecting means, and the control means comprises: Immediately after the start of the engine or immediately after the air conditioner switch is turned on, when the detected value of the temperature detecting means is a predetermined value or more, the idling of the engine is set to a high rotation state and the cooling fan is rotated at a high speed,
An air conditioner apparatus, wherein when the detected value does not reach a predetermined value, idling is controlled to a low rotation state and the cooling fan is controlled to rotate at a low speed.
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