WO2012172751A1 - 車両用温度調節装置 - Google Patents

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heat
heat exchanger
control device
vehicle
transport medium
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木下 宏
竹内 雅之
英晃 大川
井上 誠司
梯 伸治
功嗣 三浦
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株式会社デンソー
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Definitions

  • This disclosure relates to a vehicle temperature control device that adjusts the temperature of a heat load of a vehicle by a cooling device such as a refrigeration cycle.
  • Patent Document 1 Patent Document 2, and Patent Document 3 disclose vehicle temperature control devices that adjust the temperature of a vehicle interior and a battery mounted in the vehicle.
  • Patent document 1 is disclosing the apparatus which cools a battery with air or a cooling water. Further, this document also discloses an apparatus for cooling air or cooling water for cooling a battery by a thermal device such as a refrigeration cycle.
  • Patent Document 2 also discloses a temperature control device including a cooling water circuit for cooling the battery and a refrigeration cycle.
  • Patent Document 3 also discloses a temperature control device including a cooling water circuit for cooling the battery and a refrigeration cycle.
  • An object of this disclosure is to provide a temperature control device for a vehicle having a simple configuration that can be easily mounted on a vehicle.
  • Another object of the present disclosure is to provide a vehicle temperature control device including a single outdoor air heat exchanger.
  • Still another object of the present disclosure is to provide a vehicle temperature control device that can heat and cool the heat load of the vehicle with a simple configuration.
  • One aspect disclosed is a heat load (2, 602) mounted on a vehicle and a primary system (3) in which the heat transport medium circulates, and heat load that exchanges heat between the heat load and the heat transport medium.
  • Primary system (3) including a heat exchanger for heat exchange (31) and a heat exchanger for outdoor air (32) for exchanging heat between the outside air and the heat transport medium, and a high-temperature side heat exchanger (42 for heat exchange with the heat transport medium) ), And a low temperature side heat exchanger (44) for exchanging heat with the heat transport medium, and a cooling device (4, 504) for providing a temperature difference between the high temperature side heat exchanger and the low temperature side heat exchanger; It is characterized by providing.
  • the heat of the heat load can be radiated to the outside air by the primary system. Furthermore, since the heat transport medium can be heated or cooled by the refrigeration equipment, the refrigeration equipment can adjust the temperature of the heat load via the primary system. Moreover, the high temperature side heat exchanger and the low temperature side heat exchanger are both thermally coupled to the primary system of the cold heat device. For this reason, the heat exchanger for providing heat exchange with the outside air is only the heat exchanger for the outside air of the primary system. Therefore, a vehicle temperature control device with a simple configuration is provided.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a vehicle temperature control device 1 according to the first embodiment.
  • the vehicle temperature control device 1 adjusts the temperature of a battery (BATT) 2 that is a thermal load in the vehicle by a cooling device such as a refrigeration cycle.
  • the heat load is the battery 2.
  • the battery 2 is a secondary battery that supplies power to a motor for driving the vehicle.
  • the battery 2 can be provided by a lithium ion battery or the like. Battery 2 provides an output of several hundred volts.
  • the vehicle temperature control device 1 has a primary system 3 in which a heat transport medium for heat exchange with the battery 2 circulates.
  • the heat transport medium is cooling water containing antifreeze.
  • the primary system 3 is also called a cooling water cycle.
  • the primary system 3 includes a heat exchanger 31 for heat load, a heat exchanger 32 for outside air, and a bidirectional electric pump 33.
  • the primary system 3 constitutes a cooling water circulation path 34 in which a heat exchanger 31, a heat exchanger 32, and a pump 33 are connected in series.
  • the heat exchanger 31 for heat load enables heat exchange between the battery 2 and the cooling water.
  • the heat exchanger 32 for outside air enables heat exchange between the air outside the vehicle and the cooling water.
  • the heat exchanger 32 for outside air is the only heat exchanger for outside air in the vehicle temperature control device 1.
  • a blower 32a that allows outside air to flow through the heat exchanger 32 can be provided.
  • the heat exchanger 32 is also called a radiator.
  • the pump 33 circulates cooling water in the primary system 3.
  • the pump 33 can switch the circulating direction of the cooling water between a first direction and a second direction opposite to the first direction.
  • the pump 33 can be provided by a reversible pump that switches the water feeding direction by switching the rotation direction of the motor.
  • the pump 33 provides a switching device that switches the circulation direction of the heat transport medium.
  • the primary system 3 provides heat exchange between the battery 2 and the outside air.
  • the primary system 3 mainly provides heat dissipation from the battery 2 to the outside air.
  • the primary system 3 may transfer heat from the outside air to the battery 2, that is, heat the battery 2.
  • the primary system 3 includes a bypass passage 35 for bypassing the heat exchanger 32 and flowing cooling water.
  • the bypass passage 35 is provided in parallel with the heat exchanger 32.
  • the bypass passage 35 and the circulation passage 34 are connected by a branch portion.
  • One branch portion is provided with a three-way valve 36.
  • the three-way valve 36 can at least switch the flow path of the cooling water between a flow path that passes only the heat exchanger 32 and a flow path that passes only the bypass passage 35. Further, the three-way valve 36 can adjust the ratio between the flow rate passing through the heat exchanger 32 and the flow rate passing through the bypass passage 35.
  • the three-way valve 36 provides a flow rate control device that adjusts the flow rate of the cooling water passing through the heat exchanger 32 for outside air.
  • the three-way valve 36 adjusts the amount of heat exchange between the outside air and the cooling water.
  • An auxiliary heat source device 37 is provided in the bypass passage 35.
  • the heat source device 37 is a PTC (Positive Temperature Coefficient) heater. When energized, the heat source device 37 can heat the cooling water flowing through the bypass passage 35.
  • the vehicle temperature control device 1 has a secondary system 4 that is thermally coupled only to the primary system 3.
  • the secondary system 4 includes a high-temperature side heat exchanger 42 and a low-temperature side heat exchanger 44, and includes a device that creates a temperature difference between the heat exchangers 42 and 44.
  • the secondary system 4 is provided by the refrigeration equipment 4.
  • the secondary system 4 can also be called a refrigeration equipment.
  • the heat exchanger 42 on the high temperature side exchanges heat only with the cooling water of the primary system 3.
  • the heat exchanger 44 on the low temperature side exchanges heat only with the cooling water of the primary system 3. Both the high temperature side heat exchanger 42 and the low temperature side heat exchanger 44 are thermally coupled to the primary system 3.
  • the refrigeration equipment 4 is a vapor compression refrigeration cycle.
  • the refrigeration equipment 4 includes a compressor 41, a radiator 42, a decompressor 43, and an evaporator 44.
  • the compressor 41 is an electric compressor.
  • the compressor 41 compresses the low-pressure refrigerant output from the evaporator 44 and supplies the high-pressure refrigerant to the radiator 42.
  • the radiator 42 warms the cooling water by the heat of the high-pressure refrigerant.
  • the radiator 42 is a first heat exchanger that provides heat exchange between the primary system 3 and the secondary system 4.
  • the radiator 42 is also referred to as a high temperature side heat exchanger 42. Since the radiator 42 provides heat exchange between the cooling water and the refrigerant, it can also be referred to as a water-refrigerant heat exchanger.
  • the radiator 42 is also called a condenser.
  • the decompressor 43 decompresses the high-pressure refrigerant output from the radiator 42.
  • the evaporator 44 evaporates the refrigerant decompressed by the decompressor 43.
  • the evaporator 44 cools the cooling water by evaporation of the refrigerant.
  • the evaporator 44 is a second heat exchanger that provides heat exchange between the primary system 3 and the secondary system 4.
  • the evaporator 44 is also called a heat exchanger 44 on the low temperature side.
  • the evaporator 44 can also be referred to as a water-refrigerant heat exchanger because it provides heat exchange between the cooling water and the refrigerant.
  • the heat exchanger 42 is provided on one side of the heat exchanger 31 in the primary system 3. In other words, the heat exchanger 42 is provided in one of the two passages between the heat exchanger 31 and the heat exchanger 32.
  • the heat exchanger 44 is provided on the other side of the heat exchanger 31 in the primary system 3. In other words, the heat exchanger 44 is provided in the other of the two passages between the heat exchanger 31 and the heat exchanger 32. In this configuration, the position of the heat exchanger 44 and the heat exchanger 31 in the primary system 3 is such that the cooling water flows from the heat exchanger 44 to the heat exchanger 31 when the pump 33 flows the cooling water in the first direction.
  • the positions of the heat exchanger 42 and the heat exchanger 31 in the primary system 3 are such that the cooling water flows from the heat exchanger 42 to the heat exchanger 31 when the pump 33 flows the cooling water in the second direction. Is set.
  • the cooling of the heat load and the heating of the heat load can be switched by switching the flow direction of the heat transport medium circulating in the primary system.
  • the pump 33 provided as a switching device is cooled by the operation state in which the heat transport medium heated by the high-temperature side heat exchanger 42 is supplied to the heat exchanger 31 for heat load, and by the low-temperature side heat exchanger 44. The operation state of supplying the heat transport medium to the heat exchanger 31 for heat load is switched.
  • the vehicle temperature control device 1 includes a control device (CNTL) 5.
  • the control device 5 is provided by a microcomputer provided with a computer-readable storage medium.
  • the storage medium stores a computer-readable program.
  • the storage medium can be provided by a memory.
  • the program is executed by the control device 5 to cause the control device 5 to function as a device described in this specification, and to cause the control device 5 to function so as to execute the control method described in this specification.
  • the means provided by the control device 5 can also be called a functional block or module that achieves a predetermined function.
  • Control device 5 controls electrically controllable devices such as pump 33, compressor 41, and three-way valve 36.
  • the control device 5 controls the device so that the temperature of the battery 2 matches the target temperature according to the temperature information of the vehicle temperature control device 1, for example, the temperature of the battery 2 and the temperature of the outside air.
  • the target temperature can be set as a desirable temperature range for the battery 2 to exhibit a predetermined function.
  • the control device 5 controls the device to execute the cooling operation when the temperature of the battery 2 is higher than the target temperature. In the cooling operation, the battery 2 is cooled. As the thermal load for cooling the battery 2 increases, the first cooling operation and the second cooling operation are first executed.
  • the control device 5 operates the compressor 41 and controls the switching device so that the circulation direction of the heat transport medium is the first direction, thereby providing a cooling operation for cooling the heat load by the refrigeration cycle.
  • the control device 5 controls the device to execute the heating operation when the temperature of the battery 2 is lower than the target temperature. In the heating operation, the battery 2 is heated. As the thermal load for heating the battery 2 increases, the first heating operation, the second heating operation, or the third heating operation is performed. The heating operation can also be called a warm-up operation.
  • the control device 5 operates the compressor 41 and controls the switching device so that the circulation direction of the heat transport medium is the second direction, thereby providing a heating operation for heating the heat load by the refrigeration cycle. According to this configuration, it is possible to cool the heat load and heat the heat load by switching the circulation direction of the heat transport medium in the primary system.
  • the vehicle temperature control device 1 includes a main unit 6 including a battery 2 as a heat load, and a heat exchanger unit 7 mounted on the vehicle apart from the main unit 6.
  • the main unit 6 is a device that is combined so that at least the battery 2 and the cooling / heating device 4 can be handled as an integrated device, and can be mounted on the vehicle as an integrated unit.
  • the refrigeration equipment for adjusting the temperature of the heat load is configured as a unit integrated with the heat load. For this reason, a heat load and a cooling-heat apparatus can be mounted in a vehicle as a unit.
  • the main unit 6 is also called a load unit 6 or a battery unit 6.
  • the main unit 6 is configured such that at least the battery 2 and the cooling / heating device 4 are mounted on a common chassis or housed in a common container.
  • the main unit 6 further includes a pump 33, a bypass passage 35, a three-way valve 36, a heat source device 37, and the control device 5.
  • the main unit 6 includes a plurality of terminals for the battery 2, a control signal terminal for the battery 2 and the control device 5, and a power supply terminal for low-voltage equipment such as the control device 5 and the electric pump 33. Can do.
  • a step-down power supply device may be provided in the main unit 6 to supply power from the battery 2 to the control device 5, the pump 33, the compressor 41, and the like.
  • the main unit 6 is installed at an appropriate position such as the rear of the vehicle.
  • the heat exchanger unit 7 is installed at an advantageous position for supplying outside air to the heat exchanger 32, for example, at the front of the vehicle. Only the heat exchanger 32 provides heat exchange with the outside air in the vehicle temperature control device 1.
  • the main unit 6 facilitates handling of the vehicle temperature control device 1. Moreover, according to this structure, the mounting work to a vehicle becomes easy.
  • the main unit 6 includes many of the main components for adjusting the temperature of the battery 2. For this reason, the battery 2 with a temperature control function can be provided. Also, a user or the like can obtain and use a battery with a temperature control function without paying excessive attention to the internal structure of the main unit 6 or the performance of individual components.
  • the temperature of the battery 2 rises when the battery 2 is used. For example, the temperature of the battery 2 rises due to charging or discharging from the battery 2. For this reason, when the temperature of the battery 2 exceeds a desirable temperature range, it is necessary to cool the battery 2 in order to reduce the temperature of the battery 2.
  • the control device 5 controls the equipment of the vehicle temperature control device 1 so as to provide the cooling operation and the heating operation.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an operating state of the first embodiment.
  • the temperature of each part is illustrated in the figure.
  • the temperature in the figure is an example assumed by the inventors.
  • the control device 5 performs the first cooling operation when the temperature of the outside air is in the first temperature zone where the battery 2 can be sufficiently cooled.
  • the first cooling operation only promotes the release of heat from the battery 2. Therefore, this operation state is also called heat dissipation operation.
  • the control device 5 further stops the compressor 41 and controls the switching device so that the circulation direction of the heat transport medium is the first direction or the second direction. Thereby, the heat radiation operation which radiates the heat of the heat load to the outside air by the primary system is provided.
  • three operating states can be provided by switching the circulation direction of the heat transport medium in the primary system and switching the stop / operation of the refrigeration cycle.
  • the control device 5 stops the cooling / heating device 4 by stopping the compressor 41 and rotates the pump 33 in any direction.
  • the pump 33 rotates in the first direction.
  • the cooling water is guided to the heat exchanger 32 and cooled by the outside air.
  • the cooling water cooled by the outside air is supplied to the heat exchanger 31.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an operating state of the first embodiment.
  • the temperature of each part is illustrated in the figure.
  • the control device 5 executes the second cooling operation when the temperature of the outside air is in the second temperature zone where the battery 2 cannot be sufficiently cooled. For example, when the outside air temperature is 30 ° C., the temperature increase of the battery 2 cannot be prevented by the above-described heat radiation operation.
  • the control device 5 operates the cooling device 4 by operating the compressor 41 and rotates the pump 33 in the first direction.
  • the circulation direction of the cooling water is a first direction in which the cooling water flows in the order of the heat exchanger 31, the radiator 42, the heat exchanger 32, and the evaporator 44.
  • the cooling water discharged from the heat exchanger 31 is further heated by the radiator 42 and then supplied to the heat exchanger 32. Since the outside air having a temperature lower than that of the cooling water flows through the heat exchanger 32, the cooling water is cooled by the outside air in the heat exchanger 32. Therefore, the cooling / heating apparatus 4 enables heat radiation to the outside air even at a high outside air temperature by heating the cooling water.
  • the cooling water cooled by the outside air is further cooled by the evaporator 44 and then supplied to the heat exchanger 31. As a result, the heat of the battery 2 is dissipated to the outside air, and an excessive temperature rise of the battery 2 is avoided.
  • the cold energy supplied by the cold energy device 4 is used to adjust the temperature of the battery 2.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an operating state of the first embodiment.
  • the temperature of each part is illustrated in the figure.
  • the control device 5 executes the first heating operation when the cooling device 4 can pump the heat for warming the battery 2 from the outside air, that is, when the temperature of the outside air is in the third temperature zone.
  • the control device 5 operates the cooling device 4 by operating the compressor 41 and rotates the pump 33 in the second direction.
  • the circulation direction of the cooling water is a second direction in which the cooling water flows in the order of the heat exchanger 31, the evaporator 44, the heat exchanger 32, and the radiator 42. At this time, the cooling water discharged from the heat exchanger 31 is further cooled by the evaporator 44 and then supplied to the heat exchanger 32.
  • the cooling / heating device 4 can pump the heat from the outside air even at a low outside air temperature by cooling the cooling water.
  • the cooling water heated by the outside air is further heated by the radiator 42 and then supplied to the heat exchanger 31.
  • the control device 5 can control the three-way valve 36 such that a part of the cooling water passes through the bypass passage 35. Thereby, the temperature of the cooling water downstream of the three-way valve 36 is adjusted. In this configuration, the heat pumped up from the outside air by the cooling / heating device 4 and the warm heat supplied by the cooling / heating device 4 are used to adjust the temperature of the battery 2.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an operating state of the first embodiment. The temperature of each part is illustrated in the figure.
  • the control device 5 executes the second heating operation when the cooling device 4 cannot pump the heat for heating the battery 2 from the outside air, that is, when the temperature of the outside air is in the fourth temperature zone.
  • the control device 5 operates the cooling / heating device 4 and rotates the pump 33 in the second direction.
  • the water feeding direction of the pump 33 is the second direction.
  • the control device 5 controls the three-way valve 36 so as to bypass the heat exchanger 32. At this time, the cooling water discharged from the heat exchanger 31 is further cooled by the evaporator 44, and then bypasses the heat exchanger 32 and is supplied to the radiator 42.
  • the heat exchanger 32 In the heat exchanger 32, outside air having a temperature equal to or lower than that of the cooling water flows. Therefore, the heat exchanger 32 is bypassed in order to avoid the cooling water temperature drop.
  • the cooling water is heated by the radiator 42 and then supplied to the heat exchanger 31. In this configuration, the heat supplied by the cooling / heating device 4 is used to adjust the temperature of the battery 2.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an operating state of the first embodiment. The temperature of each part is illustrated in the figure.
  • the control device 5 executes the third heating operation when the heat for heating the battery 2 cannot be supplied only by the refrigeration equipment 4, that is, when the temperature of the outside air is in the fifth temperature zone.
  • the control device 5 operates the cooling / heating device 4 and rotates the pump 33 in the second direction.
  • the control device 5 controls the three-way valve 36 so as to bypass the heat exchanger 32.
  • the control device 5 heats the cooling water by the heat source device 37 by energizing and activating the heat source device 37.
  • the cooling water discharged from the heat exchanger 31 is further cooled by the evaporator 44 and is then supplied to the heat source device 37, bypassing the heat exchanger 32.
  • the cooling water is heated by the heat source device 37, further heated by the radiator 42, and then supplied to the heat exchanger 31.
  • the heat supplied by the cooling / heating device 4 and the heat supplied by the heat source device 37 are used to adjust the temperature of the battery 2. Therefore, the battery can be heated by the heat source device 37.
  • a vehicle temperature control device 1 having a simple configuration that can be easily mounted on a vehicle. According to this embodiment, it is possible to provide three operating states: heat radiation from the battery (thermal load) 2 by the primary system 3, cooling of the battery 2 by the cooling / heating device 4, and heating of the battery 2 by the cooling / heating device 4. it can. According to this embodiment, both the high temperature side heat exchanger 42 and the low temperature side heat exchanger 44 of the refrigeration equipment 4 are arranged to exchange heat with the cooling water (heat transport medium) of the primary system 3. .
  • the vehicle temperature control device 1 includes a single heat exchanger for outside air. For this reason, the configuration is simple. Moreover, the mounting work to a vehicle becomes easy.
  • a high temperature side heat exchanger 42 and a low temperature side heat exchanger 44 are arranged on both sides of the heat exchanger 31 for the battery 2 in the primary system 3. Furthermore, the flow direction of the cooling water in the primary system 3 is configured to be switchable. For this reason, the cooling of the battery 2 and the heating of the battery 2 can be switched with a simple configuration.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a vehicle temperature control device 201 according to the second embodiment.
  • the third heating operation is provided by providing the heat source device 37.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a vehicle temperature control device 301 according to the third embodiment.
  • the second heating operation and the third heating operation are provided by providing the bypass passage 35.
  • the vehicle temperature control device 301 that does not provide the bypass passage 35 and does not execute the second and third heating operations can be employed.
  • an operation for stopping the blower 32a may be executed instead of the second heating operation.
  • the control device 5 blows the blower 32a. Is activated.
  • the control apparatus 5 stops the air blower 32a, when the cooling device 4 cannot pump the heat for heating the battery 2 from outside air, ie, when the temperature of outside air exists in a 4th temperature range.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a vehicle temperature control device 401 according to the fourth embodiment.
  • the main unit 6 and the heat exchanger unit 7 were comprised, and the apparatus was mounted in the vehicle. Instead, in this embodiment, a plurality of components are distributed and mounted on the vehicle without being unitized.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a vehicle temperature adjustment device 501 according to the fifth embodiment.
  • the cooling / heating apparatus 4 is a refrigeration cycle having a basic configuration.
  • a refrigeration apparatus 504 including a refrigeration cycle having a hot gas bypass function can be employed.
  • the refrigeration equipment 504 includes a hot gas bypass device 545 that returns the refrigerant that has exited the radiator 42 directly to the suction side of the compressor 41 without passing through the evaporator 44.
  • the hot gas bypass device 545 can include a hot gas bypass passage and a valve that opens and closes the passage.
  • the control device 5 controls the hot gas bypass device 545 so that the cooling / heating device 504 is operated as a hot gas cycle in the heating operation.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a vehicle temperature control device 601 according to the sixth embodiment.
  • the object of temperature adjustment that is, the heat load is the battery 2.
  • various devices that require temperature adjustment can be employed as the heat load.
  • the vehicle temperature adjustment device 601 adjusts the temperature of indoor air. That is, the heat load of the vehicle temperature control device 601 is the air conditioner (HVAC) 602.
  • HVAC air conditioner
  • the battery 2 and / or the air conditioner are employed as the heat load. It may replace with this and you may comprise so that the temperature of the various apparatuses mounted in the vehicle may be adjusted.
  • a fuel cell can be adopted instead of the battery 2.
  • thermoelectric effect type refrigeration apparatus using the Peltier effect may be employed.
  • you may employ adopt the magnetocaloric-effect type freezing apparatus using a magnetocaloric-effect element.
  • the three-way valve 36 for adjusting the flow rate of the cooling water passing through the heat exchanger 32 is provided.
  • a valve device that provides a passage that bypasses the heat exchanger 31 and adjusts the flow rate that passes through the heat exchanger 31 may be employed.
  • the primary system can include a flow rate control device that adjusts the flow rate of the heat transport medium passing through the heat exchangers belonging to the primary system, that is, the outside air heat exchanger 32 or the heat load heat exchanger 31.
  • an electric heater is employed as the heat source device 37.
  • various heat generating devices mounted on the vehicle can be used.
  • an inverter circuit that controls electric power to the electric motor may be used as the heat source device 37.
  • the heat source device 37 may be provided in the circulation path 34 instead of the bypass passage 35.
  • the switching device is in an operation state in which the heat transport medium heated by the heat exchanger 42 is supplied to the heat exchanger 31, and the heat transport medium cooled by the heat exchanger 44 is supplied to the heat exchanger 31. Switches the operation state to be supplied.
  • the device for adjusting the temperature of one heat load for example, the battery 2 or the air conditioner 602 has been described.
  • the vehicle temperature adjusting device may be configured to adjust the temperatures of the plurality of heat loads.
  • the battery 2 and the air conditioner 602 may be connected in parallel.
  • strain 3 may be utilized for cooling.
  • control device can be provided by software only, hardware only, or a combination thereof.
  • control device may be configured by an analog circuit.

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Abstract

 車両用温度調節装置1は、電池2の温度を調節する。装置1は、冷却水が循環する一次系統3と、冷媒が循環する二次系統4とを備える。一次系統3は、電池2と冷却水とを熱交換させる熱交換器31と、冷却水と外気とを熱交換させる熱交換器32とを備える。二次系統4は、冷凍サイクルである。冷凍サイクルの高温側の熱交換器42と低温側の熱交換器44とは、それらの両方が、一次系統3と熱的に結合している。このため、外気との熱交換は、熱交換器32だけが提供する。一次系統3のポンプ33は、冷却水の循環方向を切換えることができる。装置1は、電池2と冷凍サイクルとを含む主ユニット6を構成して、車両に搭載されている。制御装置5は、冷却運転および加熱運転を実行するように機器を制御する。搭載作業が容易な車両用温度調節装置が提供される。

Description

車両用温度調節装置 関連出願の相互参照
 この出願は、2011年6月13日に出願された日本特許出願2011-131414号に基づくものであり、当該出願の開示内容は参照によってこの出願に組み込まれている。
 この開示は、冷凍サイクルなどの冷熱機器によって車両の熱負荷の温度を調節する車両用温度調節装置に関する。
 特許文献1、特許文献2、および特許文献3は、車両の室内および車両に搭載された電池の温度を調節する車両用温度調節装置を開示している。特許文献1は、電池を空気、または冷却水によって冷却する装置を開示している。さらに、この文献には、電池を冷却するための空気または冷却水を、冷凍サイクルなどの熱機器によって冷却する装置も開示されている。特許文献2も、電池を冷却するための冷却水回路と、冷凍サイクルとを備える温度調節装置を開示している。特許文献3も、電池を冷却するための冷却水回路と、冷凍サイクルとを備える温度調節装置を開示している。
特許第3149493号 特開2002-352867号公報 特開2010-64651号公報
 しかし、特許文献1の装置では、車両の外部の空気と電池との間の熱交換を実現するために、冷却水用の熱交換器と、冷凍サイクルの熱交換器、すなわち凝縮器とを、車両の外部の空気と熱交換するように車両に搭載する必要があった。このため、温度調節装置としての構成が複雑化するという問題点があった。また、車両に2つの外気用熱交換器を搭載する必要があるという問題点があった。特許文献2の構成でも、冷却水用の熱交換器と、冷凍サイクルの凝縮器とを設ける必要があった。特許文献3の構成では、電池を冷却する冷却水は、冷凍サイクルだけと熱交換するように構成されている。このため、車両には、冷凍サイクルの凝縮器だけが設けられる。しかし、この構成では、電池の温度を調節するためには、必ず冷凍サイクルを運転する必要がある。
 この開示の目的は、車両への搭載が容易な、簡単な構成の車両用温度調節装置を提供することである。
 この開示の他の目的は、単一の外気用熱交換器を備える車両用温度調節装置を提供することである。
 この開示のさらに他の目的は、簡単な構成によって車両の熱負荷を加熱および冷却することができる車両用温度調節装置を提供することである。
 開示されたひとつの態様は、車両に搭載された熱負荷(2、602)と、熱輸送媒体が循環する一次系統(3)であって、熱負荷と熱輸送媒体とを熱交換させる熱負荷用熱交換器(31)、および外気と熱輸送媒体とを熱交換させる外気用熱交換器(32)を備える一次系統(3)と、熱輸送媒体と熱交換する高温側熱交換器(42)、および熱輸送媒体と熱交換する低温側熱交換器(44)とを備え、高温側熱交換器と低温側熱交換器との間に温度差を提供する冷熱機器(4、504)とを備えることを特徴とする。
 この構成によると、一次系統によって熱負荷の熱を外気へ放熱することができる。さらに、冷熱機器によって熱輸送媒体を加熱、または冷却することができるから、冷熱機器は一次系統を介して熱負荷の温度を調節することができる。しかも、冷熱機器は、その高温側熱交換器と低温側熱交換器との両方が一次系統と熱的に結合されている。このため、外気との熱交換を提供する熱交換器は、一次系統の外気用熱交換器だけである。したがって、簡単な構成の車両用温度調節装置が提供される。
 なお、特許請求の範囲および上記手段の項に記載した括弧内の符号は、ひとつの態様として後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、この開示の技術的範囲を限定するものではない。
この開示の第1実施形態に係る車両用温度調節装置を示すブロック図である。 第1実施形態の作動状態を示すブロック図である。 第1実施形態の作動状態を示すブロック図である。 第1実施形態の作動状態を示すブロック図である。 第1実施形態の作動状態を示すブロック図である。 第1実施形態の作動状態を示すブロック図である。 この開示の第2実施形態に係る車両用温度調節装置を示すブロック図である。 この開示の第3実施形態に係る車両用温度調節装置を示すブロック図である。 この開示の第4実施形態に係る車両用温度調節装置を示すブロック図である。 この開示の第5実施形態に係る車両用温度調節装置を示すブロック図である。 この開示の第6実施形態に係る車両用温度調節装置を示すブロック図である。
 以下に、図面を参照しながら開示された複数の形態を説明する。各形態において先行する形態で説明した事項に対応する部分には同一の参照符号を付して重複する説明を省略する場合がある。各形態において構成の一部のみを説明している場合は、構成の他の部分については先行して説明した他の形態を適用することができる。また、後続の実施形態においては、先行する実施形態で説明した事項に対応する部分に百の位だけが異なる参照符号を付加することにより対応関係を示し、重複する説明を省略する場合がある。各実施形態で具体的に組合せが可能であることを明示している部分同士の組合せばかりではなく、特に組合せに支障が生じなければ、明示してなくとも実施形態同士を部分的に組み合せることも可能である。
 (第1実施形態)
 図1は、第1実施形態に係る車両用温度調節装置1を示すブロック図である。車両用温度調節装置1は、車両における熱負荷である電池(BATT)2の温度を冷凍サイクルなどの冷熱機器によって調節する。熱負荷は、電池2である。電池2は、車両の走行用の電動機に給電する二次電池である。電池2は、リチウムイオン電池などによって提供することができる。電池2は数百ボルトの出力を供給する。
 車両用温度調節装置1は、電池2と熱交換するための熱輸送媒体が循環する一次系統3を有する。熱輸送媒体は、不凍液入りの冷却水である。一次系統3は、冷却水サイクルとも呼ばれる。一次系統3は、熱負荷用の熱交換器31、外気用の熱交換器32、および双方向型の電動のポンプ33を備える。一次系統3は、熱交換器31、熱交換器32、およびポンプ33を直列接続した冷却水の循環路34を構成する。熱負荷用の熱交換器31は、電池2と冷却水との間の熱交換を可能とする。外気用の熱交換器32は、車両の外部の空気と冷却水との間の熱交換を可能とする。外気用の熱交換器32は、車両用温度調節装置1における唯一の外気用熱交換器である。熱交換器32の近傍には、熱交換器32を通過するように外気を流す送風機32aを設けることができる。熱交換器32は、ラジエータとも呼ばれる。ポンプ33は、一次系統3内に冷却水を循環させる。ポンプ33は、冷却水の循環方向を、第1方向と、第1方向とは反対の第2方向とに切換え可能である。ポンプ33は、モータの回転方向を切換えることにより送水方向を切換える逆転型のポンプによって提供することができる。ポンプ33は、熱輸送媒体の循環方向を切換える切換装置を提供する。
 一次系統3は、電池2と外気との間の熱交換を提供する。一次系統3は、電池2から外気への放熱を主として提供する。一次系統3は、熱的な条件が満たされると、外気から電池2への熱の移動、すなわち電池2の加熱を行う場合がある。
 一次系統3は、熱交換器32をバイパスして冷却水を流すためのバイパス通路35を備える。バイパス通路35は、熱交換器32と並列に設けられている。バイパス通路35と循環路34とは、分岐部によって接続されている。一方の分岐部には、三方弁36が設けられている。三方弁36は、冷却水の流路を、熱交換器32だけを通過する流路と、バイパス通路35だけを通過する流路とに、少なくとも切換えることができる。さらに、三方弁36は、熱交換器32を通過する流量と、バイパス通路35を通過する流量との比を調節することができる。三方弁36は、外気用の熱交換器32を通過する冷却水の流量を調節する流量制御装置を提供する。三方弁36により、外気と冷却水との間の熱交換量が調節される。バイパス通路35には、補助的な熱源装置37が設けられている。熱源装置37は、PTC(Positive Temperature Coefficient)ヒータである。熱源装置37は、通電されると、バイパス通路35を流れる冷却水を加熱することができる。
 車両用温度調節装置1は、一次系統3だけと熱的に結合された二次系統4を有する。二次系統4は、高温側の熱交換器42と低温側の熱交換器44とを有し、それら熱交換器42、44の間に温度差を作り出す装置を含む。二次系統4は、冷熱機器4によって提供される。二次系統4は、冷凍機器とも呼ぶことができる。高温側の熱交換器42は一次系統3の冷却水とだけ熱交換する。低温側の熱交換器44は一次系統3の冷却水とだけ熱交換する。高温側の熱交換器42と低温側の熱交換器44とは、それらの両方が、一次系統3と熱的に結合している。
 冷熱機器4は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルである。冷熱機器4は、圧縮機41、放熱器42、減圧器43、および蒸発器44を備える。圧縮機41は、電動型の圧縮機である。圧縮機41は、蒸発器44から出た低圧冷媒を圧縮し、放熱器42に高圧冷媒を供給する。放熱器42は、高圧冷媒の熱によって冷却水を暖める。放熱器42は、一次系統3と二次系統4との間の熱交換を提供する第1の熱交換器である。放熱器42は、高温側の熱交換器42とも呼ばれる。放熱器42は、冷却水と冷媒との間の熱交換を提供するから、水-冷媒熱交換器とも呼ぶことができる。凝縮性の冷媒が用いられる場合、放熱器42は、凝縮器とも呼ばれる。減圧器43は、放熱器42から出た高圧冷媒を減圧する。蒸発器44は、減圧器43によって減圧された冷媒を蒸発させる。蒸発器44は、冷媒の蒸発によって冷却水を冷却する。蒸発器44は、一次系統3と二次系統4との間の熱交換を提供する第2の熱交換器である。蒸発器44は、低温側の熱交換器44とも呼ばれる。蒸発器44は、冷却水と冷媒との間の熱交換を提供するから、水-冷媒熱交換器とも呼ぶことができる。
 熱交換器42は、一次系統3における熱交換器31の一方に設けられている。言い換えると、熱交換器42は、熱交換器31と熱交換器32との間の2つの通路のうちの一方の通路に設けられている。熱交換器44は、一次系統3における熱交換器31の他方に設けられている。言い換えると、熱交換器44は、熱交換器31と熱交換器32との間の2つの通路のうちの他方の通路に設けられている。この構成では、一次系統3における熱交換器44と熱交換器31との位置は、ポンプ33が冷却水を第1方向に流すときに、熱交換器44から熱交換器31へ冷却水が流れるように設定されている。また、一次系統3における熱交換器42と熱交換器31との位置は、ポンプ33が冷却水を第2方向に流すときに、熱交換器42から熱交換器31へ冷却水が流れるように設定されている。この構成によると、一次系統を循環する熱輸送媒体の流れ方向を切換えることにより、熱負荷の冷却と、熱負荷の加熱とを切換えることができる。切換装置として設けられたポンプ33は、高温側の熱交換器42により加熱された熱輸送媒体を熱負荷用の熱交換器31へ供給する運転状態と、低温側の熱交換器44により冷却された熱輸送媒体を熱負荷用の熱交換器31へ供給する運転状態とを切換える。
 車両用温度調節装置1は、制御装置(CNTL)5を備える。制御装置5は、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体を備えるマイクロコンピュータによって提供される。記憶媒体は、コンピュータによって読み取り可能なプログラムを格納している。記憶媒体は、メモリによって提供されうる。プログラムは、制御装置5によって実行されることによって、制御装置5をこの明細書に記載される装置として機能させ、この明細書に記載される制御方法を実行するように制御装置5を機能させる。制御装置5が提供する手段は、所定の機能を達成する機能的ブロック、またはモジュールとも呼ぶことができる。
 制御装置5は、電気的に制御可能な機器、例えばポンプ33、圧縮機41、および三方弁36を制御する。制御装置5は、車両用温度調節装置1の温度情報、例えば電池2の温度、および外気の温度に応じて、電池2の温度を目標温度に一致させるように機器を制御する。目標温度は、電池2が所定の機能を発揮するために望ましい温度帯として設定することができる。制御装置5は、電池2の温度が目標温度より高いとき、冷却運転を実行するように機器を制御する。冷却運転においては、電池2が冷却される。電池2を冷却するための熱的な負荷が大きくなるにしたがって、まず第1の冷却運転、さらに第2の冷却運転が実行される。制御装置5は、圧縮機41を作動させるとともに、熱輸送媒体の循環方向を第1方向とするように切換装置を制御することにより、冷凍サイクルにより熱負荷を冷却する冷却運転を提供する。
 制御装置5は、電池2の温度が目標温度より低いとき、加熱運転を実行するように機器を制御する。加熱運転においては、電池2が加熱される。電池2を加熱するための熱的な負荷が大きくなるにしたがって、第1の加熱運転、第2の加熱運転、または第3の加熱運転が実行される。加熱運転は、暖機運転とも呼ぶことができる。制御装置5は、圧縮機41を作動させるとともに、熱輸送媒体の循環方向を第2方向とするように切換装置を制御することにより、冷凍サイクルにより熱負荷を加熱する加熱運転とを提供する。この構成によると、一次系統における熱輸送媒体の循環方向の切換えによって、熱負荷の冷却と、熱負荷の加熱とが可能となる。
 車両用温度調節装置1は、熱負荷である電池2を含む主ユニット6と、主ユニット6から離れて車両に搭載された熱交換器ユニット7とを備える。主ユニット6は、少なくとも電池2と冷熱機器4とを一体の機器として取り扱うことができるように、かつそれらを一体のユニットとして車両に搭載することができるように組み合わせた装置である。この構成によると、熱負荷の温度を調節するための冷熱機器が、熱負荷と一体のユニットとして構成される。このため、熱負荷と冷熱機器とを、ユニットとして車両に搭載することができる。主ユニット6は、負荷ユニット6、または電池ユニット6とも呼ばれる。主ユニット6は、少なくとも電池2と、冷熱機器4とを、共通のシャーシに搭載するか、または共通の容器に収容して構成されている。主ユニット6は、さらにポンプ33、バイパス通路35、三方弁36、熱源装置37、および制御装置5を含む。主ユニット6は、電池2のための複数の端子と、電池2および制御装置5のための制御信号端子と、制御装置5および電動ポンプ33などの低電圧機器のための電源端子とを備えることができる。なお、主ユニット6に降圧型電源装置を設けて、電池2から制御装置5、ポンプ33、および圧縮機41などに電力を供給してもよい。
 主ユニット6は、車両の後部など適切な位置に設置されている。熱交換器ユニット7は、熱交換器32に外気を供給するために有利な位置、例えば車両の前部に設置されている。車両用温度調節装置1における外気との熱交換は、熱交換器32だけが提供する。
 主ユニット6は、車両用温度調節装置1の取り扱いを容易にする。また、この構成によると、車両への搭載作業が容易になる。主ユニット6には、電池2の温度を調節するための主要な構成要素の多くが含まれる。このため、温度調節機能付きの電池2を提供することができる。また、利用者などは、主ユニット6の内部構造、あるいは個々の部品の性能に過剰に注意を払うことなく、温度調節機能付きの電池を入手し、利用することができる。
 電池2の温度は、電池2が使用されると上昇する。例えば、電池2への充電、または電池2からの放電によって電池2の温度が上昇する。このため、電池2の温度が望ましい温度帯を上回ると、電池2の温度を低下させるために、電池2を冷却する必要がある。一方、外気温度が低いときに車両の運転を開始する場合、電池2の温度も外気温度とほぼ等しくなっている。このような場合、電池2の温度は、望ましい温度帯を下回ることがある。このため、電池2が自己発熱によって望ましい温度帯に到達する前の期間において、電池2を暖機する必要がある。そこで制御装置5は、冷却運転と加熱運転とを提供するように、車両用温度調節装置1の機器を制御する。
 図2は、第1実施形態の作動状態を示すブロック図である。図中には、各部の温度が例示されている。なお、図中における温度は発明者らが想定した一例である。制御装置5は、外気の温度が電池2を十分に冷却することができる第1温度帯にあるとき、第1の冷却運転を実行する。第1の冷却運転は、電池2からの熱の放出を促進するだけである。よって、この運転状態は、放熱運転とも呼ばれる。制御装置5は、さらに、圧縮機41を停止させるとともに、熱輸送媒体の循環方向を第1方向または第2方向とするように切換装置を制御する。これにより、熱負荷の熱を一次系統によって外気へ放熱する放熱運転を提供する。この構成によると、一次系統における熱輸送媒体の循環方向の切換えと、冷凍サイクルの停止/作動の切換えとによって、3つの運転状態を提供することができる。制御装置5は、圧縮機41を停止させることによって冷熱機器4を停止させるとともに、ポンプ33をいずれかの方向に回転させる。この実施形態では、ポンプ33は、第1方向に回転する。冷却水は熱交換器32に導かれ、外気によって冷却される。外気によって冷却された冷却水は、熱交換器31に供給される。この結果、電池2の熱は、一次系統3だけによって外気に放熱され、電池2の過剰な温度上昇が回避される。
 図3は、第1実施形態の作動状態を示すブロック図である。図中には、各部の温度が例示されている。制御装置5は、外気の温度が電池2を十分に冷却できない第2温度帯にあるとき、第2の冷却運転を実行する。例えば、外気温度が30°Cであるとき、上述の放熱運転では電池2の温度上昇を阻止できない。制御装置5は、圧縮機41を作動させることによって冷熱機器4を作動させるとともに、ポンプ33を第1方向に回転させる。冷却水の循環方向は、冷却水が熱交換器31、放熱器42、熱交換器32、蒸発器44の順に流れる第1方向である。このとき、熱交換器31から出た冷却水は、放熱器42によってさらに加熱された後に、熱交換器32に供給される。熱交換器32には、冷却水より温度が低い外気が流れるから、冷却水は熱交換器32において外気によって冷却される。よって、冷熱機器4は、冷却水を加熱することにより、高い外気温度においても外気への放熱を可能とする。外気によって冷却された冷却水は、蒸発器44によってさらに冷却された後に、熱交換器31に供給される。この結果、電池2の熱が外気に放熱され、電池2の過剰な温度上昇が回避される。この構成では、冷熱機器4によって供給される冷熱が電池2の温度を調節するために利用される。
 図4は、第1実施形態の作動状態を示すブロック図である。図中には、各部の温度が例示されている。制御装置5は、電池2を暖めるための熱を冷熱機器4が外気から汲み上げることができるとき、すなわち外気の温度が第3温度帯にあるとき、第1の加熱運転を実行する。制御装置5は、圧縮機41を作動させることによって冷熱機器4を作動させるとともに、ポンプ33を第2方向に回転させる。冷却水の循環方向は、冷却水が熱交換器31、蒸発器44、熱交換器32、放熱器42の順に流れる第2方向である。このとき、熱交換器31から出た冷却水は、蒸発器44によってさらに冷却された後に、熱交換器32に供給される。熱交換器32には、冷却水より温度が高い外気が流れるから、冷却水は熱交換器32において外気によって加熱される。よって、冷熱機器4は、冷却水を冷却することにより、低い外気温度においても外気からの熱の汲み上げを可能とする。外気によって加熱された冷却水は、放熱器42によってさらに加熱された後に、熱交換器31に供給される。さらに、制御装置5は、冷却水の一部がバイパス通路35を通るように三方弁36を制御することができる。これにより、三方弁36の下流における冷却水の温度が調節される。この構成では、冷熱機器4によって外気から汲み上げられる熱と、冷熱機器4によって供給される温熱とが電池2の温度を調節するために利用される。
 図5は、第1実施形態の作動状態を示すブロック図である。図中には、各部の温度が例示されている。制御装置5は、電池2を暖めるための熱を冷熱機器4が外気から汲み上げることができないとき、すなわち外気の温度が第4温度帯にあるとき、第2の加熱運転を実行する。制御装置5は、冷熱機器4を作動させるとともに、ポンプ33を第2方向に回転させる。ポンプ33の送水方向は、第2方向である。さらに、制御装置5は、熱交換器32をバイパスするように三方弁36を制御する。このとき、熱交換器31から出た冷却水は、蒸発器44によってさらに冷却された後に、熱交換器32をバイパスして、放熱器42に供給される。熱交換器32には、冷却水と温度が等しいか、または低い外気が流れている。よって、冷却水の温度低下を回避するために、熱交換器32がパイパスされる。冷却水は、放熱器42によって加熱された後に、熱交換器31に供給される。この構成では、冷熱機器4によって供給される温熱が電池2の温度を調節するために利用される。
 図6は、第1実施形態の作動状態を示すブロック図である。図中には、各部の温度が例示されている。制御装置5は、電池2を暖めるための熱を冷熱機器4だけでは供給できないとき、すなわち外気の温度が第5温度帯にあるとき、第3の加熱運転を実行する。制御装置5は、冷熱機器4を作動させるとともに、ポンプ33を第2方向に回転させる。制御装置5は、熱交換器32をバイパスするように三方弁36を制御する。さらに、制御装置5は、熱源装置37に通電し活性化することにより熱源装置37によって冷却水を加熱する。このとき、熱交換器31から出た冷却水は、蒸発器44によってさらに冷却された後に、熱交換器32をバイパスして、熱源装置37に供給される。冷却水は、熱源装置37によって加熱された後に、さらに放熱器42によって加熱され、その後に、熱交換器31に供給される。この構成では、冷熱機器4によって供給される温熱と、熱源装置37によって供給される温熱とが、電池2の温度を調節するために利用される。よって、熱源装置37によって電池を加熱することができる。
 この実施形態によると、車両への搭載が容易な、簡単な構成の車両用温度調節装置1が提供される。この実施形態によると、一次系統3による電池(熱負荷)2からの放熱と、冷熱機器4による電池2の冷却と、冷熱機器4による電池2の加熱との3つの運転状態を提供することができる。この実施形態によると、冷熱機器4の高温側の熱交換器42と低温側の熱交換器44との両方が一次系統3の冷却水(熱輸送媒体)と熱交換するように配置されている。車両用温度調節装置1は、単一の外気用の熱交換器を備える。このため、構成が簡単である。また、車両への搭載作業が容易になる。
 また、高温側の熱交換器42と低温側の熱交換器44とが、一次系統3における電池2のための熱交換器31の両側に配置されている。さらに、一次系統3における冷却水の流れ方向が切換え可能に構成されている。このため、簡単な構成で電池2の冷却と、電池2の加熱とを切換えることができる。
 (第2実施形態)
 図7は、第2実施形態に係る車両用温度調節装置201を示すブロック図である。上記実施形態では、熱源装置37を設けることにより第3の加熱運転を提供した。これに代えて、熱源装置37を設けず、第3の加熱運転を実行しない車両用温度調節装置201を採用することができる。
 (第3実施形態)
 図8は、第3実施形態に係る車両用温度調節装置301を示すブロック図である。上記実施形態では、バイパス通路35を設けることにより第2の加熱運転と第3の加熱運転とを提供した。これに代えて、バイパス通路35を設けず、第2および第3の加熱運転を実行しない車両用温度調節装置301を採用することができる。この構成においては、第2の加熱運転に代えて、送風機32aを停止する運転を実行してもよい。具体的には、具体的には、制御装置5は、電池2を暖めるための熱を冷熱機器4が外気から汲み上げることができるとき、すなわち外気の温度が第3温度帯にあるとき、送風機32aを作動させる。そして、制御装置5は、電池2を暖めるための熱を冷熱機器4が外気から汲み上げることができないとき、すなわち外気の温度が第4温度帯にあるとき、送風機32aを停止させる。
 (第4実施形態)
 図9は、第4実施形態に係る車両用温度調節装置401を示すブロック図である。上記実施形態では、主ユニット6と熱交換器ユニット7とを構成して、装置を車両に搭載した。これに代えて、この実施形態では、複数の構成要素をユニット化することなく、車両に分散して搭載する。
 (第5実施形態)
 図10は、第5実施形態に係る車両用温度調節装置501を示すブロック図である。上記実施形態では、冷熱機器4は、基本的な構成をもつ冷凍サイクルであった。これに代えて、ホットガスバイパス機能を有する冷凍サイクルからなる冷熱機器504を採用することができる。冷熱機器504は、放熱器42を出た冷媒を、蒸発器44を通すことなく圧縮機41の吸入側に直接的に戻すホットガスバイパス装置545を備える。ホットガスバイパス装置545は、ホットガスバイパス通路と、その通路を開閉する弁とを備えることができる。この構成では、制御装置5は、加熱運転において、冷熱機器504がホットガスサイクルとして運転されるようにホットガスバイパス装置545を制御する。
 (第6実施形態)
 図11は、第6実施形態に係る車両用温度調節装置601を示すブロック図である。上記実施形態では、温度調節の対象、すなわち熱負荷は、電池2であった。これに代えて、温度調節が必要な種々の機器を熱負荷として採用することができる。例えば、図示の例においては、車両用温度調節装置601は、室内の空気の温度を調節する。すなわち、車両用温度調節装置601の熱負荷は、空調装置(HVAC)602である。
 (他の実施形態)
 以上、好ましい実施形態について説明したが、この開示は上述した実施形態に何ら制限されることなく、開示の主旨を逸脱しない範囲において種々変形して実施することが可能である。上記実施形態の構造は、あくまで例示であって、開示の範囲はこれらの記載の範囲に限定されるものではない。開示の範囲は、特許請求の範囲の記載によって示され、さらに特許請求の範囲の記載と均等の意味及び範囲内での全ての変更を含むものである。
 例えば、上記実施形態では、熱負荷として電池2および/または空調装置を採用した。これに代えて、車両に搭載された種々の機器の温度を調節するように構成してもよい。例えば、電池2に代えて、燃料電池を採用することができる。
 また、上記実施形態では、冷熱機器4として蒸気圧縮式の冷凍サイクルを採用した。これに代えて、ペルチェ効果を利用した熱電効果型の冷凍装置を採用してもよい。また、磁気熱量効果素子を利用した磁気熱量効果型の冷凍装置を採用してもよい。
 また、上記実施形態では、熱交換器32を通過する冷却水の流量を調節する三方弁36を設けた。これに代えて、熱交換器31をバイパスする通路を設け、この熱交換器31を通過する流量を調節する弁装置を採用してもよい。この場合、熱負荷と冷却水との間の熱交換量が調節される。よって、一次系統は、一次系統に属する熱交換器、すなわち外気用熱交換器32または熱負荷用熱交換器31を通過する熱輸送媒体の流量を調節する流量制御装置を備えることができる。この結果、外気と熱輸送媒体との間の熱交換量、または熱負荷と熱輸送媒体との間の熱交換量を調節することができる。
 また、上記実施形態では、熱源装置37として電気的なヒータを採用した。これに代えて、車両に搭載された種々の発熱機器を用いることができる。例えば、電動機への電力を制御するインバータ回路を熱源装置37としてもよい。また、熱源装置37は、バイパス通路35に代えて、循環路34に設けてもよい。
 また、上記実施形態では、熱交換器31の一方に高温側の熱交換器42を設け、他方に低温側の熱交換器44を設けるとともに、双方向型の電動のポンプ33を採用することにより、冷却運転と暖気運転とを切換えた。これに代えて、種々の切換装置を採用することができる。例えば、ポンプ33に代えて、第1方向専用のポンプと、第2方向専用のポンプとを並列に接続し、それらポンプを切換えて運転してもよい。また、熱交換器31の入口と出口とを入れ替える弁機構を設けてもよい。いずれの構成においても、切換装置は、熱交換器42により加熱された熱輸送媒体を熱交換器31へ供給する運転状態と、熱交換器44により冷却された熱輸送媒体を熱交換器31へ供給する運転状態とを切換える。
 また、上記実施形態では、ひとつの熱負荷、例えば電池2、または空調装置602の温度を調節する装置を説明した。これに代えて、複数の熱負荷の温度を調節するように車両用温度調節装置を構成してもよい。例えば、電池2と空調装置602とを並列に接続してもよい。また、一次系統3において得られる低温の冷却水を冷房に利用するように空調用熱交換器を設けてもよい。また、一次系統3において得られる高温の冷却水を暖房に利用するように空調用熱交換器を設けてもよい。
 また、制御装置が提供する手段と機能は、ソフトウェアのみ、ハードウェアのみ、あるいはそれらの組合せによって提供することができる。例えば、制御装置をアナログ回路によって構成してもよい。

Claims (10)

  1.  車両に搭載された熱負荷(2、602)と、
     熱輸送媒体が循環する一次系統(3)であって、前記熱負荷と前記熱輸送媒体とを熱交換させる熱負荷用熱交換器(31)、および外気と前記熱輸送媒体とを熱交換させる外気用熱交換器(32)を備える一次系統(3)と、
     前記熱輸送媒体と熱交換する高温側熱交換器(42)、および前記熱輸送媒体と熱交換する低温側熱交換器(44)とを備え、前記高温側熱交換器と前記低温側熱交換器との間に温度差を提供する冷熱機器(4、504)とを備えることを特徴とする車両用温度調節装置。
  2.  前記一次系統は、前記高温側熱交換器により加熱された前記熱輸送媒体を前記熱負荷用熱交換器へ供給する運転状態と、前記低温側熱交換器により冷却された前記熱輸送媒体を前記熱負荷用熱交換器へ供給する運転状態とを切換える切換装置(33)を備えることを特徴とする請求項1に記載の車両用温度調節装置。
  3.  前記高温側熱交換器(42)は、前記一次系統における前記熱負荷用熱交換器(31)の一方に設けられ、
     前記低温側熱交換器(44)は、前記一次系統における前記熱負荷用熱交換器(31)の他方に設けられ、
     前記切換装置は、前記熱輸送媒体の循環方向を第1方向と、この第1方向とは反対の第2方向とに切換えることを特徴とする請求項2に記載の車両用温度調節装置。
  4.  前記冷熱機器(4)は、電動型の圧縮機(41)を備え、前記高温側熱交換器(42)を放熱器とし、前記低温側熱交換器(44)を蒸発器とする蒸気圧縮式の冷凍サイクルであり、
     さらに、前記圧縮機を停止または作動させるとともに、前記熱輸送媒体の循環方向を切換えるように前記切換装置を制御する制御装置(5)を備え、
     前記制御装置は、
     前記圧縮機を作動させるとともに、前記熱輸送媒体の循環方向を前記第1方向とするように前記切換装置を制御することにより、前記冷凍サイクルにより前記熱負荷を冷却する冷却運転と、
     前記圧縮機を作動させるとともに、前記熱輸送媒体の循環方向を前記第2方向とするように前記切換装置を制御することにより、前記冷凍サイクルにより前記熱負荷を加熱する加熱運転とを提供することを特徴とする請求項3に記載の車両用温度調節装置。
  5.  前記制御装置は、さらに、
     前記圧縮機を停止させるとともに、前記熱輸送媒体の循環方向を前記第1方向または前記第2方向とするように前記切換装置を制御することにより、前記熱負荷の熱を前記一次系統によって外気へ放熱する放熱運転を提供することを特徴とする請求項4に記載の車両用温度調節装置。
  6.  前記熱負荷と前記冷熱機器とは、一体のユニットとして車両に搭載可能に構成されていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載の車両用温度調節装置。
  7.  前記熱負荷は、車両の走行用の電動機に給電する電池(2)であることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の車両用温度調節装置。
  8.  前記熱負荷は、空調装置(602)であることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれかに記載の車両用温度調節装置。
  9.  前記一次系統は、前記一次系統に属する熱交換器(31、32)を通過する前記熱輸送媒体の流量を調節する流量制御装置(36)を備えることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれかに記載の車両用温度調節装置。
  10.  さらに、前記熱輸送媒体を加熱する熱源装置(37)を備えることを特徴とする請求項1から請求項9のいずれかに記載の車両用温度調節装置。
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