WO2015182126A1 - 車両用暖房装置 - Google Patents

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WO2015182126A1
WO2015182126A1 PCT/JP2015/002656 JP2015002656W WO2015182126A1 WO 2015182126 A1 WO2015182126 A1 WO 2015182126A1 JP 2015002656 W JP2015002656 W JP 2015002656W WO 2015182126 A1 WO2015182126 A1 WO 2015182126A1
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vehicle
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康弘 佐合
英章 加古
公威 石川
裕康 生出
関 秀樹
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株式会社デンソー
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Definitions

  • the present disclosure relates to a vehicle heating device including a radiation heater that warms an occupant by radiation and a contact heating device that gives a warm feeling to an occupant in contact.
  • Patent Document 1 discloses a technique for efficiently heating an occupant by controlling the operation of a radiant heating device disposed in an interior member of a vehicle interior and a contact heating heater as a seat heater.
  • the heating device for a vehicle of Patent Document 1 controls heating by a seat heater at an initial stage after boarding, and increases the output of the radiant heater after a predetermined time has elapsed. Therefore, when the heating starts, the trunk is quickly warmed by rapidly generating heat from the seat heater, and after a predetermined time has elapsed, the radiation to the foot by the radiation heater is increased to enhance the warmth of the foot.
  • the present disclosure has been made in view of the above-described problems, and an object of the present disclosure is to provide a vehicle heating device in which an occupant can enjoy a non-uniform heating feeling and can save energy.
  • One aspect of the present disclosure relates to a vehicle heating device that is mounted on a vehicle and applies heat to an occupant.
  • the radiant heat is radiated by heat supplied from a heat generating portion that generates heat when energized, and the occupant's body comes into contact.
  • a non-contact heating heater that gives warmth to the occupant when not in contact a contact heating heater that generates heat by energization and gives warmth to the occupant in contact with the occupant's body, and contact heating
  • a control device that controls the operation of the heater for heating and the heater for non-contact heating, and the control device adjusts the heating output provided by the heater for contact heating and the heating output provided by the heater for non-contact heating, so as to be non-contact Control is performed so as to be switchable between a non-contact heating priority mode for increasing the heating output of the heater for heating and a contact heating priority mode for increasing the heating output of the heater for contact heating.
  • the heating apparatus for vehicles can drive either non-contact heating priority mode or contact heating priority mode, it is not limited to heating operation only in one mode. Furthermore, when operating in one mode, the output from the heater corresponding to the other mode is suppressed, so that energy for heating can be suppressed.
  • the drawing It is a figure showing the positional relationship of the heating apparatus for vehicles which concerns on each embodiment, and a passenger
  • the vehicle heating device 2 applicable to the present disclosure can be installed in a room of a moving body such as a road traveling vehicle, a construction vehicle, and a railway vehicle. In the first embodiment, a vehicle heating device 2 mounted on an automobile will be described with reference to FIGS.
  • a vehicle heating device 2 constitutes a part of a heating device for a passenger 3 in a vehicle interior.
  • the vehicle heating device 2 includes at least a non-contact heating heater and a contact heating heater that provide heat to the occupant 3.
  • the heater for non-contact heating is a heating device that radiates radiant heat by heat supplied from the heat generating part 11 that generates heat when energized, and provides warmth to the occupant while the body of the occupant 3 is not in contact.
  • the heater for contact heating is a heating device that generates heat when energized and provides heat to the occupant 3 in a state where the body of the occupant 3 is in contact.
  • Each of the heater for non-contact heating and the heater for contact heating is an electrically driven heater device that generates heat by being fed from a power source such as a battery or a generator mounted on a moving body.
  • the non-contact heating heater is, for example, the radiation heater 1 shown in FIG.
  • the heater for contact heating is, for example, the seat heater 20, the steering heater 21, and the armrest heater 22 shown in FIG.
  • the seat heater 20 is installed integrally on the seat portion of the seat 30 on which the occupant 3 is seated and the backrest portion on which the occupant 3 is seated, and can warm the body part that the occupant 3 is in contact with. It is a heater.
  • the seat heater 20 is, for example, an electric resistance type heater unit provided between the seat trim assembly of both the seat portion and the backrest portion and the cushion pad.
  • the steering heater 21 is an electric heater that is wound around or embedded in a steering unit such as a steering and is integrally installed in the steering unit, and can warm the hand of the occupant 3 that holds the steering unit.
  • the steering heater 21 is also referred to as a handle heater.
  • the steering heater 21 is, for example, an electric resistance heater unit provided between the skin member and the frame portion at a portion gripped by a steering occupant.
  • the armrest heater 22 is integrally installed on an armrest 31 (also referred to as an armrest) provided on the side of the occupant 3 seated on the seat 30, and a portion that is in contact with the occupant 3 when the hand is put on the armrest heater 22. It is an electric heater that can be warmed.
  • the armrest heater 22 is, for example, an electric resistance heater unit provided between the skin member of the armrest and the cushion pad. Moreover, you may comprise the armrest heater 22 so that it may install integrally in the inner side of a door, a center console, etc.
  • the radiation heater 1, the seat heater 20, the steering heater 21, and the armrest heater 22 are each configured to operate using the power supplied from the battery 4 as the operating power.
  • the seat heater 20, the steering heater 21, and the armrest heater 22 are controlled so that their surface temperatures do not exceed the upper limit temperature.
  • the output, temperature, and heat generation amount of the seat heater 20 are controlled by the seat heater ECU 200.
  • the seat heater ECU 200 can control the heating output, temperature, amount of heat generation, and the like of the seat heater 20 by controlling the voltage value and the current value applied to the heat generating portion of the seat heater 20, for example. Therefore, the seat heater ECU 200 can vary the heating capacity provided to the occupant 3.
  • the temperature of the seat heater 20 rises to a temperature suitable for the heating capacity to be controlled.
  • the seat heater 20 can perform contact heating that quickly provides warmth to a body part that the occupant 3 contacts, even in winter.
  • the steering heater ECU 210 controls the output, temperature, and heat generation amount of the steering heater 21.
  • the steering heater ECU 210 can control the heating output, temperature, amount of heat generation, and the like of the steering heater 21 by controlling, for example, the voltage value and current value applied to the heat generating portion of the steering heater 21. Therefore, the steering heater ECU 210 can vary the heating capacity provided to the occupant 3.
  • the temperature of the steering heater 21 rises to a temperature suitable for the heating capacity to be controlled.
  • the steering heater 21 can perform contact heating that quickly provides warmth to the body part with which the occupant 3 contacts, even in winter.
  • the output, temperature, and heat generation amount of the armrest heater 22 are controlled by the armrest heater ECU 220.
  • the armrest heater ECU 220 can control the heating output, temperature, amount of heat generation, and the like of the armrest heater 22 by controlling the voltage value and current value applied to the heat generating portion of the armrest heater 22, for example. Therefore, the armrest heater ECU 220 can vary the heating capacity provided to the occupant 3.
  • the heating output can be obtained by calculating the amount of heat received by the occupant 3 using the surface temperature of the heater.
  • the heating output can be obtained by calculating the amount of heat received by the occupant 3 using the surface temperature of the heater.
  • the amount of heat received by the occupant 3 is determined using the conduction heat (W / m 2 ) measured by the heat flow sensor, that is, the heat flux density that is transmitted through the sensor in the direction perpendicular to the surface. The heating output can be obtained by calculating.
  • the temperature of the armrest heater 22 rises to a temperature suitable for the heating capacity to be controlled.
  • the armrest heater 22 can perform contact heating that quickly provides warmth to the body part that the occupant 3 contacts, even in winter.
  • the radiant heater 1 has a thin plate shape.
  • the radiation heater 1 generates heat when electric power is supplied.
  • the radiant heater 1 radiates radiant heat R mainly in a direction perpendicular to the surface in order to warm an object positioned in a direction perpendicular to the surface.
  • the radiant heater 1 is installed indoors so as to radiate radiant heat R to the feet of the occupant 3.
  • the radiation heater 1 is installed on a wall surface in the room.
  • the indoor wall surface is, for example, an interior part such as an instrument panel, a door trim, or a ceiling.
  • the radiation heater 1 is installed so as to face an occupant 3 in a normal posture assumed.
  • the road traveling vehicle has a steering column 32 for supporting the steering wheel.
  • the radiant heater 1 can be installed on the lower surface of the steering column 32 so as to face the occupant 3.
  • the radiant heater 1 is formed in a substantially rectangular thin plate shape.
  • the radiant heater 1 has a substrate part 10 constituting a heater body, a plurality of heat generating parts 11, and a pair of terminal parts 12 which are conductive parts.
  • the radiant heater 1 can also be called a planar heater that radiates radiant heat R mainly in a direction perpendicular to the surface.
  • the substrate unit 10 is made of a resin material that provides excellent electrical insulation and withstands high temperatures.
  • the substrate unit 10 is a multilayer substrate.
  • the substrate unit 10 includes a surface layer 10a, a back surface layer 10b, and a back surface layer 10c.
  • the surface layer 10a faces the radiation direction of the radiant heat R.
  • the surface layer 10a is a surface that is disposed to face a part of the occupant 3 that is the object to be heated when the radiation heater 1 is installed.
  • the back surface layer 10 b forms the back surface of the radiation heater 1.
  • the back surface layer 10 c supports the heat generating part 11 and the terminal part 12.
  • the substrate unit 10 is a member for supporting a plurality of heat generating units 11 each having a linear shape.
  • the front surface layer 10a, the back surface layer 10b, and the back surface layer 10c are insulating portions made of a material having a lower thermal conductivity than the heat generating portion 11 and the terminal portion 12.
  • the front surface layer 10a, the back surface layer 10b, and the back surface layer 10c are made of polyimide resin.
  • Each of the plurality of heat generating portions 11 is made of a material that generates heat when energized.
  • the heat generating part 11 can be made of a metal material.
  • the heat generating portion 11 can be made of copper, silver, tin, stainless steel, nickel, nichrome, or the like.
  • the plurality of heat generating portions 11 each have a linear shape or a plate shape parallel to the surface of the substrate portion 10, and are arranged in a distributed manner with respect to the surface of the substrate portion 10.
  • Each heat generating portion 11 is connected to a pair of terminal portions 12 arranged at a predetermined interval.
  • the heat generating part 11 is arranged with a gap between the pair of terminal parts 12.
  • the plurality of heat generating portions 11 are connected in parallel to the pair of terminal portions 12 so as to bridge between the pair of terminal portions 12, and are provided over substantially the entire surface of the substrate portion 10.
  • the plurality of heat generating portions 11 are provided so as to be sandwiched between the front surface layer 10a and the back surface layer 10b together with the back surface layer 10c.
  • the plurality of heat generating portions 11 are protected from the outside by the substrate portion 10.
  • Each heating part 11 is a member that is thermally connected to at least the surface layer 10a and generates heat when energized. Thereby, the heat generated by the heat generating portion 11 is transmitted to the surface layer 10a. The heat generated by the heat generating portion 11 is radiated as radiant heat from the surface layer 10a to the outside via a member such as the substrate portion 10 and is provided to the opposing occupant 3.
  • the heat generating unit 11 is set to have a predetermined length in order to obtain a predetermined heat generation amount. Therefore, each heat generating portion 11 is set to have a predetermined resistance value. In addition, each heat generating part 11 is set in size and shape so that the thermal resistance in the lateral direction becomes a predetermined value. Accordingly, the plurality of heat generating units 11 generate a predetermined amount of heat when a predetermined voltage is applied. The plurality of heat generating portions 11 generate a predetermined amount of heat and rise to a predetermined temperature. The plurality of heat generating portions 11 that have risen to a predetermined temperature are heated so that the surface layer 10a has a predetermined radiation temperature. And the radiation heater 1 can radiate the radiant heat R which makes the passenger
  • the output, temperature, and heat generation amount of the heat generating unit 11 are controlled by the radiation heater ECU 100.
  • the radiant heater ECU 100 can control the heating output, temperature, amount of heat generation, and the like of the heat generating unit 11 by controlling the voltage value and the current value applied to the heat generating unit 11, for example. Therefore, the radiant heater ECU 100 can vary the amount of radiant heat and the heating capacity provided to the occupant 3.
  • the surface temperature of the radiant heater 1 rises to a radiant temperature suitable for the heating capacity to be controlled. For this reason, warmth can be quickly provided to the occupant 3 even in winter.
  • the heat transmitted from the heat generating portion 11 to the surface layer 10a is rapidly transmitted to the contacting object.
  • the temperature of the contacted portion of the surface layer 10a is rapidly lowered. Therefore, the surface temperature of the radiant heater 1 in the part in contact with the object is rapidly lowered.
  • the heat of the part in contact with the object is transmitted to the object in contact and diffuses to the object in contact. For this reason, an excessive increase in the surface temperature of the contacting object is suppressed.
  • the battery 4 may be composed of, for example, an assembled battery made up of an assembly of a plurality of single cells. Each unit cell can be composed of, for example, a nickel-hydrogen secondary battery, a lithium ion secondary battery, or an organic radical battery.
  • the battery 4 is chargeable / dischargeable, for example, and can be used for the purpose of supplying electric power to a vehicle driving motor or the like.
  • the system ECU 7 is supplied with DC power from the battery 4 which is an in-vehicle power source regardless of whether an ignition switch or start switch for starting and stopping a vehicle engine and a traveling motor is turned on and off, and performs arithmetic processing and control processing. Do.
  • the system ECU 7 is a control device that controls the radiation heater ECU 100, the seat heater ECU 200, the steering heater ECU 210, and the armrest heater ECU 220.
  • the system ECU 7 controls the operation of each heater via each heater ECU by transmitting a control signal based on arithmetic processing and control processing to each ECU.
  • the system ECU 7 includes a microcomputer that includes functions such as a CPU (central processing unit) that performs arithmetic processing and control processing, a memory such as a ROM and a RAM, and an I / O port (input / output circuit). Yes.
  • the system ECU 7 includes storage means such as ROM and RAM.
  • the storage means stores a program relating to predetermined heating control (control processing shown in the flowchart), which will be described later, and control contents instructed to each heater ECU in the past.
  • Each heater ECU includes a microcomputer that includes functions such as a CPU (central processing unit) that performs arithmetic processing and control processing, a memory such as a ROM and a RAM, and an I / O port (input / output circuit). ing.
  • Each heater ECU includes storage means such as ROM and RAM. The storage means stores predetermined control characteristic data in advance. For example, the control characteristic data is used to determine a voltage value or a current value to be applied to the heater in order to generate a heating output commanded by the system ECU 7.
  • the system ECU 7 is configured such that various switch signals are input by operating various operation units on an operation panel integrally installed on an instrument panel or the like.
  • the operation unit includes an operation switch, a normal mode switch 70, a priority switch 71, a power saving switch 72, and the like.
  • the operation switch is an operation unit for starting and stopping the operation of each heater included in the vehicle heating device 2.
  • the operation switch may be a switch assigned to each heater, or may be a switch assigned to a group unit in which a predetermined heater is classified.
  • the heater corresponding to the switch operation can be shifted to the driving state via the system ECU 7.
  • the operating heater can be forcibly stopped via the system ECU 7.
  • the normal mode switch 70 is an operation unit for performing a heating operation in a normal mode set in advance in the vehicle heating device 2.
  • the normal mode is an operation mode set in advance in the system ECU 7, for example, a mode in which both the non-contact heating heater and the contact heating heater are operated with the same level of heating output.
  • the normal mode is a mode set in advance so that all of the radiation heater 1, the seat heater 20, the steering heater 21, and the armrest heater 22 are operated with the same level of heating output.
  • the priority switch 71 is a priority mode operation unit for performing heating operation in a preset priority mode in the vehicle heating device 2.
  • the priority mode is a mode in which either the non-contact heating priority mode or the contact heating priority mode can be selected. That is, the priority switch 71 is an operation unit that can select a priority mode among the non-contact heating priority mode and the contact heating priority mode by being operated by a passenger.
  • the non-contact heating priority mode is a mode in which the heating output of the non-contact heating heater is controlled to be larger than the heating output of the contact heating heater.
  • the contact heating priority mode is a mode in which the heating output of the heater for contact heating is controlled to be larger than the heating output of the heater for non-contact heating.
  • the system ECU 7 receives a control signal related to the selected priority mode from the priority switch 71.
  • the system ECU 7 transmits a control signal to each heater ECU so as to increase the heating output of the radiant heater 1, and each heater ECU follows this command. Control the operation of each heater.
  • the system ECU 7 transmits a control signal to each heater ECU so that the heating output of the radiant heater 1 becomes smaller. Therefore, the operation of each heater is controlled.
  • the system ECU 7 adjusts the heating output of the heater for contact heating and the heating output of the heater for non-contact heating in accordance with the input signal from the priority switch 71, and sets the non-contact heating priority mode and the contact heating priority mode. Control to switch to. In the contact heating priority mode, control may be performed so that the radiant heater 1 is not operated. In the non-contact heating priority mode, control is performed so that only the radiant heater 1 is operated and the contact heating heater is not operated. Also good.
  • the heating output of the radiant heater 1 may be set larger than the heating output of any other heater for contact heating. Therefore, the order of the heating output of other contact heaters may be set in any way.
  • the heating output of the seat heater 20 may be set larger than the heating output of any of the other heaters for contact heating, the seat heater 20, the steering heater 21, and the armrest heater 22. In this way, by setting the amount of heat received from the seat heater 20 to be the largest, a large amount of heat can be obtained from the largest surface area in the body of the occupant 3, so that the occupant 3 can easily feel heating and be satisfied.
  • a contact heating priority mode can be provided. In the contact heating priority mode, the heating output of the radiant heater 1 may be set lower than any heater for contact heating.
  • the power saving switch 72 is a switch that can select a power saving mode that restricts use of electric power of the vehicle for driving the vehicle heating device 2.
  • the power saving switch 72 is an operation unit that can be operated and selected to save power when the occupant 3 wants to reduce the power used for driving the vehicle heating device 2.
  • each heater is controlled to have a preset heating output.
  • the heating output in the power saving mode is set for each heater, and is set to a value lower than the heating output in the normal mode or the priority mode.
  • the system ECU 7 When the occupant 3 operates the power saving switch 72, the system ECU 7 inputs a control signal to each heater ECU so as to control the heating output set in advance for each heater. Each heater ECU controls the operation of each heater according to this command. Therefore, the system ECU 7 receives a command signal from the power saving switch 72, and when the normal mode is set or the priority mode is set, the system ECU 7 performs heating with an output smaller than the heating output in each mode. Do the driving.
  • the heating output may be set lower than the heating output in the state immediately before entering the priority mode.
  • a heating output lower than the heating output set in the system ECU 7 may be set as a heating output necessary for giving the passenger 3 a satisfactory feeling of heating.
  • the system ECU 7 is configured to be communicable with the vehicle ECU 5.
  • the system ECU 7 is configured such that a detection result signal is input by a temperature detector 6 that detects the body temperature of the occupant 3.
  • the vehicle ECU 5 inputs a power limit mode command signal to the system ECU 7 when the power of the vehicle is less than a predetermined value.
  • This power restriction command is a command that causes the system ECU 7 to perform labor saving in the vehicle regardless of the occupant's intention.
  • the system ECU 7 receives the command of the power limit mode, the system ECU 7 inputs a control signal to each heater ECU so that the heating output of each heater becomes a preset value.
  • Each heater ECU controls the operation of each heater in accordance with a control signal from the system ECU 7.
  • the heating output controlled at the time of power limitation is set to the same value as the heating output in the power saving mode described above.
  • the system ECU 7 When the normal mode is set or the priority mode is set, the system ECU 7 performs the heating operation with an output smaller than the heating output in each mode when the normal mode is set or the priority mode is set. .
  • the heating output In the power limit mode, the heating output may be set lower than the heating output in the state immediately before entering the priority mode. Further, in the power restriction mode, the heating output lower than the heating output set in the system ECU 7 may be set as the heating output necessary for giving the passenger 3 a satisfactory feeling of heating.
  • the temperature detector 6 can use, for example, an infrared sensor or an infrared thermography. Such a temperature detector 6 can detect or visualize the surface temperature or heat distribution of each part of the occupant 3 by detecting infrared rays emitted from the occupant 3 in a non-contact manner. Information on the surface temperature of the occupant 3 detected by the temperature detector 6 is input to the system ECU 7. The system ECU 7 analyzes the surface temperature information to detect a low temperature part and a high temperature part in the body of the occupant 3, and the priority to be implemented in the vehicle heating device 3 according to the detection result. The mode can be determined.
  • the system ECU 7 executes a control process according to the flowchart of FIG. This flowchart is started, for example, when an ignition switch or a start switch of the vehicle is turned on and an operation command related to the vehicle heating device 2 is input.
  • the system ECU 7 first determines whether or not the heating operation in the normal mode is set in step S10.
  • the normal mode switch 70 is operated by the operation of the occupant 3, an instruction to perform the heating operation in the normal mode is input to the system ECU 7 by the intention of the occupant 3.
  • the system ECU 7 determines in step S10 that the normal mode is selected, the system ECU 7 transmits a control signal for performing the heating operation in the normal mode to each heater ECU.
  • Each heater ECU applies a voltage value and a current value corresponding to the input control signal, and controls the operation of each heater (step S15). Again, it returns to step S10 and continues the process of this flowchart.
  • step S10 determines in step S10 that the normal mode is not selected
  • the system ECU 7 next determines in step S20 what the priority mode selected by the occupant 3 is.
  • the non-contact heating priority mode is selected by the operation of the occupant 3 using the priority switch 71
  • a command to execute the non-contact heating priority mode is input to the system ECU 7 by the occupant 3's intention.
  • an instruction to execute the contact heating priority mode is input to the system ECU 7 according to the intention of the occupant 3.
  • step S20 When the system ECU 7 determines in step S20 that the non-contact heating priority mode is selected, the system ECU 7 transmits a control signal for performing the heating operation in the non-contact heating priority mode to each heater ECU.
  • Each heater ECU applies a voltage value and a current value corresponding to the input control signal, and controls the operation of each heater (step S25).
  • step S20 When the system ECU 7 determines in step S20 that the contact heating priority mode is selected, the system ECU 7 transmits a control signal for performing the heating operation in the contact heating priority mode to each heater ECU.
  • Each heater ECU applies a voltage value and a current value corresponding to the input control signal, and controls the operation of each heater (step S30).
  • the vehicle heating device 2 radiates radiant heat to the occupant 3 in a state where the occupant 3 is not in contact with the non-contact heating heater, and the occupant 3 is in contact with the occupant 3 in contact with the occupant 3
  • a heater for contact heating that gives warm heat
  • This control device controls so as to be switchable between a non-contact heating priority mode in which the heating output of the heater for non-contact heating is increased and a contact heating priority mode in which the heating output of the heater for contact heating is increased.
  • the vehicle heating device 2 can operate either the non-contact heating priority mode or the contact heating priority mode, the vehicle heating device 2 can provide the occupant 3 with a heating operation that is not limited to only one mode. Furthermore, when operating in the non-contact heating priority mode, since the output from the contact heating heater corresponding to the contact heating priority mode is suppressed, the energy for heating can be suppressed. Moreover, since the output from the heater for non-contact heating corresponding to the non-contact heating priority mode is suppressed when operating in the contact heating priority mode, energy for heating can be suppressed.
  • the vehicle heating device 2 can provide a heating operation in which the occupant 3 can enjoy a non-uniform heating feeling and can save energy.
  • the vehicle heating device 2 includes a priority switch 71 that can be operated to select a priority mode among the non-contact heating priority mode and the contact heating priority mode.
  • the system ECU 7 controls the mode selected according to the operation of the priority switch 71. Since the user can select a preferred heating mode, a heating operation that quickly satisfies the thermal feeling of the entire user's body can be realized.
  • heating control which is another form of the first embodiment, will be described with reference to the flowchart of FIG.
  • components, steps, and configurations that are not particularly described with the same reference numerals as those in the drawings according to the above-described embodiment are the same as those in the above-described embodiment, and have the same operational effects.
  • the apparatus configuration other than the flowchart of FIG. 5 applicable to the second embodiment is the same as that of the first embodiment described with reference to FIGS.
  • the heating control of the second embodiment is different in step S20A from the heating control of the first embodiment.
  • the priority mode is selected by operating the priority switch 71 according to the intention of the occupant 3, but the second embodiment is not based on the operation of the occupant 3, but the body of the occupant 3.
  • the priority mode is automatically determined based on the state.
  • the system ECU 7 determines what priority mode is detected based on the surface temperature of the body of the occupant 3 in step S20A. As described above, this determination is made by analyzing the surface temperature information detected by the temperature detector 6 by the system ECU 7 and detecting a low temperature part and a high temperature part in the body of the occupant 3 and then a low temperature part. Is to determine a priority mode capable of preferentially warming. For example, the system ECU 7 determines the non-contact heating priority mode as the priority mode when it is detected that the temperature of the foot portion is lower than that of the body portion or the heel portion of the occupant 3. In addition, when the system ECU 7 detects that the body part and the buttocks are colder than the foot part of the occupant 3, the system ECU 7 determines the contact heating priority mode as the priority mode.
  • step S20A If it is determined in step S20A that the priority mode is the non-contact heating priority mode, the system ECU 7 determines the voltage value and the like for performing the heating operation in the non-contact heating priority mode via each heater ECU in step S25. To control automatic heating operation. Thus, since the heating in the non-contact heating priority mode based on the body state of the occupant 3 is immediately performed, it is possible to provide an operation close to the feeling of heating that the occupant 3 currently needs.
  • step S20A If it is determined in step S20A that the priority mode is the contact heating priority mode, the system ECU 7 applies a voltage value or the like for performing the heating operation in the contact heating priority mode to each heater via each heater ECU in step S30. And control the automatic heating operation.
  • the heating in the contact heating priority mode based on the state of the body of the occupant 3 is immediately performed, it is possible to provide an operation close to the heating feeling that the occupant 3 currently needs.
  • the system ECU 7 uses the temperature detected by the temperature detector 6 to select the lower one of the temperature of the passenger 3 in the non-contact heating priority mode and the contact heating priority mode. Control the mode to preferentially warm the part. According to this control, when the surface temperature of the occupant 3 body by the temperature detector 6 is lower than that of the torso, for example, at the foot, the foot of the occupant 3 is warmed by the non-contact heating priority mode. It can provide a warm feeling with high warmth. Further, when the body part and the palm are cooler than the feet, the back, buttocks, and palm of the occupant 3 are warmed by the contact heating priority mode, so that it is possible to provide a highly warm feeling of heating immediately.
  • the heating control of the third embodiment is different from the heating control of the first embodiment in that the processing that can be performed thereafter differs depending on whether or not a power restriction mode that restricts power use is set in the vehicle. To do.
  • the system ECU 7 first determines whether or not the power limit mode is set in step S100.
  • a power limit command is input from the vehicle ECU 5 or the like, a command for executing the power limit mode is input to the system ECU 7.
  • the power limit mode is a mode for saving power by limiting the power that can be used for the heating operation, thereby suppressing the consumption of the power stored in the vehicle.
  • step S100 determines in step S100 that the power limit mode is set
  • step S120 determines in step S120 what the priority mode associated with the operation of the occupant 3 is. If it is determined in step S120 that the non-contact heating priority mode is set, heating operation in the non-contact heating mode is performed in step S125, and if it is determined that the contact heating priority mode is set, the contact heating mode is set in step S130. Perform heating operation. After both step S125 and step S130, the process returns to step S100 and the processing of this flowchart is continued.
  • steps S120, S125, and S130 the same processes as in steps S20, S25, and S30 described above in the first embodiment are performed.
  • step S110 determines in step S110 whether or not the normal mode heating operation is set. If it is determined in step S110 that the normal mode heating operation is set, the normal mode heating operation is performed in step S111. If it is determined that the heating operation in the normal mode is not set, it is determined in step S112 what the priority mode associated with the operation of the occupant 3 is. If it is determined in step S112 that the non-contact heating priority mode is set, heating operation in the non-contact heating mode is performed in step S113. If it is determined that the contact heating priority mode is set, the contact heating mode is set in step S114. Perform heating operation. After any of step S111, step S113, and step S114, it returns to step S100 and continues the process of this flowchart.
  • steps S110, S111, S112, S113, and S114 the same processes as in steps S10, S15, S20, S25, and step S30 described above in the first embodiment are performed.
  • the system ECU 7 gives priority to non-contact heating according to the mode selected by the operation of the priority switch 71 when a power restriction command is input from another device mounted on the vehicle. Operate in either mode or contact heating priority mode. According to the processing of steps S100, S120, S123, and S130, when it is necessary to limit the power usage of the vehicle, the heating operation is performed according to the priority mode based on the intention of the occupant 3. Therefore, it is possible to provide a heating operation that is suitable for the power situation of the vehicle and that satisfies the passenger 3's feeling of heating.
  • step S120 may be replaced with the determination process of step S20A described in the second embodiment.
  • the system ECU 7 responds to a mode that preferentially warms the lower temperature part of the body of the occupant 3 when a power restriction command is input from another device mounted on the vehicle. Then, it operates in either the non-contact heating priority mode or the contact heating priority mode. According to this control, when it is necessary to limit the power usage of the vehicle, the heating operation according to the priority mode based on the temperature state of the body of the occupant 3 is performed. Therefore, it is possible to provide a heating operation that is suitable for the power situation of the vehicle and that is close to the feeling of heating desired by the passenger 3.
  • the heating control of the fourth embodiment is different in step S100A from the heating control of the third embodiment.
  • the fourth embodiment is characterized in that the power saving mode is selected by the intention of the occupant 3 to perform power limitation.
  • the system ECU 7 first determines whether or not the power saving mode is set in step S100A.
  • the power saving switch 72 is operated by the operation of the occupant 3, a command to execute the power saving mode is input to the system ECU 7 by the intention of the occupant 3.
  • the system ECU 7 determines in step S100A that the power saving mode is selected, the system ECU 7 next determines in step S120 what the priority mode associated with the operation of the occupant 3 is.
  • the power saving mode is selected in this way, the heating operation in any priority mode is performed through the determination process in step S120. Therefore, since the heating operation in the priority mode is performed in response to the setting of the power saving mode by the occupant 3, energy saving can be achieved.
  • step S100A If it is determined in step S100A that the power saving mode is not set, the system ECU 7 next determines in step S110 whether the heating operation in the normal mode is set. As described above, when the power saving mode is not selected, through the determination processing in step S110, the heating operation in the normal mode or the heating operation in any priority mode is performed.
  • the system ECU 7 when the power saving command is input by the occupant 3, the system ECU 7 performs the non-contact heating priority mode and the contact heating priority mode according to the mode selected by the operation of the priority switch 71. Drive to one.
  • the heating operation is performed according to the priority mode based on the intention of the occupant 3. Therefore, it is possible to provide a heating operation that meets the occupant 3's intention to save power and satisfies the occupant 3's feeling of heating.
  • step S120 may be replaced with the determination process of step S20A described in the second embodiment.
  • the system ECU 7 performs the non-contact heating priority mode according to the mode that preferentially warms the lower temperature part of the body of the occupant 3. Drive to any of the contact heating priority modes.
  • the heating operation according to the priority mode based on the temperature state of the body of the occupant 3 is performed. Therefore, it is possible to provide a heating operation that matches the occupant 3's intention to save power and that is close to the feeling of heating that the occupant 3 desires.
  • the system ECU 7 may be a control device configured integrally with at least one of the radiation heater ECU 100, the steering heater ECU 210, the seat heater ECU 200, the armrest heater ECU 220, and the like. Further, the system ECU 7 may be a common control device integrated with the vehicle ECU 5.
  • each heater ECU may perform control so that each heater is energized by pulse width modulation control (PWM control) that changes the ratio between the voltage application time and the non-application time.
  • PWM control pulse width modulation control
  • the vehicle heating device 2 in the above-described embodiment may be configured as a device that provides heating to the occupant 3 in conjunction with the vehicle air conditioning device that air-conditions the passenger compartment.

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Abstract

車両用暖房装置(2)は、通電により発熱する発熱部(11)から供給される熱により輻射熱を放射して、乗員の身体が接触していない状態で乗員に対して温熱を与える非接触暖房用ヒータ(1)と、通電により発熱して、乗員の身体が接触している状態で乗員に対して温熱を与える接触暖房用ヒータ(20、21、22)と、接触暖房用ヒータ(20、21、22)及び非接触暖房用ヒータ(1)の運転を制御する制御装置(7)とを備える。制御装置(7)は、接触暖房用ヒータ(20、21、22)が与える暖房出力と非接触暖房用ヒータ(1)が与える暖房出力とを調整して、接触暖房用ヒータ(20、21、22)の暖房出力よりも非接触暖房用ヒータ(1)の暖房出力の方を大きくする非接触暖房優先モードと、非接触暖房用ヒータ(1)の暖房出力よりも接触暖房用ヒータ(20、21、22)の暖房出力の方を大きくする接触暖房優先モードとに切り替え可能に制御する。 上記により、乗員が画一的でない暖房感を享受できるとともに、エネルギの省力化が図ることができる。

Description

車両用暖房装置 関連出願の相互参照
 本出願は、2014年5月27日に出願された日本出願番号2014-109383号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、輻射によって乗員を暖める輻射ヒータと、接触する乗員に対して温感を与える接触暖房装置とを備える車両用暖房装置に関する。
 特許文献1には、車室内の内装部材に配設された輻射暖房装置と、座席用ヒータである接触暖房ヒータとの運転を制御して乗員を効率的に暖める技術が開示されている。特許文献1の車両用暖房装置は、乗車後の初期段階では座席用ヒータによる暖房をメインにし、所定時間経過後には輻射ヒータの出力を大きくするように制御する。したがって、暖房の立ち上がりは座席用ヒータから急速に発熱させることにより体幹部を素早く暖め、所定時間経過後は輻射ヒータによる足元への輻射を増大させることにより足元の暖感を高める。
特開2013-60200号公報
 特許文献1の装置によれば、暖房の立ち上がりにおいて輻射ヒータによる暖房出力は、必ず小さく設定されるため、乗員は画一的な暖房感しか得ることができないという問題がある。例えば乗員が輻射ヒータから足元の暖感を得たいと望んでいる場合には乗員の要求を満足できないことになる。また、車両において暖房のために使用できるエネルギには制約があるため、効率的なエネルギ使用が望まれている。したがって、車両用暖房装置には、さらなる改良が求められる。
 本開示は、前述の課題を鑑みてなされてものであり、その目的は、乗員が画一的でない暖房感を享受できるとともに、エネルギの省力化が図れる車両用暖房装置を提供することである。
 本開示は上記目的を達成するために以下の技術的手段を採用する。本開示のひとつの態様は、車両に搭載されて乗員に対して温熱を与える車両用暖房装置に係り、通電により発熱する発熱部から供給される熱によって輻射熱を放射して、乗員の身体が接触していない状態で乗員に対して温熱を与える非接触暖房用ヒータと、通電により発熱して、乗員の身体が接触している状態で乗員に対して温熱を与える接触暖房用ヒータと、接触暖房用ヒータ及び非接触暖房用ヒータの運転を制御する制御装置と、を備え、制御装置は、接触暖房用ヒータが与える暖房出力と非接触暖房用ヒータが与える暖房出力とを調整して、非接触暖房用ヒータの暖房出力の方を大きくする非接触暖房優先モードと、接触暖房用ヒータの暖房出力の方を大きくする接触暖房優先モードとに切り替え可能に制御することを特徴とする。
 これにより、非接触暖房用ヒータから優先的に暖房を受けるモードと接触暖房用ヒータから優先的に暖房を受けるモードとを切り替え可能に制御できる。これにより、車両用暖房装置は、非接触暖房優先モードと接触暖房優先モードのいずれかを運転可能なため、一方のモードのみの暖房運転に限定されない。さらに、一方のモードで運転している場合には、他方のモードに対応するヒータからの出力が抑制されるので、暖房のためのエネルギを抑えることができる。
 したがって、非接触暖房優先モードで運転する場合には、非接触暖房用ヒータからの輻射熱による温熱が提供される身体の部位をより強く暖めることができ、接触暖房優先モードで運転する場合には、接触暖房用ヒータからの温熱が提供される身体の部位をより強く暖めることができる。以上より、本開示によれば、乗員が画一的でない暖房感を享受できるとともに、エネルギの省力化が図れる車両用暖房装置を提供できる。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
各実施形態に係る車両用暖房装置と乗員との位置関係を表す図である。 各実施形態に係る輻射ヒータの断面図である。 各実施形態に係る車両用暖房装置の制御に関するブロック図である。 第1実施形態に係る暖房制御を説明するためのフローチャートである。 第2実施形態に係る暖房制御を説明するためのフローチャートである。 第3実施形態に係る暖房制御を説明するためのフローチャートである。 第4実施形態に係る暖房制御を説明するためのフローチャートである。
 以下に、図面を参照しながら複数の実施形態を説明する。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。各実施形態で具体的に組み合わせが可能であることを明示している部分同士の組み合わせばかりではなく、特に組み合わ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わせることも可能である。
(第1実施形態)
 本開示に適用可能な車両用暖房装置2は、道路走行車両、工事用車両、鉄道車両等の移動体の室内等に設置することができる。第1実施形態では、自動車に搭載される車両用暖房装置2について、図1~図4を参照して説明する。
 図1において、車両用暖房装置2は、車室内の乗員3のための暖房装置の一部を構成する。車両用暖房装置2は、乗員3に対して温熱を提供する、非接触暖房用ヒータと接触暖房用ヒータと、を少なくとも含んで構成される。非接触暖房用ヒータは、通電により発熱する発熱部11から供給される熱によって輻射熱を放射して、乗員3の身体が接触していない状態で乗員に対して温熱を提供する暖房装置である。接触暖房用ヒータは、通電により発熱して、乗員3の身体が接触している状態で乗員3に対して温熱を提供する暖房装置である。
 非接触暖房用ヒータ、接触暖房用ヒータのそれぞれは、移動体に搭載された電池、発電機などの電源から給電されて発熱する電気駆動式のヒータ装置である。非接触暖房用ヒータは、例えば、図1に示す輻射ヒータ1である。接触暖房用ヒータは、例えば、図1に示す、シートヒータ20、ステアリングヒータ21、アームレストヒータ22である。
 シートヒータ20は、乗員3が着座するシート30の座部や、乗員3の背がもたれかかる背もたれ部に一体に設置されて、乗員3が接触している身体の部位を暖めることができる電気式ヒータである。シートヒータ20は、例えば、座部、背もたれ部双方のシートトリムアッセンブリとクッションパッドとの間に設けられる電気抵抗方式のヒータユニットである。
 ステアリングヒータ21は、ステアリング等の操舵部に巻回されたり、埋め込まれたりして操舵部に一体に設置される電気式ヒータであり、操舵部を握る乗員3の手を暖めることができる。ステアリングヒータ21は、ハンドルヒータともいう。ステアリングヒータ21は、例えば、ステアリングの乗員が握る部分において、表皮部材とフレーム部との間に設けられる電気抵抗方式のヒータユニットである。
 アームレストヒータ22は、例えば、シート30に着座する乗員3の脇に設けられた肘掛け部31(アームレストともいう)に一体に設置されて、乗員3が手をおいた際に接触している部位を暖めることができる電気式ヒータである。アームレストヒータ22は、例えば、肘掛け部の表皮部材とクッションパッドとの間に設けられる電気抵抗方式のヒータユニットである。また、アームレストヒータ22は、ドアの内側、センターコンソール等に一体に設置するように構成してもよい。
 輻射ヒータ1、シートヒータ20、ステアリングヒータ21、アームレストヒータ22は、それぞれバッテリ4から供給された電力を動作電力として動作するように構成されている。シートヒータ20、ステアリングヒータ21、アームレストヒータ22は、その表面温度が上限温度を超えないように制御される。
 シートヒータ20の出力、温度、発熱量は、シートヒータECU200によって制御される。シートヒータECU200は、例えば、シートヒータ20の発熱部に印加する電圧値、電流値を制御することにより、シートヒータ20の暖房出力、温度、発熱量等を制御できる。したがって、シートヒータECU200は、乗員3に対して提供する暖房能力を可変することができる。
 シートヒータECU200によってシートヒータ20への通電が開始されると、シートヒータ20の温度は、制御する暖房能力に適合する温度まで上昇する。シートヒータ20は、冬期などにおいても、乗員3の接触する身体の部位に対して迅速に暖かさを提供する接触暖房を実施できる。
 ステアリングヒータ21の出力、温度、発熱量は、ステアリングヒータECU210によって制御される。ステアリングヒータECU210は、例えば、ステアリングヒータ21の発熱部に印加する電圧値、電流値を制御することにより、ステアリングヒータ21の暖房出力、温度、発熱量等を制御できる。したがって、ステアリングヒータECU210は、乗員3に対して提供する暖房能力を可変することができる。
 ステアリングヒータECU210によってステアリングヒータ21への通電が開始されると、ステアリングヒータ21の温度は、制御する暖房能力に適合する温度まで上昇する。ステアリングヒータ21は、冬期などにおいても、乗員3の接触する身体部位に対して迅速に暖かさを提供する接触暖房を実施できる。
 アームレストヒータ22の出力、温度、発熱量は、アームレストヒータECU220によって制御される。アームレストヒータECU220は、例えば、アームレストヒータ22の発熱部に印加する電圧値、電流値を制御することにより、アームレストヒータ22の暖房出力、温度、発熱量等を制御できる。したがって、アームレストヒータECU220は、乗員3に対して提供する暖房能力を可変することができる。
 また、接触暖房用ヒータの場合には、ヒータの表面温度を用いて乗員3の受熱量を算出することによって暖房出力を求めることができる。非接触暖房用ヒータの場合には、ヒータの表面温度を用いて乗員3の受熱量を算出することによって暖房出力を求めることができる。また、非接触暖房用ヒータの場合には、熱流センサが計測する伝導熱(W/m)、すなわちセンサの内部を面に垂直の方向に伝わる熱流束密度を用いて乗員3の受熱量を算出することによって暖房出力を求めることができる。
 アームレストヒータECU220によってアームレストヒータ22への通電が開始されると、アームレストヒータ22の温度は、制御する暖房能力に適合する温度まで上昇する。アームレストヒータ22は、冬期などにおいても、乗員3の接触する身体部位に対して迅速に暖かさを提供する接触暖房を実施できる。
 輻射ヒータ1は、薄い板状の形状である。輻射ヒータ1は、電力が供給されると発熱する。輻射ヒータ1は、その表面と垂直な方向に位置付けられた対象物を暖めるために、主としてその表面と垂直な方向へ向けて輻射熱Rを放射する。
 輻射ヒータ1は、乗員3の足元に輻射熱Rを放射するように室内に設置されている。輻射ヒータ1は、室内の壁面に設置される。室内の壁面は、例えば、インストルメントパネル、ドアトリム、天井等の内装部である。輻射ヒータ1は、想定される通常の姿勢の乗員3に対向するように設置される。例えば、道路走行車両は、ハンドルを支持するためのステアリングコラム32を有している。輻射ヒータ1はステアリングコラム32の下面に乗員3に対向するように設置することができる。
 輻射ヒータ1は、ほぼ四角形の薄い板状に形成されている。輻射ヒータ1は、ヒータ本体を構成する基板部10と、複数の発熱部11と、導電部である一対の端子部12とを有する。輻射ヒータ1は、主として表面と垂直な方向に向けて輻射熱Rを放射する面状ヒータとも呼ぶことができる。
 基板部10は、優れた電気絶縁性を提供し、かつ高温に耐える樹脂材料によって作られている。基板部10は、多層基板である。基板部10は、表面層10aと、裏面層10bと、裏面層10cとを有する。表面層10aは、輻射熱Rの放射方向に面している。換言すると、表面層10aは、輻射ヒータ1の設置状態において、加熱対象物である乗員3の一部に対向して配置される面である。裏面層10bは、輻射ヒータ1の背面をなす。裏面層10cは、発熱部11と端子部12とを支持する。基板部10は、それぞれ線状である複数の発熱部11を支持するための部材である。表面層10a、裏面層10b、裏面層10cは、発熱部11、端子部12よりも熱伝導率が低い素材からなる絶縁部である。例えば、表面層10a、裏面層10b、裏面層10cは、ポリイミド樹脂によって作られている。
 複数の発熱部11のそれぞれは、通電によって発熱する材料によって作られている。発熱部11は、金属材料によって作ることができる。例えば、発熱部11は、銅、銀、錫、ステンレス、ニッケル、ニクロム等から構成することができる。複数の発熱部11は、それぞれ、基板部10の面に対して平行な線状または板状を呈し、基板部10の表面に対して分散して配置されている。
 各発熱部11は、所定の間隔を設けて配置される一対の端子部12に接続されている。発熱部11は、一対の端子部12の間で間隔を設けて配置されている。複数の発熱部11は、一対の端子部12の間を橋渡しするように一対の端子部12に対して並列に接続され、基板部10表面のほぼ全体にわたって設けられている。複数の発熱部11は、裏面層10cとともに、表面層10aと裏面層10bの間に挟まれるように設けられている。複数の発熱部11は、基板部10によって外部から保護されている。
 各発熱部11は、少なくとも表面層10aに熱的に接続され、通電によって発熱する部材である。これにより、発熱部11が発生した熱は、表面層10aに伝達される。発熱部11が発生した熱は、基板部10などの部材を経由して、表面層10aから外部に輻射熱として放射され、対向する乗員3に対して提供される。
 発熱部11は、所定の発熱量を得るために、所定の長さをもつように設定されている。したがって、各発熱部11は、所定の抵抗値を有するように設定されている。また、各発熱部11は、横方向の熱抵抗が所定値となるように寸法、形状が設定されている。これにより、複数の発熱部11は、所定の電圧が印加されることにより所定の発熱量を発生する。複数の発熱部11は、所定の発熱量を発生して、所定温度に上昇する。所定温度に上昇した複数の発熱部11は、表面層10aが所定の放射温度となるように加熱する。そして、輻射ヒータ1は、乗員3に対して暖かさを感じさせる輻射熱Rを表面層10aから放射することができる。
 発熱部11の出力、温度、発熱量は、輻射ヒータECU100によって制御される。輻射ヒータECU100は、例えば、発熱部11に印加する電圧値、電流値を制御することにより、発熱部11の暖房出力、温度、発熱量等を制御できる。したがって、輻射ヒータECU100は、乗員3に対して提供する輻射熱量や暖房能力を可変することができる。
 輻射ヒータECU100によって輻射ヒータ1への通電が開始されると、輻射ヒータ1の表面温度は、制御する暖房能力に適合する放射温度まで上昇する。このため、冬期などにおいても、乗員3に対して迅速に暖かさを提供することができる。
 また、輻射ヒータ1の表面層10aに物体が接触した場合、発熱部11から表面層10aに伝達している熱は、接触している物体に急速に伝達される。この結果、表面層10aの接触している部分の温度は急速に低下する。よって、物体が接触している部分の輻射ヒータ1の表面温度は急速に低下する。物体が接触している部分の熱は、接触している物体に伝わり、接触している物体に拡散する。このため、接触している物体の表面温度の過剰な上昇が抑制される。
 バッテリ4は、例えば、複数個の単電池の集合体からなる組電池で構成してもよい。各単電池は、例えばニッケル水素二次電池、リチウムイオン二次電池、有機ラジカル電池で構成することができる。バッテリ4は、例えば、充放電可能で、車両走行用のモータ等に電力を供給する用途に用いることができる。
 システムECU7は、車両のエンジンや走行用モータの始動及び停止を司るイグニッションスイッチやスタートスイッチのON、OFFに関係なく、車載電源であるバッテリ4から直流電源が供給されて、演算処理や制御処理を行う。システムECU7は、輻射ヒータECU100、シートヒータECU200、ステアリングヒータECU210、アームレストヒータECU220を統括する制御装置である。システムECU7は、各ECUに対して演算処理や制御処理に基づいた制御信号を送信することにより、各ヒータECUを介して各ヒータの運転を制御する。
 システムECU7は、演算処理や制御処理を行うCPU(中央演算装置)、ROMやRAM等のメモリ、及びI/Oポート(入力/出力回路)等の機能を含んで構成されるマイクロコンピュータを備えている。システムECU7は、ROMやRAM等の記憶手段を備える。記憶手段には、後述する所定の暖房制御(フローチャートに示す制御処理)に係るプログラム、過去に各ヒータECUに対して命令した制御内容が記憶されている。
 各ヒータECUは、演算処理や制御処理を行うCPU(中央演算装置)、ROMやRAM等のメモリ、及びI/Oポート(入力/出力回路)等の機能を含んで構成されるマイクロコンピュータを備えている。各ヒータECUは、ROMやRAM等の記憶手段を備える。記憶手段には、所定の制御特性データを予め記憶している。例えば、当該制御特性データは、システムECU7から命令された暖房出力を発生させるために、ヒータ印加する電圧値や電流値を決定するために用いられる。
 システムECU7には、インストルメントパネル等に一体に設置された操作パネル上の各種操作部が操作されることによって、各種スイッチ信号が入力されるように構成されている。操作部は、運転スイッチ、通常モードスイッチ70、優先スイッチ71、省電力スイッチ72等を含む。
 運転スイッチは、車両用暖房装置2に含まれる各ヒータの運転開始、運転停止を行うための操作部である。運転スイッチは、各ヒータに対してそれぞれ割り当てられているスイッチでもよいし、所定のヒータが分類されたグループ単位に割り当てられているスイッチでもよい。乗員3が運転前に運転スイッチを操作すると、システムECU7を介して、そのスイッチ操作に該当するヒータを運転状態に移行させることができる。乗員3がヒータの運転中に運転スイッチを操作すると、システムECU7を介して、運転中のヒータを強制的に停止させることができる。
 通常モードスイッチ70は、車両用暖房装置2において、予め設定されている通常モードの暖房運転を実施するための操作部である。乗員3が通常モードスイッチ70を操作すると、システムECU7を介して通常モードの暖房運転が行われる。通常モードは、システムECU7に予め設定されている運転モードであり、例えば、非接触暖房用ヒータと接触暖房用ヒータの両方を同程度の暖房出力で運転するモードである。例えば、通常モードは、輻射ヒータ1、シートヒータ20、ステアリングヒータ21、アームレストヒータ22のすべてを同程度の暖房出力で運転するように予め設定したモードである。
 優先スイッチ71は、車両用暖房装置2において、予め設定されている優先モードの暖房運転を実施するための優先モード操作部である。優先モードは、非接触暖房優先モードと接触暖房優先モードのいずれかを選択できるモードである。すなわち、優先スイッチ71は、乗員によって操作されることにより、非接触暖房優先モード、接触暖房優先モードのうち、優先するモードを選択できる操作部である。非接触暖房優先モードは、接触暖房用ヒータの暖房出力よりも非接触暖房用ヒータの暖房出力の方を大きくするように制御されるモードである。接触暖房優先モードは、非接触暖房用ヒータの暖房出力よりも接触暖房用ヒータの暖房出力の方を大きくするように制御されるモードである。
 乗員3が優先スイッチ71を操作すると、システムECU7は、優先スイッチ71から、選択された優先モードに関する制御信号が入力される。システムECU7は、非接触暖房優先モードが選択された場合には、輻射ヒータ1の暖房出力の方を大きくするように、各ヒータECUに制御信号を送信し、各ヒータECUは、この指令にしたがって各ヒータの運転を制御する。また、システムECU7は、接触暖房優先モードが選択された場合には、輻射ヒータ1の暖房出力の方が小さくなるように、各ヒータECUに制御信号を送信し、各ヒータECUは、この指令にしたがって各ヒータの運転を制御する。
 したがって、システムECU7は、優先スイッチ71からの入力信号に応じて、接触暖房用ヒータの暖房出力と非接触暖房用ヒータの暖房出力とを調整して、非接触暖房優先モードと接触暖房優先モードとに切り替え可能に制御する。なお、接触暖房優先モードでは、輻射ヒータ1を運転しないように制御してもよいし、非接触暖房優先モードでは、輻射ヒータ1のみを運転して接触暖房用ヒータを運転しないように制御してもよい。
 また、非接触暖房優先モードにおいては、輻射ヒータ1の暖房出力を、他のいずれの接触暖房用ヒータの暖房出力よりも大きく設定すればよい。したがって、他の接触暖房用ヒータについては、その暖房出力の順位はいかように設定してもよい。
 また、接触暖房優先モードにおいては、シートヒータ20の暖房出力を、シートヒータ20、ステアリングヒータ21、アームレストヒータ22の他のいずれの接触暖房用ヒータの暖房出力よりも大きく設定してもよい。このようにシートヒータ20からの受熱量を最も大きく設定することによれば、乗員3の身体において最も大きな表面積から大きな受熱量が得られるので、乗員3が暖房を感じやすく、満足感を得やすい接触暖房優先モードを提供できる。また、接触暖房優先モードにおいては、輻射ヒータ1の暖房出力は、いずれの接触暖房用ヒータよりも低く設定してもよい。 
 省電力スイッチ72は、車両が有する電力を車両用暖房装置2の運転のために使用することを制限する省電力モードを選択できるスイッチである。すなわち、省電力スイッチ72は、乗員3が、車両用暖房装置2の運転に使用する電力を抑えたいときに操作して省力化を選択できる操作部である。省電力モードの場合には、各ヒータは予め設定された暖房出力となるように制御される。省電力モードにおける暖房出力は、ヒータ毎に設定されており、通常モードのときや優先モードのときの暖房出力よりも低い値に設定されている。
 乗員3が省電力スイッチ72を操作すると、システムECU7は、各ヒータについて予め設定された暖房出力に制御するように、各ヒータECUに制御信号を入力する。各ヒータECUは、この指令にしたがって各ヒータの運転を制御する。したがって、システムECU7は、省電力スイッチ72から指令信号を受信し、かつ、通常モードが設定される場合や優先モードが設定される場合には、それぞれのモード時の暖房出力よりも小さい出力で暖房運転を行う。
 また、省電力モードでは、優先モードに入る直前の状態における暖房出力よりも低い暖房出力に設定するようにしてもよい。また、省電力モードでは、乗員3に満足な暖房感を与えるために必要な暖房出力としてシステムECU7に設定されている暖房出力よりも低い暖房出力に設定するようにしてもよい。
 システムECU7は、車両ECU5と通信可能に構成されている。システムECU7は、乗員3の身体の温度を検知する温度検知器6により検知結果の信号が入力されるように構成されている。
 車両ECU5は、車両が有する電力が所定の値よりも少ない場合に、システムECU7に対して、電力制限モードの指令の信号を入力する。この電力制限指令は、乗員の意思とは無関係に、車両における省力化をシステムECU7に実行させる指令である。システムECU7は、電力制限モードの指令を受けると、各ヒータの暖房出力が予め設定された値になるように、各ヒータECUに制御信号を入力する。各ヒータECUは、システムECU7からの制御信号にしたがって各ヒータの運転を制御する。この電力制限時に制御される暖房出力は、前述した省電力モードにおける暖房出力と同様の値に設定される。
 システムECU7は、電力制限モードの指令信号を受信し、かつ、通常モードが設定される場合や優先モードが設定される場合には、それぞれのモード時の暖房出力よりも小さい出力で暖房運転を行う。また、電力制限モードでは、優先モードに入る直前の状態における暖房出力よりも低い暖房出力に設定するようにしてもよい。また、電力制限モードでは、乗員3に満足な暖房感を与えるために必要な暖房出力としてシステムECU7に設定されている暖房出力よりも低い暖房出力に設定するようにしてもよい。
 温度検知器6は、例えば、赤外線センサや赤外線サーモグラフィを用いることができる。このような温度検知器6は、乗員3から放射される赤外線を非接触で検知して、乗員3の各部の表面温度、あるいは熱分布を検出したり、可視化したりすることができる。温度検知器6によって検知された乗員3の表面温度の情報は、システムECU7に入力される。システムECU7は、この表面温度情報を分析して、乗員3の身体の中で、温度の低い部位と高い部位とを検出し、この検出結果に応じて、車両用暖房装置3において実施すべき優先モードを決定することができる。
 次に、第1実施形態に係る暖房制御について図4のフローチャートを参照して説明する。システムECU7は、図4のフローチャートにしたがった制御処理を実行する。本フローチャートは、例えば、車両のイグニッションスイッチやスタートスイッチがオン状態になり、さらに車両用暖房装置2に関する運転指令が入力されると開始する。
 システムECU7は、まずステップS10で通常モードの暖房運転が設定されているか否かを判定する。乗員3の操作により、通常モードスイッチ70が操作されると、乗員3の意思により、通常モードの暖房運転を実施する命令がシステムECU7に入力されることになる。システムECU7は、ステップS10で、通常モードが選択されていると判定すると、各ヒータECUに対して、通常モードの暖房運転を実施するための制御信号を送信する。そして、各ヒータECUは、入力された制御信号に対応する電圧値、電流値を印加し、各ヒータの運転を制御する(ステップS15)。再び、ステップS10に戻り、本フローチャートの処理を継続する。
 システムECU7は、ステップS10で、通常モード選択されていないと判定すると、次にステップS20で、乗員3によって選択された優先モードが何であるかを判定する。優先スイッチ71を用いた乗員3の操作により、非接触暖房優先モードが選択されると、乗員3の意思により、非接触暖房優先モードを実施する命令がシステムECU7に入力される。また、乗員3の操作により、接触暖房優先モードが選択されると、乗員3の意思により、接触暖房優先モードを実施する命令がシステムECU7に入力される。
 システムECU7は、ステップS20で、非接触暖房優先モードが選択されていると判定すると、各ヒータECUに対して、非接触暖房優先モードの暖房運転を実施するための制御信号を送信する。そして、各ヒータECUは、入力された制御信号に対応する電圧値、電流値を印加し、各ヒータの運転を制御する(ステップS25)。このように、乗員3の意思に基づいた非接触暖房優先モードの暖房運転が即時に実施されるので、乗員3が今必要とする身体部位に輻射熱による暖房感を提供することができる。そして、再び、ステップS10に戻り、本フローチャートの処理を継続する。
 システムECU7は、ステップS20で、接触暖房優先モードが選択されていると判定すると、各ヒータECUに対して、接触暖房優先モードの暖房運転を実施するための制御信号を送信する。そして、各ヒータECUは、入力された制御信号に対応する電圧値、電流値を印加し、各ヒータの運転を制御する(ステップS30)。このように、乗員3の意思に基づいた接触暖房優先モードの暖房運転が即時に実施されるので、乗員3が今必要とする身体部位における暖房感を提供することができる。そして、再び、ステップS10に戻り、本フローチャートの処理を継続する。
 次に、第1実施形態の車両用暖房装置2がもたらす作用効果について説明する。車両用暖房装置2は、輻射熱を放射して乗員3の身体が接触していない状態で乗員3に温熱を与える非接触暖房用ヒータと、乗員3の身体が接触している状態で乗員に対して温熱を与える接触暖房用ヒータと、いずれのヒータの運転も制御する制御装置を備える。この制御装置は、非接触暖房用ヒータの暖房出力の方を大きくする非接触暖房優先モードと、接触暖房用ヒータの暖房出力の方を大きくする接触暖房優先モードとに切り替え可能に制御する。
 この制御によれば、非接触暖房用ヒータから優先的に暖房を受けるモードと接触暖房用ヒータから優先的に暖房を受けるモードとを切り替え可能に制御できる。このように、車両用暖房装置2は、非接触暖房優先モードと接触暖房優先モードのいずれかを運転可能なため、一方のモードのみの運転に限定されない暖房運転を乗員3に対して提供できる。さらに、非接触暖房優先モードで運転している場合には、接触暖房優先モードに対応する接触暖房用ヒータからの出力が抑制されるので、暖房のためのエネルギを抑制できる。また、接触暖房優先モードで運転している場合には、非接触暖房優先モードに対応する非接触暖房用ヒータからの出力が抑制されるので、暖房のためのエネルギを抑制できる。
 したがって、非接触暖房優先モードで運転する場合には、非接触暖房用ヒータからの輻射熱が当たる身体部位をより強く暖めることができ、接触暖房優先モードで運転する場合には、接触暖房用ヒータからの温熱が提供される身体部位をより強く暖めることができる。以上より、車両用暖房装置2は、乗員3が画一的でない暖房感を享受でき、かつ、エネルギの省力化が図れる暖房運転を提供できる。
 車両用暖房装置2は、操作されることにより、非接触暖房優先モード、接触暖房優先モードのうち、優先するモードを選択できる優先スイッチ71を備える。システムECU7は、優先スイッチ71の操作に応じて選択されたモードに制御する。ユーザー自らが好みの暖房モードを選択することができるので、ユーザーの身体全体にわたる温熱感を迅速に満足させる暖房運転を実現できる。
(第2実施形態)
 第2実施形態では、第1実施形態の他の形態である暖房制御について図5のフローチャートを参照して説明する。第2実施形態において、前述の実施形態に係る図面と同一符号を付した構成部品、ステップ及び特に説明しない構成は、前述の実施形態と同様であり、同様の作用効果を奏する。以下、第2実施形態では、第1実施形態と異なる部分のみを説明する。また、第2実施形態に適用可能な図5のフローチャート以外の装置構成は、図1~図3を参照して説明した前述の第1実施形態と同様である。
 第2実施形態の暖房制御は、第1実施形態の暖房制御に対して、ステップS20Aが相違する。第1実施形態は、乗員3の意思に伴う優先スイッチ71の操作によって優先モードを選択するものであったが、第2実施形態は、乗員3自らの操作によるものではなく、乗員3の身体の状態に基づいて自動で優先モードを決定することを特徴とする。
 ステップS10で通常モードが選択されていないと判定すると、システムECU7は、ステップS20Aで乗員3の身体の表面温度に基づいて検出された優先モードが何であるかを判定する。この判定は、前述したように、システムECU7が、温度検知器6によって検出した表面温度情報を分析し、乗員3の身体において温度の低い部位と高い部位とを検出した上で、温度の低い部位を優先的に暖めることが可能な優先モードを決定することである。例えば、システムECU7は、乗員3の胴体部や臀部よりも足元部の方が低温であることを検出した場合には、優先モードとして非接触暖房優先モードを決定する。また、システムECU7は、乗員3の足元部よりも胴体部や臀部の方が低温であることを検出した場合には、優先モードとして接触暖房優先モードを決定する。
 ステップS20Aで優先モードが非接触暖房優先モードであると判定すると、システムECU7は、ステップS25で各ヒータECUを介して、非接触暖房優先モードの暖房運転を実施するための電圧値等を各ヒータに印加して、自動の暖房運転を制御する。このように、乗員3の身体の状態に基づいた非接触暖房優先モードの暖房が即時に実施されるので、乗員3が今必要とする暖房感に近い運転を提供できる。
 ステップS20Aで優先モードが接触暖房優先モードであると判定すると、システムECU7は、ステップS30で各ヒータECUを介して、接触暖房優先モードの暖房運転を実施するための電圧値等を各ヒータに印加し、自動の暖房運転を制御する。このように、乗員3の身体の状態に基づいた接触暖房優先モードの暖房が即時に実施されるので、乗員3が今必要とする暖房感に近い運転を提供できる。
 第2実施形態によれば、システムECU7は、温度検知器6によって検知された温度を用いて、非接触暖房優先モード、接触暖房優先モードのうち、乗員3の身体の中で温度の低い方の部位を優先的に暖めるモードに制御する。この制御によれば、温度検知器6による乗員3の身体の表面温度が、例えば足元部の方が胴体部よりも低温である場合には、非接触暖房優先モードによって乗員3の足元を暖めるので、即暖性の高い暖房感を提供できる。また、胴体部や手のひらの方が足元部よりも低温である場合には、接触暖房優先モードによって乗員3の背中、臀部、手のひらを暖めるので、即暖性の高い暖房感を提供できる。したがって、乗員3の身体のうち冷えている部分を優先的に暖めるため、乗員3の暖房要求を満たすことができる自動の暖房運転を提供できる。
(第3実施形態)
 第3実施形態では、第1実施形態の他の形態である暖房制御について図6のフローチャートを参照して説明する。第3実施形態において、前述の実施形態に係る図面と同一符号を付した構成部品、ステップ及び特に説明しない構成は、前述の実施形態と同様であり、同様の作用効果を奏する。以下、第3実施形態では、第1実施形態と異なる部分のみを説明する。また、第3実施形態に適用可能な図6のフローチャート以外の装置構成は、図1~図3を参照して説明した前述の第1実施形態と同様である。
 第3実施形態の暖房制御は、第1実施形態の暖房制御に対して、車両において電力使用を制限する電力制限モードが設定されているか否かに応じて、以降にとりうる処理が異なる点が相違する。図6のフローチャートが開始すると、システムECU7は、まずステップS100で電力制限モードが設定されているか否かを判定する。車両ECU5等から電力制限指令が入力されることにより、電力制限モードを実施する命令がシステムECU7に入力されることになる。電力制限モードは、暖房運転に使用できる電力に制限を設けることによって、車両に蓄えられている電力の消費を抑制して、省電力化を図るモードである。
 システムECU7は、ステップS100で、電力制限モードが設定されていると判定すると、ステップS120において、乗員3の操作に伴う優先モードが何であるかを判定する。ステップS120で、非接触暖房優先モードが設定されていると判定すると、ステップS125で非接触暖房モードの暖房運転を行い、接触暖房優先モードが設定されていると判定すると、ステップS130で接触暖房モードの暖房運転を行う。ステップS125、ステップS130のいずれの後も、ステップS100に戻り、本フローチャートの処理を継続する。
 なお、ステップS120、S125、S130では、それぞれ、第1実施形態で前述したステップS20、S25、S30と同様の処理が行われる。
 また、システムECU7は、ステップS100で、電力制限モードが設定されていないと判定すると、次にステップS110で、通常モードの暖房運転が設定されているか否かを判定する。ステップS110で通常モードの暖房運転が設定されていると判定すると、ステップS111で通常モードの暖房運転を行う。通常モードの暖房運転が設定されていないと判定すると、ステップS112において、乗員3の操作に伴う優先モードが何であるかを判定する。ステップS112で、非接触暖房優先モードが設定されていると判定すると、ステップS113で非接触暖房モードの暖房運転を行い、接触暖房優先モードが設定されていると判定すると、ステップS114で接触暖房モードの暖房運転を行う。ステップS111、ステップS113、ステップS114のいずれの後も、ステップS100に戻り、本フローチャートの処理を継続する。
 なお、ステップS110、S111、S112、S113、S114では、それぞれ、第1実施形態で前述したステップS10、S15、S20、S25、ステップS30と同様の処理が行われる。
 第3実施形態によれば、システムECU7は、車両に搭載された他の機器からの電力制限指令が入力された場合に、優先スイッチ71の操作によって選択されたモードに応じて、非接触暖房優先モード、接触暖房優先モードのいずれかに運転する。このステップS100、S120、S123、S130の処理によれば、車両の電力使用を制限する必要がある場合に、乗員3の意思に基づく優先モードにしたがって暖房運転を実施する。したがって、車両の電力事情に適合し、かつ、乗員3の暖房感を満足する暖房運転を提供できる。
 また、ステップS120は、第2実施形態で説明したステップS20Aの判定処理に置き換えるようにしてもよい。これによれば、システムECU7は、車両に搭載された他の機器からの電力制限指令が入力された場合に、乗員3の身体の中で温度の低い方の部位を優先的に暖めるモードに応じて、非接触暖房優先モード、接触暖房優先モードのいずれかに運転する。この制御によれば、車両の電力使用を制限する必要がある場合に、乗員3の身体の温度状態に基づく優先モードにしたがう暖房運転を実施する。したがって、車両の電力事情に適合し、かつ、乗員3が望む暖房感に近い暖房運転を提供できる。
(第4実施形態)
 第4実施形態では、第3実施形態の他の形態である暖房制御について図7のフローチャートを参照して説明する。第4実施形態において、前述の実施形態に係る図面と同一符号を付した構成部品、ステップ及び特に説明しない構成は、前述の実施形態と同様であり、同様の作用効果を奏する。以下、第4実施形態では、第3実施形態と異なる部分のみを説明する。また、第4実施形態に適用可能な図7のフローチャート以外の装置構成は、図1~図3を参照して説明した前述の第1実施形態と同様である。
 第4実施形態の暖房制御は、第3実施形態の暖房制御に対して、ステップS100Aが相違する。第4実施形態は、乗員3の意思によって省電力モードを選択して、電力制限を行うことを特徴とする。
 図7のフローチャートが開始すると、システムECU7は、まずステップS100Aで省電力モードが設定されているか否かを判定する。乗員3の操作により、省電力スイッチ72が操作されると、乗員3の意思により、省電力モードを実施する命令がシステムECU7に入力されることになる。システムECU7は、ステップS100Aで、省電力モードが選択されていると判定すると、次にステップS120において、乗員3の操作に伴う優先モードが何であるかを判定する。このように省電力モードが選択された場合には、ステップS120の判定処理を経て、いずれかの優先モードによる暖房運転を実施する。したがって、乗員3による省電力モードの設定を契機として、優先モードによる暖房運転が行われので、エネルギの省力化を図ることができる。
 また、システムECU7は、ステップS100Aで、省電力モードが設定されていないと判定すると、次にステップS110で、通常モードの暖房運転が設定されているか否かを判定する。このように省電力モードが選択されていない場合には、ステップS110の判定処理を経て、通常モードの暖房運転か、いずれかの優先モードによる暖房運転かを実施する。
 第4実施形態によれば、システムECU7は、乗員3によって省電力指令が入力された場合に、優先スイッチ71の操作によって選択されたモードに応じて、非接触暖房優先モード、接触暖房優先モードのいずれかに運転する。このステップS100A、S120、S123、S130の処理によれば、乗員3が車両の電力使用を制限したいと考える場合に、乗員3の意思に基づく優先モードにしたがって暖房運転を実施する。したがって、乗員3の電力節約の意思に適合し、かつ、乗員3の暖房感を満足する暖房運転を提供できる。
 また、ステップS120は、第2実施形態で説明したステップS20Aの判定処理に置き換えるようにしてもよい。これによれば、システムECU7は、乗員3によって省電力指令が入力された場合に、乗員3の身体の中で温度の低い方の部位を優先的に暖めるモードに応じて、非接触暖房優先モード、接触暖房優先モードのいずれかに運転する。この制御によれば、乗員3が車両の電力使用を制限したいと考える場合に、乗員3の身体の温度状態に基づく優先モードにしたがう暖房運転を実施する。したがって、乗員3の電力節約の意思に適合し、かつ、乗員3が望む暖房感に近い暖房運転を提供できる。
 以上、実施形態について説明したが、本開示は前述した実施形態に何ら制限されることなく、種々変形して実施することが可能である。前述の実施形態の構造は、あくまで例示であって、本開示の技術的範囲はこれらの記載の範囲に限定されるものではない。
 前述の実施形態において、システムECU7は、輻射ヒータECU100、ステアリングヒータECU210、シートヒータECU200、アームレストヒータECU220等の少なくとも一つと一体に構成される制御装置であってもよい。また、システムECU7は、車両ECU5と一体である共通の制御装置であってもよい。
 前述の実施形態において、各ヒータECUは、電圧印加時間と印加していない時間との割合を変化させるパルス幅変調制御(PWM制御)により、各ヒータへの通電を行うように制御してもよい。
 前述の実施形態における車両用暖房装置2は、車室内を空調する車両用空調装置と連動して、乗員3に対して暖房を提供する装置として構成してもよい。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (7)

  1.  車両に搭載されて前記車両の乗員に対して温熱を与える車両用暖房装置(2)であって、
     通電により発熱する発熱部(11)から供給される熱によって輻射熱を放射して、乗員の身体が接触していない状態で乗員に対して温熱を与える非接触暖房用ヒータ(1)と、
     通電により発熱して、乗員の身体が接触している状態で乗員に対して温熱を与える接触暖房用ヒータ(20、21、22)と、
     前記接触暖房用ヒータ(20、21、22)及び前記非接触暖房用ヒータ(1)の運転を制御する制御装置(7)と、
     を備え、
     前記制御装置(7)は、前記接触暖房用ヒータ(20、21、22)が与える暖房出力と前記非接触暖房用ヒータ(1)が与える暖房出力とを調整して、前記接触暖房用ヒータ(20、21、22)の暖房出力よりも前記非接触暖房用ヒータ(1)の前記暖房出力の方を大きくする非接触暖房優先モードと、前記非接触暖房用ヒータ(1)の暖房出力よりも前記接触暖房用ヒータ(20、21、22)の前記暖房出力の方を大きくする接触暖房優先モードとに切り替え可能に制御することを特徴とする車両用暖房装置。
  2.  操作されることにより、前記非接触暖房優先モード、前記接触暖房優先モードのうち、優先するモードを選択できる優先モード操作部(71)をさらに備え、
     前記制御装置は、前記優先モード操作部の前記操作に応じて選択されたモードに制御することを特徴とする請求項1に記載の車両用暖房装置。
  3.  前記制御装置は、前記車両に搭載された他の機器からの電力制限指令が入力された場合に、前記優先モード操作部の前記操作によって選択されたモードに応じて、前記非接触暖房優先モード、前記接触暖房優先モードのいずれかに運転することを特徴とする請求項2に記載の車両用暖房装置。
  4.  操作されることにより、前記車両が有する電力の使用を制限する省電力モードを選択できる省電力操作部(72)をさらに備え、
     前記制御装置は、前記省電力操作部の前記操作による省電力指令が入力された場合に、前記優先モード操作部の前記操作によって選択されたモードに応じて、前記非接触暖房優先モード、前記接触暖房優先モードのいずれかに運転することを特徴とする請求項2に記載の車両用暖房装置。
  5.  乗員の身体の温度を検知する温度検知器(6)をさらに備え、
     前記制御装置は、前記温度検知器によって検知された温度を用いて、前記非接触暖房優先モード、前記接触暖房優先モードのうち、前記乗員の身体の中で温度の低い方の部位を優先的に暖めるモードに制御することを特徴とする請求項1に記載の車両用暖房装置。
  6.  前記制御装置は、前記車両に搭載された他の機器からの電力制限指令が入力された場合に、前記乗員の身体の中で温度の低い方の部位を優先的に暖めるモードに応じて、前記非接触暖房優先モード、前記接触暖房優先モードのいずれかに運転することを特徴とする請求項5に記載の車両用暖房装置。
  7.  操作されることにより、前記車両が有する電力の使用を制限する省電力モードを選択できる省電力操作部(72)をさらに備え、
     前記制御装置は、前記省電力操作部の前記操作による省電力指令が入力された場合に、前記乗員の身体の中で温度の低い方の部位を優先的に暖めるモードに応じて、前記非接触暖房優先モード、前記接触暖房優先モードのいずれかに運転することを特徴とする請求項5に記載の車両用暖房装置。
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