WO2022054504A1 - 車両 - Google Patents

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WO2022054504A1
WO2022054504A1 PCT/JP2021/030001 JP2021030001W WO2022054504A1 WO 2022054504 A1 WO2022054504 A1 WO 2022054504A1 JP 2021030001 W JP2021030001 W JP 2021030001W WO 2022054504 A1 WO2022054504 A1 WO 2022054504A1
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WO
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opening
heat exchanger
air
vehicle
heat
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/030001
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
拓也 三ツ橋
Original Assignee
株式会社デンソー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社デンソー filed Critical 株式会社デンソー
Priority to CN202180061903.9A priority Critical patent/CN116056924A/zh
Publication of WO2022054504A1 publication Critical patent/WO2022054504A1/ja

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/22Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived otherwise than from the propulsion plant
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/32Cooling devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K11/00Arrangement in connection with cooling of propulsion units
    • B60K11/02Arrangement in connection with cooling of propulsion units with liquid cooling
    • B60K11/04Arrangement or mounting of radiators, radiator shutters, or radiator blinds

Definitions

  • This disclosure relates to vehicles.
  • the motor In an electric vehicle, the motor is cooled by the circulation of cooling water through the motor that is the power source. Therefore, the electric vehicle is equipped with a radiator for cooling the cooling water of the motor.
  • the calorific value of the motor which is the power source of the electric vehicle
  • the calorific value of the engine which is the power source of the engine vehicle. Therefore, the amount of air to be supplied to the radiator for cooling the cooling water of the motor is smaller than the amount of air to be supplied to the radiator for cooling the cooling water of the engine.
  • the opening degree of the grill opening for introducing the air in front of the vehicle into the radiator is larger than the opening degree of the grill opening of the engine vehicle. May be set small.
  • the grill opening is formed so as to face only the lower half of the radiator.
  • This vehicle is formed with a duct that guides the air introduced from the grill opening to the radiator.
  • the duct is formed so that the cross-sectional area of the flow path gradually expands from the grill opening toward the radiator. Since the aerodynamic performance of the vehicle can be improved by reducing the grill opening as in the vehicle described in Patent Document 1, the cruising range of the vehicle can be extended.
  • the pressure in the portion far from the grill opening in the vertical direction tends to be higher than the pressure in the portion near the grill opening in the vertical direction.
  • the air volume of the air flowing in the portion far from the grill opening is smaller than the air volume of the air flowing in the portion near the grill opening.
  • Such variations in the air volume distribution are not preferable because they cause a decrease in the heat exchange efficiency of the radiator.
  • the purpose of the present disclosure is to provide a vehicle capable of increasing the heat exchange efficiency of the heat exchanger.
  • the vehicle according to one aspect of the present disclosure can change the air volume of the air supplied to the heat exchanger by the heat exchanger that exchanges heat with the air introduced from the grill opening and the opening / closing operation of the opening / closing portion. It includes an opening / closing device and a control unit that controls the opening / closing device.
  • the opening area of the grill opening is smaller than the front projected area of the heat exchanger.
  • the switchgear has a first switchgear that opens and closes a first portion of the switchgear, and a second switchgear that opens and closes a second portion of the switchgear that is farther from the grill opening than the first portion.
  • the control unit operates the first opening / closing unit and the second opening / closing unit so that the opening degree of the first portion is smaller than the opening degree of the second portion.
  • the opening of the first part is smaller than the opening of the second part of the switchgear, so that air can flow more easily in the second part than in the first part of the switchgear.
  • This makes it possible to change the pressure of air in the portion of the heat exchanger located near the grill opening in a higher direction, while lowering the pressure of air in the portion located farther from the grill opening. It can be changed in the direction.
  • By partially changing the air pressure due to the deviation of the opening degree of the switchgear in this way the deviation of the air pressure due to the position of the grill opening can be reduced. As a result, it is possible to reduce variations in the air volume of the air supplied to the heat exchanger, and thus it is possible to improve the heat exchange efficiency of the heat exchanger.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a schematic configuration of a vehicle according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the cooling circuit and the heat pump device of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a perspective view showing a schematic configuration of the shutter device of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an electrical configuration of the vehicle of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a procedure of processing executed by the thermal system ECU of the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing a schematic configuration of a vehicle according to a second embodiment.
  • 7 (A) and 7 (B) are diagrams schematically showing a schematic configuration of a vehicle according to a third embodiment and a fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing a schematic configuration of a vehicle according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the cooling circuit and the heat pump device of the first embodiment.
  • FIG. 3 is
  • FIG. 8 is a diagram schematically showing a schematic configuration of a vehicle according to a fifth embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram schematically showing the front structure of the radiator of the fifth embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram schematically showing a schematic configuration of a vehicle according to a sixth embodiment.
  • the vehicle C shown in FIG. 1 is a so-called electric vehicle that travels by using a motor as a power source.
  • a grill opening 2 is provided in front of the body 1 of the vehicle C.
  • the grill opening 2 is provided to supply the air in front of the vehicle body 1 to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6.
  • the air introduced from the grill opening 2 is supplied to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6 through the air duct 4.
  • the radiator 5 is a component of a cooling circuit for cooling the power unit of the vehicle C, and is a cooling water by exchanging heat between the cooling water circulating in the cooling circuit and the air introduced from the grill opening 2. Dissipate heat.
  • the power unit includes a motor that is a power source of the vehicle C, a battery for driving the motor, an inverter device, and the like.
  • the outdoor heat exchanger 6 is a component of the heat pump device provided in the air conditioner mounted on the vehicle C, and exchanges heat between the refrigerant circulating in the heat pump device and the air introduced from the grill opening 2. Operates as a condenser or heat exchanger.
  • the radiator 5 is arranged in front of the vehicle with respect to the outdoor heat exchanger 6.
  • a blower 7 is provided downstream of the outdoor heat exchanger 6 in the air flow direction.
  • the blower 7 is provided, for example, to supply air to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6 when the vehicle C is stopped.
  • the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6 correspond to heat exchangers.
  • the shutter device 8 is arranged in front of the radiator 5 so as to face each other.
  • the shutter device 8 can switch between an open state in which the air introduced from the grill opening 2 can flow to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6 and a closed state in which the air flow to them is blocked. It is configured in.
  • the shutter device 8 improves the aerodynamic performance of the vehicle C, for example, by closing the shutter device 8 when the vehicle C travels at high speed.
  • the shutter device 8 corresponds to a switchgear.
  • the cooling circuit 20 is provided with a radiator 5, a pump 21, and a heating element 22.
  • cooling water circulates through these elements.
  • the radiator 5 cools the cooling water by exchanging heat between the cooling water flowing inside the radiator 5 and the air flowing outside the radiator 5.
  • the pump 21 sucks in the cooling water cooled by the radiator 5 and discharges it to the heating element 22. Cooling water circulates in the cooling circuit 20 by driving the pump 21.
  • the pump 21 is an electric pump that is driven based on the supply of electric power.
  • the heating element 22 includes a motor 220, an inverter device 221, a battery 222, and the like that constitute the power unit of the vehicle C.
  • the inverter device 221 converts the DC power charged in the battery 222 into AC power and supplies it to the motor 220, and also converts the AC power generated by the regenerative operation of the motor 220 into DC power to charge the battery 222. do.
  • Cooling water discharged from the pump 21 flows through the motor 220, the inverter device 221 and the battery 222.
  • the cooling water absorbs heat from the motor 220 and the like to cool them.
  • the cooling water whose temperature has risen by absorbing the heat of the motor 220 or the like is supplied to the radiator 5 to be cooled again.
  • the heat pump device 30 is a component of the air conditioner 40 of the vehicle C.
  • the heat pump device 30 is provided with an outdoor heat exchanger 6, a water cooling condenser 31, and an evaporator 32.
  • the refrigerant circulates through these elements.
  • the heat pump device 30 cools and heats the interior of the vehicle by changing the flow state of the refrigerant depending on whether the air conditioner 40 is operating in the cooling mode or the air conditioner 40 is operating in the heating mode. To realize.
  • the heat pump device 30 circulates the refrigerant through the outdoor heat exchanger 6 and the evaporator 32.
  • the outdoor heat exchanger 6 operates as a capacitor. That is, the outdoor heat exchanger 6 cools the refrigerant by exchanging heat between the refrigerant flowing inside the outdoor heat exchanger 6 and the air flowing outside the outdoor heat exchanger 6.
  • the high-pressure liquid-phase refrigerant generated by being cooled by the outdoor heat exchanger 6 is decompressed through a pressure reducing valve provided in the heat pump device 30 to change to a low-pressure liquid-phase refrigerant, and then is supplied to the evaporator 32.
  • the evaporator 32 cools the air in the air conditioning duct 41 by exchanging heat between the refrigerant flowing inside the evaporator 32 and the air flowing in the air conditioning duct 41 of the air conditioning device 40.
  • the air is blown into the vehicle interior through the air conditioning duct 41 to cool the vehicle interior.
  • the low-pressure liquid-phase refrigerant transitions to the low-pressure gas-phase refrigerant by heat exchange with air.
  • the low-pressure gas-phase refrigerant is compressed by a pump provided in the heat pump device 30 to transition to high-temperature and high-pressure gas-phase refrigerant, and then supplied to the outdoor heat exchanger 6 to be cooled again.
  • the heat pump device 30 circulates the refrigerant through the outdoor heat exchanger 6 and the water cooling condenser 31.
  • the outdoor heat exchanger 6 operates as a heat absorber. That is, the outdoor heat exchanger 6 heats the refrigerant by exchanging heat between the refrigerant flowing inside the outdoor heat exchanger 6 and the air flowing outside the refrigerant.
  • the low-pressure gas-phase refrigerant generated by heating by the outdoor heat exchanger 6 is supplied to the water-cooled condenser 31 after transitioning to high-temperature and high-pressure gas-phase refrigerant through a pump provided in the heat pump device 30.
  • the water-cooled condenser 31 heats the cooling water by exchanging heat between the high-temperature and high-pressure gas-phase refrigerant supplied from the heat pump device 30 and the cooling water flowing through the cooling water circuit 42 of the air conditioning device 40.
  • the cooling water circuit 42 is provided with a heater core 43 of the air conditioner 40 and a pump 44.
  • the pump 44 circulates the cooling water in the cooling water circuit 42.
  • the heater core 43 heats the air flowing in the air conditioning duct 41 by exchanging heat between the cooling water flowing inside the heater core 43 and the air flowing in the air conditioning duct 41. The air is blown into the vehicle interior through the air conditioning duct 41 to heat the vehicle interior.
  • heat exchange with the cooling water causes the high-temperature and high-pressure gas-phase refrigerant to transition to the high-pressure liquid-phase refrigerant.
  • the high-pressure liquid-phase refrigerant is depressurized through a pressure reducing valve provided in the heat pump device 30 to transition to a low-pressure liquid-phase refrigerant, and then supplied to the outdoor heat exchanger 6 to be heated again.
  • the shutter device 8 includes a frame 50, a plurality of blades 51, and a motor 52.
  • the frame 50 has a frame main body portion 500 formed in a rectangular frame shape, and a vertical frame reinforcing portion 501 and a horizontal frame reinforcing portion 502 arranged in a cross shape inside the frame main body portion 500. Air introduced from the grill opening 2 shown in FIG. 1 flows in the space inside the frame main body 500 in the direction indicated by the arrow Y.
  • the longitudinal direction X of the frame main body 500 is also referred to as a left-right direction
  • the lateral direction Z of the frame main body 500 is also referred to as a vertical direction
  • the direction indicated by the arrow Y orthogonal to both the left-right direction X and the up-down direction Z is also referred to as "air flow direction Y”.
  • the vertical frame reinforcing portion 501 is provided to reinforce the frame main body portion 500.
  • the horizontal frame reinforcing portion 502 is provided to reinforce the frame main body portion 500 and hold the blade 51.
  • the space inside the frame main body 500 is divided into four opening regions A11 to A14 by the vertical frame reinforcing portion 501 and the horizontal frame reinforcing portion 502.
  • the two opening regions A11 and A12 arranged above the horizontal frame reinforcing portion 502 will be referred to as “upper opening regions A11 and A12", and the horizontal frame reinforcing portion will be referred to.
  • the two opening regions A13 and A14 arranged below the 502 are referred to as “lower opening regions A13 and A14".
  • the substantially lower halves of the lower opening regions A13 and A14 are located so as to face the grill opening 2.
  • the opening area of the grill opening 2 is smaller than the front projected area of each of the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6.
  • the lower opening regions A13 and A14 correspond to the first portion.
  • the upper opening regions A11 and A12 correspond to the second portion farther from the grill opening 2 than the first portion.
  • the upper portion 5a of the radiator 5 and the upper portion 6a of the outdoor heat exchanger 6 are arranged so as to face the upper opening regions A11 and A12 of the shutter device 8.
  • the lower portion 5b, which is a portion of the radiator 5 excluding the upper portion 5a, and the lower portion 6b, which is a portion of the outdoor heat exchanger 6 excluding the upper portion 6a, are arranged so as to face the lower opening regions A13 and A14 of the shutter device 8. ..
  • the two-dot chain line described in the radiator 5 of FIG. 1 indicates a boundary portion between the upper portion 5a and the lower portion 5b of the radiator 5.
  • the two-dot chain line described in the outdoor heat exchanger 6 indicates the boundary portion between the upper portion 6a and the lower portion 6b of the outdoor heat exchanger 6.
  • the plurality of blades 51 are arranged in the four opening regions A11 to A14 of the frame 50, respectively.
  • the plurality of blades 51 are arranged so as to have a longitudinal direction in the vertical direction Z, and are arranged side by side in the left-right direction X.
  • the blades 51 arranged in the upper opening areas A11 and A12 of the frame main body 500 are referred to as "upper blades 511", and the blades arranged in the lower opening areas A13 and A14.
  • 51 is referred to as "lower blade 512".
  • the blade 51 corresponds to the opening / closing portion
  • the lower blade 512 corresponds to the first opening / closing portion
  • the upper blade 511 corresponds to the second opening / closing portion.
  • the motor 52 is fixed to one end of the upper surface of the frame main body 500 with screws or the like.
  • the motor 52 rotates each of the blades 511 and 512 by applying a rotational force to the upper blades 511 and the lower blades 512 via a link mechanism (not shown).
  • the shutter device 8 of the present embodiment can independently control the opening degrees of the upper blade 511 and the lower blade 512.
  • the vehicle C is provided with various sensors 60 for detecting the traveling state, the state of the cooling circuit 20, the state of the heat pump device 30, the environmental state inside and outside the vehicle C, and the like. ..
  • the sensor 60 includes an outside air temperature sensor 61, a vehicle speed sensor 62, a refrigerant pressure sensor 63, a water temperature sensor 64, an inside air temperature sensor 65, an outside air temperature sensor 66, and the like.
  • the outside air temperature sensor 61 detects the temperature of the outside air, which is the air outside the vehicle C.
  • the vehicle speed sensor 62 detects the vehicle speed, which is the traveling speed of the vehicle C.
  • the refrigerant pressure sensor 63 detects the pressure of the refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger 6 in the heat pump device 30.
  • the water temperature sensor 64 detects the temperature of the cooling water flowing out of the heating element 22 in the cooling circuit 20.
  • the internal air temperature sensor 65 detects the internal air temperature, which is the temperature inside the vehicle C. Each sensor 61 to 65 outputs a signal according to the detected physical quantity.
  • the vehicle C is provided with a start switch 70 that is operated when the vehicle C is started, and an operation unit 71 for operating the air conditioner 40.
  • the operation unit 71 includes an A / C switch 710 that is operated when cooling or dehumidifying the vehicle interior.
  • the vehicle C is further provided with a power train ECU (Electronic Control Unit) 80, an air conditioning ECU 81, and a thermal system ECU 82.
  • the ECUs 80 to 82 are mainly composed of a microcomputer having a CPU, a ROM, a RAM, and the like.
  • the ECUs 80 to 82 execute various controls by executing a program stored in advance in the ROM.
  • Each ECU 80 to 82 can exchange various information with each other by using a network communication Nc such as CAN provided in the vehicle C.
  • the power train ECU 80 is a part that comprehensively controls the running state of the vehicle C. For example, when the power train ECU 80 detects that the start switch 70 is turned on, the motor 220 is based on the accelerator position detected by the accelerator position sensor during the period until the start switch 70 is turned off. Set the target output torque. Then, the power train ECU 80 sets the target energization amount of the motor 220 based on the target output torque, and drives the inverter device 221 so that the actual energization amount of the motor 220 follows the target energization amount. The power train ECU 80 controls the traveling state of the vehicle C through such energization control of the motor 220.
  • the air conditioning ECU 81 is a part that comprehensively controls the air conditioning device 40.
  • the air conditioning ECU 81 captures the output signals of the internal air temperature sensor 65 and the operation unit 71, respectively.
  • the air conditioning ECU 81 cools or dehumidifies the vehicle interior by operating the heat pump device 30 shown in FIG. 2 in the cooling mode.
  • the air conditioning ECU 81 heats the interior of the vehicle by operating the heat pump device 30 shown in FIG. 2 in the heating mode. I do.
  • the heating temperature determination value is a preset temperature, and is set to, for example, "15 [° C.]".
  • the heat system ECU 82 is a part that mainly controls the air volume of air supplied to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6 by driving the shutter device 8 to open and close.
  • the thermal system ECU 82 incorporates the output signals of the various sensors 60, the start switch 70, and the operation unit 71.
  • the thermal system ECU 82 detects various state quantities based on the output signals of the sensor 60, and also detects the operating states based on the output signals of the start switch 70 and the operation unit 71.
  • the thermal system ECU 82 has a target opening degree of each of the upper blade 511 and the lower blade 512 of the shutter device 8 based on various state quantities detected by the sensor 60 and the operation states of the start switch 70 and the operation unit 71.
  • the thermal system ECU 82 corresponds to the control unit that controls the shutter device 8.
  • the thermal system ECU 82 repeatedly executes the process shown in FIG. 5 at a predetermined cycle.
  • the thermal system ECU 82 sets the positions of the upper blade 511 and the lower blade 512 of the shutter device 8 to the initial positions when the process shown in FIG. 5 is started.
  • the initial position is, for example, a position corresponding to a fully closed state.
  • the thermal system ECU 82 first determines whether or not the start switch 70 has been turned on as the process of step S10. When the start switch 70 is not turned on, the thermal system ECU 82 makes a negative determination in the process of step S10, and temporarily ends the process shown in FIG.
  • the thermal system ECU 82 makes a positive judgment in the process of step S10, and supplies air to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6 as the process of the subsequent step S11. Determine if it is necessary. For example, the thermal system ECU 82 determines that it is not necessary to supply air to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6 based on the fact that both the conditions shown in the following (a1) and (a2) are satisfied.
  • (A1) When the A / C switch 710 is not turned on and the internal air temperature detected by the internal air temperature sensor 65 is higher than the heating temperature determination value. That is, when it is not necessary to operate the heat pump device 30 in either the cooling mode or the heating mode.
  • (A2) When the temperature of the cooling water detected by the water temperature sensor 64 is equal to or lower than a predetermined temperature determination value. That is, when it is not necessary to cool the heating element 22.
  • the temperature determination value is set in advance to a value that can determine whether or not the heating element 22 should be cooled.
  • the temperature determination value is individually set for each cooling water temperature. May be set.
  • the temperature determination value for the cooling water temperature of the motor 220 is set to, for example, "65 [° C.]”
  • the temperature determination value for the cooling water temperature of the battery 222 is set, for example, "40 [° C.]”.
  • the thermal system ECU 82 determines that it is not necessary to supply air to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6, and processes in step S11. Make a negative decision.
  • the thermal system ECU 82 executes a fully closed control for making the upper opening regions A11 and A12 and the lower opening regions A13 and A14 of the shutter device 8 fully closed.
  • the thermal system ECU 82 drives the motor 52 so that both the upper blade 511 and the lower blade 512 are fully closed.
  • the introduction of air through the grill opening 2 is blocked, so that the aerodynamic performance of the vehicle C can be improved. Therefore, the electricity cost of the vehicle C can be improved.
  • the heat system ECU 82 needs to supply air to at least one of the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6. to decide.
  • the condition (a1) when the condition (a1) is not satisfied, there are cases where the A / C switch 710 is not turned on and cases where the internal air temperature detected by the internal air temperature sensor 65 is equal to or less than the heating temperature determination value. exist.
  • the heat pump device 30 since the heat pump device 30 needs to be operated in the cooling mode, it is necessary to supply air to the outdoor heat exchanger 6. Further, in the latter case, since the heat pump device 30 needs to be operated in the heating mode, it is necessary to supply air to the outdoor heat exchanger 6.
  • condition (a2) is not satisfied, that is, when the temperature of the cooling water of the heating element 22 exceeds a predetermined temperature determination value, the cooling circuit 20 is driven to cool the heating element 22. Since it is necessary, it is necessary to supply air to the radiator 5.
  • the thermal system ECU 82 determines that at least one of the above conditions (a1) and (a2) is not satisfied and it is necessary to supply air to at least one of the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6. Makes a positive judgment in the process of step S11, and executes opening degree adjustment control for adjusting the opening degree of each of the upper blade 511 and the lower blade 512 of the shutter device 8 as the subsequent process of step S13.
  • both the upper blade 511 and the lower blade 512 are opened, and as shown in FIG. 1, the opening of the upper blade 511 is larger than the opening of the lower blade 512.
  • the motor 52 is driven so as to be smaller.
  • both the upper blade 511 and the lower blade 512 are opened, air can be supplied to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6, so that the cooling circuit 20 and the heat pump device 30 can be driven. ..
  • step S12 or step S13 the thermal system ECU 82 determines whether or not the start switch 70 has been turned off as the process of step S14. If the start switch 70 is not turned off, the thermal system ECU 82 makes a negative determination in the process of step S14, and returns to the process of step S11. On the other hand, when the thermal system ECU 82 makes a positive judgment in the process of step S14, that is, when the start switch 70 is turned off, the upper blade 511 and the lower blade 512 are processed in step S15. Is displaced to the initial position, and then the process shown in FIG. 5 is temporarily terminated.
  • the actions and effects shown in the following (1) to (5) can be obtained.
  • the shutter device 8 includes one motor 52 that operates the upper blade 511 and the lower blade 512. According to this configuration, the number of parts can be reduced as compared with the configuration in which the motor for operating the upper blade 511 and the motor for operating the lower blade 512 are separately provided.
  • the shutter device 8 is arranged immediately before the radiator 5 in the air flow direction. According to this configuration, the shutter device 8 can be installed by utilizing the space provided in front of the radiator 5.
  • the width H11 of the grill opening 2 in the vertical direction Z of the vehicle C is larger than the width H12 of the lower opening regions A13 and A14 of the shutter device 8 in the vertical direction Z of the vehicle C. short. If the width of the grill opening 2 is set short as in this configuration, the amount of air taken into the air guide duct 4 can be reduced, so that the aerodynamic performance of the vehicle C can be improved.
  • the thermal system ECU 82 displaces the upper blade 511 and the lower blade 512 to the initial positions when the start switch 70 of the vehicle C is turned off. According to this configuration, each time the start switch 70 is turned off, the positions of the upper blade 511 and the lower blade 512 can be corrected.
  • the thermal system ECU 82 controls the opening degrees of the upper blade 511 and the lower blade 512 according to the operating states of the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6. According to this configuration, it is possible to realize a more appropriate air flow according to the operating states of the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6.
  • the vehicle C of the second embodiment will be described.
  • the differences from the vehicle C of the first embodiment will be mainly described.
  • the heat pump device 30 operates in the heating mode in an environment where the outside air temperature is low.
  • the adhered water may freeze and the blades 511, 512 of the shutter device 8 may not be able to open and close.
  • the indicator of the vehicle C may light up and the driver may be confused. be.
  • the lower blade 512 arranged near the grill opening 2 is easily exposed to water, while the upper blade 511 arranged away from the grill opening 2 is less likely to be exposed to water.
  • the lower blade 512 is kept in a closed state, while if only the upper blade 511 is opened and closed, the lower blade 512 is tentatively covered. Even if it is frozen by water, air can be supplied to the outdoor heat exchanger 6 through the upper opening regions A11 and A12. Therefore, the heat pump device 30 can be operated in the heating mode.
  • the thermal system ECU 82 controls the shutter device 8 as follows.
  • the heat system ECU 82 of the present embodiment acquires information on the operating state of the heat pump device 30 from the air conditioning ECU 81.
  • the thermal system ECU 82 determines whether or not the heat pump device 30 is operating in the heating mode and the outside air temperature detected by the outside air temperature sensor 61 is equal to or lower than the freezing determination temperature in the process of step S13 shown in FIG. to decide.
  • the freezing determination temperature is a temperature determination value for determining whether or not the water has a possibility of freezing when it adheres to the shutter device 8, and is, for example, "5 [° C.]". It is preset.
  • the heat system ECU 82 determines that the outside air temperature detected by the outside air temperature sensor 61 is equal to or lower than the freezing determination temperature
  • the heat system ECU 82 is on the upper side as shown in FIG.
  • the motor 52 is driven so that the blade 511 is in the open state and the lower blade 512 is in the closed state.
  • the heat pump device 30 can be operated in the heating mode even in an environment where the shutter device 8 is likely to freeze due to water exposure. Therefore, since the heating inside the vehicle interior can be continued, the comfort inside the vehicle interior can be ensured.
  • the outdoor heat exchanger 6 is usually configured to include a plurality of tubes and tanks connected to both ends of the tubes. In the outdoor heat exchanger 6, heat exchange is performed between the refrigerant flowing inside each tube and the air flowing outside each tube. In the outdoor heat exchanger 6 having such a configuration, if frost adheres to the surface of the tube, the heat transfer area for air is substantially reduced, so that the heat exchange efficiency may be significantly reduced. Therefore, some heat pump devices 30 operate in a so-called defrosting mode in which frost is melted when frost adheres to the surface of the tube of the outdoor heat exchanger 6.
  • the refrigerant is circulated in the outdoor heat exchanger 6 in a state where the supply of air to the outdoor heat exchanger 6 is cut off.
  • the frost adhering to the surface of the tube can be melted by the heat of the refrigerant.
  • both the upper blade 511 and the lower blade 512 of the shutter device 8 may be closed.
  • air cannot be supplied to the outdoor heat exchanger 6, so that the heat pump device 30 cannot be operated in the heating mode. That is, since it is not possible to heat the interior of the vehicle, the comfort of the interior of the vehicle may be impaired.
  • the heat system ECU 82 of the present embodiment acquires the information on the operating state of the heat pump device 30 from the air conditioning ECU 81, and then the heat pump device 30 operates in the defrosting mode. If it is determined that the control is present, the controls shown in (b1) and (b2) below are alternately executed at predetermined time intervals.
  • the attached frost can be melted by the heat of the refrigerant in that portion. That is, the upper portion 6a functions as a defrosting area, and the lower portion 6b functions as an endothermic area. According to this configuration, the frost adhering to the upper portion 6a and the lower portion 6b of the outdoor heat exchanger 6 can be removed together, so that the deterioration of the performance of the outdoor heat exchanger 6 due to the adhesion of the frost can be avoided. can. Further, since the outdoor heat exchanger 6 can be continuously used as a heat absorber, continuous heating of the vehicle interior becomes possible.
  • the heat system ECU 82 of the present embodiment further executes a drainage mode of removing water from the surface of the outdoor heat exchanger 6 after the heat pump device 30 operates in the defrosting mode.
  • the thermal system ECU 82 alternately executes the controls shown in the above (b1) and (b2) at predetermined time intervals as the drainage mode.
  • the control of the above (b1) is switched to the control of the above (b2)
  • the lower portion 6b of the outdoor heat exchanger 6 is switched from the state in which no air is flowing to the state in which air is flowing. .. Therefore, the air volume of the air flowing through the lower portion 6b of the outdoor heat exchanger 6 can be changed rapidly.
  • the heat system ECU 82 executes a drainage mode in which the air volume of the air passing through the upper portion 6a and the lower portion 6b of the outdoor heat exchanger 6 is rapidly changed after the heat pump device 30 operates in the defrosting mode. Remove the water accumulated in the outdoor heat exchanger 6. As a result, the water accumulated in the outdoor heat exchanger 6 can be removed by executing the defrosting mode, so that it is possible to avoid a decrease in heat exchange efficiency of the outdoor heat exchanger 6 and freezing cracking.
  • the vehicle C of the fifth embodiment will be described.
  • the differences from the vehicle C of the first embodiment will be mainly described.
  • the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6 are thermally connected via the outer fin 9. That is, heat exchange is possible between the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6 via the outer fin 9.
  • the outdoor heat exchanger 6 when the outdoor heat exchanger 6 is operating as a heat absorber, the waste heat of the radiator 5 can be transferred to the outdoor heat exchanger 6 via the outer fins 9, so that the vehicle C as a whole can be assured. Thermal efficiency can be increased. As a result, it becomes possible to improve the electricity cost of the vehicle C.
  • the radiator 5 is configured such that the cooling water flows in a U shape from the lower portion 5b to the upper portion 5a.
  • the temperature of the cooling water flowing inside the radiator 5 decreases toward the downstream side. That is, the temperature of the upper portion 5a of the radiator 5 is lower than the temperature of the lower portion 5b of the radiator 5. Therefore, the outdoor heat exchanger 6 may be able to absorb the required amount of heat from the lower portion 5b of the radiator 5, but may not be able to absorb the required amount of heat from the upper portion 5a of the radiator 5.
  • the heat system ECU 82 of the present embodiment is shown in FIG. 8 when the heat absorption amount of the outdoor heat exchanger 6 is insufficient only by transferring the heat of the radiator 5 to the outdoor heat exchanger 6 via the outer fin 9.
  • the motor 52 is driven so that the upper blade 511 is in the open state and the lower blade 512 is in the closed state.
  • the waste heat of the radiator 5 can be absorbed through the outer fin 9 at the lower portion 6b thereof, while the insufficient amount of heat can be absorbed from the air at the upper portion 6a thereof.
  • the required amount of heat absorption can be secured for the outdoor heat exchanger 6 as a whole.
  • the actions and effects shown in (10) below can be obtained.
  • the outdoor heat exchanger 6 When the outdoor heat exchanger 6 is operating as a heat absorber that absorbs the heat of the radiator 5 into the refrigerant via the outer fin 9, the heat system ECU 82 sets the upper blade 511 to the open state, while lowering it. Set the side blade 512 to the closed state. According to this configuration, the amount of heat absorbed by the outdoor heat exchanger 6 can be secured more accurately, so that the interior of the vehicle can be appropriately heated. Therefore, the comfort in the vehicle interior can be ensured.
  • the vehicle C of the sixth embodiment will be described.
  • the differences from the vehicle C of the first embodiment will be mainly described.
  • the vehicle C of the present embodiment is equipped with a multifunction heat exchanger 10 in place of the radiator 5 and a radiator 11 in place of the outdoor heat exchanger 6.
  • the multifunctional heat exchanger 10 has a first heat exchange unit 10A at the lower portion thereof and a second heat exchange unit 10B at the upper portion thereof.
  • the first heat exchange unit 10A is used as the outdoor heat exchanger 6 of the heat pump device 30 described above.
  • the first heat exchange unit 10A is arranged so as to face the lower opening regions A13 and A14 of the shutter device 8.
  • Cooling water for cooling the battery 222 flows inside the second heat exchange unit 10B.
  • the second heat exchange unit 10B cools the cooling water by exchanging heat between the cooling water flowing inside the cooling water and the air flowing outside the cooling water.
  • the second heat exchange unit 10B is arranged so as to face the upper opening regions A11 and A12 of the shutter device 8.
  • Cooling water for cooling the motor 220 is flowing inside the radiator 11.
  • the radiator 11 cools the cooling water by exchanging heat between the cooling water flowing inside the radiator 11 and the air flowing outside the radiator 11.
  • the upper portion 11a of the radiator 11 is arranged so as to face the upper opening regions A11 and A12 of the shutter device 8.
  • the lower portion 11b of the radiator 11 is arranged so as to face the lower opening regions A13 and A14.
  • the cooling circuit for cooling the motor 220 and the cooling circuit for cooling the battery 222 are independently provided.
  • the radiator 11 it is possible to cool the cooling water having a temperature higher than that of the second heat exchange unit 10B.
  • the motor 220 corresponds to the first heating element and the battery 222 corresponds to the second heating element.
  • the thermal system ECU 82 drives the motor 52 so that the upper blade 511 is in the closed state and the lower blade 512 is in the open state, as shown in FIG. ..
  • the air introduced from the grill opening 2 flows only to the first heat exchange section 10A of the multifunction heat exchanger 10, so that it flows to both the first heat exchange section 10A and the second heat exchange section 10B.
  • the air volume of the air flowing through the first heat exchange unit 10A can be increased.
  • the thermal system ECU 82 may drive the motor 52 so that the upper blade 511 is in the open state and the lower blade 512 is in the closed state when the heat pump device 30 is stopped. According to the vehicle C of the present embodiment described above, the actions and effects shown in (11) below can be obtained.
  • the thermal system ECU 82 sets the lower blade 512 to the open state and the upper blade 511 to the closed state when cooling of the battery 222 is not required. According to this configuration, air is not supplied to the first heat exchange section 10A of the multifunctional heat exchanger 10 that does not require heat exchange with air, and the second heat exchange of the multifunctional heat exchanger 10 is corresponding to that amount.
  • the air volume of the air supplied to the portion 10B can be increased. Therefore, for example, when the first heat exchange unit 10A is used as a capacitor in the heat pump device 30, the refrigerant flowing through the first heat exchange unit 10A can be cooled more accurately, so that the cooling efficiency of the refrigerant is improved. be able to. Therefore, it is possible to reduce the size of the first heat exchange unit 10A.
  • a configuration of the vehicle C of the fifth embodiment that is, a configuration in which the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6 are thermally connected via the outer fins 9 is applied to the vehicle C of the third embodiment. May be good.
  • the heat pump device 30 utilizes the heat of the refrigerant circulating inside the outdoor heat exchanger 6 when executing the defrosting mode for removing the frost adhering to the surface of the outdoor heat exchanger 6.
  • this method it is possible to use a method of utilizing the heat transferred from the radiator 5 to the outdoor heat exchanger 6 via the outer fins 9.
  • the shutter device 8 is not limited to having two opening / closing portions such as an upper blade 511 and a lower blade 512, and may have three or more opening / closing portions.
  • the shutter device 8 may be arranged between the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6 or immediately after the air flow direction with respect to the outdoor heat exchanger 6.
  • the vehicle C of the first to fifth embodiments uses a shutter device 8 arranged in front of the radiator 5 as a switchgear for changing the air volume of the air supplied to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6. there were.
  • a shutter mechanism having the same or similar function as the shutter device 8 may be provided in the fan shroud of the blower 7.
  • the shutter mechanism provided in the blower 7 corresponds to the switchgear.
  • the vehicle C of the sixth embodiment uses a shutter device 8 arranged in front of the radiator 5 as a switchgear for changing the air volume of the air supplied to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6.
  • a shutter mechanism having the same or similar function as the shutter device 8 may be provided in the fan shroud of the blower 7.
  • the shutter mechanism provided in the blower 7 corresponds to the switchgear.
  • the vehicle C of the sixth embodiment uses a shutter device 8 arranged in front of the radiator 5 as a switchgear for changing the air volume of the air supplied to the radiator 5 and the outdoor heat exchanger 6.
  • the thermal system ECU 82 and methods thereof according to the present disclosure are provided by configuring a processor and memory programmed to perform one or more functions embodied by a computer program. It may be realized by a plurality of dedicated computers.
  • the thermal system ECU 82 and its control method described in the present disclosure may be realized by a dedicated computer provided by configuring a processor including one or more dedicated hardware logic circuits.
  • the thermal system ECU 82 and its control method described in the present disclosure comprises a combination of a processor and memory programmed to perform one or more functions and a processor including one or more hardware logic circuits. It may be realized by one or more dedicated computers.
  • the computer program may be stored on a computer-readable non-transitional tangible recording medium as an instruction executed by the computer.
  • the dedicated hardware logic circuit and the hardware logic circuit may be realized by a digital circuit including a plurality of logic circuits or an analog circuit.
  • each embodiment is not limited to electric vehicles, but can also be applied to hybrid vehicles and plug-in hybrid vehicles.
  • the configurations of the second to fourth embodiments and the sixth embodiment are applicable to the hybrid vehicle.
  • the configurations of the first to fourth embodiments and the sixth embodiment can be applied to the plug-in hybrid vehicle.

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Abstract

車両(C)は、グリル開口部(2)から導入される空気と熱交換を行う熱交換器(5,6)と、熱交換器に供給される空気の風量を変化させることが可能な開閉装置(8)と、開閉装置を制御する制御部(82)と、を備える。開閉装置は、開閉部として、同開閉装置の第1部位(A13,A14)を開閉する第1開閉部(512)と、第1部位よりもグリル開口部から遠い第2部位(A11,A12)を開閉する第2開閉部(511)と、を有する。制御部は、第2部位の開度よりも第1部位の開度の方が小さくなるように第1開閉部及び第2開閉部を動作させる。

Description

車両 関連出願の相互参照
 本出願は、2020年9月11日に出願された日本国特許出願2020-153320号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願の全ての内容が、参照により本明細書に組み込まれる。
 本開示は、車両に関する。
 電動車両では、その動力源であるモータを冷却水が循環することによりモータが冷却される。そのため、電動車両には、モータの冷却水を冷却するためのラジエータが搭載されている。一方、電動車両とエンジン車両とを比較すると、電動車両の動力源であるモータの発熱量は、エンジン車両の動力源であるエンジンの発熱量よりも少ない。そのため、モータの冷却水を冷却するためのラジエータに供給すべき空気量は、エンジンの冷却水を冷却するためのラジエータに供給すべき空気量よりも少ない。そこで、従来の電動車両では、例えば下記の特許文献1に記載されるように、車両前方の空気をラジエータに導入するためのグリル開口部の開度がエンジン車両のグリル開口部の開度よりも小さく設定されることがある。具体的には、特許文献1に記載の車両では、ラジエータの下半分にのみ対向するようにグリル開口部が形成されている。この車両には、グリル開口部から導入される空気をラジエータに導くダクトが形成されている。ダクトは、その流路断面積がグリル開口部からラジエータに向かって徐々に拡大するように形成されている。特許文献1に記載の車両のようにグリル開口部を小さくすることにより車両の空力性能を向上させることができるため、車両の航続距離を延ばすこと等が可能となる。
独国特許出願公開第102018214105号明細書
 特許文献1に記載のダクトでは、上下方向においてグリル開口部に近い部分の圧力よりも、上下方向においてグリル開口部から遠い部分の圧力の方が高くなり易い。その結果、ラジエータにおいてグリル開口部に近い部分を流れる空気の風量よりも、グリル開口部から遠い部分を流れる空気の風量の方が少なくなる。このような空気の風量分布のばらつきは、ラジエータの熱交換効率を低下させる要因となるため、好ましくない。
 本開示の目的は、熱交換器の熱交換効率を高めることが可能な車両を提供することにある。
 本開示の一態様による車両は、グリル開口部から導入される空気と熱交換を行う熱交換器と、開閉部の開閉動作により熱交換器に供給される空気の風量を変化させることが可能な開閉装置と、開閉装置を制御する制御部と、を備える。グリル開口部の開口面積は、熱交換器の前面投影面積よりも小さい。開閉装置は、開閉部として、同開閉装置の第1部位を開閉する第1開閉部と、同開閉装置において第1部位よりもグリル開口部から遠い第2部位を開閉する第2開閉部と、を有する。制御部は、第2部位の開度よりも第1部位の開度の方が小さくなるように第1開閉部及び第2開閉部を動作させる。
 この構成のように、開閉装置の第2部位の開度よりも第1部位の開度の方が小さくなることにより、開閉装置の第1部位よりも第2部位の方が、空気が流れ易くなる。これにより、熱交換器においてグリル開口部の近くに配置される部分における空気の圧力を高くなる方向に変化させることができる一方、グリル開口部の遠くに配置される部分における空気の圧力を低くなる方向に変化させることができる。このように開閉装置の開度の偏りにより空気の圧力を部分的に変化させることで、グリル開口部の位置に起因する空気の圧力の偏りを軽減することができる。その結果、熱交換器に供給される空気の風量のばらつきを軽減することができるため、熱交換器の熱交換効率を高めることが可能となる。
図1は、第1実施形態の車両の概略構成を模式的に示す図である。 図2は、第1実施形態の冷却回路及びヒートポンプ装置の概略構成を示すブロック図である。 図3は、第1実施形態のシャッタ装置の概略構成を示す斜視図である。 図4は、第1実施形態の車両の電気的な構成を示すブロック図である。 図5は、第1実施形態の熱システムECUにより実行される処理の手順を示すフローチャートである。 図6は、第2実施形態の車両の概略構成を模式的に示す図である。 図7(A),(B)は、第3実施形態及び第4実施形態の車両の概略構成を模式的に示す図である。 図8は、第5実施形態の車両の概略構成を模式的に示す図である。 図9は、第5実施形態のラジエータの正面構造を模式的に示す図である。 図10は、第6実施形態の車両の概略構成を模式的に示す図である。
 以下、車両の実施形態について図面を参照しながら説明する。説明の理解を容易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して、重複する説明は省略する。
 <第1実施形態>
 図1に示される車両Cは、モータを動力源として走行する、いわゆる電動車両である。車両Cのボディ1の前方にはグリル開口部2が設けられている。グリル開口部2は車両ボディ1の前方の空気をラジエータ5及び室外熱交換器6に供給するために設けられている。グリル開口部2から導入される空気は導風ダクト4を通じてラジエータ5及び室外熱交換器6に供給される。ラジエータ5は、車両Cのパワーユニットを冷却するための冷却回路の構成要素であって、冷却回路を循環する冷却水と、グリル開口部2から導入される空気とを熱交換させることにより冷却水の放熱を行う。パワーユニットには、車両Cの動力源であるモータ、並びにモータを駆動させるためのバッテリやインバータ装置等が含まれる。室外熱交換器6は、車両Cに搭載される空調装置に設けられるヒートポンプ装置の構成要素であって、ヒートポンプ装置を循環する冷媒と、グリル開口部2から導入される空気とを熱交換させることによりコンデンサ又は吸熱器として動作する。ラジエータ5は室外熱交換器6よりも車両前方に配置されている。室外熱交換器6の空気流れ方向の下流には送風機7が設けられている。送風機7は、例えば車両Cの停車時にラジエータ5及び室外熱交換器6に空気を供給するために設けられている。本実施形態では、ラジエータ5及び室外熱交換器6が熱交換器に相当する。
 ラジエータ5の車両前方にはシャッタ装置8が対向するように配置されている。シャッタ装置8は、グリル開口部2から導入される空気がラジエータ5及び室外熱交換器6に流れることが可能な開状態と、それらへの空気の流れが遮断されている閉状態とに切り替え可能に構成されている。シャッタ装置8は、例えば車両Cの高速走行時に閉状態になることにより車両Cの空力性能を向上させる。本実施形態では、シャッタ装置8が開閉装置に相当する。
 次に、ラジエータ5が用いられる冷却回路、及び室外熱交換器6が用いられるヒートポンプ装置のそれぞれの概略構成について説明する。
 図2に示されるように、冷却回路20には、ラジエータ5、ポンプ21、及び発熱体22が設けられている。冷却回路20では、それらの要素を冷却水が循環している。ラジエータ5は、その内部を流れる冷却水と、その外部を流れる空気とを熱交換させることにより冷却水を冷却する。ポンプ21は、ラジエータ5により冷却された冷却水を吸入して発熱体22に吐出する。このポンプ21の駆動により冷却回路20を冷却水が循環している。ポンプ21は、電力の供給に基づき駆動する電動式のポンプである。発熱体22には、車両Cのパワーユニットを構成するモータ220やインバータ装置221、バッテリ222等が含まれている。インバータ装置221は、バッテリ222に充電されている直流電力を交流電力に変換してモータ220に供給するとともに、モータ220の回生動作により発電される交流電力を直流電力に変換してバッテリ222に充電する。モータ220、インバータ装置221、及びバッテリ222には、ポンプ21から吐出される冷却水が流れる。この冷却水がモータ220等の熱を吸収することにより、それらが冷却される。モータ220等の熱を吸収することにより温度の上昇した冷却水はラジエータ5に供給されることで再度冷却される。
 ヒートポンプ装置30は車両Cの空調装置40の構成要素である。ヒートポンプ装置30には、室外熱交換器6、水冷コンデンサ31、及びエバポレータ32が設けられている。ヒートポンプ装置30では、それらの要素を冷媒が循環している。ヒートポンプ装置30は、空調装置40が冷房モードで動作している場合と、空調装置40が暖房モードで動作している場合とで冷媒の流れ状態を変化させることにより、車室内の冷房と暖房とを実現する。
 具体的には、空調装置40が冷房モードで動作している場合、ヒートポンプ装置30は室外熱交換器6及びエバポレータ32に冷媒を循環させる。このとき室外熱交換器6はコンデンサとして動作する。すなわち、室外熱交換器6は、その内部を流れる冷媒と、その外部を流れる空気とを熱交換させることにより冷媒を冷却する。室外熱交換器6により冷却されることで生成される高圧の液相冷媒は、ヒートポンプ装置30に設けられる減圧弁を通じて減圧させられることにより低圧の液相冷媒に遷移した後、エバポレータ32に供給される。エバポレータ32は、その内部を流れる冷媒と、空調装置40の空調ダクト41を流れる空気とを熱交換させることにより、空調ダクト41内の空気を冷却する。この空気が空調ダクト41を通じて車室内に送風されることにより車室内の冷房が行われる。エバポレータ32では、空気との熱交換により低圧の液相冷媒が低圧の気相冷媒に遷移する。この低圧の気相冷媒は、ヒートポンプ装置30に設けられるポンプにより圧縮されることにより高温及び高圧の気相冷媒に遷移した後、室外熱交換器6に供給されることで再度冷却される。
 一方、空調装置40が暖房モードで動作している場合、ヒートポンプ装置30は室外熱交換器6及び水冷コンデンサ31に冷媒を循環させる。このとき室外熱交換器6は吸熱器として動作する。すなわち、室外熱交換器6は、その内部を流れる冷媒と、その外部を流れる空気とを熱交換させることにより冷媒を加熱する。室外熱交換器6により加熱されることで生成される低圧の気相冷媒は、ヒートポンプ装置30に設けられるポンプを通じて高温及び高圧の気相冷媒に遷移した後、水冷コンデンサ31に供給される。水冷コンデンサ31では、ヒートポンプ装置30から供給される高温及び高圧の気相冷媒と、空調装置40の冷却水回路42を流れる冷却水とを熱交換させることにより冷却水を加熱する。冷却水回路42には、水冷コンデンサ31に加え、空調装置40のヒータコア43、及びポンプ44が設けられている。ポンプ44は冷却水回路42において冷却水を循環させる。ヒータコア43は、その内部を流れる冷却水と、空調ダクト41を流れる空気とを熱交換させることにより、空調ダクト41内を流れる空気を加熱する。この空気が空調ダクト41を通じて車室内に送風されることにより車室内の暖房が行われる。水冷コンデンサ31では、冷却水との熱交換により高温及び高圧の気相冷媒が高圧の液相冷媒に遷移する。この高圧の液相冷媒は、ヒートポンプ装置30に設けられる減圧弁を通じて減圧させられることにより低圧の液相冷媒に遷移した後、室外熱交換器6に供給されることで再度加熱される。
 次に、シャッタ装置8の概略構成について説明する。
 図3に示されるように、シャッタ装置8は、フレーム50と、複数のブレード51と、モータ52とを備えている。
 フレーム50は、矩形枠状に形成されたフレーム本体部500と、フレーム本体部500の内側に十字状に配置される縦フレーム補強部501及び横フレーム補強部502とを有している。フレーム本体部500の内側の空間には、図1に示されるグリル開口部2から導入される空気が矢印Yで示される方向に流れる。
 以下では、フレーム本体部500の長手方向Xを左右方向とも称し、フレーム本体部500の短手方向Zを上下方向とも称する。また、左右方向X及び上下方向Zの両方に直交する矢印Yで示される方向を「空気流れ方向Y」とも称する。
 縦フレーム補強部501はフレーム本体部500を補強するために設けられている。横フレーム補強部502はフレーム本体部500を補強し、且つブレード51を保持するために設けられている。縦フレーム補強部501及び横フレーム補強部502によりフレーム本体部500の内側の空間が4つの開口領域A11~A14に区画されている。
 なお、以下では、4つの開口領域A11~A14のうち、横フレーム補強部502よりも上方に配置される2つの開口領域A11,A12を「上側開口領域A11,A12」と称し、横フレーム補強部502よりも下方に配置される2つの開口領域A13,A14を「下側開口領域A13,A14」と称する。
 図1に示されるように、下側開口領域A13,A14の略下半分はグリル開口部2に対向するように位置している。グリル開口部2の開口面積は、ラジエータ5及び室外熱交換器6のそれぞれの前面投影面積よりも小さい。本実施形態では、下側開口領域A13,A14が第1部位に相当する。また、上側開口領域A11,A12が、第1部位よりもグリル開口部2から遠い第2部位に相当する。
 ラジエータ5の上部5a及び室外熱交換器6の上部6aはシャッタ装置8の上側開口領域A11,A12に対向するように配置されている。ラジエータ5において上部5aを除く部位である下部5b、及び室外熱交換器6において上部6aを除く部位である下部6bはシャッタ装置8の下側開口領域A13,A14に対向するように配置されている。なお、図1のラジエータ5に記載される二点鎖線はラジエータ5の上部5aと下部5bとの境界部分を示している。同様に、室外熱交換器6に記載される二点鎖線は室外熱交換器6の上部6aと下部6bとの境界部分を示している。
 図3に示されるように、複数のブレード51は、フレーム50の4つの開口領域A11~A14にそれぞれ配置されている。4つの開口領域A11~A14において、複数のブレード51は上下方向Zに長手方向を有するように配置されるとともに、左右方向Xに並べて配置されている。以下では、便宜上、複数のブレード51のうち、フレーム本体部500の上側開口領域A11,A12に配置されるブレード51を「上側ブレード511」と称し、下側開口領域A13,A14に配置されるブレード51を「下側ブレード512」と称する。本実施形態では、ブレード51が開閉部に相当し、下側ブレード512が第1開閉部に相当し、上側ブレード511が第2開閉部に相当する。
 モータ52は、フレーム本体部500の上面の一端部にねじ等により固定される。モータ52は、図示しないリンク機構を介して上側ブレード511及び下側ブレード512に回転力を付与することにより各ブレード511,512を回転させる。なお、本実施形態のシャッタ装置8は上側ブレード511及び下側ブレード512のそれぞれの開度を独立して制御可能となっている。
 このシャッタ装置8では、上側ブレード511及び下側ブレード512が開状態である場合には、各上側ブレード511の間に隙間が形成されるとともに、各下側ブレード512の間に隙間が形成されるため、それらの隙間を通じて、グリル開口部2から導入される空気がラジエータ5及び室外熱交換器6に供給される。一方、上側ブレード511及び下側ブレード512が閉状態であるとき、各ブレード511,512の間の隙間が閉塞されるため、ラジエータ5及び室外熱交換器6への空気の供給が遮断される。また、上側ブレード511及び下側ブレード512のそれぞれの開度が独立して制御されることにより、図1に示されるラジエータ5の上部5a及び下部5bにそれぞれ供給される空気量、及び室外熱交換器6の上部6a及び下部6bにそれぞれ供給される空気量を個別に調整することが可能である。
 次に、車両Cの電気的な構成について説明する。
 図4に示されるように、車両Cには、その走行状態や冷却回路20の状態、ヒートポンプ装置30の状態、車両Cの内外の環境状態等を検出するための各種センサ60が設けられている。センサ60には、外気温センサ61、車速センサ62、冷媒圧センサ63、水温センサ64、内気温センサ65、外気温センサ66等が含まれている。外気温センサ61は、車両Cの外部の空気である外気の温度を検出する。車速センサ62は、車両Cの走行速度である車速を検出する。冷媒圧センサ63は、ヒートポンプ装置30において室外熱交換器6から流出する冷媒の圧力を検出する。水温センサ64は、冷却回路20において発熱体22から流出する冷却水の温度を検出する。内気温センサ65は、車両Cの室内の温度である内気温を検出する。各センサ61~65は、検出される物理量に応じた信号を出力する。
 車両Cには、車両Cを始動させる際に操作される始動スイッチ70や、空調装置40を操作するための操作部71が設けられている。操作部71には、車室内の冷房又は除湿を行う際に操作されるA/Cスイッチ710が含まれている。
 さらに、車両Cには、パワートレインECU(Electronic Control Unit)80、空調ECU81、及び熱システムECU82が更に設けられている。ECU80~82は、CPUやROM、RAM等を有するマイクロコンピュータを中心に構成されている。ECU80~82は、ROMに予め記憶されているプログラムを実行することにより各種制御を実行する。各ECU80~82は、車両Cに設けられるCAN等のネットワーク通信Ncを利用して互いに各種情報を授受することが可能となっている。
 パワートレインECU80は、車両Cの走行状態を統括的に制御する部分である。例えば、パワートレインECU80は、始動スイッチ70がオン操作されたことを検知すると、それ以降、始動スイッチ70がオフ操作されるまでの期間、アクセルポジションセンサにより検出されるアクセルポジションに基づいてモータ220の目標出力トルクを設定する。そして、パワートレインECU80は、目標出力トルクに基づいてモータ220の目標通電量を設定するとともに、モータ220の実際の通電量を目標通電量に追従させるようにインバータ装置221を駆動させる。パワートレインECU80は、このようなモータ220の通電制御を通じて車両Cの走行状態を制御する。
 空調ECU81は、空調装置40を統括的に制御する部分である。例えば、空調ECU81には、内気温センサ65及び操作部71のそれぞれの出力信号が取り込まれている。空調ECU81は、A/Cスイッチ710がオン操作されている場合には、図2に示されるヒートポンプ装置30を冷房モードで動作させることにより車室内の冷房又は除湿を行う。一方、空調ECU81は、内気温センサ65により検出される内気温が所定の暖房温度判定値以下である場合には、図2に示されるヒートポンプ装置30を暖房モードで動作させることにより車室内の暖房を行う。暖房温度判定値は、予め設定されている温度であって、例えば「15[℃]」に設定されている。
 熱システムECU82は、主にシャッタ装置8を開閉駆動させることにより、ラジエータ5及び室外熱交換器6に供給される空気の風量を制御する部分である。具体的には、熱システムECU82には、各種センサ60、始動スイッチ70、及び操作部71のそれぞれの出力信号が取り込まれている。熱システムECU82は、センサ60の出力信号に基づいて各種状態量を検出するとともに、始動スイッチ70及び操作部71のそれぞれの出力信号に基づいてそれらの操作状態を検出する。熱システムECU82は、センサ60により検出される各種状態量、並びに始動スイッチ70及び操作部71のそれぞれの操作状態等に基づいてシャッタ装置8の上側ブレード511及び下側ブレード512のそれぞれの目標開度を個別に設定した上で、それらのブレード511,512のそれぞれの開度が目標開度となるようにシャッタ装置8のモータ52を駆動させる。このように、本実施形態では、熱システムECU82が、シャッタ装置8を制御する制御部に相当する。
 次に、熱システムECU82により実行されるシャッタ装置8の駆動制御について具体的に説明する。
 熱システムECU82は、図5に示される処理を所定の周期で繰り返し実行する。なお、熱システムECU82は、図5に示される処理を開始する際に、シャッタ装置8の上側ブレード511及び下側ブレード512のそれぞれの位置を初期位置に設定している。初期位置は、例えば全閉状態に対応する位置である。
 図5に示されるように、熱システムECU82は、まず、ステップS10の処理として、始動スイッチ70がオン操作されたか否かを判断する。熱システムECU82は、始動スイッチ70がオン操作されていない場合には、ステップS10の処理で否定的な判断を行って、図5に示される処理を一旦終了する。
 熱システムECU82は、始動スイッチ70がオン操作された場合には、ステップS10の処理で肯定的な判断を行って、続くステップS11の処理として、ラジエータ5及び室外熱交換器6に空気を供給する必要があるか否かを判断する。例えば、熱システムECU82は、以下の(a1)及び(a2)に示される条件が共に満たされることに基づいて、ラジエータ5及び室外熱交換器6に空気を供給する必要がないと判断する。
 (a1)A/Cスイッチ710がオン操作されておらず、且つ内気温センサ65により検出される内気温が暖房温度判定値よりも高い場合。すなわち、ヒートポンプ装置30を冷房モード及び暖房モードのいずれでも動作させる必要が無い場合。
 (a2)水温センサ64により検出される冷却水の温度が所定の温度判定値以下である場合。すなわち、発熱体22を冷却する必要が無い場合。温度判定値は、発熱体22を冷却すべきか否かを判定することができる値に予め設定されている。
 なお、(a2)に関しては、例えば発熱体22に含まれるモータ220、インバータ装置221、及びバッテリ222のそれぞれに水温センサ64が設けられている場合、それぞれの冷却水温に対して個別に温度判定値が設定されていてもよい。この場合、モータ220の冷却水温に対する温度判定値は例えば「65[℃]」に設定され、バッテリ222の冷却水温に対する温度判定値は例えば「40[℃]」に設定される。
 熱システムECU82は、上記の(a1)及び(a2)の条件が共に満たされた場合には、ラジエータ5及び室外熱交換器6に空気を供給する必要がないと判定して、ステップS11の処理で否定的な判断を行う。この場合、熱システムECU82は、ステップS12の処理として、シャッタ装置8の上側開口領域A11,A12及び下側開口領域A13,A14を全閉状態にする全閉制御を実行する。具体的には、熱システムECU82は、上側ブレード511及び下側ブレード512が共に全閉状態になるようにモータ52を駆動させる。これにより、グリル開口部2を通じた空気の導入が遮断されるため、車両Cの空力性能を向上させることができる。よって、車両Cの電費を向上させることができる。
 一方、熱システムECU82は、上記の(a1)及び(a2)の少なくとも一方の条件が満たされていない場合には、ラジエータ5及び室外熱交換器6の少なくとも一方に空気を供給する必要があると判断する。例えば(a1)の条件が満たされていない場合には、A/Cスイッチ710がオン操作されていない場合と、内気温センサ65により検出される内気温が暖房温度判定値以下である場合とが存在する。前者の場合、ヒートポンプ装置30を冷房モードで動作させる必要があるため、室外熱交換器6に空気を供給する必要がある。また、後者の場合、ヒートポンプ装置30を暖房モードで動作させる必要があるため、室外熱交換器6に空気を供給する必要がある。さらに、(a2)の条件が満たされていない場合、すなわち発熱体22の冷却水の温度が所定の温度判定値を超えている場合には、冷却回路20を駆動させて発熱体22を冷却する必要があるため、ラジエータ5に空気を供給する必要がある。
 熱システムECU82は、上記の(a1)及び(a2)の少なくとも一方の条件が満たされておらず、ラジエータ5及び室外熱交換器6の少なくとも一方に空気を供給する必要があると判定した場合には、ステップS11の処理で肯定的な判断を行って、続くステップS13の処理として、シャッタ装置8の上側ブレード511及び下側ブレード512のそれぞれの開度を調整する開度調整制御を実行する。具体的には、熱システムECU82は、上側ブレード511及び下側ブレード512を共に開状態にし、且つ図1に示されるように下側ブレード512の開度よりも上側ブレード511の開度の方が小さくなるようにモータ52を駆動させる。上側ブレード511及び下側ブレード512が共に開状態になることにより、ラジエータ5及び室外熱交換器6に空気を供給することができるため、冷却回路20及びヒートポンプ装置30を駆動させることが可能となる。
 図5に示されるように、熱システムECU82は、ステップS12又はステップS13の処理を実行した場合には、ステップS14の処理として、始動スイッチ70がオフ操作されたか否かを判断する。熱システムECU82は、始動スイッチ70がオフ操作されていない場合には、ステップS14の処理で否定的な判断を行って、ステップS11の処理に戻る。一方、熱システムECU82は、ステップS14の処理で肯定的な判断を行った場合には、すなわち始動スイッチ70がオフ操作された場合には、ステップS15の処理として、上側ブレード511及び下側ブレード512を初期位置に変位させた後、図5に示される処理を一旦終了する。
 以上説明した本実施形態の車両Cによれば、以下の(1)~(5)に示される作用及び効果を得ることができる。
 (1)上側ブレード511の開度よりも下側ブレード512の開度の方が小さくなることにより、シャッタ装置8の下側開口領域A13,A14よりも上側開口領域A11,A12の方が、空気が流れ易くなる。そのため、ラジエータ5及び室外熱交換器6のそれぞれの下部5b,6bの空気の圧力を高くなる方向に変化させることができる一方、それらの上部5a,6aの空気の圧力を低くなる方向に変化させることができる。このようにシャッタ装置8の開度の偏りにより空気の圧力を部分的に変化させることで、グリル開口部2の位置に起因する空気の圧力の偏りを軽減することができる。その結果、ラジエータ5及び室外熱交換器6に供給される空気の風量のばらつきを軽減することができるため、それらの熱交換効率を高めることが可能となる。
 (2)シャッタ装置8は、上側ブレード511及び下側ブレード512を動作させる一つのモータ52を備える。この構成によれば、上側ブレード511を動作させるためのモータと、下側ブレード512を動作させるためのモータとが別々に設けられている構成と比較すると、部品点数を削減することができる。
 (3)シャッタ装置8は、ラジエータ5に対して空気流れ方向の直前に配置されている。この構成によれば、ラジエータ5の前方に設けられる空間を利用してシャッタ装置8を設置できる。
 (4)図1に示されるように、車両Cの上下方向Zにおけるグリル開口部2の幅H11は、車両Cの上下方向Zにおけるシャッタ装置8の下側開口領域A13,A14の幅H12よりも短い。この構成のようにグリル開口部2の幅が短く設定されていれば、導風ダクト4に取り込まれる空気の風量を少なくすることができるため、車両Cの空力性能を向上させることができる。
 (5)熱システムECU82は、車両Cの始動スイッチ70がオフ操作されたとき、上側ブレード511及び下側ブレード512を初期位置に変位させる。この構成によれば、始動スイッチ70がオフ操作される都度、上側ブレード511及び下側ブレード512のそれぞれの位置を更正することができる。
 (6)熱システムECU82は、ラジエータ5及び室外熱交換器6のそれぞれの動作状態に応じて上側ブレード511及び下側ブレード512のそれぞれの開度を制御する。この構成によれば、ラジエータ5及び室外熱交換器6のそれぞれの動作状態に応じた、より適切な空気の流れを実現することが可能となる。
 <第2実施形態>
 次に、第2実施形態の車両Cについて説明する。以下、第1実施形態の車両Cとの相違点を中心に説明する。
 ヒートポンプ装置30の動作状況の一つとして、外気温が低い環境下でヒートポンプ装置30が暖房モードで動作する状況が考えられる。このような状況では、仮にグリル開口部2から進入した水がシャッタ装置8に付着すると、付着した水が凍結することによりシャッタ装置8の各ブレード511,512が開閉動作できなくなる可能性がある。このような場合、各ブレード511,512が開閉動作できなくなることに起因してシャッタ装置8に異常が検出されると、車両Cのインジケータが点灯する等して、運転者が困惑する可能性がある。
 一方、シャッタ装置8では、グリル開口部2の近傍に配置される下側ブレード512は被水し易いのに対し、グリル開口部2から離間して配置される上側ブレード511は被水し難い。これを考慮すれば、付着した水が凍結する可能性のある環境下では、下側ブレード512を閉状態に維持する一方、上側ブレード511のみを開閉動作させれば、仮に下側ブレード512が被水により凍結したとしても、上側開口領域A11,A12を通じて室外熱交換器6に空気を供給することができる。よって、ヒートポンプ装置30を暖房モードで動作させることができる。具体的には、熱システムECU82がシャッタ装置8を以下のように制御する。
 本実施形態の熱システムECU82は、ヒートポンプ装置30の動作状態の情報を空調ECU81から取得する。熱システムECU82は、図5に示されるステップS13の処理において、ヒートポンプ装置30が暖房モードで動作しており、且つ外気温センサ61により検出される外気温が凍結判定温度以下であるか否かを判断する。凍結判定温度は、シャッタ装置8に水が付着した際にその水が凍結する可能性のある外気温であるか否かを判定するための温度判定値であり、例えば「5[℃]」に予め設定されている。熱システムECU82は、ヒートポンプ装置30が暖房モードで動作しており、且つ外気温センサ61により検出される外気温が凍結判定温度以下であると判断した場合には、図6に示されるように上側ブレード511が開状態になり、且つ下側ブレード512が閉状態になるようにモータ52を駆動させる。
 以上説明した本実施形態の車両Cによれば、以下の(7)に示される作用及び効果を更に得ることができる。
 (7)本実施形態の車両Cの構成によれば、被水によりシャッタ装置8が凍結し易い環境下であっても、ヒートポンプ装置30を暖房モードで動作させることが可能となる。よって、車室内の暖房を継続することができるため、車室内の快適性を確保することができる。
 <第3実施形態>
 次に、第3実施形態の車両Cについて説明する。以下、第1実施形態の車両Cとの相違点を中心に説明する。
 室外熱交換器6は、通常、複数のチューブと、それらのチューブの両端部にそれぞれ連結されるタンクとを有して構成されている。室外熱交換器6では、各チューブの内部を流れる冷媒と、各チューブの外部を流れる空気とで熱交換が行われる。このような構成からなる室外熱交換器6では、チューブの表面に霜が付着すると、空気に対する伝熱面積が実質的に減少することとなるため、熱交換効率が著しく低下するおそれがある。そのため、ヒートポンプ装置30は、室外熱交換器6のチューブの表面に霜が付着した際にその霜を溶かす、いわゆる除霜モードで動作するものがある。除霜モードでは、例えば室外熱交換器6への空気の供給を遮断した状態で室外熱交換器6に冷媒を循環させる。これにより、チューブの表面に付着する霜を冷媒の熱により溶かすことができる。
 一方、除霜モードにおいて室外熱交換器6への空気の供給を遮断するためには、シャッタ装置8の上側ブレード511及び下側ブレード512を共に閉状態にすればよい。しかしながら、それらのブレード511,512を共に閉状態にすると、室外熱交換器6に空気を供給することができないため、ヒートポンプ装置30を暖房モードで動作させることができない。すなわち、車室内の暖房を行うことができないため、車室内の快適性が損なわれる可能性がある。
 そこで、本実施形態の熱システムECU82は、図5に示されるステップS13の処理において、ヒートポンプ装置30の動作状態の情報を空調ECU81から取得した上で、ヒートポンプ装置30が除霜モードで動作していると判断した場合には、以下の(b1)及び(b2)に示される制御を所定の時間間隔で交互に実行する。
 (b1)図7(A)に示されるように、上側ブレード511が開状態になり、且つ下側ブレード512が閉状態になるようにモータ52を駆動させる。
 (b2)図7(B)に示されるように、上側ブレード511が閉状態になり、且つ下側ブレード512が開状態になるようにモータ52を駆動させる。
 これにより、車両Cでは、(b1)に対応する第1状態と、(b2)に対応する第2状態とが交互に切り替わる。
 以上説明した本実施形態の車両Cによれば、以下の(8)に示される作用及び効果を得ることができる。
 (8)上記の(b1)の制御が実行されている場合、室外熱交換器6の上部6aに空気が供給されるため、その部分を吸熱器として用いることができる。また、室外熱交換器6の下部6bには空気が供給されないため、その部分では冷媒の熱により、付着した霜を溶かすことができる。すなわち、上部6aが吸熱エリアとして機能し、下部6bが除霜エリアとして機能する。一方、上記の(b2)の制御が実行されている場合、室外熱交換器6の下部6bに空気が供給されるため、その部分を吸熱器として用いることができる。また、室外熱交換器6の上部6aには空気が供給されないため、その部分では冷媒の熱により、付着した霜を溶かすことができる。すなわち、上部6aが除霜エリアとして機能し、下部6bが吸熱エリアとして機能する。この構成によれば、室外熱交換器6の上部6a及び下部6bに付着する霜を共に除去することができるため、霜の付着に起因する室外熱交換器6の性能の低下を回避することができる。また、室外熱交換器6を吸熱器として継続して利用することができるため、車室内の連続暖房が可能となる。
 <第4実施形態>
 次に、第4実施形態の車両Cについて説明する。以下、第3実施形態の車両Cとの相違点を中心に説明する。
 ヒートポンプ装置30が除霜モードで駆動すると、室外熱交換器6の表面には、霜が溶けることにより生成される水が溜まる。この水が凍結すると、室外熱交換器6の熱交換効率が著しく低下したり、室外熱交換器6に凍結割れが生じたりする可能性がある。そのため、室外熱交換器6の表面に溜まる水は可能な限り除去することが望ましい。
 そこで、本実施形態の熱システムECU82は、ヒートポンプ装置30が除霜モードで動作した後、室外熱交換器6の表面から水を除去する排水モードを更に実行する。
 具体的には、熱システムECU82は、排水モードとして、上記の(b1)及び(b2)に示される制御を所定の時間間隔で交互に実行する。これにより、例えば上記の(b1)の制御から上記の(b2)の制御に切り替わった際には、室外熱交換器6の下部6bは、空気が流れていない状態から、空気が流れる状態に切り替わる。そのため、室外熱交換器6の下部6bを流れる空気の風量を急激に変化させることができる。この空気の風量の急激な変化により、室外熱交換器6の下部6bに溜まっている水が吹き飛ばされる。また、上記の(b2)の制御から上記の(b1)の制御に切り替わった際には、室外熱交換器6の上部6aに溜まっている水が吹き飛ばされる。結果的に、室外熱交換器6に溜まっている水を除去することができる。
 以上説明した本実施形態の車両Cによれば、以下の(9)に示される作用及び効果を得ることができる。
 (9)熱システムECU82は、ヒートポンプ装置30が除霜モードで動作した後、室外熱交換器6の上部6a及び下部6bを通過する空気の風量を急激に変化させる排水モードを実行することにより、室外熱交換器6に溜まっている水を除去する。これにより、除霜モードの実行により室外熱交換器6に溜まる水を除去することができるため、室外熱交換器6の熱交換効率の低下や凍結割れ等を回避することが可能となる。
 <第5実施形態>
 次に、第5実施形態の車両Cについて説明する。以下、第1実施形態の車両Cとの相違点を中心に説明する。
 図8に示されるように、本実施形態の車両Cでは、ラジエータ5と室外熱交換器6とがアウターフィン9を介して熱的に連結されている。すなわち、アウターフィン9を介してラジエータ5と室外熱交換器6との間で熱交換が可能となっている。これにより、例えば室外熱交換器6が吸熱器として動作している場合、ラジエータ5の廃熱を、アウターフィン9を介して室外熱交換器6に伝達させることができるため、車両C全体としての熱効率を高めることができる。結果的に、車両Cの電費を向上させることが可能となる。
 一方、ラジエータ5の廃熱を室外熱交換器6に伝達させる際には、シャッタ装置8の上側ブレード511及び下側ブレード512を共に閉状態にすることが有効である。これにより、ラジエータ5が空気により冷却されなくなるため、ラジエータ5の廃熱を効率良く室外熱交換器6に伝達させることが可能となる。しかしながら、このようにラジエータ5の廃熱を室外熱交換器6に伝達させるだけでは、空調装置40の暖房要求を満たすことができない可能性がある。
 具体的には、図9に示されるように、ラジエータ5が、その下部5bから上部5aに向かって冷却水がU字状に流れるように構成されているとする。この場合、ラジエータ5の熱がアウターフィン9を介して室外熱交換器6に伝達される結果、ラジエータ5の内部を流れる冷却水の温度は下流に向かうほど低下する。すなわち、ラジエータ5の下部5bの温度よりも、その上部5aの温度の方が低くなる。そのため、室外熱交換器6は、ラジエータ5の下部5bからは必要な熱量を吸収することができる一方で、ラジエータ5の上部5aからは必要な熱量を吸収できない可能性がある。これにより室外熱交換器6の全体としての吸熱量が不足すると、車室内に送風される空気を空調装置40により十分に加熱することができなくなるため、車室内の暖房が適切に行われ難くなり、車室内の快適性が損なわれるおそれがある。
 そこで、本実施形態の熱システムECU82は、アウターフィン9を介してラジエータ5の熱を室外熱交換器6に伝達するだけでは室外熱交換器6の吸熱量が不足する場合、図8に示されるように、上側ブレード511が開状態になり、且つ下側ブレード512が閉状態になるようにモータ52を駆動させる。これにより、室外熱交換器6では、その下部6bにおいてアウターフィン9を介してラジエータ5の廃熱を吸収することができる一方、その上部6aにおいて不足分の熱量を空気から吸熱することができる。結果的に、室外熱交換器6の全体として必要な吸熱量を確保することができる。
 以上説明した本実施形態の車両Cによれば、以下の(10)に示される作用及び効果を得ることができる。
 (10)室外熱交換器6がアウターフィン9を介してラジエータ5の熱を冷媒に吸収させる吸熱器として動作しているとき、熱システムECU82は、上側ブレード511を開状態に設定する一方、下側ブレード512を閉状態に設定する。この構成によれば、より的確に室外熱交換器6の吸熱量を確保することができるため、車室内の暖房が適切に行われるようになる。よって、車室内の快適性を確保することができる。
 <第6実施形態>
 次に、第6実施形態の車両Cについて説明する。以下、第1実施形態の車両Cとの相違点を中心に説明する。
 図10に示されるように、本実施形態の車両Cには、ラジエータ5に代えて多機能熱交換器10が搭載されるとともに、室外熱交換器6に代えてラジエータ11が搭載されている。
 多機能熱交換器10は、その下部に第1熱交換部10Aを有し、その上部に第2熱交換部10Bを有している。第1熱交換部10Aは、上述したヒートポンプ装置30の室外熱交換器6として用いられる。第1熱交換部10Aは、シャッタ装置8の下側開口領域A13,A14に対向して配置されている。第2熱交換部10Bの内部には、バッテリ222を冷却するための冷却水が流れている。第2熱交換部10Bは、その内部を流れる冷却水と、その外部を流れる空気とを熱交換させることにより冷却水を冷却する。第2熱交換部10Bは、シャッタ装置8の上側開口領域A11,A12に対向して配置されている。
 ラジエータ11の内部には、モータ220を冷却するための冷却水が流れている。ラジエータ11は、その内部を流れる冷却水と、その外部を流れる空気とを熱交換させることにより冷却水を冷却する。ラジエータ11の上部11aはシャッタ装置8の上側開口領域A11,A12に対向するように配置されている。ラジエータ11の下部11bは下側開口領域A13,A14に対向するように配置されている。
 このように、本実施形態の車両Cでは、モータ220を冷却するための冷却回路と、バッテリ222を冷却するための冷却回路とが独立して設けられている。ラジエータ11では、第2熱交換部10Bよりも高温の冷却水を冷却することが可能となっている。本実施形態では、モータ220が第1発熱体に相当し、バッテリ222が第2発熱体に相当する。
 熱システムECU82は、バッテリ222の冷却が要求されていない場合、図10に示されるように、上側ブレード511が閉状態になり、且つ下側ブレード512が開状態になるようにモータ52を駆動させる。これにより、グリル開口部2から導入される空気が多機能熱交換器10の第1熱交換部10Aのみに流れるようになるため、第1熱交換部10A及び第2熱交換部10Bの両方に空気が流れている場合と比較すると、第1熱交換部10Aを流れる空気の風量を増加させることができる。
 なお、熱システムECU82は、ヒートポンプ装置30が停止している場合、上側ブレード511が開状態になり、且つ下側ブレード512が閉状態になるようにモータ52を駆動させてもよい。
 以上説明した本実施形態の車両Cによれば、以下の(11)に示される作用及び効果を得ることができる。
 (11)熱システムECU82は、バッテリ222の冷却が要求されていない場合、下側ブレード512を開状態に設定する一方、上側ブレード511を閉状態に設定する。この構成によれば、空気との熱交換が不要な多機能熱交換器10の第1熱交換部10Aには空気が供給されなくなるとともに、その分だけ多機能熱交換器10の第2熱交換部10Bに供給される空気の風量を増加させることができる。よって、例えば第1熱交換部10Aがヒートポンプ装置30においてコンデンサとして用いられている場合には、第1熱交換部10Aを流れる冷媒をより的確に冷却することができるため、冷媒の冷却効率を高めることができる。したがって、第1熱交換部10Aを小型化すること等が可能となる。
 <他の実施形態>
 なお、上記実施形態は、以下の形態にて実施することもできる。
 ・第3実施形態の車両Cには、第5実施形態の車両Cの構成、すなわちラジエータ5と室外熱交換器6とがアウターフィン9を介して熱的に連結されている構成を適用してもよい。この構成によれば、ヒートポンプ装置30は、室外熱交換器6の表面に付着する霜を除去する除霜モードを実行する際に、室外熱交換器6の内部を循環する冷媒の熱を利用するという方法に代えて、ラジエータ5からアウターフィン9を介して室外熱交換器6に伝達される熱を利用するという方法を用いることが可能となる。
 ・シャッタ装置8は、上側ブレード511及び下側ブレード512といった2つの開閉部を有するものに限らず、3つ以上の開閉部を有するものであってもよい。
 ・シャッタ装置8は、ラジエータ5と室外熱交換器6との間、あるいは室外熱交換器6に対して空気流れ方向の直後に配置されていてもよい。
 ・第1~第5実施形態の車両Cは、ラジエータ5及び室外熱交換器6に供給される空気の風量を変化させる開閉装置として、ラジエータ5の前方に配置されるシャッタ装置8を用いるものであった。これに代えて、シャッタ装置8と同一又は類似の機能を有するシャッタ機構を送風機7のファンシュラウドに設けてもよい。この場合、送風機7に設けられるシャッタ機構が開閉装置に相当する。第6実施形態の車両Cに関しても同様である。
 ・車両Cには、導風ダクト4が設けられていなくてもよい。
 ・本開示に記載の熱システムECU82及びその制御方法は、コンピュータプログラムにより具体化された1つ又は複数の機能を実行するようにプログラムされたプロセッサ及びメモリを構成することによって提供された1つ又は複数の専用コンピュータにより、実現されてもよい。本開示に記載の熱システムECU82及びその制御方法は、1つ又は複数の専用ハードウェア論理回路を含むプロセッサを構成することによって提供された専用コンピュータにより、実現されてもよい。本開示に記載の熱システムECU82及びその制御方法は、1つ又は複数の機能を実行するようにプログラムされたプロセッサ及びメモリと1つ又は複数のハードウェア論理回路を含むプロセッサとの組み合わせにより構成された1つ又は複数の専用コンピュータにより、実現されてもよい。コンピュータプログラムは、コンピュータにより実行されるインストラクションとして、コンピュータ読み取り可能な非遷移有形記録媒体に記憶されていてもよい。専用ハードウェア論理回路及びハードウェア論理回路は、複数の論理回路を含むデジタル回路、又はアナログ回路により実現されてもよい。
 ・各実施形態の構成は電動車両に限らず、ハイブリッド車両やプラグインハイブリッド車両にも適用可能である。例えば第2~第4実施形態、及び第6実施形態の構成はハイブリッド車両に適用可能である。また、第1~第4実施形態、及び第6実施形態の構成はプラグインハイブリッド車両に適用可能である。
 ・本開示は上記の具体例に限定されるものではない。上記の具体例に、当業者が適宜設計変更を加えたものも、本開示の特徴を備えている限り、本開示の範囲に包含される。前述した各具体例が備える各要素、及びその配置、条件、形状等は、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。前述した各具体例が備える各要素は、技術的な矛盾が生じない限り、適宜組み合わせを変えることができる。

Claims (10)

  1.  グリル開口部(2)から導入される空気と熱交換を行う熱交換器(5,6,10,11)と、
     開閉部(51)の開閉動作により前記熱交換器に供給される空気の風量を変化させることが可能な開閉装置(8)と、
     前記開閉装置を制御する制御部(82)と、を備え、
     前記グリル開口部の開口面積は、前記熱交換器の前面投影面積よりも小さく、
     前記開閉装置は、前記開閉部として、同開閉装置の第1部位(A13,A14)を開閉する第1開閉部(512)と、同開閉装置において前記第1部位よりも前記グリル開口部から遠い第2部位(A11,A12)を開閉する第2開閉部(511)と、を有し、
     前記制御部は、前記第2部位の開度よりも前記第1部位の開度の方が小さくなるように前記第1開閉部及び前記第2開閉部を動作させる
     車両。
  2.  前記開閉装置は、前記熱交換器に対して空気流れ方向の直前又は直後に配置されている
     請求項1に記載の車両。
  3.  前記車両の上下方向における前記グリル開口部の幅は、前記車両の上下方向における前記第2部位の幅よりも短い
     請求項1又は2に記載の車両。
  4.  前記制御部は、前記車両の始動スイッチがオフ操作されたとき、前記第1開閉部及び前記第2開閉部を初期位置に変位させる
     請求項1~3のいずれか一項に記載の車両。
  5.  前記制御部は、前記熱交換器の動作状態に応じて前記第1開閉部及び前記第2開閉部のそれぞれの開度を制御する
     請求項1~4のいずれか一項に記載の車両。
  6.  前記熱交換器として、ヒートポンプ装置(30)を循環する冷媒と空気とで熱交換を行う室外熱交換器(6)を有し、
     前記ヒートポンプ装置において前記室外熱交換器が空気の熱を冷媒に吸収させる吸熱器として動作しており、且つ空気の温度が所定温度以下であるとき、前記制御部は、前記第1開閉部を閉状態に設定する一方、前記第2開閉部を開状態に設定する
     請求項5に記載の車両。
  7.  前記熱交換器として、ヒートポンプ装置(30)を循環する冷媒と空気とで熱交換を行う室外熱交換器(6)と、前記車両の発熱体を冷却する冷却水と空気とで熱交換を行うラジエータ(5)と、を有し、
     前記室外熱交換器及び前記ラジエータはアウターフィン(9)を介して熱的に連結されており、
     前記室外熱交換器が前記アウターフィンを介して前記ラジエータの熱を冷媒に吸収させる吸熱器として動作しているとき、前記制御部は、前記第1開閉部の閉状態に設定する一方、前記第2開閉部を開状態に設定する
     請求項5に記載の車両。
  8.  前記熱交換器として、
     前記車両の第1発熱体を冷却する冷却水と空気とで熱交換を行うラジエータ(11)と、
     ヒートポンプ装置(30)を循環する冷媒と空気とで熱交換を行う第1熱交換部(10A)、及び前記第1発熱体とは別の第2発熱体を冷却する冷却水と空気とで熱交換を行う第2熱交換部(10B)を有する室外熱交換器(10)と、を有し、
     前記室外熱交換器において前記第1熱交換部が前記開閉装置の前記第1部位に対向して配置されるとともに、前記第2熱交換部が前記開閉装置の前記第2部位に対向して配置されており、
     前記制御部は、前記第2発熱体の冷却が要求されていない場合、前記第1開閉部を開状態に設定する一方、前記第2開閉部を閉状態に設定する
     請求項5に記載の車両。
  9.  前記熱交換器として、ヒートポンプ装置(30)を循環する冷媒と空気とで熱交換を行う室外熱交換器(6)を有し、
     前記ヒートポンプ装置において前記室外熱交換器が空気の熱を冷媒に吸収させる吸熱器として動作しているとき、前記制御部は、前記第1開閉部が閉状態に設定されており、且つ前記第2開閉部が開状態に設定されている第1状態と、前記第1開閉部が開状態に設定されており、且つ前記第2開閉部が閉状態に設定されている第2状態とを交互に切り替える
     請求項5に記載の車両。
  10.  前記開閉装置は、前記第1開閉部及び前記第2開閉部を動作させる一つのモータ(52)を更に有する
     請求項1~9のいずれか一項に記載の車両。
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