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汽车变排量空调压缩机工作原理.doc

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资源描述

1、汽车变排量空调压缩机工作原理一、摘要:变排量空调在现代汽车上得到越来越广泛的应用“ 本文介绍汽车变排量空调的优点“ 重点阐述具有代表性的9种汽车变排量空调压缩机的结构与工作原理。(注:新式可变排量压缩机参考相关资料)。轿车空调用变排量压缩机按照结构形式分为摇板式、斜盘式、滚动活塞式、螺杆式、 旋片式、 涡旋式等机型,其中斜盘式变排量压缩机目前应用最多,按控制方式分为内部控制式变排量压缩机与外部控制式变排量压缩机。其生产厂家及其对应生产的变排量压缩机型号如表1 所示。表1 汽车变排量空调压缩机主要生产厂家生产企业 变排量压缩机的型号上海易初通用机器有限公司 六缸双面滑履外控式变排量压缩机、七缸双

2、面滑履变排量压缩机、 五缸单向斜盘变排量压缩机、 七缸单向斜盘变排量压缩机7H15上海三电汽车空调有限公司 七缸摇盘无级可变排量压缩机SD7V16、 六缸摇盘无级可变排量压缩机SD6V12南京奥特佳冷机有限公司 WXH系列涡旋式变排量压缩机上海内燃机油泵厂 V5系列无级可变排量压缩机日本电装公司 七缸双面滑履变排量压缩机7SB16、十缸双向斜盘变排量压缩机10PA17V牡丹江汽车空调机厂 V5系列无级可变排量压缩机、 CVC变排量压缩机烟台首钢电装有限公司 十缸双向斜盘变排量压缩机10PA17VC济南伊莱科技有限公司 七缸单向斜盘变排量压缩机7H15 、7H13松下电器公司 S系列双刮片变排量

3、压缩机变排量空调在奥迪、波罗、大宇、标志、别克、中华、奥拓等轿车上得到了广泛的应用,如表2所示。与传统的定量空调相比,变排量空调有如下的优点:排气压力和工作转矩的波动减小,避免了对发动机的冲击;保持了温度的稳定性;保持了蒸发器低压的稳定性,而且蒸发器不会结霜;$提高了压缩机的使用寿命;减少了功率消耗。表2 变排量压缩机在汽车上的应用应用车型 变排量压缩机的型号别克君威、红旗、金杯、中华、别克、赛欧、海南马自达V5系列无级可变排量压缩机广州本田雅阁、柳州五菱LZW6370A 十缸双向斜盘变排量压缩机10PA17VC北京吉普BJ2021、BJ2022 七缸单向斜盘变排量压缩机7H15柳州汽车风行、

4、上海奇瑞 七缸摇盘无级可变排量压缩机SD7V16四川奥拓 S系列双刮片变排量压缩机一汽大众奥迪A6 七缸双面滑履变排量压缩机7SB16捷达、宝来 七缸摇盘无级可变排量压缩机SD7V16神龙富康 七缸单向斜盘变排量压缩机7H13POLO 六缸双面滑履外控式变排量压缩机6PE12日产阳光 V-6可变排量压缩机1、 V5变排量压缩机变排量压缩机V5变排量压缩机由一个可变角度的摇板和 5个轴向定位的气缸组成, 其外形如图1所示,控制阀结构如图2所示。压缩机容积控制中心是一个波纹管式操纵控制阀,装在压缩机的后端,可检测压缩机吸气腔的压力, 锥阀控制摇板箱与吸气腔( 波纹管室) 之间的通道, 球阀控制排气

5、腔与摇板箱之间的通道,排量的改变是依靠摇板箱压力的改变来实现。摇板箱压力降低,作用在活塞上的反作用力就使摇板倾斜一定角度,这就增加了活塞行程(即增加了压缩机排量) ;反之,摇板箱压力增加,就增加了作用在活塞背面的作用力,使摇板往回移动,减少了倾角, 即减小了活塞行程(也就减少了压缩机排量) 排气压力影响控制阀的控制点的变化, 排气压力升高,控制点降低。当空调容量要求大时,吸气压力将高于控制点,控制阀的锥阀打开并保持从摇板箱吸入气体至吸气腔& 如果没有摇板箱吸气腔间压力差,压缩机将有最大的容积。通常压缩机的排气压力比曲轴箱的压力大得多, 曲轴压力高于或等于压缩机的吸气压力。在最大排量时,摇板箱的

6、压力才等于吸气压力,在其它情况下,摇板箱的压力大于吸气压力。当空调容量要求小时,吸气压力达到控制点,控制阀打开球阀将排气腔的气体引至摇板箱,并通过锥阀关闭从摇板箱到吸气腔的强制通风的通道。摇板的角度由5个活塞的平衡力来控制, 摇板箱吸气管间压力差的微小提高将会产生一个力,引起摇板轴销的运动, 从而减小摇板的角度,压力差越大摇板的角度越小,排量越小。V5变排量压缩机根据空调系统蒸发器压力的变化改变空调系统的制冷量,改变了传统压缩机通过离合器启闭的调节方式,实现了系统平稳连续运行,避免了对发动机的冲击。该空调系统仍保留了电磁离合器,但该离合器的作用与传统压缩机有本质的不同。离合器在如下情况起作用:

7、在汽车空调系统停止使用时,离合器脱离可以使压缩机停止运转;车辆在超速档运行时,离合器脱离可以使压缩机停止运转。2、 10PA17VC斜盘式两级变排量压缩机斜盘式两级变排量压缩机图3为10PA17VC斜盘式两级变排量压缩机的剖面图。 利用固定在主轴上的斜盘,把主轴旋转运动转变为5个活塞的往复运动, 从而压缩制冷剂。该压缩机为双向作用式, 即利用5个活塞进行10个气缸的运动。 这种变排量压缩机是以100% 排量或50% 排量进行运转的。图4所示是10PA17VC斜盘式两级变排量压缩机100%排量运转时的状态。当电磁线圈不通电时,阀关闭低压侧, 打开高压旁通路,把高压气体引入柱塞背部。当柱塞作用力大

8、于弹力,高压出气阀顶住平板,各气缸进行压缩行程。在止回阀的作用下,在后侧产生高压气体,与前侧的高压气体一起被送入冷凝器。图5所示是10PA17VC斜盘式两级变排量压缩机50%排量运转时的状态。当电磁线圈通电时,阀被吸开,低压侧打开,高压旁通管路被关闭,在柱塞背面不承受高压气体压力,所以柱塞顶住弹簧,高压出气阀与阀板脱离,这时,后侧气缸的各出气孔总是处在打开状态。所以,后侧5个气缸的压缩行程不能进行,止回阀由于与前侧压力差的关系而下降,关闭后侧排气通路,防止高压气体回流。这样后侧成为低压,只有前侧进行50%# 排量运转。10PA17VC斜盘式两级变排量压缩机排量的变换如图6所示。利用蒸发器温度传

9、感器判断制冷的负荷状态,进行电磁线圈的控制。在ECON 工况时通常进行50% 排量运转,同时,发动机冷却系在高温时也以50%排量运转 # 从而减轻发动机负荷。3、外部控制式变排量压缩机、外部控制式变排量压缩机内部控制变排量压缩机用内部控制阀使吸气压力保持在一个较低的恒定温度(一般保持蒸发温度为0),往往用再热方式提高送风温度来保持车内的舒适性,而外部控制变排量压缩机汽车空调系统根据环境温度,发动机转速,太阳辐射强度 车内温度,送风温度 送风风向以及空调模式设定等参数,由汽车的控制板或者计算机来确定控制信号,再由外部(电磁)控制阀来控制压缩机合适的排量,这样可以根据当时的冷负荷情况确定一个合适的

10、吸气压力,不需要再热,从而达到节能的目的。外部控制阀见图7。外部调节的变排量压缩机主要有电装公司的7SEU16、7SBU16(图8)和6SEU12。其工作原理与内部调节的变排量压缩机相似,不同之处在于控制阀有一个电磁单元,操纵和显示单元从蒸发器出风温度传感器获得信号作为输入信息,从而对压缩机的功率进行无级调节,控制阀由机械元件和电磁单元组成,机械元件按低压侧的压力关系,借助位于控制阀低压区的压力敏感元件来影响调节。电磁单元由操纵和显示单元通过500Hz 的通断频率进行控制,在无电流的状态下,阀门开启,高压腔和压缩机斜盘箱相通,高压腔的压力和斜盘箱的压力达到平衡,全负荷时,阀门关闭,斜盘箱和高压

11、腔之间的通道被隔断,斜盘箱的压力下降,斜盘的倾斜角度加大直至达到100%的排量;关掉空调或所需的制冷量较低时,阀门开启,斜盘箱和高压腔之间的通道被打开,斜盘的倾斜角度减小直至低于2%的排量。当系统的低压较高时,真空膜盒被压缩,阀门挺杆被松开,继续向下移动# 使得高压腔和斜盘箱进一步被隔离,从而使压缩机达到100%# 的排量;当系统的吸气压力特别低时,压力元件被释放,使挺杆的调节行程受到限制,这就意味着高压腔和斜盘箱不再能完全被隔断,从而使压缩机的排量变小。外部调节变排量压缩机采用了新结构皮带轮,皮带盘由皮带轮和随动轮组成,通过一橡胶元件将皮带轮和随动轮有力地连接起来。当压缩机因损坏而卡死时,

12、随动轮和皮带轮之间的橡胶元件的传递力急剧增大,皮带轮在旋转方向将橡胶元件挤压到卡死的随动轮上,橡胶元件产生变形# 对随动轮产生的压力增大# 随动轮随之产生变形直至随动轮和皮带轮之间脱离连接,从而避免了皮带传动的损坏。随动轮的变形量取决于橡胶元件的弹性,橡胶元件的弹性取决于结构件的温度,由于橡胶元件和随动轮的形变,避免了发动机皮带传动的损坏,同时防止了诸如水泵和发电机的损坏,起到了过载保护的作用。外部调节的变排量压缩机的优点:压缩机一直运转,无接合冲击,提高了舒适性;通过调节蒸发器的温度使制冷量和热负荷及能量消耗完美匹配,减少了再加热过程,使出风口的温度,湿度恒定调节;由于排量可以降低到近0%,

13、省去离合器可使质量减轻20% (约500800g);压缩机的功率消耗下降, 燃油消耗下降;新结构的皮带轮用于皮带传动和空调压缩机之间的力传递,消除了转矩波动并同时起到过载保护的作用。4、 S系列双刮片式变排量压缩机系列双刮片式变排量压缩机刮片式压缩机又称旋叶式压缩机,结构紧凑、外形尺寸小、质量轻是它的最大特点,特别适宜小型汽车使用。例如四川奥拓轿车就采用刮片式压缩机。松下电器公司研制的S系列双刮片式节能压缩机,可根据转速高低自动调节制冷量,保证低速时有一定的制冷能力,高速时功耗保持一定,甚至减少,图9为双刮片式压缩机工作原理示意图。实现排量调节的原理是在气缸吸入口处有一缺口,靠这部分的节流起到

14、节省动力和达到良好制冷效果。这部分流量正比于缺口断面积与流入时间的乘积(流量=缺口断面积时间)。高转速时刮片通过缺口的时间短,制冷剂流入量相对减少,吸入行程终了时,气缸内的气体量少,压力降低,制冷量的消耗功就少,为此还带来另一好处,高速时车内温度不会过低,压缩机的停转次数少,车内温度就比较稳定,这种变排量方法属于旁通控制。这种结构比一般刮片式体积缩小了30%,质量减少了20%;与往复式相比,在1500r/min时制冷量增大20%。二、电控可变排量空调压缩机制冷功能的判断:二、电控可变排量空调压缩机制冷功能的判断:着汽车技术的发展,汽车空调制冷压缩机已经由最初纯机械压缩机外部控制,发展到机械可变

15、排量内部控制,再到目前的电控可变排量压缩机技术。电控可变排量压缩机适应性更广,只要更改控制程序便可适应多种车型,并可实现排量从无到有的无级调节,更加节油且无冲击。目前该项技术在国内车型上应用得越来越多,不少维修技术人员一旦遇到装有电控可变排量压缩机的车型,往往束手无策。下面针对电控可变排量压缩机的原理以及故障排除方式进行简单介绍。工 作 原 理 图 1 图 2电控可变排量压缩机结构(图1)和工作原理与机械变排量压缩机都是相似的,不同之处在于电控可变排量压缩机的调节阀具有一电磁单元,操纵和显示单元从蒸发器出风温度传感器获得信号作为输入信息,从而对压缩机的功率进行无级调节,控制阀由机械元件和电磁单

16、元组成。机械元件按照低压侧的压力关系借助于一个位于控制阀低压区的压力敏感元件来控制调节过程。电磁单元由操纵和显示单元通过500 Hz的通断频率进行控制。电控可变排量压缩机在无电流的状态下,调节阀阀门开启,压缩机的高压腔和压缩机曲轴箱相通,高压腔的压力和曲轴箱的压力达到平衡。满负荷时(图2),阀门关闭,曲轴箱和高压腔之间的通道被隔断,曲轴箱的压力下降,斜盘的倾斜角度加大直至排量达到100%;关掉空调或所需的制冷量较低时,阀门开启,曲轴箱和高压腔之间的通道被打开,斜盘的倾斜角度减小直至排量低于2%。当系统的低压较高时,真空膜盒被压缩,阀门挺杆被松开,继续向下移动,使得高压腔和曲轴箱被进一步隔离,从

17、而使压缩机达到100%的排量。当系统的吸气压力特别低时,压力元件被释放,使挺杆的调节行程受到限制,这就意味着高压腔和曲轴箱不再能完全被隔断,从而使压缩机的排量变小。维修人员在遇到装配电控可变排量压缩机的空调系统制冷不足故障时,采用分析数据流方法判断,能够起到事半功倍的效果。案 例 1故 障 现 象 : 一 辆 2007 年 产 速 腾 1.6 L 轿 车 , 客 户 抱 怨 车 辆 在 天 热 的 时 候 空 调 不 够凉 , 有 时 起 动 十 几 分 钟 后 仍 无 冷 风 吹 出 。表 1检 查 分 析 : 用 故 障 诊 断 仪 检 测 所 有 系 统 都 无 故 障 记 忆 。 读

18、取 数 据 流 , 选 择08(空 调 )-08(数 据 流 ), 检 测 相 关 数 据 如 ( 表 1) 所 示 。根 据 检 测 的 数 据 可 以 看 出 , 蒸 发 器 温 度 偏 高 并 且 压 缩 机 所 需 扭 矩 偏 低 。 压 缩 机 正 常工 作 电 流 在 0.8 A 左 右 , 并 且 随 着 室 内 温 度 逐 渐 下 降 , 空 调 控 制 单 元 会 逐 渐 减 小 压 缩 机电 流 降 低 输 出 功 率 。 此 时 蒸 发 器 温 度 为 12 , 而 压 缩 机 电 流 已 调 节 到 最 大 值 , 此 时可 分 析 出 , 空 调 控 制 单 元 判

19、断 制 冷 功 率 不 足 (蒸 发 器 温 度 过 高 ), 因 此 以 大 功 率 输 出制 冷 。 但 压 缩 机 所 需 扭 矩 为 2 3 Nm, 比 标 准 值 低 。 也 就 是 说 , 空 调 控 制 单 元 希 望压 缩 机 100%满 负 荷 工 作 , 但 压 缩 机 实 际 只 需 50%扭 矩 就 能 达 到 满 负 荷 工 作 要 求 。 由此 可 以 判 断 , 压 缩 机 电 磁 阀 N280 或 压 缩 机 内 活 塞 等 机 构 故 障 , 导 致 输 出 功 率 不 足 而空 调 不 够 凉 。故 障 排 除 : 由 于 无 单 独 的 N280 供 货

20、, 所 以 尝 试 更 换 压 缩 机 总 成 , 空 调 制 冷 效 果非 常 好 。 用 故 障 诊 断 仪 读 取 数 据 流 , 测 得 数 据 如 ( 表 2) 所 示 。表 2对 比 维 修 前 后 数 据 可 以 发 现 , 压 缩 机 工 作 电 流 基 本 一 样 , 但 压 缩 机 扭 矩 提 升 了2 3 倍 , 而 蒸 发 器 温 度 降 低 至 3 , 系 统 压 力 提 升 了 30 kPa。 至 此 故 障 排 除 。案 例 2故 障 现 象 : 一 辆 2007 年 产 速 腾 1.8T 轿 车 , 车 辆 行 驶 中 开 空 调 , 约 1 h 后 出 风口

21、不 出 风 , 关 闭 空 调 十 几 分 钟 后 又 可 恢 复 。检 查 分 析 : 用 故 障 诊 断 仪 检 测 , 所 有 系 统 都 无 故 障 记 忆 。 起 动 发 动 机 , 打 开 空 调 ,用 故 障 诊 断 仪 读 取 数 据 流 , 选 择 08(空 调 )-08(数 据 流 ) , 检 测 相 关 数 据 如 ( 表 3)所 示 。表 3观 察 数 据 流 , 除 蒸 发 器 温 度 稍 有 偏 高 外 , 其 他 正 常 。 由 于 此 车 刚 起 动 没 多 久 , 也 应属 正 常 。 由 于 客 户 描 述 开 空 调 时 间 较 长 后 便 无 风 , 关

22、 闭 一 会 就 恢 复 正 常 , 由 此 怀 疑 是 鼓风 机 过 热 自 动 保 护 造 成 的 。 试 车 1 个 多 小 时 过 后 果 真 出 风 量 变 小 , 但 此 时 根 据 鼓 风 机的 声 音 可 以 判 断 , 此 鼓 风 机 工 作 正 常 , 有 可 能 是 存 在 冰 堵 。再 次 读 取 数 据 流 , 发 现 其 他 数 据 无 异 常 , 只 是 蒸 发 器 温 度 仍 在 10 左 右 , 而 车辆 正 常 时 蒸 发 器 的 工 作 温 度 都 在 5 左 右 。 蒸 发 器 或 出 风 口 温 度 高 , 空 调 控 制 单 元 会增 加 制 冷 功

23、 率 来 降 低 温 度 。 考 虑 到 前 面 所 分 析 的 系 统 可 能 发 生 冰 堵 现 象 , 怀 疑 故 障 可 能是 蒸 发 器 温 度 传 感 器 失 效 造 成 的 。 由 于 蒸 发 器 温 度 传 感 器 始 终 提 供 蒸 发 器 温 度 偏 高 的 信号 , 空 调 系 统 控 制 单 元 识 别 到 后 认 为 制 冷 功 率 过 小 所 致 , 所 以 加 大 了 制 冷 功 率 , 从 而 导致 长 时 间 行 驶 中 蒸 发 器 结 冰 不 出 冷 风 。故 障 排 除 : 更 换 蒸 发 器 温 度 传 感 器 后 试 车 , 空 调 系 统 恢 复 正

24、 常 。 用 故 障 诊 断 仪 测 试空 调 系 统 数 据 流 , 数 据 流 显 示 正 常 , 故 障 排 除 。三、变排量压缩机汽车空调系统特性三、变排量压缩机汽车空调系统特性变排量压缩机汽车空调系统运行在变排量特性范围内具有运行平衡、车室内热舒适性好、节能等优点。本文通过改变压缩机转速、排气压力和空调负荷,对变排量压缩机的汽车空调系统的特性进行了试验,试验表明该系统具有定排量和变排量的双重特性,且作为该双重特性分界的临界状态,与空调负荷、压缩机转速及排气压力等有关。根据试验结果,在优化设计中,额定负荷下,排气压力在 14bar 左右时,临界压缩机转速应选在 18002500r/mi

25、n 范围内。改变冷凝器风量实现排气压力变化,当变化到压缩机活塞行程的改变时,存在着相当大的时间滞后,这主要是冷凝器有较大的热惯性而致。1 试验系统变排量压缩机汽车空调系统性能试验系统见图 1。该试验系统建立在室内侧和室外侧两个环境小室中。压缩机和冷凝器放置在室外侧环境室内,蒸发器和热力膨胀阀放置在室内侧环境室内,这两个环境室的空气状态可调节控制,空气参数满足实验要求。图 1 试验系统示意图1-压缩机;2-变频电机; 3-行程测量装置;4-孔板流量计;5-冷凝器;6- 冷凝风扇; 7-储液器;8-热力膨胀阀; 9-蒸发器风扇;11-排气调节阀;12- 质量流量计;13-过冷却器试验系统可以控制压

26、缩机转速、压缩机排气压力和空调负荷。压缩机由变频电机拖动,调节电机供电输入频率改变压缩机转速。冷凝器风扇也由一变频电机驱动,这样压缩机的排气压力可以通过调节流经冷凝器的风量来调节;空调负荷可以通过改变蒸发器进风干湿球温度(由室内侧环境室来保证)和流经蒸发器风量(由四档风扇来控制)来调节。制冷系统由变排量压缩机、冷凝器、热力膨胀阀及蒸发器组成,该变排量压缩机为五缸摇板式无级变排量压缩机,其排量可在 10156cc/r/min 之间变化。该压缩机是根据吸气平流式冷凝器,蒸发器芯体为管片式,热力膨胀阀为 H 型阀。该试验系统测量参数:压缩机转速 Nc、活赛行程 sp、制冷剂质量流量 Mr、制冷剂压力

27、和温度及蒸发器、冷凝器进出口空气干湿球温度和风量。全部传感器产生的电信号传送给数字巡检仪 HP34970A,通过机进行数据采集和处理,采样周围为 15s(根据需要和可能确定采样周期)。2 系统特性试验结果与在上述的试验系统中,采用改变压缩机转速、排气压力和空调负荷等对变排量压缩机汽车空调系统进行了试验研究。21 恒定负荷,改变压缩机转速的特性图 2 给出在恒定负荷时压缩机转速从 1050r/min 逐步递升至 3900r/min,又递降至1200r/min 时, 16 组试验数据反映了空调系统的特性。空调负荷恒定情况下,变排量压缩机在可变活塞行程范围内,随压缩机转速增加,压缩机行程减小,制冷剂

28、流量在一个很小范围内波动,可以认为是系统制冷剂循环流量稳定;因而吸气压力 Ps 和蒸发器出口压力 Peo 都恒定不变,蒸发器出口空气温度 Teao 也保持不变。其次,排气压力 Pd 也比较稳定,而排气温度随压缩机转速提高而升高。转速由 1050r/min 上升到 3900r/min,温度由 73.5上升到 91.4,压缩机转速的变化,排气温度变化并不激烈。如果试验完全模拟非独立式汽车空调系统,则会是车速增高,冷凝器迎面风速增大,而冷凝器换热性能增强,排气压力降低,预计排气温度的升高更加缓慢或没有升高。上述调节特性,充分体现了变排量压缩机汽车空调系统的优点,压缩机运行平稳连续,送风温度波动小,提

29、高了车室内的热舒适性。图 2 恒定负荷改变压缩机转速从实验数据,可以看到在恒定空调负荷下变排量压缩机的活塞行程变化与压缩机转速有很强的相关性,根据实验数据可整理成如下的经验公式:Sp=0.0121 20.8602 +38.688N c100 N c100这进一步说明变排量压缩机在空调负荷恒定的情况下,排气压力维持在某一压力值时,压缩机的活塞行程只是压缩机转速的函数,就变排量压缩机而言,在一定的空调负荷下,压缩机转速升高,压缩机行程减小,P ws(摇板箱压力 Pw 与吸气压力 Ps 之差)逐渐增加,说明压缩机活塞行程变小的作用力要小。变排量压缩机空调系统中吸气压力相对恒定的特点显示了压缩机行程越

30、向小变,摇板箱压力 Pw 升高得越高,P ws 越大。而压缩机行程向增大方向移动时是吸气压力升高,P ws 变小的结果。从试验数据我们可以看出,变排量压缩机的活塞行程变化无论是增加还是减小,在压缩机转速为 20002500r/min 范围内所需要的 Pws 都是较小的。22 突变压缩机转速图 3 给出恒定负荷时,压缩机转速突变时,从 2000r/min 升至 2200r/min 与 2200 r/min升至 2550 r/min 得两组变化的特性。A 组,压缩机转速从 12000 r/min 升至 2200 r/min,P d由 13.8bar 升到 14.0 bar,P w 由 2.05 b

31、ar 升至 2.45 bar,而 Ps 由 1.72bar 下降到 1.55 bar,而,P ws 由 0.33bar 升至 0.9bar 制冷剂流量由 129kg/h 升至 134kg/h,而压缩机的活塞行程sp 产生了几个向下的尖波,但数值未发生变化,系统进入临界状态,压缩机的制冷剂循环量增加是压缩机转速增加的结果。B 组,转速由 2200 r/min 上升至 2300 r/min,制冷剂流量Mr、P d、P w、P s、P ws 都未发生显著变化,压缩机活塞选种由 30.6mm 下降到 30.2mm,压缩机活塞行程在变排量范围内,压缩机转速升高引起压缩机活塞行程变化时,总是 Pw 有一个

32、向上的尖波,P s 有一个向下的尖波,制冷剂流量和活塞行程的改变是先上升后下降的过程。另外两组试验显示出相同的系统特性。图 3 突变压缩机转速从图 3 的几组实验,我们看到变排量压缩机汽车空调系统具有定排量压缩机与变排量压缩机的双重特性。A 组虽然处于临界状态,但其特性仍是定排量压缩机的特性,转速升高,P d压力上升,P s 压力下降,Mr 制冷剂质量流量增加。B 组进入变排量压缩机调节范围内,制冷剂流量 Mr、P d、P w、P s、P ws 都未发生显著变化,只是压缩机活塞行程逐渐减小,反映了变排量压缩机汽车空调系统的特性。进而我们认识到变排量压缩机组成的汽车空调系统,在某个空调负荷下,排

33、气压力在某个值时,就有一个压缩机转速相适应,这个压缩机转速就是临界转速。从该试验中可以看出,P d =14bar 时,由定行程到变行程的临界转速在 2200r/min 左右,即在低于此压缩机转速下,该系统反映的是定排量压缩机的空调系统特性,而高于此压缩机转速,该空调系统则进入了变排量压缩机的空调系统特性,认识上述这些特性对于变排量压缩机的空调系统设计与运行都是十分有意义的。23 恒定空调负荷,改变排气压力图 4 是恒定空调负荷时,排气压力突变的系统特性,排气压力突变采用突然改变通过冷凝器的风量的来实现,这与实际行车状况是非常相似的。图 4 冷凝风量增加时的变化从图中看到随着冷凝器风量的增加,P

34、 d 压力逐渐降低,P w 逐步升高,P s 未发生显著变化,Pws 逐步增加。当 Pws =0.91bar 时,压缩机活塞行程发生变化,存在 20s 的时间滞后。此滞后就是 Pw 逐渐上升的过程;压缩机活塞行程减小时,P d 压力渐变到一个新的稳定值,而 Pw 开始下降,逐步回到前一个稳定值,P s 逐步上升到稳定值。制冷剂流量 Mr 在冷凝器风量增加时,由于冷凝效果好,排气压力降低,制冷剂流量增加,而活塞行程减小,又降低,有一个先升后降的过程。冷凝风量突然变化,P d 却不突变是由于冷凝器有较大的热惯性, Pd 的不能突变造成了时间滞后。24 变空调负荷(突然改变蒸发器风扇的风档)图 5

35、表示了压缩机转速在 2000r/min 时,蒸发器风扇从高档调到低档的特性变化。开始,Pd、P s 渐降,P w 渐升,Mr 下降;当活塞行程变化时,P d 下降的梯度加大,P s 略上升,P w 停止上升,活塞行程、制冷剂循环量,P d、P s、P 逐步稳定在适应车室环境的新稳态值上。蒸发风挡变化,空调负荷突降中,同样表现出变排量压缩机空调系统的双重特性,在临界状态以下(空调负荷以上或压缩机转速以下)时,表现出定排量的特性,而在以后则表现为变排量特性。图 5 渐增负荷的变化3 结论31 变排量压缩机空调系统具有定排量和排量的双重特性,存在着一个临界状态作为两种特性的分界,该该临界状态时与车室

36、内的空调负荷,压缩机转速及排气压力相关的。空调系统运行在变排量特性范围内具有运行平衡、舒适性好,节能等优点。32 根据实验数据,笔者建议在优化设计时,将额定空调负荷下,压缩机排气压力为14bar 左右时,压缩机临界转速定为 18002500r/min 为宜,在此状态下,变排量压缩机改变活塞行程为最佳状态。33 利用改变通过冷凝器风量实现排气压力变化时,排气压力的变化到压缩机活塞行程的改变之间存在较长的时间滞后。由于冷凝器本身的热惯性,造成排气压力 Pd 不能突变,则摇板箱压力 Pw 需要逐渐升高,因而活塞行程变化存在着较长的滞后。四、日产风度空调系统的工作原理和结构(四、日产风度空调系统的工作

37、原理和结构( V-6 可变排量压缩机)可变排量压缩机)一、制冷剂的循环制冷剂的循环型式遵循标准的模式。制冷剂通过压缩机、冷凝器、贮液罐、蒸发器,再返回压缩机。制冷剂通过蒸发器螺旋管产生蒸发,由外露的膨胀阀控制蒸发量。二、防冻保护1.手动空调系统系统是通过控制压缩循环的开启和关闭来保证蒸发器温度在一定的范围内。当蒸发器螺旋管温度低于设定值,温度控制放大器中断压缩机操作,当蒸发器螺旋管温度上升到超过设定值,温度控制放大器允许压缩机投入使用。2.自动空调系统在正常的操作状态,自动空调开启后压缩机始终处于运行状态。蒸发压力和温度由可变排量的压缩机控制,防止冻结。三、制冷剂系统的保护1.三重压力开关三重

38、压力开关位于贮液罐上。如果系统压力升高或降低超过规定值,开关打开切断压缩机离合器的操作。三重压力开关闭合则启动冷却风扇减小系统压力。2.保险塞温度高于 105时保险塞打开,制冷剂排向大气。如果保险塞熔化打开,应检查制冷剂管路并更换贮液罐。3.制冷剂循环图制冷剂循环图见图 16-1。四、V-6 可变排量压缩机1.概述(1)V-6 可变压缩机不同于先前的压缩机。在下列情况可变压缩机的通道温度下降不会比 5低多少:蒸发器进入空气温度低于 20。发动机运转速度低于 1500r/min。(2)可变压缩机根据不同的条件提供制冷剂控制。与以前的压缩机相比,在寒冷的冬季,空调系统可能并不产生高压制冷剂排量。(

39、3)偶而听见叮铃声是正常现象,这是翘板改变角度引起的。(4)除了下列情况,离合器都是保持啮合:系统主开关、风扇开关或点火开关是处于关断位置;环境温度低或制冷液不足。离合器被分离保护了压缩机。(5)当发动机转速大于某一个值,吸入压力保持在一定的范围内。正常的压力范围是 147-177kPa。而先前的压缩机吸入压力随发动机转速的增加而减小。可变压缩机能根据冷却需要,通过翘板改变活塞冲程。改变翘板的倾斜角度使得活塞的冲程相应改变,致冷剂的排量从 14.5-184cm3之间平滑变化。V-6 可变排量压缩机结构见图 16-2。2.V-6 可变排量压缩机工作原理(1)低压控制阀低压控制阀位于吸入腔侧(低压

40、侧),随吸入腔制冷剂压力大小的变化而开启或关闭。该控制阀的动作决定了压缩机曲轴箱内的气压。翘板的角度决定于压缩机曲轴箱的气压和活塞上部汽缸压力的压差。压差的变化改变了翘板的角度,也就改变了压缩机的排量。(2)最大制冷能力当车内对致冷的要求提高时,低压侧吸腔制冷剂的压力提高,引起控制阀上的膜盒被压缩。于是开启低压控制阀而关闭高压控制阀。控制阀的动作引起下述压力的变化:压缩机曲轴箱的内压等于低压侧的压力。汽缸内的压力远大于曲轴箱压力。在这种情况下,翘板角度处于最大行程位置。(3)制冷能力的控制当汽车高速行驶及环境或车内温度低时,制冷剂在吸入腔的压力是较低的。当吸入腔制冷剂的压力下降到约 177kPa 时,膜盒膨胀,吸入腔口关闭而输出口开启。于是输出腔的高压进入曲轴箱,曲轴箱成为高压区。如图16-3所示,活塞受到曲轴箱压力和排出腔压力的共同作用。如果曲轴箱压力上升到接近输出腔压力,活塞受到的压力差减小,活塞连杆座受到的推力减小。于是翘板的倾斜角减小,活塞行程减小,制冷剂的排量减小。2003本田雅阁空调

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