热泵型纯电动汽车空调系统特性分析.docx
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1、 热泵型纯电动汽车空调系统特性分析 李昭 陈玉武 王茂摘要:受环境污染的影响,人们出行的交通工具已经朝着污染小、噪声低的电动汽车发展,电动汽车逐渐成为人们代步工具的主要选择对象。但是对于纯电动汽车来说,空调系统无论制冷还是制热都需要消耗大部分电量,严重影响汽车的行驶里程。基于此,本文围绕热泵型纯电动汽车空调系统特性以及发展趋势进行了研究。关键词:纯电动汽车;热泵空调系统;特性;趋势引言:冬季、夏季气温高低差异很大,车内若无制冷或制热设备,驾驶舒适性会很低。所以为了保障电动汽车的驾驶安全性及乘坐舒适性,有必要发展适用于电动汽车的空调系统。普通燃油汽车空调可利用发动机的燃烧余热来制热或除霜,而电动
2、汽车空调没有发动机余热可以利用,制热运行困难,所以加强对纯电动汽车空调系统的研究势在必行。1热泵型汽车空调系统运行原理燃油汽车的空调系统主要由发动机驱动,而纯电动汽车的热泵型汽车空调机组是直接从电池组获得能量,通过变压器使得电池组的电压得到降低,并将低压的直流电压用于风机、电子元件的供电。纯电动汽车的热泵型空调系统通过车室内温度传感器来采集车内温度的变化,并通过汽车的电子器件逆变器逆变成控制信号调节直流驱动电机的频率,从而满足热泵型空调系统的变负荷运行要求。纯电动汽车热泵型空调系统采用的是平行流换热器【1】。一个标准的纯电动汽车的热泵型空调系统的工作原理如图1所示。2纯电动汽车热泵空调系统的性
3、能测试本文搭建了热泵系统台架,以测试纯电动汽车热泵空调系统的性能,本次台架搭建分为室内侧及室外侧,内部换热器和蒸发器安装在室内侧台架,其余部件安装在室外侧台架。本系统设计负荷为制冷量、制热量均为3kW,压缩机转速为15006500r/min。热泵系统3个换热器均采用微通道换热器,其中蒸发器尺寸为260mm40mm265mm,内部冷凝器尺寸为266mm32mm226mm,外部冷凝器尺寸为624mm25.4mm293mm,膨胀阀为5.28kWH型热力膨胀阀。本次试验选用安全、不易燃、不破坏臭氧层、溶油性良好的R134a作为制冷剂。下文对试验结果进行了分析。2.1压缩机转速对换热量、温度的影响实验结
4、果表示:名义制冷工况下,随着压缩机转速的升高,系统的高压和排气温度均会有所升高、低压和低温均会降低、系统的风侧换热量增加,系统EER降低。另外,无论是制冷工况还是制热工况,压缩机转速对各参数的影响是一致的,压缩机的转速直接影响系统的循环体积流量,该涡轮压缩机排量为26mL/r,转速越高,压缩机出口工质的体积流量越高,单位时间内热泵空调的制冷量及制热量就越高【2】。2.2风量对COP、换热量的影响该汽车空调热泵系统的换热器风机安装在换热器背面,且风量可调。试验结果表示:当风量增加时,系统的风侧换热量及系统COP均增加,而且系统效率也会随之提升。同時,压缩机转速变化时,风侧换热量及系统COP随风量
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