(汽车行业)汽车变排量空调压缩机工作原理
空调压缩机的种类

空调压缩机分类和特点根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量空调压缩机和变排量空调压缩机。
(1)定排量空调压缩机:定排量空调压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例的提高,它不能根据制冷的需求而自动改变功率输出,而且对发动机油耗的影响比较大。
它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号,当温度达到设定的温度,空调压缩机电磁离合器松开,压缩机停止工作。
当温度升高后,电磁离合器结合,空调压缩机开始工作。
定排量空调压缩机也受空调压缩机系统压力的控制,当管路内压力过高时,空调压缩机停止工作。
(2)变排量空调压缩机:变排量空调压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。
空调控制系统不采集蒸发器出风口的温度信号,而是根据空调管路内压力的变化信号控制空调压缩机的压缩比来自动调节出风口温度。
在制冷的全过程中,空调压缩机始终是工作的,制冷强度的调节完全依赖装在空调压缩机内部的压力调节阀来控制。
当空调管路内高压端的压力过高时,压力调节阀缩短空调压缩机内活塞行程以减小压缩比,这样就会降低制冷强度。
当高压端压力下降到一定程度,低压端压力上升到一定程度时,压力调节阀则增大活塞行程以提高制冷强度。
根据工作方式的不同,空调压缩机一般可以分为往复式空调压缩机和旋转式空调压缩机,常见的往复式空调压缩机有曲轴连杆式空调压缩机和轴向活塞式空调压缩机,常见的旋转式空调压缩机有旋转叶片式空调压缩机和涡旋式空调压缩机。
(3)曲轴连杆式空调压缩机:这种空调压缩机的工作过程可以分为4个,即压缩、排气、膨胀、吸气。
曲轴旋转时,通过连杆带动活塞往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面构成的工作容积便会发生周期性变化,从而在制冷系统中起到压缩和输送制冷剂的作用。
曲轴连杆式空调压缩机是第1代空调压缩机,它应用比较广泛,制造技术成熟,结构简单,而且对加工材料和加工工艺要求较低,造价比较低。
适应性强,能适应广阔的压力范围和制冷量要求,可维修性强。
但是曲轴连杆式空调压缩机也有一些明显的缺点,例如无法实现较高转速,机器大而重,不容易实现轻量化。
详解汽车空调压缩机结构与工作原理(上)

68-CHINA ·July◆文/江苏 赵宝平 陈林山、武文娟详解汽车空调压缩机结构与工作原理(上)汽车空调压缩机(Auto Air Conditioning Compressors)是汽车空调制冷系统中的核心部件。
随着人们对汽车舒适性的要求不断提高,各种新式空调系统不断出现,这也促使了空调压缩机制造技术的不断进步。
从目前空调压缩机的发展趋势来看,结构紧凑、高效节能以及微振、低噪等特点是空调压缩机制造技术不断追求的目标。
一、汽车空调压缩机的作用与分类1.汽车空调压缩机的作用(1)空调压缩机是汽车空调制冷系统的动力源,促使制冷剂在系统内循环流动。
(2)提高制冷剂的压力,促使其在冷凝器中液化放热。
(3)提高制冷剂压力后,伴随着温度也提高(超过环境温度),这样有利于向外界散热。
2.空调压缩机的分类根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量压缩机(CC)和变排量压缩机(VD)两大类。
在空调制冷系统降压节流装置中,通常以OT表示膨胀管,TXV表示膨胀阀,这样就可以形成四种不同的组合,即CCOT、VDOT、CCTXV和VDTXV四种制冷循环。
(1)定排量空调压缩机定排量压缩机的排气量是随着发动机转速的提高而成比例地提高,其不能根据制冷负荷的大小自动改变排气量,而且对发动机油耗的影响比较大。
它的控制方式一般通过采集蒸发器表面或出风口的温度信号,当温度达到设定的温度,压缩机电磁离合器电路切断,压缩机停止工作。
当温度升高后,电磁离合器电路接通,压缩机开始工作。
定排量压缩机也受空调系统压力的控制,当系统管路内压力过低或过高以及发动机冷却液温度过高时,发动机ECU都会自动切断压缩机继电器控制信号(对压缩机起保护作用),使压缩机停止工作。
(2)变排量空调压缩机变排量压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。
空调控制系统不采集蒸发器表面或出风口的温度信号,而是根据空调管路内压力的变化信号控制压缩机的压缩比来自动调节出风口温度。
_空调压缩机的控制原理及维修要点

文/上海 李明诚空调压缩机的控制原理及维修要点众所周知,制冷剂和润滑油在空调系统内循环是靠压缩机的驱动,因此说“压缩机是空调系统的心脏”一点也不过分。
空调压缩机由发动机前端轮系驱动皮带驱动,传统空调系统由A/C开关控制的电磁离合器结合与分离。
目前,许多车辆采用可变排量式空调压缩机。
可变排量压缩机通过感受来自蒸发器出口端制冷剂的压力,并且根据空调系统的制冷需求,自动调节压缩机的排量,从而改变其输出的制冷剂量,使之达到与整个空调控制系统所需要的热负荷相匹配。
由于可变排量式空调压缩机取消了电磁离合器,所以只要发动机运转,压缩机即同时开始运转。
汽车空调的制冷系统分为高压回路与低压回路,在正常情况下高压侧的压力为1.17~1.76M P a,低压侧压力为0.15~0.29MPa。
高压侧与低压侧的分界线就是压缩机和膨胀阀。
高压回路从压缩机的出口→冷凝器→储液干燥过滤器→膨胀阀的进口,低压回路从膨胀阀的出口→蒸发器→压缩机的进口。
几种车型空调压缩机型号见表1。
1.空调压缩机的控制原理空调系统属于汽车舒适性装置,按照优先性原则,为了确保汽车具有良好的安全性和动力性能,发动机ECU会根据车辆的运行状况的需要适时地关闭空调压缩机。
例如,当发动机急加速时,发动机ECU根据车速、发动机转速、节气门开度、进气量等因素来判断是否切断压缩机,以满足加速的需要;为了防止蒸发器芯结冰,利用蒸发器温度传感器监测通过蒸发器的空气温度,以便循环接通和断开空调压缩机。
空调压缩机的申请运转与允许运转条件是对立统一的。
空调开关(A/C)信号不是唯一影响空调压缩机运转的申请信号,空调系统还要经过空调继电器→室外温度开关(大于5℃才闭合)→低压开关(小于200kPa打开),只有这一路所有的开关都闭合,压缩机的供电电路才能接通,申请信号才成立,压缩机才会运转。
以上海别克林荫大道轿车为例,空调压缩机接通必须满足以下条件:空调系统电源电压在9~16V之间、发动机转速在450~6000r/min、发动机冷却液温度低于125℃、制冷剂压力在196~3200kPa之间、蒸发器的温度高于3℃。
汽车变排量空调压缩机工作原理

汽车变排量空调压缩机工作原理汽车变排量空调压缩机工作原理随着汽车市场的不断壮大,空调系统的普及程度也日益增长。
现代汽车空调系统的基本结构由压缩机、蒸发器、冷凝器、干燥器、电子门、阀门和管道组成。
其中,压缩机是空调系统的核心部件之一,它将制冷剂吸入,压缩并将其送到冷凝器中散热。
汽车变排量空调压缩机是一种先进的节能技术,它能够根据系统负荷的实时变化自动调节其工作状态,从而提高能效,降低燃油消耗和排放。
本文将详细解释汽车变排量空调压缩机的工作原理。
一、汽车变排量空调压缩机的基本原理汽车变排量空调系统的核心技术是压缩机的变排量控制技术。
变排量控制技术是指通过控制压缩机气缸的封闭与开放,使其具有可调变化的排量特性,从而调节压缩机的排气容积和输出功率,以适应不同负荷下的制冷需求。
汽车变排量空调压缩机通过电脑控制系统实现排量调节。
在空调系统负载较轻的情况下,控制系统会通过电磁阀关闭某些气缸,从而降低排量;负载较重时,控制系统会打开所有气缸,提高排量。
这个过程是连续的,从而实现了动态调节。
二、汽车变排量空调压缩机的工作原理汽车变排量空调压缩机的工作原理可以归纳为以下四个步骤:1. 压缩过程从活塞上位到下位时,气缸内空气被压缩成高压制冷剂气体。
高压制冷剂气体随着压缩机的旋转而被送往冷凝器。
2. 冷凝过程制冷剂气体在冷凝器内被冷却、冷凝为液体,放出热量。
这段时间,压缩机几乎处于易处理状态,缓解了气缸过多或过少的问题,并节约了燃油。
3. 内部泄漏由于汽车变排量空调压缩机内部存在部分气缸的封闭,因此会存在内部泄漏的现象。
这也是这种变排量空调压缩机与传统压缩机不同之处之一。
4. 电脑控制调节通过电脑控制系统对空调系统的负荷进行实时监测,从而根据实时负荷情况对压缩机进行调整。
当负荷较轻时,通过关闭某些气缸保持排量处于最低状态以节省燃油;当负载加重时,通过打开所有气缸以提高排量,从而满足制冷需求。
通过这种方式,汽车变排量空调压缩机能够最佳地适应不同负载状态,从而提高能效,降低油耗和排放。
汽车可变排量压缩机工作原理

汽车可变排量压缩机工作原理汽车空调系统故障诊断方法一:看一般大客车空调制冷系统的高压液路上单独设有一玻璃观察窗,小型车的观察窗一般则装在干燥过虑器罐上。
空调系统运行过程中,通过系统的玻璃观察窗,可以大致判断制冷流量是否合适。
(1)如果观察窗内气刨持续流出,制冷剂几乎像飘舞一样,说明系统内的制冷剂很少。
此时高压侧与低压侧几乎没有温差。
(2)如果有少量气泡以1~2秒的间隔间隙性地出现,说明系统内的制冷剂不充分。
此时高压侧温热,低压侧微凉。
(3)如果观察窗大体上透明,仅在提高或降低发动机转速时,偶尔出现气泡说明系统内制冷剂量适当。
此时高压侧热(压缩机出口处温度约为70℃),低压侧凉(压缩机入口处温度约为5℃)。
(4)系统内制冷剂过多时,在系统其他条件都正常的情况下,从观察窗完全看不到气泡。
这种结果与制冷剂适量条件下所观察到的结果没有明显差异,但此时高压侧温度较正常高。
(5)通过系统观察镜观察是应注意,干燥过滤器滤网堵塞时,即使制冷剂量正常,也会出现气泡,但这是用手摸干燥过滤器出口侧管路,其感觉是凉的。
此外,从观察镜所看到的气泡是受温度影响的,外界气温高时易出现气泡。
加制冷剂时系统为抽真空,混入空气,观察窗内也会看到气泡。
二:听就是听机器运转的声音是否有异常,主要包括:(1)听压缩机运转时有无杂音是否有异常,有则不正常;(2)听鼓风机、冷凝风扇电动机等运转时是否有杂音,有则为不正常;(3)若有皮带声,说明皮带打滑;(4)若有尖叫声,则为电磁离合器磁力线圈老化,磁吸力不够,离合器片打滑所致。
三:摸当制冷系统及其主要部件出现故障是,常会导致系统管路及主要部件的外表温度出现异常。
因此,根据外表温度的变化,可以粗略地判断系统的工作状态及主要部件性能的好坏。
在具体检查时,可用处摸手感的方法进行判断。
(1)摸制冷系统的高、低压管,高压管烫手、低压管冷或冰手为正常;(2)冷凝器较热为正常;(3)储液干燥过滤器呈温热太;(4)用手感觉空调出风口吹出的风有冰凉的感觉为正常;(5)用手摸各管接头及电器插座插头是否松动。
变排量压缩机工作原理

变排量压缩机工作原理
变排量压缩机是一种用于压缩气体的设备,它利用可调节的工作容积来实现压缩过程。
其工作原理可分为吸气、压缩和排气三个阶段。
在吸气阶段,变排量压缩机的工作容积会随着气体的进入而增大,通过活动部件(如活塞或螺杆)的移动,气体从外部环境进入到压缩机内部。
接着是压缩阶段,此时变排量压缩机会减小工作容积,将气体逐渐加压。
这一过程需要消耗能量,通常是由电动机提供。
最后是排气阶段,当气体达到所需压缩比时,变排量压缩机会将气体排出。
随着工作容积的增大,气体被释放到环境中,完成一个工作循环。
需要注意的是,变排量压缩机可以根据需要调整工作容积的大小,从而实现压缩比的变化。
这使得它能够适应不同工作条件和需求,提高能效和灵活性。
总结来说,变排量压缩机通过调节工作容积来实现气体的压缩过程。
它的工作原理包括吸气、压缩和排气三个阶段,通过改变工作容积的大小来实现不同压缩比的要求。
汽车变排量空调压缩机工作原理
汽车变排量空调压缩机工作原理汽车变排量空调压缩机是汽车空调系统中的重要组成部分,其作用是将低温低压的气体转化为高温高压的气体,从而提供冷气供应。
本文将详细介绍汽车变排量空调压缩机的工作原理。
1. 压缩机的基本原理汽车变排量空调压缩机采用往复式压缩机,其工作原理基于以下几个基本原理:- 压缩机通过活塞的往复运动,将气体压缩并排出。
- 气体的压缩会导致温度的上升,从而使气体的热量增加。
- 压缩机内部的阀门控制气体的进出,确保良好的气体流动。
2. 变排量技术的应用汽车变排量空调压缩机采用了变排量技术,其目的是在不同负载情况下提供更高效的制冷效果。
变排量技术通过调节压缩机的工作容积来实现。
3. 变排量技术的原理汽车变排量空调压缩机通过控制气缸的工作容积来实现变排量。
其原理如下:- 压缩机的气缸由多个气缸组成,每个气缸都有一个活塞。
- 活塞的往复运动会改变气缸的工作容积。
- 通过控制活塞的运动,可以改变气缸的工作容积,从而实现变排量。
4. 变排量技术的优势汽车变排量空调压缩机采用变排量技术具有以下几个优势:- 在低负载情况下,可以减小压缩机的工作容积,降低能耗。
- 在高负载情况下,可以增大压缩机的工作容积,提供更大的制冷效果。
- 变排量技术可以根据实际需求动态调整压缩机的工作状态,提高制冷系统的效率。
5. 变排量技术的实现方式汽车变排量空调压缩机的变排量技术可以通过以下几种方式来实现:- 采用可变气缸技术:通过控制活塞的运动,改变气缸的工作容积。
- 采用可变阀门技术:通过控制阀门的开闭,改变气缸的工作容积。
- 采用可变偏心轴技术:通过改变偏心轴的位置,改变气缸的工作容积。
6. 变排量技术的应用前景汽车变排量空调压缩机的变排量技术在汽车空调系统中的应用前景广阔。
随着对能源效率的要求越来越高,汽车制造商将越来越倾向于采用高效的变排量空调压缩机,以提高整车的能源利用率。
总结:汽车变排量空调压缩机是汽车空调系统中的重要组成部分,通过将低温低压的气体转化为高温高压的气体,提供冷气供应。
汽车空调系统维修主要四大部件讲解
汽车空调第二节学习1.空调压缩机①可变排量压缩机(1)由来基于普通压缩机工作时会带走发动机一部分动力,如果发动机动力不足,则会控制压缩机停止工作,当发动机转速升高后,压缩机重新工作,这样车辆就会发生顿挫感,即可变排量压缩机为解决这一问题而采用的技术。
(2)工作原理解析:可变排量压缩机没有电磁离合器,依靠皮带轮带动主轴,主轴的转动带动斜盘转动,斜盘推动活塞做往返运动,完成吸气、压缩、排气行程。
如上图所示:当斜盘倾斜45度时,我们的活塞5位置为进气行程,当活塞左移,阀门打开,冷媒进入;如图所示:当斜盘转动,活塞右移,此时为压缩行程,将腔内的制冷剂压缩出去;可变排量没有电磁离合器;当不开空调时,压缩机皮带轮随发动机一同转动,此时电磁阀未通电,是开启的;冷媒进入腔内,由于高压腔和压缩机斜盘箱想通的,高压腔和斜盘箱内压力达到平衡,推动斜盘改变了角度,即成了90度;此时皮带带动斜盘运动,就只是旋转。
如图所示:此时电磁阀通电后阀体关闭;冷媒进入腔内,由于斜盘箱没有和高压箱相通了,斜盘箱内的压力将降低,此时斜盘的角度就倾斜为大约45度,开始进行工作状态;注意:改变斜盘与皮带轮的角度(夹角),就是电磁阀开度大小控制的,即改变了活塞的行程;卸压阀和低压腔是想通的;(3)压缩机结构如图所示:区分与普通斜盘压缩机有什么区别;(4)确定是可变排量压缩机?如图所示:可变斜盘压缩机通常压缩机后方有一个控制电磁阀,这是最主要的区别,第二判断看有无电磁离合器;但这个方法不一定准确,因为发展过程中有些汽车可变排量压缩机皮带轮也是带有电磁离合器的;(5)认识控制电磁阀如图所示:空调控制电磁阀的作用就是改变高、低压腔的压力差;②活塞式:活塞式压缩机与发动机运行相似,实现往复活塞式运动进行工作。
(6)可变排量压缩机原理再次学习如图所示:N280控制阀通过改变阀门的开度大小,即可以控制低、高压腔的压力改变,即控制活塞工作压缩的量;(7)依据电路图学习占空比控制解析:一个周期内高电压的时间和整个周期的时间的一个比例叫占空比;高电压的时间除以整个周期的时间就叫占空比;通常为一个供电和一个搭铁控制;注控制可以是正极,也可以是负极进行控制;示波器测量占空比信号最为准确;例如是负极进行控制,通过不断的控制搭铁的通断,将一个12V的电压拉低0V不断进行控制;就可以控制电磁阀的开度;方波信号;诊断:当信号电压正常时,不一定电磁阀坏;元件电阻为10欧为正常,可以进行通电测试判断元件好坏;(8)LIN总线在空调系统的运用解析:LIN总线就是一个主控模块,多个次模块,就是主人控制仆人这种控制方式;而次模块不能反馈,只能执行;(9)LIN总线波形分析解析:根据LIN总线通讯规则,一开始将有同步间隙区→同步域→保护识别符这一块是通讯规则,都是一样的;后面就是传输的不同数据包;万用表测得LIN总线电压:9V左右的电压值;(9)LIN线控制空调压力传感器解析:通过G805传感器→LIN总线→空调控制模块;(10)LIN网络示意图(空调系统运用)如图所示:空调风门调节电机;控制空调面板的供电、搭铁、LIN线分别与每一个伺服电机相连,当控制模块通过LIN线发出控制信号后,每个伺服电机都将收到控制信号,只不过看伺服电机是否识别进行处理;(11)压缩机启动条件第一:AC开关打开;第二:蓄电池电压介于9-18V之间;第三:发动机冷却液温度低于124度;第四:发动机转速大于600转;第五:发动机转速小于5500转;第六:空调高压侧压力在269-2929KPa之间;第七:节气门位置小于100%;第八:蒸发器温度要高于3度;第九:发动机控制模块没有检测到怠速不良;第十:环境温度高于1度;第十一:鼓风机电机运转;2.汽车空调冷凝器低压侧集液器:是安装在蒸发器至压缩机之间;吸收管路中的存在的液体;更换时注意事项:第一:制冷剂回路曾被打开且车辆使用寿命超过年限;第二:制冷剂变色;第三:空调压缩机内部损坏;第四:制冷剂回路因事故受损;第五:新件打开包装后必须在20分钟内接好管路;否则空气中水分进入即报废;解析:高压侧干燥瓶安装在冷凝器----膨胀阀之间;起到贮液、过滤、干燥三方面左右;如果有了2g以内的水分就报废了;3.膨胀阀解析:通过感温包感知蒸发器出口的温度;根据温度自动调节开口大小,只是微动调节;解析:通过控制模块进行控制开口大小;4.蒸发器注意:每到夏天需要更换空调滤芯器;否则可能导致排水管路堵塞,进而使副驾驶室积水;以及清洗蒸发器,可以采用免拆式清洗,洗总比不洗好;5.制冷回路润滑油解析:蒸发器占有20%润滑油,因为蒸发器温度低,流动性差;。
外控变排量压缩机工作原理
外控变排量压缩机工作原理今天咱们来唠唠外控变排量压缩机的工作原理,这东西可挺有趣的呢!咱先得知道压缩机是干啥的呀。
就好比是空调或者制冷系统里的一个大力士,它的主要任务就是把制冷剂压缩起来。
你想啊,制冷剂就像一个个调皮的小精灵,在空调系统里跑来跑去的,压缩机就是把它们赶到一块儿,然后让它们规规矩矩地去完成制冷或者制热的任务。
那外控变排量压缩机呢,它可就更聪明啦。
它不像那些傻愣愣的普通压缩机,只会一股脑儿地工作。
这个外控变排量压缩机啊,就像是一个会看情况干活的小机灵鬼。
外控变排量压缩机的核心是它能够改变排量。
啥叫排量呢?简单来说,就是它一次能处理多少制冷剂。
这就好比你吃饭,有时候能吃一大碗,有时候吃半碗就饱了。
这个压缩机也是,根据不同的需求,它调整自己一次能压缩多少制冷剂。
那它是怎么知道要调整排量的呢?这就靠外面的控制系统啦。
这个控制系统就像是压缩机的小管家,一直在观察着周围的情况。
比如说,当房间里已经很凉快了,不需要那么多制冷量的时候,控制系统就会给压缩机发个信号,就像在它耳边悄悄说:“兄弟,别那么拼命啦,少干点活。
”然后压缩机就会减小自己的排量,少压缩点制冷剂。
从它内部的结构来说,这里面有很多巧妙的设计呢。
它有一些特殊的部件,就像是一个个小机关。
这些小机关在收到控制系统的信号后,就会改变压缩机内部的工作状态。
比如说,会调整活塞的行程啊之类的。
你可以想象成一个小机器人,有人在外面按了个按钮,它身体里的零件就开始重新组合,改变自己的工作模式。
在实际的空调或者制冷设备运行过程中,外控变排量压缩机的这种特性可太有用了。
比如说在刚开机的时候,房间里很热,就需要大量的制冷量。
这时候控制系统就会让压缩机马力全开,用最大的排量去压缩制冷剂,就像开足了马力的汽车,呼呼地往前冲,快速地让房间凉快下来。
可是当温度慢慢降下来,接近我们设定的温度的时候,要是压缩机还像刚开始那么拼命干活,那房间就会变得超级冷,而且还很浪费电呢。
现代汽车变循环流量压缩机的结构原理分析
2・
科 技 论 坛
现代汽车变循环流量压缩机 的结构原理 分析
孙 昕
( 八 五一一农场交通科 , 黑龙江 密山 1 5 8 3 0 7 ) 摘 要: 本文主要对汽车变循环 流量压缩机的结构原理进行分析。 关键 词 : 变循 环流 量 ; 压 缩机 ; 结 构原 理 波纹管压力控制 阀置于吸气腔内, 感应低压蒸气压力, 并通过波纹 对于排量一定的压缩机 , 当发动机转速升高时, 制冷剂的循环流过 也将 增加 , 压缩 机的 功率消 耗也将 随之 增大 。 压缩 机 的这 种特 陛一方 面 管的动作控制球阀和锥阀的开关, 进而控制排气腔与摆盘室 、 吸气腔与 行程控制机构则是根据摇板室内压力的大小 , 自 对汽车的动力性 、 经济性有影响, 另一方面 , 高速时制冷能力过剩 , 且会 摆盘室之间的通与断。 使蒸发压力降低 , 导致蒸发器结霜 , 制冷效率下降。变循环流量压缩机 动调节摆盘的倾斜角度。摆盘倾角大时, 活塞的行程长, 排出气体流量 反之 , 摆盘倾角小 , 活塞行程短 , 排气量少 , 制 ̄J t d , , 耗能也少。此 是根据发动机的转速 、 温度等 隋况 , 自动调节压缩机在每个工作循环的 大 ; 制冷剂循环流量 , 使之与车内的热负荷相匹配 , 避免制冷能力过剩, 以 种摆盘式变循环流量压缩机可以从某个吸气压力范围内连续无级调节 从而可实现压缩机制冷量 、 功耗与制冷系统在各种工 提高汽车的动力性和经济性 。 到 目前为止, 汽车空调压缩机变循环流量 制冷剂循环流量 , 控制 方式有 如下 几种 : 况下的匹配 , 在改善了汽车空调的舒适性的同时 , 降低了能耗。 3 斜盘式 变循 环流量 压缩 机 ( 1 ) 行程控制方式 , 即通过控制活塞的行程来增减压缩机制冷循环 流量 ; ( 2 ) 气缸数控制方式 , 即通过卸载的方式使压缩机在制冷能力过 斜盘式变循环流量压缩机有多种形式,可以采用和摆盘式相似的 剩时, 停止一缸或几缸工作 , 以减小压缩机消耗的功率 ; ( 3 ) 旁通控制方 结构形式 , 即通过改变斜盘的倾角 , 使活塞行程改变的方式实现制冷剂 式, 即采用旁通机构, 使吸气缸的部分蒸气在压缩前或压缩开始时经旁 循环流量的自动控制。图 3 所示的则是通过余隙容积变化的方式来调 通机构回到吸入 口, 从而减少 了制冷剂循环流量 ; ( 4 ) 吸气节流控制方 节压缩机的循环流始。该变量压缩机是在斜盘式压缩机的基础上增设
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(汽车行业)汽车变排量空调压缩机工作原理汽车变排量空调压缩机工作原理壹、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和工作原理。
(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和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。
到了广泛的应用,如表2所示。
和传统的定量空调相比,变排量空调有如下的优点:①排气压力和工作转矩的波动减小,避免了对发动机的冲击;②保持了温度的稳定性;③保持了蒸发器低压的稳定性,而且蒸发器不会结霜;④$提高了压缩机的使用寿命;⑤减少了功率消耗。
V5变排量压缩机由壹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壹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,锥阀控制摇板箱和吸气腔(波纹管室)之间的通道,球阀控制排气腔和摇板箱之间的通道,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壹定角度,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,控制阀的锥阀打开且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,且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壹个力,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,但该离合器的作用和传统压缩机有本质的不同。
离合器在如下情况起作用:①在汽车空调系统停止使用时,离合器脱离能够使压缩机停止运转;②车辆在超速档运行时,离合器脱离能够使压缩机停止运转。
2、10PA17VC斜盘式俩级变排量压缩机图3为10PA17VC斜盘式俩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斜盘式俩级变排量压缩机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,和前侧的高压气体壹起被送入冷凝器。
图5所示是10PA17VC斜盘式俩级变排量压缩机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,高压出气阀和阀板脱离,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,止回阀由于和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斜盘式俩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内部控制变排量压缩机用内部控制阀使吸气压力保持在壹个较低的恒定温度(壹般保持蒸发温度为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,这样能够根据当时的冷负荷情况确定壹个合适的吸气压力,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X公司的7SEU16、7SBU16(图8)和6SEU12。
其工作原理和内部调节的变排量压缩机相似,不同之处在于控制阀有壹个电磁单元,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壹步被隔离,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,通过壹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,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:压缩机壹直运转,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;由于排量能够降低到近0%,省去离合器可使质量减轻20%(约500~800g);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,消除了转矩波动且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X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,保证低速时有壹定的制冷能力,高速时功耗保持壹定,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壹缺口,靠这部分的节流起到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和流入时间的乘积(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,为此仍带来另壹好处,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。
这种结构比壹般刮片式体积缩小了30%,质量减少了20%;和往复式相比,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: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,且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,不少维修技术人员壹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电控可变排量压缩机结构(图1)和工作原理和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壹电磁单元,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。
机械元件按照低压侧的压力关系借助于壹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500Hz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壹步隔离,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:壹辆2007年产速腾1.6L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。
根据检测的数据能够见出,蒸发器温度偏高且且压缩机所需扭矩偏低。
压缩机正常工作电流在0.8A左右,且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,空调控制单元判断制冷功率不足(蒸发器温度过高),因此以大功率输出制冷。