新能源汽车空调智能控制系统设计探讨.doc
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1、新能源汽车空调智能控制系统设计探讨摘要:本文主要对新能源汽车空调智能控制系统进行了设计,具体由系统的各检测模块向PLC反馈收集到的车内、外包括温度及空气质量在内的相关数据信息,由PLC对这些数据进行处理和逻辑判断,并据此通过驱动控制机构实现空调空气循环模式的转换及车内空气质量的改善,实现了对汽车空调循环系统的智能控制过程,在降低空调能耗的同时减轻驾驶人员的工作强度,进一步提升了驾驶过程的安全性。关键词:空气循环模式;智能控制系统;实现路径作为保障汽车舒适性的有效手段空调系统是汽车发展过程中的重要构成,自诞生以来汽车空调已经历了多个发展阶段,虽然空调的整体智能化水平不断提高,但针对新能源汽车的空
2、调智能循环控制方面的研究较少,手动控制仍然是现有车内外循环的主要切换模式。很多驾驶员在驾校学习驾驶技术时缺少对正确使用车内外循环模式的学习过程,导致日常驾驶过程时极易发生错误操作,进而造成空调制冷/热效果不佳、车内空气被污染、油耗增加等问题,为此如何设计并实现能够进行自动智能控制的空调循环系统以适应各种复杂条件研究成为领域内的一项研究重点。1汽车空调空气循环调节的影响1.1对汽车空调效能的影响空调处于制热状态下,在车外温度高于车内温度的情况下较佳的选择为直接在车内引入车外高温空气,从而能够在降低空调能耗的同时提高制热的效率,此时的车外循环工况的制热效果要优于车内循环工况下的制热效果;在车内温度
3、高于车外温度的情况下则车内循环工况下的制热效果更好。空调处于制冷状态下,车内循环工况的制冷效果在车外温度高于车内温度的情况下要优于车外循环工况的制冷效果,在车内温度高于车外温度的情况下则车外循环工况的制冷效果更佳。1.2对车内空气质量的影响CO、CO2以及PM2.5的浓度是影响车内空气的主要因素,这3种物质超过一定浓度会影响到车内人员的健康甚至是生命,CO浓度的影响,汽车尾气排放物中的污染物主要包括CO2、CO、水蒸汽、SOX、NOX、PM和HC等,本文以CO对车内空气的影响情况作为一项主要控制内容。CO2浓度的影响,除汽车尾气外,乘车人员呼出的气体中CO2的含量最大,视为车内主要污染物之一,
4、一定浓度的CO2会刺激到人的呼吸中枢,导致胸闷气短、犯困、头痛等生理现象,本文按照相关标准设定车内空气中的二氧化碳含量最大允许含量为0.15%。PM2.5浓度的影响,比PM10粒径更小的PM2.5含有较多的有毒有害物质、输送距离更远并且能在空气中长时间停留,对车内空气治理及人体健康产生的不利影响更大,颗粒越小对健康的危害越大,每增加10gm-3的PM2.5会使呼吸系统疾病概率增加1.43%,并且会增加心血管疾病死亡率。控制CO、CO2及PM2.5三种有害物质的原理基本相同,在车外有害物质浓度超过车内的情况下应通过车内循环工况的自动开启实现对车外有害物质的有效阻止,进而有效避免车内空气被污染;在
5、车外有害物质浓度低于车内的情况下则需通过车外循环工况的自动开启实现车内有害物质的迅速排出及车外新鲜空气的引入,进而有效改善车内空气质量。在实际使用汽车过程中可能同时出现需调节控制温度及多种有害物质的情形,会导致各控制策略间产生冲突,本文在考虑各项控制策略综合制定的基础上设计了一种汽车智能空调循环控制系统。2新能源汽车空调智能控制系统的构建2.1系统的构成随着人们对新能源汽车性能及乘坐舒适度的需求的不断提高,对新能源汽车的空调控制系统提出了更高的要求,在节能减排的大背景下,为实现对车内空气质量的有效控制过程,本文在对车内温度和空气质量受到汽车空调空气循环影响情况进行综合考虑的基础上,完成了一种智
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