[发明专利]冷却装置和冷却装置的控制方法无效
申请号: | 201180074312.1 | 申请日: | 2011-10-21 |
公开(公告)号: | CN103906983A | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
发明(设计)人: | 高桥荣三;川上芳昭;城岛悠树;佐藤幸介 | 申请(专利权)人: | 丰田自动车株式会社 |
主分类号: | F25B1/00 | 分类号: | F25B1/00 |
代理公司: | 北京市中咨律师事务所 11247 | 代理人: | 段承恩;杨光军 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冷却 装置 控制 方法 | ||
1.一种冷却装置(1),冷却发热源(31),具备:
压缩机(12),其用于使制冷剂循环;
第一热交换器(14),其在所述制冷剂和大气之间进行热交换;
减压器(16),其对所述制冷剂进行减压;
第二热交换器(18),其在所述制冷剂和空调用空气之间进行热交换;
冷却部(30),其设置于在所述第一热交换器(14)和所述减压器(16)之间流动的所述制冷剂的路径上,使用所述制冷剂来冷却所述发热源(31);
旁通路径(41),其绕过所述减压器(16)和所述第二热交换器(18);以及
路径选择部(52),其选择性地切换所述制冷剂从所述冷却部(30)朝向所述减压器(16)的流动、和所述制冷剂经由所述旁通路径(41)的流动。
2.根据权利要求1所述的冷却装置(1),
具备使所述制冷剂的温度下降的减温器(38),
所述减温器(38)在所述路径选择部(52)选择了所述制冷剂经由所述旁通路径(41)的流动时,使在所述冷却部(30)中流动的所述制冷剂的温度下降。
3.根据权利要求2所述的冷却装置(1),
具备电子膨胀阀(38),所述电子膨胀阀(38)设置于在所述第一热交换器(14)和所述冷却部(30)之间流动的所述制冷剂的路径上。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的冷却装置(1),
具备气液分离器(40),所述气液分离器(40)设置于在所述第二热交换器(18)和所述压缩机(12)之间流动的所述制冷剂的路径上,
从所述冷却部(30)经由所述旁通路径(41)而流动的所述制冷剂向所述气液分离器(40)流入。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的冷却装置(1),
所述路径选择部(52)在所述发热源(31)的发热量增大时,选择所述制冷剂经由所述旁通路径(41)的流动。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的冷却装置(1),
具备连通路(51),所述连通路(51)将在所述压缩机(12)和所述第一热交换器(14)之间流动的所述制冷剂的路径、与在所述冷却部(30)和所述减压器(16)之间流动的所述制冷剂的路径连通。
7.根据权利要求6所述的冷却装置(1),
所述路径选择部(52)能够形成所述制冷剂从所述冷却部(30)朝向所述连通路(51)的流动。
8.一种冷却装置(1)的控制方法,所述冷却装置(1)冷却发热源(31),
所述冷却装置(1)具备:
压缩机(12),其用于使制冷剂循环;
第一热交换器(14),其在所述制冷剂和大气之间进行热交换;
减压器(16),其对所述制冷剂进行减压;
第二热交换器(18),其在所述制冷剂和空调用空气之间进行热交换;
冷却部(30),其设置于在所述第一热交换器(14)和所述减压器(16)之间流动的所述制冷剂的路径上,使用所述制冷剂来冷却所述发热源(31);
旁通路径(41),其绕过所述减压器(16)和所述第二热交换器(18);以及
路径选择部(52),其选择性地切换所述制冷剂从所述冷却部(30)朝向所述减压器(16)的流动、和所述制冷剂经由所述旁通路径(41)的流动,
所述控制方法包括:
判断所述发热源(31)的发热量的步骤(S20);和
在所述判断发热量的步骤(S20)中判断为发热量为阈值以上的情况下,形成所述制冷剂经由所述旁通路径(41)的流动来冷却所述发热源(31)的步骤(S40、S60)。
9.根据权利要求8所述的冷却装置(1)的控制方法,
所述冷却装置(1)具备电子膨胀阀(38),所述电子膨胀阀(38)设置于在所述第一热交换器(14)和所述冷却部(30)之间流动的所述制冷剂的路径上,
在所述进行冷却的步骤(S40、S60)中,减小所述电子膨胀阀(38)的开度,来冷却所述发热源(31)。
10.根据权利要求8或者9所述的冷却装置(1)的控制方法,包括:
在所述判断发热量的步骤(S20)中判断为发热量为阈值以上的情况下,判断所述压缩机(12)的运转状态的步骤(S30);和
在所述判断运转状态的步骤(S30)中判断为所述压缩机(12)处于停止中的情况下,起动所述压缩机(12)的步骤(S50)。
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