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【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】
本專利技術(shù)屬于電池外部熱管理系統(tǒng),具體涉及一種電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)及其中水泵的控制方法、裝置。
技術(shù)介紹
1、現(xiàn)有技術(shù)中電池系統(tǒng)的熱管理系統(tǒng)的控制,大多采用溫度和溫差等相關(guān)數(shù)據(jù)對水泵的轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制。但是,由于電池系統(tǒng)的熱管理系統(tǒng)中包含水循環(huán)回路和制冷劑回路兩條循環(huán)管路,兩條循環(huán)管路通過換熱器進(jìn)行熱交換,需要兩條循環(huán)管路相互配合才能實現(xiàn)更好的冷卻效果。當(dāng)制冷劑回路制冷劑流速較慢時,無法及時與水循環(huán)回路進(jìn)行熱交換,會導(dǎo)致水循環(huán)回路溫度較高,此時即使再增大水管路流速,也無法明顯提升熱管理系統(tǒng)的制冷量,相反還會增加水循環(huán)回路中的水泵的能耗。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本專利技術(shù)的目的在于提供一種電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)及其中水泵的控制方法、裝置,用以解決現(xiàn)有技術(shù)中熱管理系統(tǒng)兩條管路流速不匹配造成的能量浪費的技術(shù)問題。
2、為解決上述技術(shù)問題,本專利技術(shù)提供了一種電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,該方法包括:
3、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)制冷模式啟動超出設(shè)定啟動時間后,獲取制冷劑回路中的壓縮機(jī)的低壓側(cè)壓力,根據(jù)低壓側(cè)壓力與水泵占空比之間的關(guān)系對水循環(huán)回路中水泵的水泵占空比進(jìn)行調(diào)節(jié),從而對水泵的轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制;
4、所述關(guān)系包括:當(dāng)?shù)蛪簜?cè)壓力大于高壓閾值時,水泵占空比為設(shè)定制冷低占空比;當(dāng)?shù)蛪簜?cè)壓力小于低壓閾值時,水泵占空比為設(shè)定制冷高占空比;當(dāng)?shù)蛪簜?cè)壓力大于等于低壓閾值且小于等于高壓閾值時,低壓側(cè)壓力越大水泵占空比越??;
5、設(shè)定制冷低占空比小于設(shè)定制冷高占空比;高壓閾值大于低壓閾
6、進(jìn)一步地,所述低壓閾值為標(biāo)定得到的值,且將熱管理系統(tǒng)最大制冷量下,水泵按照水泵占空比為設(shè)定制冷高占空比運行時對應(yīng)的壓縮機(jī)低壓側(cè)壓力標(biāo)定為低壓閾值。
7、進(jìn)一步地,所述高壓閾值為標(biāo)定得到的值,且將熱管理系統(tǒng)最小制冷量下,水泵按照水泵占空比為設(shè)定制冷低占空比運行時對應(yīng)的壓縮機(jī)低壓側(cè)壓力標(biāo)定為高壓閾值。
8、進(jìn)一步地,電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)制冷模式啟動后的設(shè)定啟動時間內(nèi),調(diào)節(jié)水泵按照水泵占空比為設(shè)定啟動占空比運行,設(shè)定啟動占空比用于使水泵按照較大轉(zhuǎn)速運行。
9、進(jìn)一步地,當(dāng)壓縮機(jī)低壓側(cè)壓力大于等于低壓閾值且小于等于高壓閾值時,低壓側(cè)壓力和水泵占空比之間為線性負(fù)相關(guān)關(guān)系。
10、進(jìn)一步地,電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)制熱模式啟動后,先調(diào)節(jié)水泵按照水泵占空比為設(shè)定制熱高占空比運行;當(dāng)目標(biāo)出水溫度與熱管理系統(tǒng)的水循環(huán)回路的加熱器的實際出水溫度之差小于等于第一設(shè)定差值時,調(diào)節(jié)水泵按照水泵占空比為設(shè)定制熱低占空比運行;當(dāng)出水溫度與目標(biāo)溫度之差大于等于第二設(shè)定差值時,水泵在延時設(shè)定停機(jī)時間后停止運行;所述設(shè)定制熱高占空比大于所述設(shè)定制熱低占空比,設(shè)定制熱高占空比為用于使水泵按照較高轉(zhuǎn)速運行的占空比,設(shè)定制熱低占空比為用于使水泵按照較低轉(zhuǎn)速運行的占空比。
11、進(jìn)一步地,電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)處于自循環(huán)模式下時,調(diào)節(jié)水泵占空比使水泵按照設(shè)定自循環(huán)轉(zhuǎn)速運行。
12、本專利技術(shù)為開拓型專利技術(shù)創(chuàng)造,其有益效果為:本專利技術(shù)的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,提出了一種全新的根據(jù)壓縮機(jī)低壓側(cè)壓力調(diào)節(jié)熱管理系統(tǒng)的水泵信號占空比,從而對水泵轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié)的技術(shù)方案,壓縮機(jī)低壓側(cè)壓力一定程度上反映了壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速情況,低壓側(cè)壓力越低壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速越高,因此根據(jù)壓縮機(jī)的低壓壓力對水泵占空比進(jìn)行調(diào)節(jié),能夠使水泵轉(zhuǎn)速和壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速相匹配,當(dāng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速較低時,低壓側(cè)壓力較高,本專利技術(shù)的控制方法控制水泵轉(zhuǎn)速不會過高,當(dāng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速較高時,低壓側(cè)壓力較低,本專利技術(shù)的水泵控制方法控制水泵轉(zhuǎn)速不會過低,保證了水泵轉(zhuǎn)速與壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速相匹配,防止二者轉(zhuǎn)速不匹配造成的能量損失,提升了熱管理系統(tǒng)的能量利用率。并且本專利技術(shù)對水泵占空比進(jìn)行了限幅處理,當(dāng)?shù)蛪簜?cè)壓力高于高壓閾值后,水泵占空比為設(shè)定制冷低占空比不再減??;低壓側(cè)壓力低于低壓閾值后,水泵占空比為設(shè)定制冷高占空比不再增大;防止水泵占空比出現(xiàn)不合理的極限值,從而保證水泵的正常運行。
13、為解決上述技術(shù)問題,本專利技術(shù)還提供了一種電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制裝置,包括處理器,處理器在執(zhí)行計算機(jī)程序時實現(xiàn)如本專利技術(shù)的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法所述的方法步驟。
14、本專利技術(shù)為開拓型專利技術(shù)創(chuàng)造,其有益效果與本專利技術(shù)的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法的有益效果相同,此處不再重復(fù)介紹。
15、為解決上述技術(shù)問題,本專利技術(shù)還提供了一種電池?zé)峁芾硐到y(tǒng),包括水循環(huán)回路、制冷劑回路和水泵控制裝置,水循環(huán)回路中設(shè)置有水泵和加熱器,制冷劑回路中設(shè)置有壓縮機(jī),水循環(huán)回路和制冷劑回路通過換熱器進(jìn)行熱交換,水泵控制裝置包括處理器,所述處理器在執(zhí)行計算機(jī)程序時實現(xiàn)如本專利技術(shù)的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法所述的方法步驟。
16、本專利技術(shù)為開拓型專利技術(shù)創(chuàng)造,其有益效果與本專利技術(shù)的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法的有益效果相同,此處不再重復(fù)介紹。
本文檔來自技高網(wǎng)...【技術(shù)保護(hù)點】
1.一種電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,該方法包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,所述低壓閾值為標(biāo)定得到的值,且將熱管理系統(tǒng)最大制冷量下,水泵按照水泵占空比為設(shè)定制冷高占空比運行時對應(yīng)的壓縮機(jī)低壓側(cè)壓力標(biāo)定為低壓閾值。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,所述高壓閾值為標(biāo)定得到的值,且將熱管理系統(tǒng)最小制冷量下,水泵按照水泵占空比為設(shè)定制冷低占空比運行時對應(yīng)的壓縮機(jī)低壓側(cè)壓力標(biāo)定為高壓閾值。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)制冷模式啟動后的設(shè)定啟動時間內(nèi),調(diào)節(jié)水泵按照水泵占空比為設(shè)定啟動占空比運行,設(shè)定啟動占空比用于使水泵按照較大轉(zhuǎn)速運行。
5.根據(jù)權(quán)利要求1-4任意一項所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,當(dāng)壓縮機(jī)低壓側(cè)壓力大于等于低壓閾值且小于等于高壓閾值時,低壓側(cè)壓力和水泵占空比之間為線性負(fù)相關(guān)關(guān)系。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,電池
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)處于自循環(huán)模式下時,調(diào)節(jié)水泵占空比使水泵按照設(shè)定自循環(huán)轉(zhuǎn)速運行。
8.一種電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制裝置,包括處理器,其特征在于,所述處理器在執(zhí)行計算機(jī)程序時實現(xiàn)如權(quán)利要求1-7任意一項所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法的步驟。
9.一種電池?zé)峁芾硐到y(tǒng),包括水循環(huán)回路、制冷劑回路和水泵控制裝置,水循環(huán)回路中設(shè)置有水泵和加熱器,制冷劑回路中設(shè)置有壓縮機(jī),水循環(huán)回路和制冷劑回路通過換熱器進(jìn)行熱交換,水泵控制裝置包括處理器,其特征在于,所述處理器在執(zhí)行計算機(jī)程序時實現(xiàn)如權(quán)利要求1-7任意一項所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法的步驟。
...【技術(shù)特征摘要】
1.一種電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,該方法包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,所述低壓閾值為標(biāo)定得到的值,且將熱管理系統(tǒng)最大制冷量下,水泵按照水泵占空比為設(shè)定制冷高占空比運行時對應(yīng)的壓縮機(jī)低壓側(cè)壓力標(biāo)定為低壓閾值。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,所述高壓閾值為標(biāo)定得到的值,且將熱管理系統(tǒng)最小制冷量下,水泵按照水泵占空比為設(shè)定制冷低占空比運行時對應(yīng)的壓縮機(jī)低壓側(cè)壓力標(biāo)定為高壓閾值。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)制冷模式啟動后的設(shè)定啟動時間內(nèi),調(diào)節(jié)水泵按照水泵占空比為設(shè)定啟動占空比運行,設(shè)定啟動占空比用于使水泵按照較大轉(zhuǎn)速運行。
5.根據(jù)權(quán)利要求1-4任意一項所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,當(dāng)壓縮機(jī)低壓側(cè)壓力大于等于低壓閾值且小于等于高壓閾值時,低壓側(cè)壓力和水泵占空比之間為線性負(fù)相關(guān)關(guān)系。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中水泵的控制方法,其特征在于,電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)制熱模式啟動后,先調(diào)節(jié)水泵按照水泵占空比為設(shè)...
【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員:宋路生,吳帥,梁鋼,楊大鵬,郭洛莊,李大寶,盛宇博,劉盼盼,黃素真,
申請(專利權(quán))人:中航鋰電洛陽有限公司,
類型:發(fā)明
國別省市:
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