韓敬賢 高悅
安徽糧食工程職業(yè)學院機電工程系 安徽省合肥市 230013
隨著自動控制技術(shù)的進步,汽車上很多功能實現(xiàn)了智能化控制,比如:自動泊車、自動雨刮、自感應大燈等。汽車空調(diào)也開始進入自動空調(diào)的時代,但目前,自動空調(diào)僅是通過控制壓縮機啟停和風機風量大小來進行調(diào)節(jié)汽車內(nèi)的空氣溫度,汽車空調(diào)的內(nèi)外循環(huán)仍然主要是手動按鈕控制。汽車空調(diào)循環(huán)智能控制系統(tǒng)的研究針對的就是汽車空調(diào)內(nèi)外循環(huán)的自動控制,該研究項目已列入2017年安徽高校省級科學研究項目。
汽車空調(diào)內(nèi)外循環(huán)對于汽車空調(diào)的效能和車內(nèi)空氣質(zhì)量均有較大的影響,主要影響有以下方面:
(1)當車外溫度大于車內(nèi)溫度,空調(diào)處于制冷狀態(tài)時,車內(nèi)循環(huán)工況比車外循環(huán)工況制冷效果好;當車外溫度小于車內(nèi)溫度,空調(diào)處于制冷狀態(tài)時,車外循環(huán)工況比車內(nèi)循環(huán)工況制冷效果好;
(2)當車外溫度大于車內(nèi)溫度,空調(diào)處于制熱狀態(tài)時,車外循環(huán)工況比車內(nèi)循環(huán)工況制熱效果好;當車外溫度小于車內(nèi)溫度,空調(diào)處于制熱狀態(tài)時,車內(nèi)循環(huán)工況比車內(nèi)循環(huán)工況制熱效果好;
(3)當車外CO濃度大于車內(nèi)CO濃度時,應當開啟車內(nèi)循環(huán)工況,阻止車外CO進入車內(nèi),防止污染車內(nèi)空氣;當車內(nèi)CO濃度大于車內(nèi)CO濃度時,應當開啟車外循環(huán)工況,將車內(nèi)的CO迅速排出車內(nèi),引入車外新鮮空氣,改善車內(nèi)空氣質(zhì)量。
(4)車輛長時間閉窗駕駛,車內(nèi)乘員呼吸造成的車內(nèi)的二氧化碳濃度升高,容易讓駕駛員產(chǎn)生倦意,影響駕駛安全。
(5)當車外空氣中PM2.5濃度大于車內(nèi)空氣PM2.5濃度時,應當開啟車內(nèi)循環(huán)工況,防止車外空氣污染車內(nèi)空氣;當車內(nèi)PM2.5濃度大于車外PM2.5濃度時,應當開啟車外循環(huán)工況,引入車外新鮮空氣,降低車內(nèi)PM2.5濃度,改善車內(nèi)空氣質(zhì)量。
汽車空調(diào)循環(huán)智能控制系統(tǒng)由檢測裝置、處理器和執(zhí)行裝置3部分組成。
系統(tǒng)工作開關(guān)、車外溫度傳感器、車內(nèi)溫度傳感器、車外CO濃度傳感器、車內(nèi)CO濃度傳感器、車外CO2濃度傳感器、車內(nèi)CO2濃度傳感器、風量調(diào)節(jié)旋鈕、溫度調(diào)節(jié)旋鈕、空調(diào)壓縮機控制開關(guān);
汽車空調(diào)循環(huán)智能控制系統(tǒng)中央處理器、自動空調(diào)控制模塊;
車外車內(nèi)循環(huán)控制切換開關(guān)、系統(tǒng)工作指示燈、報警燈、蜂鳴報警器、HMI顯示屏;
將以上所有元件進行整合,做出實物如圖1所示。
圖1 組裝完畢模擬實驗平臺
汽車空調(diào)循環(huán)智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示,汽車空調(diào)循環(huán)智能控制系統(tǒng)工作流程圖如圖3所示。系統(tǒng)在工作過程中,采用汽車電瓶12V直流電源,利用DC-AC逆變電源轉(zhuǎn)220V交流電或利用DC-DC直流升壓模塊轉(zhuǎn)24V直流電給供控制器單元供電。
通過圖2和圖3,可以簡述一下汽車空調(diào)循環(huán)智能控制系統(tǒng)工作原理:
按下系統(tǒng)開關(guān),旋轉(zhuǎn)空調(diào)風量調(diào)節(jié)旋鈕,空調(diào)循環(huán)智能控制系統(tǒng)開啟。
溫度調(diào)節(jié)旋鈕提供溫度信號作為系統(tǒng)控制的目標值,車內(nèi)外的CO濃度傳感器、CO2濃度傳感器、PM2.5濃度傳感器、溫度傳感器分別提供汽車空調(diào)循環(huán)智能控制系統(tǒng)中央處理器所需的各類信號。
圖2 汽車空調(diào)循環(huán)智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 汽車空調(diào)循環(huán)智能控制系統(tǒng)工作流程圖
空調(diào)壓縮機控制開關(guān)打開,該系統(tǒng)進入制冷狀態(tài)下的控制模式;空調(diào)壓縮機控制開關(guān)關(guān)閉,該系統(tǒng)進入制熱或自然進風狀態(tài)下的控制模式。
圖4 實驗結(jié)果
結(jié)合車內(nèi)空氣質(zhì)量對車內(nèi)人員的影響,可以通過軟件程序控制,設定各個子程序的優(yōu)先級別:CO濃度>CO2濃度>PM2.5濃度>溫度。另外,由于CO濃度極有可能威脅人的生命安全,因此,特設定CO濃度報警裝置,通過危險顯示燈和蜂鳴器進行報警。
按下系統(tǒng)關(guān)閉開關(guān),空調(diào)循環(huán)智能控制系統(tǒng)關(guān)閉?;謴偷皆囀謩幽J?。
利用PLC配套的STEP 7-MicroWIN S軟件進行編程,并將程序下載至PLC后進行調(diào)試,實驗結(jié)果滿足設計前的需求。其實驗結(jié)果如圖4所示。
再此系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,可以對其后期進行功能的擴展,比如:在CO濃度過高時,可以連接移動網(wǎng)絡,時直接撥打報警電話,也可以聯(lián)接汽車自動車窗控制模塊,自動降下車窗,強制通風。目前只是利用了PLC的部分簡單控制功能,后續(xù)還可以繼續(xù)開發(fā)。
目前,也有廠家技術(shù)人員對汽車空調(diào)循環(huán)系統(tǒng)自動控制系統(tǒng)進行研究,但主要采用工作時間的設定來自動控制內(nèi)外循環(huán)的切換。例如,夏天汽車空調(diào)剛開始工作進行制冷,采用空調(diào)系統(tǒng)車外循環(huán),在工作幾分鐘后轉(zhuǎn)為車內(nèi)循環(huán),再工作1個小時后切換為車外循環(huán),從而改善空氣質(zhì)量,如此往復。這屬于定時控制,雖然也可起到改善空氣質(zhì)量的效果,但是不能適時監(jiān)測,精確控制,而此項目的研究正是為了更好的精確控制車內(nèi)空氣質(zhì)量,保障車內(nèi)成員的身體健康,降低空調(diào)能耗,節(jié)能減排,同時減輕駕駛?cè)藛T的工作強度,提升駕駛安全性能。