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电动汽车空调上hv

发布时间:2022-05-19 19:47:37

1、混动汽车上的HV按建是什么?

HV蓄电池又称高压蓄电池,可分为锂离子蓄电池和镍氢蓄电池。 一般情况下丰田公司使用锂离子蓄电池,而普锐斯使用的是镍氢蓄电池。 相比于镍氢蓄电池来说,锂离子蓄电池的能量密度更好。

2、为什么汽车上的空调,不能像家用空调一样用电?


一般家用汽车储电池为12V,发电机大约可以发出14V的电压,工作时的所产生的电力除了车辆电器系统使用以外,根本不具备来带动空调,因为所有的空调都需要压缩机的支持。如果安装小功率空调可以工作,但是制冷效果会很差。电动汽车和混合动力汽车则不同,它们的电池系统容量比较大,可以带动大功率压缩机工作。

车载空调利用发动机的动力

家用空调由电力驱动,但从安装时准备独立电路这一事实可以看出,它会消耗了大量的电能。这是因为负责压缩制冷剂的压缩机必须大力移动。空调以该压缩机为中心,在反复压缩和汽化作为制冷剂的气体的同时产生冷却和加热的效果。

车载空调仅具有制冷功能,但该系统与家用系统没有什么不同。因此,有必要用大的力转动压缩机。汽车中也使用电力,但对于汽油和柴油发动机的汽车,通常具有12V的弱电压(卡车等大型汽车也可使用24V型),所有电子组件以及发动机启动时使用。

汽车无法提供持续转动压缩机的电压,因此,施加大功率以高速驱动重型汽车的发动机也用作旋转压缩机的功率。



车载空调的工作原理

汽车空调的工作原理非常简单,通过空调皮带将发动机的旋转传递给压缩机,以产生旋转力。仅使用此系统,汽车的空调就可以工作。但是,发动机也被相应地加载。换句话说,如果打开空调,则必须相应地增加发动机的功率。结果,需要更多的燃料并且燃料消耗增加。

使用空调会使燃油消耗增加10%以上

如果正常行驶速度为15 km / L的汽车行驶150 km,则如果不打开空调,则在150 km÷15
km时将消耗10升燃油。如果打开空调,它将比此低10%,因此每公升的距离为13.5公里(15公里x
0.9)。然后,150公里÷13.5公里需要大约11升燃油,这是额外的1升。

没有空调:150公里时燃油为10升

使用空调时:150公里时11升燃油

油耗增加的同时使用空调的技巧

室内温度越高,压缩机需要吸收更多的暖空气,对其进行冷却等。相反,如果空气已经很冷,则可以减少压缩机的负荷。提高燃油效率的关键是掌握“外部空气引入模式”和“内部空气循环模式”。

“外部空气引入模式”吸收车辆外部的空气,可以说是“通风”的模式。“内部空气循环模式”是其中仅通过车辆内部的空气来调节车辆内部的温度同时最小化来自外部的空气进入的模式。

换句话说,在炎热的夏日,可以通过将其设置为“内部空气循环模式”来冷却车厢内部,以免吸入较热的外部空气,并且可以使空气循环以防止空调工作压力增加。车内温度足够冷,则可以通过关闭空调并在车内循环冷空气来保持凉爽。



夏季使用空调技巧

夏季一上车打开空调压缩机开始工作,一般开到最大,但是仅仅因为它处于最大功率并不意味着燃料消耗会更多。发挥最大功率的是鼓风机(鼓风机),而不是压缩机。

另外,如果在车内温度较高时使用空调,则需要很多时间来冷却。特别是在停车且车内温度升高时,由于温室效应,它通常高于室外温度。

此外,如果在启动发动机之前打开门窗让空气流通,则可以降低车内温度,从而可以缩短空调的工作时间。如果空调具有自动模式,则会在最佳温度下自动打开/关闭空调。

混合动力汽车空调消耗的燃油较少

在混合动力汽车的情况下,空调是使用HV电池的电源运行的,因此对燃油效率的直接影响比汽油汽车小。但是有利就有弊,在使用暖风时,油耗的增加高于汽油车辆。汽油车被发动机的废热加热,但是在混合动力车运行时,汽油发动机停止运转,并依靠电池运行。没有像汽油车那样可用于加热的废热,不得不费力地消耗电力以产生热量。



如果使用汽车发电机发出的电压可以带动空调,那确实是一项伟大的发明,不仅可以减少尾气的排放,家用空调也将节省更多的电力。但是科技似乎没有什么不可能,也许未来会出现。

3、混合动力汽车的HV代表什么意思

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4、嘉安电动汽车仪表盘HV是啥意思?

混合动力汽车,或者空调系统希望对您有所帮助!

5、电动汽车空调制热系统有哪些种类?

电动汽车空调制热系统与传统燃油车相比有了很大的不同,传统燃油车制暖只需利用发动机工作产生的余热即可满足整车制热的需求。可对于电动汽车而言由于没有了发动机能够提供的热源,电动汽车的制热就成了其面临的一大难题,无论从安全、能源和制热效果上都受到很大的制约。小编将重点介绍以下几种电动汽车空调系统的制热模式。

1.半导体制热系统

半导体制热系统别名温差电制热或电子制热,原理是热电偶对为其基本器件,将一只N 型半导体和P 型半导体接连成热电偶,直流电通上后,于接口处产生出热量和温差的转移,在电路上并联起数对半导体热点偶对,如果是制冷则为串联。这样就构成一个很典型的制热热电堆,借助热交换器等一系列传热途径,让热电堆的热端不停的细热,并且维持一定的温度,而将热电堆的冷端处于工作环境中去散发降温,这便是半导体制热的原理。半导体空调系统可以实现从零上90 摄氏度到零下130 摄氏度,但这并不意味这它是没有缺陷的,对于电动汽车而言,由于存在热电材料优质系数低以及制冷性能不理想等因素的影响,使得半导体制冷系统不能满足电动汽车节能高效的要求,所以该技术在未来依然会是人们研究改良的方向。

2.热泵型空调系统制热

热泵型空调系统是在传统燃油机车上进行改造的,压缩机采用永磁直流无刷电机直接来驱动,其工作原理见图4。该系统和普通热泵型空调系统是一样的,由于应用在电动汽车上,所以压缩机等主要零部件具有一定的特殊性。热泵型空调系统的最大优点是它的制冷制热效率高。

热泵技术通过改变系统制冷剂的流向,从外部的低温热源吸取热量,向车内的高温热源散热,从而达到使车厢内温度升到以达到理想温度环境的效果。热泵的热力学经济性方面比消耗电能的系统要好很多,目前在家用空调方面应用很广,在汽车空调应用方面依然有待深入。热泵型空调技术的最大软肋是在低温环境下的制热问题,尤其是在一些寒冷地区的应用会是将来主要研究课题之一。但依靠着高效的制热制冷优势,加上其和不同类型汽车车体都较吻合的优点,应该说热泵型空调系统是未来电动汽车空调发展的主要趋势。

3.驻车加热器制热

驻车加热器制热方式是遥控器或者定时器发送给ECU 一个启动信号,从油箱由计量油泵泵油并且以脉冲形式将燃油喷到燃烧室,点火器将其加热到900 摄氏度左右,使细小油滴气化,鼓风机吸入空气,和汽油混合点燃,热能被传送给发动机冷却液,水泵推动冷却液进入蒸发箱散热器循环散热,鼓风机把车内冷空气吸走,将被加热的空气鼓入车厢内,已达到温度上升至理想温度的效果。

6、夏季电动汽车空调该如何使用?

夏季在使用车辆的时候,第一件事就是打开空调来进行降温,达到一个好的用车和驾车的环境,作为电动汽车而言在车辆的结构上面和传统的燃油车是不同的,电动汽车空调是通过电池的电来进行驱动,在使用空调的时候也就意味着会对于车辆的续航产生一定的影响,在夏季合理的使用空调就显得尤为的重要了。夏季电动汽车如何使用空调可以从以下的几个方面进行着手,在开空调前,先提前对于车内进行通风,这样有利于车辆的电量的节约,同时也容易快速的达到制冷效果。

在使用车辆的空调的时候,合理的 利用好车辆空调系统的内外循环,为了确保空调的使用温度和环境,在高温状态下面建议使用内循环,内循环意味着冷空气只是在车内进行循环,外部的热气是没有办法通过进气道进入,这样做可以控制车内的空气质量以及辅助保温的功效。

其次在使用空调的时候,合理利用好自动空调的功能,预先设置好温度,并将风速和气流方式设为自动模式,系统就会自动选择出风口位置和风速,并会根据环境的改变随时做调整。这样也能够到底节约用电的效果。

最后,在电动汽车的空调使用上面,避免频繁开关空调,频繁的开关空调容易消耗电池的电量,作为电动汽车而言,空调压缩机是通过电能来进行驱动的,而频繁的开启,会是的空调的工作负荷出现不确定的情况,容易导致电池消耗出现过快。

总结;电动汽车空调在夏季使用的时候,合理的调节车辆的温度,这对电池电量节约都是有帮助的,当然也会有个更加舒适的用车环境。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

7、hvcc在汽车上是什么东西

全球领先的汽车热能管理解决方案供应商汉拿伟世通空调公司 (KS: 018880) 在2015年首尔车展上展示了一系列针对提升车辆环保及高效性能的技术。

HVCC 在2013年并购伟世通空调业务后,一直致力于扩展其全球研发能力和产品组合, 并且在2014年收购了 Cooper-Standard 公司旗下的汽车热能及排放产品业务,该产品系列会在此次车展上进行展示。

今年 HVCC 的车展展示的主题围绕“体验 HVCC,超越传统,智能化热能管理”。HVCC 首次在展会上展示的技术演示车将会让参观者亲身体验各类未来智能热管理解决方案。

针对提升汽车环保性能的新产品也会在此次展会上亮相,其中包括适用于电动车的热泵系统,适用于氢燃料电池电动车的离心式空气压缩机,二氧化碳感应器以及其它一系列能为乘客提供舒适的座舱环境的智能解决方案。

HVCC 首次公开展示了 HV iCOOL™ 技术,该技术颠覆性的集成了 HVAC、压缩机、冷凝器,使传统空调系统整合成一个紧凑的空调系统单元。通过设计,HV iCOOL 为汽车厂商提供了新的车辆内饰设计可行性,即可将 HVAC 从传统的仪表板后方位置换置到其他方位例如驾驶员座椅下方或行李舱。通过省却电子加热器,该专利产品设计较传统空调系统可以减重至高达30%,并且有望为电动汽车提升至高达30%的行驶里程。


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