王曦
上海萬象汽車制造有限公司 上海 201611
目前市場當中所能夠提供給新能源客車生產(chǎn)的空調(diào)系統(tǒng),從屬于一般的汽車零部件行業(yè),在市場發(fā)展當中,空調(diào)生產(chǎn)廠商為了能夠進一步擴大市場影響力,主要采用“標準模式”以及“終端模式”兩種模式實現(xiàn)空調(diào)的供給,因此在客車生產(chǎn)和空調(diào)選型當中,客車的生產(chǎn)單位需要深刻分析空調(diào)生產(chǎn)廠商的空調(diào)類型,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)驗和生產(chǎn)需求進行全面鑒別。
在我國,新能源客車的研發(fā)主要以能源創(chuàng)新為基本原則,客車從形態(tài)擴大和技術(shù)創(chuàng)新兩個方面,實現(xiàn)技術(shù)突破。國內(nèi)市場環(huán)境當中,客車生產(chǎn)環(huán)節(jié)對于先進的技術(shù)經(jīng)驗進行借鑒和吸收,并逐漸形成了能夠應(yīng)用于公共領(lǐng)域的全新新能源客車基本形態(tài)。目前我國應(yīng)用在城市公交、高檔觀光旅游的新能源客車普遍裝設(shè)有空調(diào)系統(tǒng),這類空調(diào)系統(tǒng)除了能夠滿足客車的行駛需求之外,同時還能夠大幅度控制客車運行過程中的能源消耗,實現(xiàn)環(huán)境保護。與此同時,由于客車需求,長度在8米及以下的客車生產(chǎn)將逐漸被市場所淘汰,大部分客車開始邁入到10-11米車長生產(chǎn)序列之中。不過由于技術(shù)因素和市場因素影響,雖然裝配有空調(diào)系統(tǒng)的客車可以實現(xiàn)節(jié)能效果,但是其所采用的空調(diào)設(shè)計裝配方式仍然是傳統(tǒng)的非獨立頂置策略。因此在市場當中,新能源客車的電動空調(diào)設(shè)備的選擇,主要以這一類型的空調(diào)為主。
在目前國內(nèi)的汽車零部件生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)境當中,新能源客車在市場當中主要可以引進并完成裝配生產(chǎn)的空調(diào)設(shè)備主要集中在國外品牌代理、外商獨資以及國內(nèi)制造商的三個方面。其中國外品牌代理主要為一些國內(nèi)小公司,其主營業(yè)務(wù)為對外貿(mào)易。這種公司缺乏技術(shù)優(yōu)勢,主營產(chǎn)品價格偏高,缺少售后。因此在近幾年逐漸被市場淘汰;外商獨資品牌為國外高技術(shù)水平的空調(diào)品牌,其中美國大冷王、日本富士、韓國萬都等,都是在國內(nèi)擁有技術(shù)優(yōu)勢和市場影響力的品牌。不過由于其成本較高,產(chǎn)品定位集中在高檔生產(chǎn),因此國內(nèi)客車當中,僅有部分高檔旅游客車生產(chǎn)采用這類品牌空調(diào)裝置;國內(nèi)制造商所生產(chǎn)的空調(diào)裝置為新能源客車生產(chǎn)主要選購的空調(diào)品牌,相比于外商獨資品牌,國產(chǎn)品牌更具價格優(yōu)勢,其中預(yù)斯、科林、松芝等,在國內(nèi)市場份額較高[1]。不過在空調(diào)生產(chǎn)技術(shù)方面,與國外廠商仍然存在差距,因此其節(jié)能效果相對較弱。
為了能夠?qū)照{(diào)選型裝置在實際的客車生產(chǎn)設(shè)計當中的影響進行分析,本文將市場當中某國產(chǎn)品牌的空調(diào)系統(tǒng)進行了與公共客車生產(chǎn)相互結(jié)合的設(shè)計工作,通過對其制冷和制熱情況的觀察,了解其可能產(chǎn)生的對于整車性能的影響。
隨著發(fā)展,客車的底部空間被逐漸縮小,因此原有的客車空調(diào)分體式系統(tǒng)不再適用于客車生產(chǎn)。在客車設(shè)計當中,轉(zhuǎn)而采用頂置方式,進行非獨立的空調(diào)裝設(shè)。這種裝設(shè)方式也成為目前客車設(shè)計當中的主流。在頂置空調(diào)當中,空調(diào)主機內(nèi)部的冷凝器、蒸發(fā)器以及壓縮機分別位于前、后和中間位置,并借助電控裝置進行控制,空調(diào)則在控制當中借助交流風(fēng)機完成作業(yè)。在新能源客車應(yīng)用中,這種頂置模式十分普遍,且具有一定的節(jié)能價值[2]。
本文在進行空調(diào)選型設(shè)計時,選用了國內(nèi)具有市場影響力的一線品牌設(shè)備,設(shè)備本身所擁有的變頻能力可以利用渦旋壓縮技術(shù),改變原有的頂置裝設(shè)模式,從而將空調(diào)機組安裝進客車的中腔部分,空調(diào)內(nèi)部則借助直流變頻的方式,完成驅(qū)動,在提高了節(jié)能水平的同時,還大幅度優(yōu)化了系統(tǒng)能效。
這種裝設(shè)方式主要仰賴于某品牌的空調(diào)設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢,在該空調(diào)設(shè)備內(nèi)部,擁有驅(qū)動控制一體裝置VFD-BH以及空調(diào)專用變頻器VFD-BA。其中VFD-BH依托環(huán)保理念,進行了PLC程序容量的擴容,改變了原有的空調(diào)工藝邏輯,同時借助PLC程序完成了EMC濾波器的設(shè)置,端口十分豐富,提高了控制水平[3]。專用一體機裝置可以借助直流電壓完成對于電子膨脹閥裝置的控制,以此來帶動系統(tǒng)風(fēng)機,提高客車空調(diào)使用效率。而BFD-BA變頻器裝置則借助內(nèi)建PLC的策略,實現(xiàn)了小型化的網(wǎng)絡(luò)共享。變頻器能夠根據(jù)客車行駛的客觀環(huán)境,通過阻燃材料,控制空調(diào)進風(fēng)量,實現(xiàn)對于客車的整體保護。
傳統(tǒng)空調(diào)裝置的主要控制策略為一般的開關(guān)控制,客車在運行過程中,可以由司機對客車駕駛艙內(nèi)部的中控單位按鈕進行選擇,通過調(diào)整開關(guān)的方式,進行空調(diào)裝置的啟停處理。隨著變頻空調(diào)裝置的應(yīng)用,傳統(tǒng)的開關(guān)控制方式已經(jīng)無法從根本上滿足客車空調(diào)裝置的需求,單純地依靠開關(guān)裝置來進行空調(diào)啟停,既不符合變頻控制策略,同時又不滿足客車新能源狀態(tài)下的能源調(diào)整和節(jié)能減排要求。因此筆者在進行新能源客車電動空調(diào)設(shè)計時,結(jié)合了原有變頻PID設(shè)計方式,進行了控制策略的改良。
PID控制策略主要應(yīng)對變頻裝置的控制需求,控制中心借助誤差比例分析,實現(xiàn)微分線性組合,從而將輸出量調(diào)整至預(yù)設(shè)數(shù)值,實現(xiàn)對于變頻裝置波動問題的有效抑制。在整個控制過程中,變頻裝置需要借助P、I、D三組參數(shù)的設(shè)定來進行控制變量的輸出,不過由于客車所采用的空調(diào)系統(tǒng)本身結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,引起其內(nèi)部非線性狀態(tài)難以借助精準的PID完成參數(shù)設(shè)置,因此在相關(guān)技術(shù)研發(fā)當中,開展了眾多的基于客車空調(diào)系統(tǒng)的控制策略研究。筆者主要結(jié)合工作經(jīng)驗和相關(guān)研討經(jīng)驗,提出了應(yīng)用于所選類型空調(diào)裝置的模糊PID控制理論,利用模糊PID控制方法,實現(xiàn)對于空調(diào)系統(tǒng)的有效控制和處理,最大限度地發(fā)揮空調(diào)裝置的實際作用。
筆者所采用的模糊PID控制策略,主要結(jié)合空調(diào)裝置自身的壓縮機功率狀態(tài)來進行模糊分析規(guī)則的編寫。模糊分析規(guī)則當中需要對于客車行駛過程中的環(huán)境溫差以及溫差變化情況做出分辨和接析,并實現(xiàn)突破數(shù)學(xué)模型下的環(huán)境適應(yīng)性。與此同時,通過調(diào)整模糊控制參數(shù)的方式,使PID規(guī)則可以與客車空調(diào)的權(quán)重參數(shù)相互適應(yīng),實現(xiàn)更為穩(wěn)定的參數(shù)控制能力。在具體的控制方法中,模糊規(guī)則下的PID調(diào)整根據(jù)環(huán)境變化規(guī)律和壓縮機模糊影響進行分析,形成權(quán)重辨別,并引導(dǎo)壓縮機完成對風(fēng)機轉(zhuǎn)速的變速要求,使其能夠在環(huán)境溫度調(diào)整當中,保障空調(diào)環(huán)境溫度變化能力的同時,最大限度地降低能源消耗,達到節(jié)能減排的根本目標。
本文所選用的某型號變頻空調(diào)裝置通過裝配方式改良和模糊PID控制系統(tǒng)的設(shè)計,在保障了節(jié)能水平的基礎(chǔ)上,達到了整車空調(diào)性能的提高目的。通過對制冷、制熱兩個方面的指標總結(jié),可以歸納出新能源客車空調(diào)選型設(shè)計的影響價值。
在完成了空調(diào)選型設(shè)計之后,筆者根據(jù)客車行駛狀態(tài)下的變室溫方式,進行了變頻空調(diào)制冷效果的總結(jié)。結(jié)果顯示,變頻空調(diào)設(shè)備在實際應(yīng)用當中,模擬真實狀態(tài)下夏季32攝氏度室外溫度時,壓縮機達到3300rpm,此時制冷效果最為優(yōu)異,車內(nèi)環(huán)境溫度可以控制在20攝氏度左右,為體感舒適的涼爽狀態(tài)。此時空調(diào)外風(fēng)機控制電壓為6V,電能消耗水平相較傳統(tǒng)客車空調(diào)系統(tǒng)為低,表明具有良好的節(jié)能效果。
筆者同樣利用變室溫的方式,開展了空調(diào)系統(tǒng)的制熱能力分析。在室外溫度模擬為-3攝氏度后,利用變頻空調(diào)控制將車內(nèi)溫度調(diào)整為體感舒適的20攝氏度,此時空調(diào)裝置的外風(fēng)機控制電壓僅為6.2V,節(jié)能效果明顯。當進行室外溫度提升改變時??照{(diào)壓縮機出風(fēng)口溫度出現(xiàn)上升,壓縮比下降,因此在本次變頻空調(diào)的設(shè)計當中,變頻空調(diào)的性能優(yōu)勢主要集中體現(xiàn)在低溫環(huán)境制熱當中。
結(jié)論:綜上所述。變頻空調(diào)裝置通過改良裝配技術(shù)和調(diào)整控制策略,可以提高其在新能源客車當中的應(yīng)用實力,對于新能源客車的行駛來說,借助變頻控制策略實現(xiàn)對于環(huán)境溫度的調(diào)整,最終達到最優(yōu)狀態(tài)下的車內(nèi)溫度控制,能夠進一步降低空調(diào)能耗,發(fā)揮變頻空調(diào)的節(jié)能作用。
變頻空調(diào)在客車當中的應(yīng)用能夠幫助改善客車車體內(nèi)部原有的熱濕環(huán)境,從而提高客車實際使用的性能。一般來說,客車內(nèi)部的熱濕性能主要包括客車所面對的太陽輻射、室內(nèi)外溫差、客車乘客的人體散熱、發(fā)動機設(shè)備熱量等。傳統(tǒng)客車由于缺少變頻空調(diào)裝置,在實際行駛當中這部分熱量會在封閉空間當中積聚,造成濕熱水平上升,客車整體性能下降。而在本文所開展的客車電動空調(diào)的選型設(shè)計,在客車室內(nèi)溫濕度控制方面,能夠取得較為優(yōu)異的效果,對于客車整體運行性能來說,是一項巨大的提升措施。以夏季場景為例,溫濕度環(huán)境的形成主要來自于太陽輻射。太陽光直接照射導(dǎo)致車內(nèi)密封環(huán)境下的溫度快速升高,客車車體的隔熱壁無法滿足隔熱需求,導(dǎo)致照射熱以及對流換熱兩個部分的熱量全部集中到車體當中。經(jīng)過測算,在不開啟空調(diào)的封閉運行的客車內(nèi)部,室內(nèi)溫度可以達到35攝氏度甚至更高,且長時間運行狀態(tài)下受到發(fā)動機發(fā)熱和人群密集的影響,溫度攀升速度極快。一般車載空調(diào)對于空間內(nèi)部溫度環(huán)境的改善能力相對有限,同時車載空調(diào)的耗能水平較高,無法應(yīng)對太陽輻射狀態(tài)下的溫濕度變化情況進行有效控制。而本文所進行的車載變頻空調(diào)設(shè)計則借助溫度控制PID技術(shù),實現(xiàn)了對于車內(nèi)溫濕度環(huán)境的有效遏制,并能夠根據(jù)環(huán)境溫度和太陽照射溫度變化規(guī)律做出快速調(diào)節(jié),全面提高了車輛的整體性能。