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汽車線束加工廠介紹汽車空調制冷系統由哪些部分組成
來源:
www.yidongyn.com | 發布時間:2025年08月13日
汽車空調制冷系統是一個復雜的熱力學循環系統,其核心功能是通過制冷劑的狀態變化實現車內溫度調節。汽車線束加工廠在生產相關線束時,需深入了解系統組成及各部件的電氣連接需求。以下是汽車空調制冷系統的詳細組成及線束關聯分析:
一、核心組件及功能
1. 壓縮機(Compressor)
功能:制冷循環的“心臟”,將低溫低壓氣態制冷劑壓縮為高溫高壓氣態,推動制冷劑在系統中循環。
類型:
定排量壓縮機:轉速固定,通過離合器控制啟停(常見于傳統燃油車)。
變排量壓縮機:通過斜盤角度調節排量,實現無級調速(提升能效,常見于新能源車)。
線束關聯:
電磁離合器線束:傳輸12V控制信號,控制離合器吸合/斷開(定排量壓縮機)。
CAN總線通信:接收ECU指令,調節排量(變排量壓縮機)。
溫度傳感器線束:監測壓縮機排氣溫度,防止過熱(通常為NTC熱敏電阻,信號電壓0-5V)。
2. 冷凝器(Condenser)
功能:將高溫高壓氣態制冷劑冷卻為中溫高壓液態,通過散熱片與空氣熱交換。
位置:通常位于車頭散熱器前方,依賴冷卻風扇強制對流散熱。
線束關聯:
風扇控制線束:
電源線:承載風扇電機電流(低速檔≈6A,高速檔≈12A,導線截面積≥2.5mm?)。
信號線:傳輸PWM信號(頻率100-300Hz,占空比調節轉速)。
溫度傳感器線束:監測冷凝器表面溫度,反饋至ECU(信號電阻隨溫度變化,如25℃時≈5kΩ)。
高壓開關線束:監測制冷劑壓力(>3.2MPa時斷開,觸發保護機制)。
3. 膨脹閥(Expansion Valve)
功能:將中溫高壓液態制冷劑節流為低溫低壓霧狀制冷劑,控制進入蒸發器的流量。
類型:
熱力膨脹閥(TXV):通過感溫包自動調節開度(響應溫度變化)。
電子膨脹閥(EXV):由ECU通過步進電機控制開度(精度更高,常見于新能源車)。
線束關聯:
EXV控制線束:傳輸步進電機驅動信號(4相脈沖,頻率可調)。
蒸發器溫度傳感器線束:監測蒸發器出口溫度,反饋至ECU(信號電壓0-5V)。
4. 蒸發器(Evaporator)
功能:低溫低壓液態制冷劑在蒸發器內吸熱汽化,降低鼓風機送入的空氣溫度。
位置:通常位于儀表臺內部,與鼓風機集成。
線束關聯:
鼓風機控制線束:
調速電阻線束:通過改變電阻分壓調節風機轉速(傳統車型)。
PWM控制線束:通過占空比調節轉速(現代車型,頻率1-20kHz)。
溫度傳感器線束:監測蒸發器表面溫度,防止結冰(通常設定閾值為2-3℃)。
5. 制冷劑管路(Refrigerant Lines)
功能:連接壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器,形成封閉循環。
類型:
高壓管:連接壓縮機出口至膨脹閥入口(壓力≈1.5-2.5MPa)。
低壓管:連接蒸發器出口至壓縮機入口(壓力≈0.15-0.3MPa)。
線束關聯:
高壓傳感器線束:監測高壓管壓力(信號電壓0-5V,對應0-5MPa)。
低壓傳感器線束:監測低壓管壓力(信號電壓0-5V,對應0-0.5MPa)。
二、輔助組件及電氣控制
1. 干燥過濾器(Receiver-Drier)
功能:儲存制冷劑、過濾雜質、吸收水分(防止冰堵)。
線束關聯:無直接電氣連接,但需通過管路與系統其他部件連接。
2. 儲液罐(Accumulator)
功能:在膨脹閥前儲存過量制冷劑,防止液擊壓縮機(常見于CCOT系統)。
線束關聯:無直接電氣連接。
3. 空調控制面板(A/C Control Panel)
功能:用戶操作界面,設定溫度、風量、模式等參數。
線束關聯:
CAN總線通信:與ECU交換控制指令(如溫度設定、模式選擇)。
傳感器線束:連接車內溫度傳感器、陽光傳感器等(信號電壓0-5V)。
4. ECU(電子控制單元)
功能:集成空調控制邏輯,協調壓縮機、風扇、膨脹閥等部件運行。
線束關聯:
電源線:12V或24V供電(依車型而定)。
接地線:確保信號穩定性。
通信線:CAN總線或LIN總線(連接各傳感器和執行器)。
三、線束加工廠的關鍵關注點
高壓安全設計:
新能源車空調系統可能涉及高壓部件(如電動壓縮機>400V),線束需滿足高壓互鎖(HVIL)要求,確保連接可靠時才能通電。
導線絕緣層需采用XLPE(交聯聚乙烯),耐溫等級≥125℃。
電磁兼容性(EMC):
壓縮機離合器、風扇電機等感性負載易產生電磁干擾,線束需采用屏蔽雙絞線(屏蔽層接地)。
關鍵信號線(如CAN總線)需加裝磁環或濾波電容。
環境適應性:
線束需通過鹽霧試驗(48小時)和振動試驗(頻率10-500Hz,加速度5g),適應惡劣工況。
插頭密封圈需滿足IP67防水等級,防止冷凝水侵入。
生產一致性控制:
端子壓接需符合UL 486A標準(拉力≥100N,電阻增量<10%)。
導線長度公差控制在±5mm以內,避免裝配應力導致斷裂。
總結:汽車空調制冷系統的電氣控制高度依賴線束傳輸信號與電力,線束加工廠需從材料選擇、結構設計到生產測試全流程把控質量。隨著新能源車熱管理系統復雜度提升,線束需滿足高壓、高速、高可靠性的三重挑戰,成為保障空調性能的關鍵環節。
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