摘要
本发明提出车辆热管理系统的膨胀阀控制方法、系统及设备,热力膨胀阀针对乘员舱温度与第一温度阈值对比进行调节,确保车内温度稳定,直接保障乘员舒适性;电子膨胀阀聚焦电池温度与设定范围的上下限对比,结合制冷剂循环系统的压力和温度计算实际过热度,通过PI控制和前馈调节实现精细化开度调整,确保电池处于安全工作温度范围;本实施例引入制冷剂循环系统的压力和温度参数,使电子膨胀阀的控制能动态适应不同环境温度、不同负载下的制冷剂状态变化;本实施例对电子控制阀和热力控制阀的协同控制,避免了单一控制策略对不同温控对象需求的兼顾不足,解决了现有技术中独立控制能效低的问题。
技术关键词
制冷剂循环系统
膨胀阀控制方法
PI控制器参数
车辆热管理系统
电子膨胀阀
热力膨胀阀
工况
PI控制算法
车辆运行数据
乘员
强化学习模型
膨胀阀控制系统
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