CN111630270A - 容量控制阀 - Google Patents

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Abstract

本发明的目的在于提供一种与吸入室的压力无关地能够高效排出液体制冷剂,并且能够提高控制稳定性的容量控制阀。容量控制阀(1)具备:阀主体(10),具有第1连通路(11),第2连通路(12),第3连通路(13)及主阀座(15a);感压体(24);阀体(20),具有中间连通路(29),主阀部(21c)及缩径部(25);及螺线管(30),驱动连杆(36),连杆(36)相对于阀体(30)相对移动而控制缩径部(25)的开度。

Description

容量控制阀
技术领域
本发明涉及一种为了控制可变容量型压缩机的流量或压力而使用的容量控制阀。
背景技术
作为可变容量型压缩机,例如汽车等的空调系统中使用的斜板式可变容量型压缩机具备:通过引擎的旋转力旋转驱动的旋转轴;以能够改变倾斜角度的方式与旋转轴连结的斜板;及与斜板连结的压缩用活塞等,通过改变斜板的倾斜角度,改变活塞的行程,从而对制冷剂的吐出量进行控制。
该斜板的倾斜角度能够以如下方式连续改变,即,利用吸入制冷剂的吸入室的吸入压力,吐出通过活塞进行加压的制冷剂的吐出室的吐出压力及容纳有斜板的控制室(曲柄室)的控制室压力,并且使用通过电磁力驱动开闭的容量控制阀,适当控制控制室内的压力,调整作用于活塞两面的压力的平衡状态。
将这种容量控制阀的例子示于图5中。容量控制阀160具备:阀部170,具有经由第2连通路173与压缩机的吐出室连通的第2阀室182,经由第1连通路171与吸入室连通的第1阀室183及经由第3连通路174与控制室连通的第3阀室184;感压体178,配置于第3阀室内并通过周围的压力进行伸缩,并且具有设置于伸缩方向的自由端的阀座体180;阀体181,具有开闭连通第2阀室182与第3阀室184的阀孔177的第2阀部176,开闭第1连通路171与流通槽172的第1阀部175及在第3阀室184中通过与阀座体180的卡合及脱离而开闭第3阀室184与流通槽172的第3阀部179;及螺线管部190,向阀体181施加电磁驱动力。
而且,在该容量控制阀160中,即便在可变容量型压缩机中不设置离合器机构,当出现需要变更控制室压力时,也能够连通吐出室与控制室而控制控制室内的压力(控制室压力)Pc,吸入压力Ps(吸入压力)。(以下,称为“以往技术”。例如,参考专利文献1。)。
以往技术文献
专利文献
专利文献1:日本专利第5167121号公报
发明内容
发明要解决的技术课题
在以往技术中,当长时间停止斜板式可变容量型压缩机时,在控制室(曲柄室)中蓄存液体制冷剂(放置中被冷却而液化的制冷剂),因此即便在该状态下启动压缩机,也无法确保所设定的吐出量。因此,为了在启动后立即进行所期望的容量控制,需要尽可能迅速地排出控制室(曲柄室)的液体制冷剂。
因此,如图6所示,在以往的容量控制阀160中,为了在进行启动时尽可能迅速地排出控制室(曲柄室)的液体制冷剂而具备液体制冷剂排出功能。即,当停止可变容量型压缩机而长时间放置之后欲进行启动时,蓄存于控制室(曲柄室)的高压液体制冷剂从第3连通路174流入第3阀室184。于是,感压体178收缩而第3阀部179与阀座体180之间开阀,从而能够从第3阀室184通过辅助连通路185,连通路186及流通槽172,将液体制冷剂从控制室(曲柄室)经由吸入室排出至吐出室并使其快速气化而在短时间内设为制冷运行状态。
然而,在上述以往技术中,在液体制冷剂排出过程的初期,控制室的压力也高,因此第3阀部179的开度也大,从而能够高效排出液体制冷剂。但是,随着液体制冷剂的排出推进并且控制室的压力降低而第3阀部179的开度变小,因此存在导致排出液体制冷剂需要时间的问题。
并且,容量控制阀160将第2阀部176的开度设置为预先确定的开度,且以可变容量型压缩机的吸入室的压力,吐出量成为设定值的方式进行控制。但是,可变容量型压缩机的控制室(曲柄室)的压力因通过活塞与缸膛之间的微小的间隙流动的窜漏气体而逐渐上升,因此控制室的压力不稳定,有时损坏容量控制阀160的控制稳定性。
本发明是为了解决上述以往技术中所存在的问题点而完成的,其目的在于提供一种在根据阀部的阀开度控制可变容量型压缩机的流量或压力的容量控制阀中,与吸入室的压力无关地能够高效排出液体制冷剂而在短时间内转移到制冷运行并能够提高控制稳定性的容量控制阀。
用于解决技术课题的手段
为了解决上述课题,本发明的容量控制阀根据阀部的阀开度控制可变容量型压缩机的流量或压力,所述容量控制阀的特征在于,具备:
阀主体,具有使第1压力的流体流通的第1连通路,与所述第1连通路相邻配置且使第2压力的流体流通的第2连通路,使第3压力的流体流通的第3连通路及配设于连通所述第2连通路与所述第3连通路的阀孔的主阀座;
感压体,配置于所述第3连通路侧的所述阀主体内且响应于周围的压力而进行伸缩;
螺线管,驱动具有按压所述感压体的按压部的连杆;
阀体,具有连通所述第1连通路与所述第3连通路的中间连通路,与所述主阀座分离/接触且开闭所述阀孔的主阀部及与所述按压部对置且使中间连通路缩小的缩径部;及
第1施力部件,对所述阀体向所述主阀部的闭阀方向施力,
所述连杆相对于所述阀体相对移动而控制所述缩径部的开度。
根据该特征,在制冷剂排出中,连杆能够将缩径部的开度维持为全开状态而与吸入室的压力无关地从第3连通路通过中间连通路向第1连通路高效排出液体制冷剂。
本发明的容量控制阀的特征在于,
所述缩径部具有分开所述按压部与所述阀体并且连通所述中间连通路的连通路。
根据该特征,间隔件分开按压部与阀体,并通过间隔件的连通路始终从第3连通路向第1连通路排出制冷剂,因此防止因窜漏气体而曲柄室的压力上升,从而能够稳定曲柄室的压力,因此能够提高容量控制阀的稳定性。
本发明的容量控制阀的特征在于,
所述连通路的开口面积小于所述阀体与所述按压部之间的间隙面积。
根据该特征,连通路成为中间连通路中的瓶颈,因此通过仅调整连通路的开口面积,便能够调整从第3连通路流向第1连通路的制冷剂量。
本发明的容量控制阀的特征在于,
所述第1施力部件配设于所述连杆与所述阀体之间。
根据该特征,阀体能够由连杆经由第1施力部件驱动。
本发明的容量控制阀的特征在于,
所述螺线管还具备与所述连杆连接的柱塞,配置于所述柱塞与所述阀主体之间的磁芯,电磁线圈以及配设于所述磁芯,所述柱塞,所述磁芯之间的第2施力部件。
根据该特征,通过配设于柱塞与磁芯之间的第2施力部件,阀体可靠地向主阀部的开阀方向施力,因此螺线管“关闭”时能够开启主阀部。
本发明的容量控制阀的特征在于,
所述第1压力为所述可变容量型压缩机的吸入压力,所述第2压力为所述可变容量型压缩机的吐出压力,所述第3压力为所述可变容量型压缩机的曲柄室的压力。
所述第1压力为所述可变容量型压缩机的曲柄室的压力,所述第2压力为所述可变容量型压缩机的吐出压力,所述第3压力为所述可变容量型压缩机的吸入压力。
根据该特征,能够应对各种可变容量型压缩机。
附图说明
图1是本发明所涉及的容量控制阀的主视剖视图。
图2是图1的阀主体,阀体及螺线管的局部放大图,表示螺线管“关闭”时的容量控制阀。
图3是图1的阀主体,阀体及螺线管的局部放大图,表示容量控制阀的控制状态。
图4是图1的阀主体,阀体及螺线管的局部放大图,表示容量控制阀的液体制冷剂排出时的状态。
图5是表示以往的容量控制阀的主视剖视图。
图6是以往的容量控制阀,表示液体制冷剂排出时的容量控制阀的状态。
具体实施方式
以下,参考附图并根据实施例对用于实施本发明的方式进行例示性说明。其中,关于该实施例中记载的构成元件的尺寸,材质,形状及其相对位置等,若无特别明确记载,则并不仅限定于这些尺寸,材质,形状及其相对位置。
参考图1至图4,对本发明所涉及的容量控制阀进行说明。在图1中,1是容量控制阀。容量控制阀1主要由阀主体10,阀体20,感压体24及螺线管30构成。
以下,参考图1及图2对容量控制阀1的各构成要件进行说明。阀主体10由黄铜,铁,铝,不锈钢等金属或合成树脂材料等构成。阀主体10为具有沿轴向贯穿的贯穿孔的中空圆筒状的部件,且在贯穿孔的区域中连续配设有第1阀室14,与第1阀室14相邻的第2阀室15及与第2阀室15相邻的第3阀室16。
第2阀室15中连设有第2连通路12。该第2连通路12构成为与可变容量型压缩机的吐出室内(省略图示)连通而吐出压力Pd(本发明所涉及的第2压力)的流体通过容量控制阀1的开闭能够从第2阀室15流入第3阀室16。
第3阀室16中连设有第3连通路13。第3连通路13与可变容量型压缩机的控制室(省略图示)连通,并通过容量控制阀1的开闭,使从第2阀室15流入第3阀室16的吐出压力Pd的流体向可变容量型压缩机的控制室(曲柄室)流出,或使流入第3阀室16的控制室压力Pc(本发明所涉及的第3压力)的流体经由后述的中间连通路29并经过第1阀室14向可变容量型压缩机的吸入室流出。
而且,第1阀室14中连设有第1连通路11。该第1连通路11将来自可变容量型压缩机的吸入室的吸入压力Ps(本发明所涉及的第1压力)的流体经由后述的中间连通路29引导至感压体24而将压缩机的吸入压力控制为设定值。
在第1阀室14与第2阀室15之间连续形成有直径小于这些室的直径的孔部18,该孔部18与后述的迷宫部21f进行滑动而形成密封第1阀室14与第2阀室15之间的密封部。并且,在第2阀室15与第3阀室16之间连设有直径小于这些室的直径的阀孔17,且在第2阀室15侧的阀孔17的周围形成有主阀座15a。该主阀座15a与后述的主阀部21c分离/接触而对连通第2连通路12与第3连通路13的Pd-Pc流路进行开闭控制。
在第3阀室16内配设有感压体24。该感压体24中,金属制的波纹管24a的一端部与分隔调整部24f密封结合。该波纹管24a由磷靑铜,不锈钢等制作,但其弹簧常数设计成规定值。感压体24的内部空间为真空或存在空气。而且,压力作用于该感压体24的波纹管24a的有效受压面积而使感压体24进行伸缩工作。在感压体24的自由端部侧配设有凸缘部24d。该凸缘部24d由后述的连杆36的按压部26直接按压,由此感压体24进行伸缩。即,如后所述,感压体24根据经由中间连通路29由感压体24引导的吸入压力Ps而进行伸缩,并且通过连杆36的按压力进行伸缩。
感压体24的分隔调整部24f以堵塞阀主体10的第3阀室16的方式被密封嵌装,固定。另外,若拧入并通过止动螺钉(省略图示)固定分隔调整部24f,则能够沿轴向移动调整并列配置于波纹管24a内的压缩弹簧或波纹管24a的弹簧力。
另外,第1连通路11,第2连通路12及第3连通路13例如分别以2等分至6等分贯穿于阀主体10的周面。而且,在阀主体10的外周面沿轴向分开设置有3处O型环用安装槽。而且,在该各安装槽中安装有密封阀主体10和与阀主体10嵌合的壳体的安装孔(省略图示)之间的O型环47,48,49,第1连通路11,第2连通路12,第3连通路13的各流路构成为独立的流路。
接着,对阀体20进行说明。阀体20主要由包括中空圆筒状的部件的主阀体21及接合器23构成。首先,对主阀体21进行说明。主阀体21为中空的圆筒部件,且在其外周部的轴向的大致中央部形成有迷宫部21f。主阀体21插入于阀主体10内,迷宫部21f与第1阀室14侧和第2阀室15侧之间的孔部18进行滑动而形成密封第1阀室14与第2阀室15的密封部。由此,与第1连通路11连通的第1阀室14及与第2连通路12连通的第2阀室15构成为独立的阀室。
主阀体21夹着迷宫部21f配置于第1连通路11侧及第2连通路12侧。在配置于第2连通路12侧的主阀体21的端部形成有主阀部21c,主阀部21c与主阀座15a分离/接触而对连通第2连通路12与第3连通路13的阀孔17进行开闭控制。主阀部21c及主阀座15a构成主阀27b。在此,将主阀部21c与主阀座15a从接触状态成为分离状态称为主阀27b开阀或主阀部21c开阀,将主阀部21c与主阀座15a从分离状态成为接触状态称为主阀27b闭阀或主阀部21c闭阀。并且,在配置于第1阀室14的主阀体21的端部形成有隔断阀部21a。在后述的螺线管30“关闭”时,隔断阀部21a与磁芯32的端部32c接触而隔断中间连通路29与第1连通路11的连通。隔断阀部21a及磁芯32的端部32c构成隔断阀27a。阀体20的隔断阀部21a与主阀部21c彼此反向进行开闭动作。另外,将隔断阀部21a与磁芯32的端部32c从接触状态成为分离状态称为隔断阀27a开阀或隔断阀部21a开阀,将隔断阀部21a与磁芯32的端部32c从分离状态成为接触状态称为隔断阀27a闭阀或隔断阀部21a闭阀。
接着,对构成阀体20的接合器23进行说明。接合器23主要由中空圆筒部件且形成为大径的大径部23c及形成为直径小于大径部23c的筒部23e构成。筒部23e与主阀体21的主阀部21c侧的开放端部嵌合且构成阀体20。由此在主阀体21及接合器23的内部即阀体20的内部形成沿轴向贯穿的中间连通路29。
并且,接合器23具备间隔件25(本发明所涉及的缩径部)。间隔件25为圆筒状的部件,且在其端部具有沿径向贯穿间隔件25的槽状的连通路25a。连通路25a的开口面积在中间连通路29中最小。并且,间隔件25的连通路25a侧的端部在与按压部26的端面26b接触的状态下,在接合器23与按压部26之间形成有规定的间隙。连通路25a的开口面积小于接合器23与按压部26之间的间隙面积,因此通过调整成为中间连通路29瓶颈的连通路25a的开口面积,能够调整在中间连通路29流通的最少制冷剂量。间隔件25及按压部26构成调整中间连通路29的开度的缩径机构27c。缩径机构27c为连通路25a具有最小的开口面积并且根据间隔件25与按压部26之间的间隙面积而开口面积发生变化的可变缩径机构。另外,间隔件25可以与接合器23构成为一体,也可以构成为将间隔件25嵌合,固定于接合器23。
接着,对螺线管30进行说明。螺线管30主要具备连杆36,柱塞缸38,电磁线圈31,由中心立柱32a及基座部件32b构成的磁芯32,柱塞35,薄板34及螺线管壳体33,并根据从外部供给的电流驱动连杆36。柱塞缸38为一侧开放的有底状的中空圆筒部件。柱塞35配置成在柱塞缸38与配置于柱塞缸38内部的中心立柱32a之间相对于柱塞缸38沿轴向移动自如。磁芯32与阀主体10嵌合,且配置于柱塞35与阀主体10之间。
并且,在磁芯32的基座部件32b的内周部密封固定有柱塞缸38的开放端部,在基座部件32b的外周部密封固定有螺线管壳体33。而且,电磁线圈31配置于由柱塞缸38,磁芯32的基座部件32b及螺线管壳体33包围的空间而不会与制冷剂接触,因此能够防止绝缘电阻的下降。
连杆36为轴部件,且以与磁芯32的中心立柱32a的贯穿孔32e具有间隙的状态配设,并且能够相对于磁芯32相对移动。而且,连杆36的一侧端部36e固定于柱塞35,连杆36的另一侧端部36h嵌合,固定有按压部26。
在此,对构成连杆36的一部分的按压部26进行说明。按压部26为圆板状的部件,且从基部26a及基部26a在轴向两侧形成有锷部。一侧锷部26c以具有规定的间隙的状态与接合器23的大径部23c对置,另一侧锷部26d按压感压体24的凸缘部24d而使感压体24伸缩。并且,在按压部26的基部26a形成有制冷剂流通的流通孔26f。另外,按压部26可以与连杆36构成为一体,也可以将按压部26嵌合,固定于连杆36而构成为一体。
并且,在磁芯32与柱塞35之间配设有以使柱塞35从磁芯32分离的方向施力的弹簧37(本发明所涉及的第2施力部件)。
弹簧37配设于柱塞35与磁芯32之间。具体而言,弹簧37的一端与中心立柱32a的端部接触,另一端与柱塞35的端部接触,并且向磁芯32与柱塞35分开的方向施力。
接着,对向主阀部21c的闭阀方向对阀体20施力的弹簧43(本发明所涉及的第1施力部件)进行说明。形成为圆锥台形状的弹簧43配设于螺线管30与阀体20之间。具体而言,弹簧43的一端和形成于与磁芯32的端部32c大致相同的位置上的连杆36的阶梯部36f接触,另一端和形成于主阀体21的中间连通路29侧的内侧阶梯部21h接触。并且,弹簧43以从自然长度被压缩规定量的状态,即具有初始设置荷载的状态组装于主阀体21与连杆36之间。由此,当螺线管30的驱动力为初始设置荷载以下时,弹簧43不变形,阀体20与连杆36以保持相对位置的状态一体地移动。并且,以如下方式构成,即,弹簧43超过初始设置荷载时变形,连杆36相对于阀体20相对移动。另外,弹簧43的初始设置荷载设定为大于控制容量控制阀1时的螺线管30的驱动力。
对具有以上说明的结构的容量控制阀1的动作进行说明。另外,以下将从第3连通路13通过中间连通路29而通往第1连通路11的流路标记为“Pc-Ps流路”。并且,以下将从第2连通路12通过阀孔17而通往第3连通路13的流路标记为“Pd-Pc流路”。
首先,对连杆36的动作及阀体20的各阀部的动作进行说明。首先,根据图1及图2,对螺线管30非通电状态下的连杆36的动作及阀体20的各阀部的动作进行说明。在非通电状态下,通过感压体24的作用力,弹簧37(图1)的作用力而柱塞35被推向上方,阀体20的主阀部21c全开,隔断阀部21a成为全闭。并且,缩径机构27c通过间隔件25的连通路25a成为最小缩径状态。
接着,根据图3,对螺线管30从非通电状态开始通电且主阀27b开阀状态下的连杆36的动作及阀体20的各阀部的动作进行说明。弹簧43的初始设置荷载设定为大于控制容量控制阀1时的螺线管30的驱动力,因此在主阀27b开阀状态下,弹簧43不变形而连杆36与阀体20一体地移动。首先,若螺线管30从非通电状态开始通电,则向前进方向(连杆36从磁芯32的端部32c向外侧迸出的方向)逐渐驱动阀体20及连杆36。由此,隔断阀部21a从磁芯32的端部32c分离而隔断阀27a从全闭状态开始开阀,主阀27b从全开状态逐渐关闭。在控制容量控制阀1时,阀体20与连杆36一体地位移,因此容量控制阀1能够稳定地控制主阀27b的开度。
若进一步向前进方向驱动连杆36,则如图4所示,隔断阀27a成为全开状态,主阀部21c与主阀座15a接触而主阀27b成为全闭状态,从而阀体20的动作停止。在阀体20停止的状态下,若进一步驱动螺线管30,则螺线管30的驱动力超过弹簧43的初始设置荷载,弹簧43变形,连杆36开始相对于阀体20相对移动,连杆36的按压部26从间隔件25分开而缩径机构27c的开度变大。若进一步驱动连杆36,弹簧43变形而按压部26的锷部26d按压感压体24的凸缘部24d以使感压体24收缩,从而能够将缩径机构27c设为全开状态。而且,若感压体24收缩规定量,则凸缘部24d的凸部24h与设置于分隔调整部24f的凸部(未图示)接触而感压体24停止变形,并且连杆36的移动也停止。
如上所述,连杆36的动作及阀体20的各阀部的动作进行了说明,接着,根据图3对容量控制阀1及可变容量型压缩机的动作进行说明。首先,对容量控制阀1的控制状态进行说明。控制状态是以如下方式被控制的状态,即,将主阀27b的开度设置为预先确定的开度,且使可变容量型压缩机的吸入室的压力成为设定值Pset。在该状态下,可变容量型压缩机的吸入室的吸入压力Ps的流体通过中间连通路29流向由连杆36的按压部26及感压体24的凸缘部24d包围的内部空间,从而作用于感压体24。其结果,以如下方式被控制,即,主阀部21c在弹簧37的开阀方向的力,基于螺线管30的力及基于根据吸入室的压力Ps进行伸缩的感压体24的力达到平衡的位置上停止,且可变容量型压缩机的吸入室的压力成为设定值Pset。但是,有时吸入室的压力Ps相对于设定值Pset发生变动。例如,若吸入室的压力Ps因干扰等而变得高于设定值Pset,则感压体24收缩,主阀27b的开度变小。由此Pd-Pc流路变窄,因此从吐出室流入曲柄室的吐出压力Pd的制冷剂量减少而曲柄室的压力降低,其结果,压缩机斜板的倾斜角度变大,压缩机的吐出容量增加,且使吐出压力降低。相反,若吸入室的压力Ps变得低于设定值Pset,则感压体24伸长,主阀27b的开度变大。由此,Pd-Pc流路变大,因此从吐出室流入曲柄室的吐出压力Pd的制冷剂量增加而曲柄室的压力上升,其结果,压缩机斜板的倾斜角度变小,使吐出容量减少,且使吐出压力上升。如此,通过容量控制阀1,以使可变容量型压缩机的吸入室的压力成为设定值Pset的方式进行控制。
但是,如上所述,有时即便控制主阀27b的开度,可变容量型压缩机的控制室(曲柄室)的压力也会因通过活塞与缸膛之间的微小的间隙流动的窜漏气体而逐渐增加,从而变得无法稳定地保持所设定的压力及吐出量。因此,如图4所示,通过使控制室的制冷剂从第3连通路13通过间隔件25的连通路25a经由中间连通路29流向第1连通路及吸入室,能够稳定可变容量型压缩机的控制室(曲柄室)的压力,进而能够提高容量控制阀1的稳定性。
接着,根据图4对容量控制阀1的液体制冷剂排出状态进行说明。在长时间停止压缩机之后,由于在曲柄室中蓄存液体制冷剂(放置中被冷却而液化的制冷剂),因此为了自启动压缩机起确保规定的吐出压力,吐出流量,需要尽可能快速地排出液体制冷剂。在进行液体制冷剂排出时,与曲柄室连通的第3阀室16的压力及吸入压力Ps成为高压,感压体24收缩,并且向前进方向驱动螺线管30而通过连杆36的按压部26按压感压体24,由此强制地将缩径机构27c设为全开状态。由此,自液体制冷剂排出开始起液体制冷剂排出完成为止缩径机构27c的开度不发生变化而能够在短时间内将液体制冷剂从曲柄室经由Pc-Ps流路排出至吸入室。
如此,通过缩径机构27c,可变容量型压缩机的控制室与吸入室经由缩径机构27c及中间连通路29连通,因此能够抑制由窜漏气体引起的控制室的压力上升并且使控制室的压力稳定,从而能够提高容量控制阀1的控制稳定性。并且,在进行容量控制阀1的液体制冷剂排出时,连杆36相对于阀体20相对移动而能够将连杆36的按压部26强制地从缩径机构27c的间隔件25分开。由此,在进行液体制冷剂排出时,和与曲柄室连通的第3阀室16的压力及吸入压力Ps无关地能够将缩径机构27c的开度维持为全开状态,从而能够在短时间内将液体制冷剂从曲柄室经由Pc-Ps流路排出至吸入室。
以上,根据附图对本发明的实施例进行了说明,但具体结构并不限于这些实施例,即便存在不脱离本发明的宗旨的范围内的变更及追加,也包含于本发明。
并且,在上述实施例中,将第1阀室14的第1压力设为可变容量型压缩机的吸入压力Ps,将第2阀室15的第2压力设为可变容量型压缩机的吐出压力Pd,将第3阀室16的第3压力设为可变容量型压缩机的曲柄室的压力Pc,但并不限于此,能够将第1阀室14的第1压力设为可变容量型压缩机的曲柄室的压力Pc,将第2阀室15的第2压力设为可变容量型压缩机的吐出压力Pd,将第3阀室16的第3压力设为可变容量型压缩机的吸入压力Ps来应对各种可变容量型压缩机。
符号说明
1 容量控制阀
10 阀主体
11 第1连通路
12 第2连通路
13 第3连通路
14 第1阀室
15 第2阀室
15a 主阀座
16 第3阀室
17 阀孔
20 阀体
21 主阀体
21a 隔断阀部
21c 主阀部
23 接合器
24 感压体
24a 波纹管
24d 凸缘部
25 间隔件(缩径部)
25a 连通路
26 按压部
26c 锷部
26d 锷部
27a 隔断阀
27b 主阀
27c 缩径机构
29 中间连通路
30 螺线管
31 电磁线圈
32 磁芯
35 柱塞
36 连杆
37 弹簧(第2施力部件)
43 弹簧(第1施力部件)
Fsol 磁吸引力
Ps 吸入压力(第1压力)(第3压力)
Pd 吐出压力
Pc 控制室压力(第3压力)(第1压力)
Pset 吸入压力设定值

Claims (7)

1.一种容量控制阀,其根据阀部的阀开度控制可变容量型压缩机的流量或压力,所述容量控制阀的特征在于,具备:
阀主体,具有使第1压力的流体流通的第1连通路,与所述第1连通路相邻配置且使第2压力的流体流通的第2连通路,使第3压力的流体流通的第3连通路及配设于连通所述第2连通路与所述第3连通路的阀孔的主阀座;
感压体,配置于所述第3连通路侧的所述阀主体内且响应于周围的压力而进行伸缩;
螺线管,驱动具有按压所述感压体的按压部的连杆;
阀体,具有连通所述第1连通路与所述第3连通路的中间连通路,与所述主阀座分离/接触且开闭所述阀孔的主阀部及与所述按压部对置且配设于中间连通路的缩径部;及
第1施力部件,对所述阀体向所述主阀部的闭阀方向施力,
所述连杆相对于所述阀体相对移动而控制所述缩径部的开度。
2.根据权利要求1所述的容量控制阀,其特征在于,
所述缩径部具有分开所述按压部与所述阀体并且连通所述中间连通路的连通路。
3.根据权利要求2所述的容量控制阀,其特征在于,
所述连通路的开口面积小于所述阀体与所述按压部之间的间隙面积。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的容量控制阀,其特征在于,
所述第1施力部件配设于所述连杆与所述阀体之间。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的容量控制阀,其特征在于,
所述螺线管还具备与所述连杆连接的柱塞,配设于所述柱塞与所述阀主体之间的磁芯,电磁线圈,以及配设于所述柱塞所述磁芯之间的第2施力部件。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的容量控制阀,其特征在于,
所述第1压力为所述可变容量型压缩机的吸入压力,所述第2压力为所述可变容量型压缩机的吐出压力,所述第3压力为所述可变容量型压缩机的曲柄室的压力。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的容量控制阀,其特征在于,
所述第1压力为所述可变容量型压缩机的曲柄室的压力,所述第2压力为所述可变容量型压缩机的吐出压力,所述第3压力为所述可变容量型压缩机的吸入压力。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111512046A (zh) * 2017-12-27 2020-08-07 伊格尔工业股份有限公司 容量控制阀及容量控制阀的控制方法

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7220963B2 (ja) 2018-07-12 2023-02-13 イーグル工業株式会社 容量制御弁
US12012948B2 (en) 2018-08-08 2024-06-18 Eagle Industry Co., Ltd. Capacity control valve
CN113272556B (zh) * 2019-01-21 2023-03-28 伊格尔工业股份有限公司 容量控制阀
US11300219B2 (en) * 2020-07-28 2022-04-12 Mahle International Gmbh Variable-capacity compressor control valve

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1026397A2 (en) * 1999-02-01 2000-08-09 Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho Control valve in variable displacement compressor
JP2015178795A (ja) * 2014-03-19 2015-10-08 株式会社豊田自動織機 容量制御弁
JP6064131B2 (ja) * 2012-10-17 2017-01-25 株式会社テージーケー 可変容量圧縮機用制御弁
US10557463B2 (en) * 2015-04-02 2020-02-11 Tgk Co., Ltd. Control valve for variable displacement compressor

Family Cites Families (91)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1614002A (en) 1923-12-05 1927-01-11 Horton Spencer Valve for automatic sprinkler apparatus for fire extinguishing
US2267515A (en) 1940-01-19 1941-12-23 California Cedar Prod Fluid control valve
US3360304A (en) 1964-11-09 1967-12-26 Abex Corp Retarder systems
US3483888A (en) 1967-12-15 1969-12-16 Waldes Kohinoor Inc Self-locking retaining rings and assemblies employing same
US4364615A (en) 1980-09-08 1982-12-21 The Bendix Corporation Retaining ring
JPS57139701A (en) 1981-02-25 1982-08-28 Fuji Photo Optical Co Ltd Reflection preventing film of plastic optical member
GB8315079D0 (en) 1983-06-01 1983-07-06 Sperry Ltd Pilot valves for two-stage hydraulic devices
DE8322570U1 (de) 1983-08-05 1985-01-17 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Druckregler
US4895192A (en) 1987-12-24 1990-01-23 Sundstrand Corporation Process and apparatus for filling a constant speed drive
DE3814156A1 (de) 1988-04-27 1989-11-09 Mesenich Gerhard Pulsmoduliertes hydraulikventil
US4917150A (en) 1988-07-29 1990-04-17 Colt Industries Inc. Solenoid operated pressure control valve
US4998559A (en) 1988-09-13 1991-03-12 Coltec Industries Inc. Solenoid operated pressure control valve
US5060695A (en) 1990-04-02 1991-10-29 Coltec Industries Inc Bypass flow pressure regulator
US5217047A (en) 1991-05-30 1993-06-08 Coltec Industries Inc. Solenoid operated pressure regulating valve
US5263694A (en) 1992-02-24 1993-11-23 General Motors Corporation Upper mount assembly for a suspension damper
JP3131036B2 (ja) 1992-07-07 2001-01-31 株式会社鷺宮製作所 電磁式比例制御弁
US5702235A (en) 1995-10-31 1997-12-30 Tgk Company, Ltd. Capacity control device for valiable-capacity compressor
US6010312A (en) 1996-07-31 2000-01-04 Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seiksakusho Control valve unit with independently operable valve mechanisms for variable displacement compressor
US5778932A (en) 1997-06-04 1998-07-14 Vickers, Incorporated Electrohydraulic proportional pressure reducing-relieving valve
US6161585A (en) 1999-03-26 2000-12-19 Sterling Hydraulics, Inc. High flow proportional pressure reducing valve
JP3583951B2 (ja) 1999-06-07 2004-11-04 株式会社豊田自動織機 容量制御弁
JP2001165055A (ja) 1999-12-09 2001-06-19 Toyota Autom Loom Works Ltd 制御弁及び容量可変型圧縮機
JP2002286151A (ja) 2001-03-26 2002-10-03 Denso Corp 電磁弁
JP4246975B2 (ja) 2002-02-04 2009-04-02 イーグル工業株式会社 容量制御弁
JP4195633B2 (ja) 2002-04-25 2008-12-10 サンデン株式会社 容量制御弁を有する可変容量圧縮機
US6939112B2 (en) 2002-04-25 2005-09-06 Sanden Corporation Variable displacement compressors
JP2004190495A (ja) 2002-12-06 2004-07-08 Toyota Industries Corp 容量可変型圧縮機の容量可変構造
JP2004098757A (ja) 2002-09-05 2004-04-02 Toyota Industries Corp 空調装置
US7159615B2 (en) 2003-02-12 2007-01-09 Isuzu Motors Limited Flow control valve
JP4316955B2 (ja) 2003-08-11 2009-08-19 イーグル工業株式会社 容量制御弁
US20050151310A1 (en) 2004-01-14 2005-07-14 Barnes Group, Inc., A Corp. Of Delaware Spring washer
JP2005307817A (ja) 2004-04-20 2005-11-04 Toyota Industries Corp 容量可変型圧縮機の容量制御装置
JP2006194175A (ja) 2005-01-14 2006-07-27 Tgk Co Ltd 可変容量圧縮機用制御弁
US8021124B2 (en) 2005-02-24 2011-09-20 Eagle Industry Co., Ltd. Capacity control valve
US7828264B2 (en) 2005-06-03 2010-11-09 Eagle Industry Co., Ltd. Flow control valve
US10900539B2 (en) 2005-12-30 2021-01-26 Fox Factory, Inc. Fluid damper having a damping profile favorable for absorbing the full range of compression forces, including low- and high-speed compression forces
CN101410620B (zh) 2006-03-15 2011-03-23 伊格尔工业股份有限公司 容量控制阀
JP2007247512A (ja) 2006-03-15 2007-09-27 Toyota Industries Corp 可変容量型圧縮機における容量制御弁
JP2008157031A (ja) 2006-12-20 2008-07-10 Toyota Industries Corp クラッチレス可変容量型圧縮機における電磁式容量制御弁
CN101784829B (zh) 2007-08-23 2012-05-30 伊格尔工业股份有限公司 控制阀
JP5103649B2 (ja) 2007-08-23 2012-12-19 イーグル工業株式会社 制御弁
JP4861956B2 (ja) 2007-10-24 2012-01-25 株式会社豊田自動織機 可変容量型圧縮機における容量制御弁
US8006719B2 (en) 2008-04-15 2011-08-30 Husco Automotive Holdings Llc Electrohydraulic valve having a solenoid actuator plunger with an armature and a bearing
EP3550188A1 (en) 2008-04-28 2019-10-09 BorgWarner Inc. Valve comprising an overmolded or pressed-in sleeve for hydraulic routing of solenoid
JP2009275550A (ja) 2008-05-13 2009-11-26 Toyota Industries Corp 可変容量型圧縮機における容量制御弁
JP5687267B2 (ja) 2010-03-03 2015-03-18 イーグル工業株式会社 ソレノイドバルブ
JP5557901B2 (ja) 2010-03-16 2014-07-23 イーグル工業株式会社 容量制御弁
US8757988B2 (en) 2010-04-29 2014-06-24 Eagle Industry Co., Ltd. Capacity control valve
JP5878703B2 (ja) 2010-09-06 2016-03-08 株式会社不二工機 可変容量型圧縮機用制御弁
WO2012077439A1 (ja) 2010-12-09 2012-06-14 イーグル工業株式会社 容量制御弁
JP5699259B2 (ja) 2011-01-07 2015-04-08 株式会社テージーケー 可変容量圧縮機用制御弁
DE102011010474A1 (de) 2011-02-05 2012-08-09 Hydac Fluidtechnik Gmbh Proportional-Druckregelventil
US8225818B1 (en) 2011-03-22 2012-07-24 Incova Technologies, Inc. Hydraulic valve arrangement with an annular check valve element
JP5907432B2 (ja) 2011-06-15 2016-04-26 イーグル工業株式会社 容量制御弁
ITFI20110145A1 (it) 2011-07-19 2013-01-20 Nuovo Pignone Spa A differential pressure valve with parallel biasing springs and method for reducing spring surge
ITFI20110143A1 (it) 2011-07-19 2013-01-20 Nuovo Pignone Spa A differential pressure valve with reduced spring-surge and method for reducing spring surge
JP5665722B2 (ja) 2011-11-17 2015-02-04 株式会社豊田自動織機 容量制御弁
JP6108673B2 (ja) 2011-12-21 2017-04-05 株式会社不二工機 可変容量型圧縮機用制御弁
JP6042411B2 (ja) 2012-03-23 2016-12-14 日本発條株式会社 皿ばね
WO2013176012A1 (ja) 2012-05-24 2013-11-28 イーグル工業株式会社 容量制御弁
CN104471505B (zh) 2012-07-11 2018-06-29 伟创力有限责任公司 直动式螺线管致动器
JP6064132B2 (ja) 2012-10-09 2017-01-25 株式会社テージーケー 複合弁
JP6064123B2 (ja) 2012-11-01 2017-01-25 株式会社テージーケー 制御弁
DE102012222399A1 (de) 2012-12-06 2014-06-12 Robert Bosch Gmbh Stetig verstellbares hydraulisches Einbauventil
EP2952741B1 (en) 2013-01-31 2019-03-13 Eagle Industry Co., Ltd. Variable capacity compressor
WO2014148367A1 (ja) 2013-03-22 2014-09-25 サンデン株式会社 制御弁及びこの制御弁を備えた可変容量圧縮機
JP6136461B2 (ja) 2013-03-29 2017-05-31 株式会社豊田自動織機 可変容量型圧縮機
JP5983539B2 (ja) 2013-06-13 2016-08-31 株式会社豊田自動織機 両頭ピストン型斜板式圧縮機
JP5870971B2 (ja) 2013-07-24 2016-03-01 株式会社デンソー 電磁弁
JP6115393B2 (ja) 2013-08-08 2017-04-19 株式会社豊田自動織機 可変容量型斜板式圧縮機
JP2015075054A (ja) 2013-10-10 2015-04-20 株式会社豊田自動織機 可変容量型斜板式圧縮機
JP6135521B2 (ja) 2014-01-20 2017-05-31 株式会社豊田自動織機 可変容量型斜板式圧縮機
JP2015183614A (ja) 2014-03-25 2015-10-22 株式会社豊田自動織機 可変容量型斜板式圧縮機
WO2016084663A1 (ja) 2014-11-25 2016-06-02 イーグル工業株式会社 容量制御弁
JP6495634B2 (ja) 2014-12-02 2019-04-03 サンデンホールディングス株式会社 可変容量圧縮機
JP6756622B2 (ja) 2014-12-25 2020-09-16 イーグル工業株式会社 容量制御弁
WO2016178901A1 (en) 2015-05-05 2016-11-10 Eaton Corporation Oil controlled valve
JP6715320B2 (ja) 2015-07-31 2020-07-01 日産自動車株式会社 磁化状態制御方法及び磁化状態制御装置
JP2017089832A (ja) 2015-11-13 2017-05-25 株式会社テージーケー 電磁弁
JP6500186B2 (ja) 2016-02-25 2019-04-17 株式会社テージーケー 可変容量圧縮機用制御弁
CN108779768B (zh) 2016-03-17 2020-05-12 伊格尔工业股份有限公司 容量控制阀
CN109642560B (zh) 2016-08-29 2020-07-24 伊格尔工业股份有限公司 容量控制阀
JP6932146B2 (ja) 2017-01-26 2021-09-08 イーグル工業株式会社 容量制御弁
JP6924476B2 (ja) 2017-04-07 2021-08-25 株式会社テージーケー 可変容量圧縮機用制御弁
CN111279076B (zh) 2017-11-15 2022-04-19 伊格尔工业股份有限公司 容量控制阀及容量控制阀的控制方法
JP7083844B2 (ja) 2017-11-30 2022-06-13 イーグル工業株式会社 容量制御弁及び容量制御弁の制御方法
US11542929B2 (en) 2017-12-14 2023-01-03 Eagle Industry Co., Ltd. Capacity control valve and method for controlling capacity control valve
EP3734067B1 (en) * 2017-12-27 2022-10-26 Eagle Industry Co., Ltd. Capacity control valve
JP7118568B2 (ja) 2017-12-27 2022-08-16 イーグル工業株式会社 容量制御弁及び容量制御弁の制御方法
US11225962B2 (en) 2018-05-23 2022-01-18 Eagle Industry Co., Ltd. Capacity control valve
JP7150645B2 (ja) 2019-03-20 2022-10-11 株式会社三共 遊技機

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1026397A2 (en) * 1999-02-01 2000-08-09 Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho Control valve in variable displacement compressor
JP6064131B2 (ja) * 2012-10-17 2017-01-25 株式会社テージーケー 可変容量圧縮機用制御弁
JP2015178795A (ja) * 2014-03-19 2015-10-08 株式会社豊田自動織機 容量制御弁
US10557463B2 (en) * 2015-04-02 2020-02-11 Tgk Co., Ltd. Control valve for variable displacement compressor

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111512046A (zh) * 2017-12-27 2020-08-07 伊格尔工业股份有限公司 容量控制阀及容量控制阀的控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2019142931A1 (ja) 2019-07-25
CN111630270B (zh) 2022-04-15
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US20200355175A1 (en) 2020-11-12
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