JP2008524515A - 容量可変型ロータリ圧縮機 - Google Patents

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容量可変型ロータリ圧縮機は、吐出圧状態が維持されるケーシング100の内部に装着されるシリンダと、シリンダに挿入される回転軸230又は回転軸230に挿入されて回転するローリングピストン340、430とともに、シリンダの内部空間を吸入室と圧縮室に区画するベーン440の後方に備えられるベーン圧力チャンバCと、ベーン圧力チャンバCに吐出圧又は吸入圧を提供することにより、ベーン440の動作を拘束又は解除する圧力制御ユニット500と、シリンダ410の両側にそれぞれ位置してシリンダ410とともにベーン圧力チャンバCを形成するベアリング330、420とシリンダ410を締結することにより、ベーン圧力チャンバCの圧力漏れを防止する圧力漏れ防止用締結ユニットとから構成される。負荷に応じて冷媒を圧縮して吐出するために容量を変化させ、その構成を簡単にすることにより、圧縮機又はその圧縮機が装着されたエアコンの消費電力が低減し、組立作業が簡単になる。さらに、吐出圧と吸入圧が作用するベーン圧力チャンバCの圧力漏れを防止することにより、容量可変性能が向上する。

Description

本発明はロータリ圧縮機に関し、より詳しくは、負荷に応じて冷媒を圧縮して吐出するために容量を変化させ、その構成を簡単にし、また、容量可変時に発生する冷媒の圧力漏れを防止することにより、容量可変の信頼性を向上する容量可変型ロータリ圧縮機に関する。
一般に、空気調和機(air-conditioner)は、室内の温度を設定温度に維持することにより室内を快適な状態に維持する。このような空気調和機は、冷凍システムを含み、その冷凍システムは、冷媒を圧縮する圧縮機と、圧縮機により圧縮された冷媒が凝縮して外部に熱を放出する凝縮機と、凝縮機により凝縮された冷媒の圧力を低下させる膨張バルブと、膨張バルブを経た冷媒が蒸発して外部の熱を吸収する蒸発機とから構成される。
冷凍システムは、電力が供給されて圧縮機が動作すると、その圧縮機から吐出された高温高圧の冷媒が凝縮機、膨張バルブ、蒸発機を順次経た後、圧縮機に吸入され、このような過程が繰り返される。前記過程で、凝縮機が熱を発生し、蒸発機が外部の熱を吸収して冷気を発生する。その凝縮機から発生した熱と蒸発機から発生した冷気を選択的に室内に循環させることにより、室内を快適な状態に維持する。
一方、冷凍システムを構成する圧縮機は、その種類が多様であり、特に、空気調和機に適用される圧縮機としては、ロータリ圧縮機やスクロール圧縮機などがある。
前述したような空気調和機の製造における最も重要な要素は、製品の競争力を向上させるための製造コストの最小化、及び消費電力の最小化である。
特に、最近、全世界的な石油使用量の増加により石油価格が上昇するにつれて、消費電力を最小化できる空気調和機の研究が非常に重要な課題となっている。
空気調和機の消費電力が最小となるように空気調和機を駆動する条件は、その空気調和機が設置される室内空間の負荷、すなわち、温度条件に応じてその空気調和機を駆動することである。すなわち、室内の温度が急激に上昇すると、空気調和機は、過度な温度変化(過度な負荷)に応じて多量の冷気を発生するようにパワーモードで動作する。それに対して、室内の温度の変化幅が小さい場合、空気調和機は、設定された室内温度を維持するために、少量の冷気が発生するようにセーブモードで動作する。
このようなモードを実現するために、圧縮機により圧縮、吐出される冷媒の量を調節することにより、冷凍システムの冷凍容量を変化させる。
圧縮機から吐出される冷媒の量を調節する方法の1つとして、圧縮機の駆動モータの回転数を変化できるインバータモータを適用する方法がある。空気調和機が設置される室内の負荷によって圧縮機の駆動モータの回転数を調節することにより、圧縮機から吐出される冷媒の量を調節する。圧縮機から吐出される冷媒の量を変化させることにより、凝縮機から発生する熱と蒸発機から発生する冷気の量が調節される。
しかしながら、圧縮機の駆動モータとしてインバータモータを適用する場合、そのインバータモータの価格が非常に高くなるため、製品のコストが上昇し、価格競争力が低下するという問題がある。
本発明は、前述したような問題を解決するために提案されたものであり、本発明の目的は、負荷に応じて冷媒を圧縮して吐出するために容量を変化させ、その構成を簡単にし、また、容量可変時に発生する冷媒の圧力漏れを防止することにより容量可変の信頼性を向上した容量可変型ロータリ圧縮機を提供することにある。
このような目的を達成するために、本発明による容量可変型ロータリ圧縮機は、吐出圧状態が維持されるケーシングの内部に装着されるシリンダと、シリンダに挿入されて回転する回転軸又は回転軸に挿入されるローリングピストンとともに、シリンダの内部空間を吸入室と圧縮室に区画するベーンの後方に備えられるベーン圧力チャンバと、ベーン圧力チャンバに吐出圧又は吸入圧を提供することにより、ベーンの動作を拘束又は解除する圧力制御ユニットと、シリンダの両側にそれぞれ位置してシリンダとともにベーン圧力チャンバを形成するベアリングとシリンダを締結することにより、ベーン圧力チャンバの圧力漏れを防止する圧力漏れ防止用締結ユニットとから構成される。
本発明による容量可変型ロータリ圧縮機は、冷媒を圧縮して吐出するための容量が負荷によって変化し、その構成が簡単であるので、圧縮機又はその圧縮機が装着されたエアコンの消費電力を低減でき、組立作業が簡単になるため、組立生産性が向上する。
また、吐出圧と吸入圧が作用するベーン圧力チャンバの圧力漏れを防止することにより、容量可変性能が向上し、信頼性が向上するという効果がある。
以下、本発明の容量可変型ロータリ圧縮機を添付図面に示す実施形態に基づいて詳細に説明する。
図1は、本発明による容量可変型ロータリ圧縮機の一実施形態を備えた冷凍システムを示す配管図であり、図2は、本発明による容量可変型ロータリ圧縮機の一実施形態を示す断面図であり、図3は、本発明による容量可変型ロータリ圧縮機の第2圧縮機構部の斜視図である。
図示されたように、本発明による容量可変型ロータリ圧縮機は、複数のガス吸入管SP1、SP2及び1つのガス吐出管DPが連通設置されるケーシング100と、ケーシング100の上側に設置されて回転力を発生する電動機構部200と、ケーシング100の下側に設置されて電動機構部200から発生した回転力により冷媒を圧縮する第1圧縮機構部300及び第2圧縮機構部400と、第2圧縮機構部400を構成する第2ベーン440の後方に位置するベーン圧力チャンバCと、ベーン圧力チャンバCに吐出圧又は吸入圧を提供することにより第2ベーン440の動作を拘束又は解除する圧力制御ユニットと、第2圧縮機構部400を構成する第2シリンダ410の両側にそれぞれ位置して第2シリンダ410とともにベーン圧力チャンバCを形成するベアリングと第2シリンダ410を締結することによりベーン圧力チャンバCの圧力漏れを防止する圧力漏れ防止用締結ユニットと、から構成される。
電動機構部200は、ケーシング100の内部に固定されて外部から電力が供給される固定子210と、固定子210の内部に所定空隙を置いて配置されて固定子210と相互作用して回転する回転子220と、回転子220に結合されて回転力を第1圧縮機構部300と第2圧縮機構部400に伝達する回転軸230とから構成される。電動機構部200は、定速運転又は可変速運転が可能であることが好ましい。
第1圧縮機構部300は、環状に形成され、ケーシング100の内部に設置される第1シリンダ310と、第1シリンダ310の上下両側を覆蓋することにより第1圧縮空間V1を形成し、回転軸230を半径方向に支持する上部ベアリングプレート(以下、上部ベアリングという)320及び中間ベアリングプレート(以下、中間ベアリングという)330と、回転軸230の上側偏心部に回転可能に結合されて第1シリンダ310の第1圧縮空間V1で円運動して冷媒を圧縮する第1ローリングピストン340と、第1ローリングピストン340の外周面に圧接するように第1シリンダ310に半径方向に動作可能に結合されて第1シリンダ310の第1内部空間V1を第1吸入室と第1圧縮室に区画する第1ベーン350と、第1ベーン350を弾性支持するベーン支持スプリング360と、上部ベアリング320に結合されて上部ベアリング320に備えられた第1吐出口321を開閉する第1吐出バルブ370と、から構成される。さらに、上部ベアリングには騒音を低減するための第1マフラ380が結合されることが好ましい。
第2圧縮機構部400は、環状に形成され、ケーシング100の内部の第1シリンダ310の下側に設置される第2シリンダ410と、第2シリンダ410の両側に結合されて回転軸230を半径方向及び軸方向に支持する中間ベアリング330及び下部ベアリングプレート(以下、下部ベアリングという)420と、回転軸230の下側偏心部に回転可能に結合され、第2シリンダ410の第2圧縮空間V2で円運動して冷媒を圧縮する第2ローリングピストン430と、第2ローリングピストン430の外周面に圧接するか、又は外周面から離隔するように第2シリンダ410に半径方向に動作可能に結合され、第2シリンダ410の第2圧縮空間V2を第2吸入室と第2圧縮室にそれぞれ区画又は連通する第2ベーン440と、下部ベアリング420に装着されて下部ベアリング420に備えられた第2吐出口421を開閉する第2吐出バルブ450と、から構成される。下部ベアリング420には騒音を低減するための第2マフラ460が結合されることが好ましい。
第2シリンダ410は、図3に示すように、第2圧縮空間V2を形成する内周面の一側に形成され、第2ベーン440を半径方向に往復運動させる第2ベーンスロット411と、第2ベーンスロット411の一側に半径方向に形成され、冷媒を第2圧縮空間V2に誘導する第2吸入口(図示せず)と、第2ベーンスロット411の他側に形成され、冷媒をケーシング100の内部に吐出する第2吐出案内溝(図示せず)と、から構成される。
第2シリンダ410にはベーン圧力チャンバCが備えられる。ベーン圧力チャンバCは、第2ベーンスロット411の後側に半径方向に形成される圧力空間412と、その第2シリンダ410の両側にそれぞれ結合される中間ベアリング330及び下部ベアリング420とから構成される。ベーン圧力チャンバCは、密閉空間である。
中間ベアリング330及び前記下部ベアリング420は、第2シリンダ410の内径より大きく、外径より小さい円板状の胴部と、胴部の一側から半円形状に延設されてベーン圧力チャンバCを覆蓋する延長部331、422とを備える。
延長部331、422と第2シリンダ410との接触面は、第2シリンダ410の圧縮空間V2を形成する面と同一の粗度を有して形成される。延長部331、422と第2シリンダ410のベーン圧力チャンバ412の周辺との接触面は、シーリングを考慮して3z以下の粗度を有して形成される。
また、延長部331、422の中央には、ケーシング100に充填されたオイルをベーン圧力チャンバ412に誘導するオイル通孔(図示せず)が軸方向に貫通して形成される。
圧力漏れ防止用締結ユニットは、ベーン圧力チャンバCの圧力漏れを防止するために、第2シリンダ410と下部ベアリング420とを締結するか、又は、第2シリンダ410と中間ベアリング330とを締結する。圧力漏れ防止用締結ユニットは、下部ベアリング420の延長部422と第2シリンダ410の底面を締結する部分締結ボルト610であり、部分締結ボルト610は、第2シリンダ410と中間ベアリング330を締結できる。より詳しくは、下部ベアリング420の延長部422に所定間隔を置いて貫通孔423がそれぞれ形成され、第2シリンダ410のベーン圧力チャンバ412の両側には締結溝413がそれぞれ形成される。部分締結ボルト610は、貫通孔423と締結溝413に締結される。部分締結ボルト610は、前述した方法と同一の方法で、中間ベアリング330と第2シリンダ410に締結される。
部分締結ボルト610は、ベーン圧力チャンバCに隣接するように、第2シリンダ410と下部ベアリング420とを締結し、第2シリンダ410と中間ベアリング330とを締結することにより、ベーン圧力チャンバCのシールの程度を向上させる。
圧力漏れ防止用締結ユニットの他の変形例として、図4に示すように、圧力漏れ防止用締結ユニットは、第2シリンダ410と、第2シリンダ410の両側にそれぞれ位置する中間ベアリング330及び下部ベアリング420とを締結する貫通締結ボルト620である。より詳しくは、下部ベアリング420及び第2シリンダ410にはベーンの両側にそれぞれ位置するように貫通孔423、414が形成され、貫通孔に対応する中間ベアリング330の底面には締結溝332が形成される。貫通締結ボルト620は、貫通孔423、414と締結溝332とを締結する。貫通締結ボルト620が下部ベアリング420、中間ベアリング330、及び第2シリンダ410を一括締結するので、ベーン圧力チャンバCのシール強度が向上し、組立工程が簡単になる。
一方、上部ベアリング320、第1シリンダ310、中間ベアリング330、第2シリンダ410、及び下部ベアリング420は、複数の結合ボルト(図示せず)により締結される。
圧力制御ユニット500は、後述する共用側連結管520を吸入側連結管530と吐出側連結管540に連通させることにより、ベーン圧力チャンバCの内部圧力を吸入圧と吐出圧とにするモード切替バルブ510と、モード切替バルブ510の一側に連結されてモード切替バルブ510を第2シリンダ420のベーン圧力チャンバ412に連結させる共用側連結管520と、モード切替バルブ510の他側に連結されてモード切替バルブ510を第2ガス吸入管SP2に連結する吸入側連結管530と、モード切替バルブ510の他側に連結されてモード切替バルブ510をケーシング100の内部空間に連結する吐出側連結管540と、から構成される。
吐出側連結管540は、正常運転時にベーン圧力チャンバ412にオイルを円滑に誘導するために、ケーシング100の内部空間のオイルの油面より低い下半部に連通することが好ましい。
圧力制御ユニット500の共用側連結管520とベーン圧力チャンバC間には、圧力漏れを防止する連結ユニット700が備えられる。
ベーン圧力チャンバCとケーシング100の外部を連通する連結ユニット700は、第1管部710及び第2管部720を有する段差型連結チューブである。第1管部710は、第2シリンダ410とケーシング100に貫挿される。また、第2管部720は、第1管部710の内径より大きい内径を有するように第1管部710から延設され、共用側連結管520は、第2管部720に結合される。
段差型連結チューブの第1管部710及び第2管部720は、同一材質で形成してもよく、異なる材質で形成してもよい。
段差型連結チューブの第1管部710及び第2管部720が異なる材質で形成される場合、第1管部710の材料は鋼であり、第2管部720の材料は銅であることが好ましい。段差型連結チューブの第1管部710が鋼であり、第2管部720が銅である場合、ケーシング100を貫通して第2シリンダ410に形成されたチューブ孔415に第1管部710を結合するときに変形が少なく、第2管部720は、共用側連結管520との溶接性が良い。チューブ孔415は、第2シリンダ410のベーン圧力チャンバCとその第2シリンダ410の外周面を貫通するように形成される。
また、段差型連結チューブが同一材料で形成される場合は、その材料が銅であることが好ましい。
共用側連結管520は、銅で形成される。
連結ユニット700の他の実施形態として、図5に示すように、連結ユニット700は、所定内径及び長さを有し、ベーン圧力チャンバCとケーシング100の外部を連通するように第2シリンダ410とケーシング100に貫挿される第1連結チューブ730と、第1連結チューブ730の外径に対応する内径及び所定長さを有し、一側が第1連結チューブ730に結合され、他側が共用側連結管520に結合される第2連結チューブ740と、から構成される。
第1連結チューブ730及び第2連結チューブ740は、溶接により連結されることが好ましく、第1連結チューブ730及び第2連結チューブ740は、同一材質で形成してもよく、異なる材質で形成してもよい。
第1連結チューブ730及び第2連結チューブ740が異なる材質で形成される場合、第1連結チューブ730の材料は鋼であり、第2連結チューブ740の材料は銅であることが好ましい。第1連結チューブ730が鋼で形成され、第2連結チューブ740が銅で形成される場合、ケーシング100を貫通して第2シリンダ410のチューブ孔415に第1連結チューブ730を結合するときに変形が少なく、第2連結チューブ740は、第1連結チューブ730及び共用側連結管520との溶接性が良い。
連結ユニット700のさらに他の実施形態として、図6に示すように、連結ユニット700は、所定内径及び長さを有し、ベーン圧力チャンバCとケーシング100の外部を連通するように第2シリンダ410とケーシング100に貫挿され、一側が共用側連結管520に結合される直線形連結チューブである。
直線形連結チューブは、第2シリンダ410とケーシング100に位置する部分の材質は鋼であり、共用側連結管520と結合される部分の材質は銅であることが好ましい。
符号10は凝縮機であり、符号20は膨張機構であり、符号30は蒸発機であり、符号110はアキュムレータである。
以下、本発明による容量可変型ロータリ圧縮機の動作を説明する。
電動機構部200の固定子210に電力が供給されて回転子220が回転すると、回転軸230が回転子220とともに回転することにより、電動機構部200の回転力が第1圧縮機構部300及び第2圧縮機構部400に伝達される。第1圧縮機構部300及び第2圧縮機構部400が両方とも正常運転すると、大容量の冷却能力が発生し、第1圧縮機構部300のみが正常運転し、第2圧縮機構部400がセーブ運転すると、小容量の冷却能力が発生する。
ここで、圧縮機又はこれを適用したエアコンがパワーモードである場合、モード切替バルブ510が動作して吐出側連結管540と共用側連結管520が連通する。その結果、高圧のオイルが第2シリンダ410のベーン圧力チャンバCに流入する。ベーン圧力チャンバCに流入するオイルの圧力により第2ベーン440が後退することにより、第2ローリングピストン430に圧接された状態が維持され、第2圧縮空間V2に流入する冷媒ガスが正常に圧縮されて吐出される。
第1ベーン350及び第2ベーン440がそれぞれローリングピストン340、430に圧接されて第1圧縮空間V1と第2圧縮空間V2を吸入室と圧縮室に区画し、各吸入室に吸入される冷媒を圧縮して吐出することにより、圧縮機又はこれを適用したエアコンは100%運転する。
また、圧縮機又はこれを適用したエアコンが起動するときのようにセーブモードである場合、モード切替バルブ510は、正常運転時と逆に動作することにより、吸入側連結管530と共用側連結管520を連通する。従って、第2シリンダ410に吸入される低圧の冷媒の一部が第2シリンダ410のベーン圧力チャンバCに流入する。この結果、第2ベーン440が第2圧縮空間V2の圧力により低圧のベーン圧力チャンバC側に後退することにより、第2圧縮空間V2の吸入室と圧縮室が連通する。従って、第2圧縮空間V2に吸入される冷媒は圧縮されない。第2シリンダ410の圧縮室と吸入室が連通することにより、第2シリンダ410の吸入室に吸入される冷媒が圧縮されることなく、第2ローリングピストン430の軌跡に沿って再び吸入室に移動する。従って、第2圧縮機構部400が冷媒を圧縮しないため、圧縮機又はこれを適用したエアコンは、第1圧縮機構部300により圧縮された冷媒の容量のみで運転される。
中間ベアリング330と下部ベアリング420の延長部331、422は、シーリングを考慮して約3zの粗度を有するように加工される。ベーン圧力チャンバCに隣接した延長部331、422を部分締結ボルト610又は貫通締結ボルト620を利用して第2シリンダ410に締結することにより、第2シリンダ410のベーン圧力チャンバCがベアリング330、420の延長部331、422により密閉される。ベーン圧力チャンバCが密閉されるため、高圧や低圧の冷媒又はオイルがベーン圧力チャンバCに供給されても、冷媒又はオイルがケーシング100の内部空間に漏れることが防止される。
また、本発明において、ベーン圧力チャンバCと共用側連結管520間に連結ユニット700を備えることにより、ケーシング100の内部の高圧の冷媒がベーン圧力チャンバCとケーシング100外部に漏れることを防止する。すなわち、銅で形成された共用側連結管520が直接ケーシング100を貫通してシリンダのチューブ孔415に結合される場合、ケーシング100と第2シリンダ410が銅より高い強度の鋼で形成されるため、共用側連結管520が変形し、ケーシング100の内部の高圧が共用側連結管520とチューブ孔415との間から漏れる。しかし、本発明の連結ユニット700は、シリンダのチューブ孔415とケーシング100に結合される部分が鋼で形成され、共用側連結管520と結合される部分が溶接性に優れた銅で形成される。従って、連結ユニット700が第2シリンダ410とケーシング100に結合するとき、連結ユニット700の変形を防止することにより、圧力漏れを防止する。さらに、連結ユニット700は、優れた溶接結合力で共用側連結管520と結合できる。
また、従来技術において、共用側連結管520をベーン圧力チャンバCに連結するために、共用側連結管520を直接ケーシング100と第2シリンダ410に圧入して結合するとき、共用側連結管520が折曲形態で形成されるので、結合動作作業が不便である。しかし、本発明においては、共用側連結管520とベーン圧力チャンバCとの間に連結ユニット700が備えられるので、その連結ユニット700をケーシング100及び第2シリンダ410に圧入し、連結ユニット700に共用側連結管520を挿入することにより、組立作業が簡単になる。
本実施形態では、ベーン圧力チャンバが第2圧縮機構部に備えられる構造について説明したが、ベーン圧力チャンバは、第1圧縮機構部に、又は、第1圧縮機構部及び第2圧縮機構部に備えることもできる。
本発明の精神や重要な特性から外れないように多様な形態で本発明を実現するときは、前述した実施形態のいずれの細部の記載内容によっても限定されない。添付された請求の範囲に記載の本発明の精神と範囲内で広範囲に解釈されるべきである本発明の技術的保護範囲は、添付された特許請求の範囲の技術的思想により決定されるべきである。
発明の理解を容易にするために添付され、本明細書の一部を構成する図面は、発明の多様な実施形態を示し、明細書と共に発明の原理を説明するためのものである。
本発明による容量可変型ロータリ圧縮機の一実施形態を備えた冷凍システムの配管図である。 本発明による容量可変型ロータリ圧縮機の一実施形態を示す断面図である。 本発明による容量可変型ロータリ圧縮機を構成する第2圧縮機構部の斜視図である。 本発明による容量可変型ロータリ圧縮機を構成する圧力漏れ防止用締結ユニットを示す断面図である。 本発明容量可変型ロータリ圧縮機を構成する連結ユニットの実施形態を示す断面図である。 本発明容量可変型ロータリ圧縮機を構成する連結ユニットの実施形態を示す断面図である。

Claims (13)

  1. 吐出圧状態が維持されるケーシングの内部に装着されるシリンダと、
    該シリンダに挿入される回転軸又は該回転軸に挿入されて回転するローリングピストンとともに、前記シリンダの内部空間を吸入室と圧縮室に区画するベーンの後方に備えられるベーン圧力チャンバと、
    該ベーン圧力チャンバに吐出圧又は吸入圧を提供することにより、前記ベーンの動作を拘束又は解除する圧力制御ユニットと、
    前記シリンダの両側にそれぞれ位置して前記シリンダとともにベーン圧力チャンバを形成するベアリングと前記シリンダを締結することにより、前記ベーン圧力チャンバの圧力漏れを防止する圧力漏れ防止用締結ユニットと、
    から構成されることを特徴とする、容量可変型ロータリ圧縮機。
  2. 前記圧力漏れ防止用締結ユニットは、前記シリンダと該シリンダの一側に位置するベアリングを締結する部分締結ボルトであることを特徴とする、請求項1に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
  3. 前記圧力漏れ防止用締結ユニットは、前記シリンダと該シリンダの両側にそれぞれ位置する2つのベアリングを締結する貫通締結ボルトであることを特徴とする、請求項1に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
  4. 前記ベーン圧力チャンバは、前記シリンダに形成されるベーンスロットから延びる圧力空間と、前記ベアリングに備えられて前記シリンダの圧力空間を密閉する延長部とから構成され、前記圧力漏れ防止用締結ユニットは、前記延長部に締結されることを特徴とする、請求項1に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
  5. 前記圧力制御ユニットを構成する連結管と前記ベーン圧力チャンバとを連結し、前記連結管及び前記ベーン圧力チャンバの圧力漏れを防止する連結ユニットをさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
  6. 前記連結ユニットは、前記ベーン圧力チャンバと前記ケーシングの外部を連通するように前記シリンダと前記ケーシングに貫挿される第1管部と、該第1管部の内径より大きい内径を有するようにその第1管部から延設され、前記連結管が結合される第2管部とを含む段差型連結チューブであることを特徴とする、請求項5に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
  7. 前記段差型連結チューブは、1つの材料で形成されることを特徴とする、請求項6に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
  8. 前記段差型連結チューブは、銅で形成されることを特徴とする、請求項6に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
  9. 前記段差型連結チューブの第1管部の材料は鋼であり、第2管部の材料は銅であることを特徴とする、請求項6に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
  10. 前記連結ユニットは、所定内径及び長さを有し、前記ベーン圧力チャンバと前記ケーシングの外部を連通するように前記シリンダと前記ケーシングに貫挿される第1連結チューブと、該第1連結チューブの外径と対応する内径及び所定長さを有し、一側が前記第1連結チューブに結合され、他側が前記連結管に結合される第2連結チューブとから構成されることを特徴とする、請求項5に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
  11. 前記第1連結チューブ及び前記第2連結チューブは、溶接により結合されることを特徴とする、請求項10に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
  12. 前記第1連結チューブの材質は鋼で形成され、第2連結チューブは銅で形成されることを特徴とする、請求項10に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
  13. 前記第1連結チューブは鋼で形成され、第2連結チューブは銅で形成され、前記連結管は銅で形成されることを特徴とする、請求項10に記載の容量可変型ロータリ圧縮機。
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