JP2010071278A - ロータリー圧縮機 - Google Patents
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Abstract
【課題】製造過程で部品の変形を最小化して圧縮室の圧力漏洩を防止する。
【解決手段】本発明によるロータリー圧縮機は、外観を形成するケーシングと;圧縮室を形成し、前記圧縮室の内壁面から外側に向かって陥没されるベーンガイド部と、前記ベーンガイド部の外側端部の領域で前記ベーンガイド部の幅に比べて所定の拡張幅ほど大きい幅を有する密閉室からなるベーンスロットと、を有するシリンダと;前記ベーンスロットに沿って進退しながら前記圧縮室を区切るベーンと;前記シリンダの上下開口を閉鎖するフランジ部と;前記ベーンの進退方向と異なる方向に前記シリンダの外側面から前記密閉室に貫通されて前記密閉室に高圧または低圧を提供する連通部と;を含む。
【選択図】図4
【解決手段】本発明によるロータリー圧縮機は、外観を形成するケーシングと;圧縮室を形成し、前記圧縮室の内壁面から外側に向かって陥没されるベーンガイド部と、前記ベーンガイド部の外側端部の領域で前記ベーンガイド部の幅に比べて所定の拡張幅ほど大きい幅を有する密閉室からなるベーンスロットと、を有するシリンダと;前記ベーンスロットに沿って進退しながら前記圧縮室を区切るベーンと;前記シリンダの上下開口を閉鎖するフランジ部と;前記ベーンの進退方向と異なる方向に前記シリンダの外側面から前記密閉室に貫通されて前記密閉室に高圧または低圧を提供する連通部と;を含む。
【選択図】図4
Description
本発明はロータリー圧縮機に係わり、より詳しくは、圧縮室の圧力漏洩を防止することができる容量可変ロータリー圧縮機に関する。
一般に、圧縮機は、被圧縮媒体を圧縮する装置として、空気調和機や冷蔵庫などの冷却装置に適用される。最近は、冷却能力を可変にできるように、要求条件に符合する最適な冷却を行うとともに省エネルギーを目的として冷媒の圧縮能力を可変にできるようにした可変型ロータリー圧縮機が開発されている。
このような容量可変型ロータリー圧縮機は、外観を形成するケーシングと、圧縮室を形成するシリンダと、シリンダの上下開口を閉鎖するフランジと、圧縮室内で回転する偏心部を有する回転軸と、外面が圧縮室の内面と接した状態で偏心部の外面に回転可能に設けられたローラーと、ローラーが回転する時にその先端部がローラーの外面と接した状態で圧縮室の半径方向に進退するようにシリンダに設けられたベーンと、ベーンの拘束を制御するベーン制御装置と、を含む。
図1は従来のロータリー圧縮機のベーン243の作動を示す図である。シリンダ233には圧縮室231の内壁面から外側に向かって陥没形成されたベーンガイド部245と、ベーンガイド部245の外側端部領域でベーンガイド部245の幅に比べて所定の拡張幅だけ大きい幅を有する密閉室246とが形成されている。また、シリンダ233には外部から密閉室246に高圧または低圧の圧力が提供されるように密閉室246の後方に貫通された連通部280が形成されている。このような連通部280を通じて密閉室246の圧力を調節することによってベーン243の進退作動を制御する。ここで、連通部280には外部の高圧管(図示せず)及び低圧管(図示せず)と連結された連結管261が圧入される。
一方、シリンダ233は圧縮室231及びベーンスロット244を形成し、板面がフランジ部236に接触される圧縮室形成部233aと、圧縮室形成部233aに比べて薄い厚さを有し圧縮室形成部233aをケーシング(図示せず)に対して支持し板面がフランジ部236と離隔されるシリンダ支持部233bとに区分することができる。
しかし、このような従来のロータリー圧縮機は、連通部280がベーン243の進退方向に沿って圧縮室形成部233aの外側面から密閉室に向かって貫通されているので、連通部280に連結管261を圧入する過程でシリンダの変形によってシリンダ233とフランジ部236との接触面に隙間が形成され、この隙間で圧縮室231の圧力が漏洩される恐れがある。
したがって、本発明の目的は、製造過程での部品の変形を最小化して圧縮室の圧力漏洩を防止することができるロータリー圧縮機を提供することにある。
前記目的は、本発明による、外観を形成するケーシングと;圧縮室を形成し、前記圧縮室の内壁面から外側に向かって陥没されるベーンガイド部と、前記ベーンガイド部の外側端部の領域で前記ベーンガイド部の幅に比べて所定の拡張幅ほどもっと大きい幅を有する密閉室からなるベーンスロットと、を有するシリンダと;前記ベーンスロットに沿って進退しながら前記圧縮室を区切るベーンと;前記シリンダの上下開口を閉鎖するフランジ部と;前記ベーンの進退方向と異なる方向に前記シリンダの外側面から前記密閉室に貫通されて前記密閉室に高圧または低圧を提供する連通部と;を含むロータリー圧縮機によって達成される。
前記シリンダは、前記圧縮室及び前記ベーンスロットを形成し、板面が前記フランジ部に接触する圧縮室形成部と、前記圧縮室形成部に比べて薄い厚さを有し前記圧縮室形成部を前記ケーシングに対して支持するとともに板面が前記フランジ部と離隔されるシリンダ支持部とを有し、前記連通部は、前記シリンダ支持部の側面から形成されることが好ましい。
前記連通部は、前記シリンダ支持部の外側面から前記圧縮室形成部の板面に貫通された貫通部と、相互に接触される前記フランジ部の板面と前記圧縮室形成部の板面の中で少なくともいずれか一つの板面に陥没形成されて前記貫通部及び前記密閉室を連通する溝とを含むことができる。
前記連通部は、前記シリンダ支持部の外側面から前記圧縮室形成部の板面に貫通された貫通部と、相互に接触される前記フランジ部の板面と前記圧縮室形成部の板面の中で少なくともいずれか一つの板面に陥没形成されて前記貫通部及び前記密閉室を連通する溝とを含むことができる。
前記貫通部は、前記シリンダ支持部の外側面から前記圧縮室形成部に向かって水平方向に陥没された水平貫通部と、前記水平貫通部の内側端部領域から前記フランジ部に向かって垂直方向に貫通された垂直貫通部とを含むことができる。
前記連通部に前記圧縮室の吸入圧力及び吐出圧力を選択的に引加するベーン制御装置をさらに含むことが好ましい。
前記連通部に前記圧縮室の吸入圧力及び吐出圧力を選択的に引加するベーン制御装置をさらに含むことが好ましい。
前記シリンダは、第1圧縮室を形成する第1シリンダと、前記第1シリンダの下部に第2圧縮室を形成する第2シリンダを含み、前記フランジ部は、前記第1シリンダの上部に装着される第1フランジと、前記第2シリンダの下部に装着される第2フランジと、前記第1シリンダと前記第2シリンダとの間に装着される中間板とを含むことができる。
前記ベーン制御装置は、前記圧縮室の吐出側と連結される高圧管と、前記圧縮室の吸入側と連結される低圧管と、前記連通部に挿入される連結管と、前記連結管を前記高圧管と前記低圧管とに選択的に連通する開閉弁とを含むことができる。
前記ベーン制御装置は、前記圧縮室の吐出側と連結される高圧管と、前記圧縮室の吸入側と連結される低圧管と、前記連通部に挿入される連結管と、前記連結管を前記高圧管と前記低圧管とに選択的に連通する開閉弁とを含むことができる。
前記連通部に挿入された連結管の内部に圧入されて前記連結管の半径を拡張して前記連結管を前記シリンダに結合するリングをさらに含み、前記リングは前記連結管に圧入された状態で前記シリンダ支持部に配置されることが好ましい。
前記リングは、テーパ形状の断面形状を有することができる。
一方、前記目的は、本発明によって、ロータリー圧縮機において、外観を形成するケーシングと、圧縮室を形成し、前記圧縮室の内壁面から外側に向かって陥没されるベーンガイド部、及び前記ベーンガイド部の外側端部の領域で前記ベーンガイド部の幅に比べて所定の拡張幅ほどもっと大きい幅を有する密閉室からなるベーンスロットを有するシリンダと、前記ベーンスロットに沿って進退しながら前記圧縮室を区切るベーンと、前記シリンダの上下開口を閉鎖するフランジ部と、前記ベーンの進退方向と異なる方向に前記フランジ部の外側面から前記密閉室に貫通されて前記密閉室に高圧または低圧を提供する連通部とを含むことによっても達成される。
前記シリンダは、前記圧縮室及び前記ベーンスロットを形成し、板面が前記フランジ部に接触される圧縮室形成部と、前記圧縮室形成部に比べて薄い厚さを有し前記圧縮室形成部を前記ケーシングに対して支持し板面が前記フランジ部と離隔されるシリンダ支持部とを有し、前記連通部は、前記シリンダ支持部に対応する前記フランジ部の外側面から形成されることが好ましい。
前記連通部に挿入されて前記圧縮室の吸入圧力及び吐出圧力を選択的に提供する連結管と、前記連通部に挿入された連結管の内部に圧入されて前記連結管の半径を拡張して前記連結管を前記フランジ部に結合するリングとをさらに含み、前記リングは、前記連結管に圧入された状態で前記シリンダ支持部に対応する前記シリンダ部の領域に配置されることが好ましい。
本発明によるロータリー圧縮機は、製造過程で部品の変形を防止して圧縮室の圧力漏洩を防止することができる。
以下、図2乃至図7を参照して本発明によるロータリー圧縮機の第1実施形態を詳細に説明する。
本実施形態によるロータリー圧縮機は、図2に示すように、外観を形成するケーシング1と、ケーシング1の内側上部に設けられた電動要素10と、ケーシング1の内側下部に設けられ電動要素10と回転軸11を通じて連結された圧縮要素20とを備える。
電動要素10は、ケーシング1の内面に固定された円筒形の固定子12と、固定子12の内部に回転可能に設けられ中心部が回転軸11に結合された回転子13とを含む。電動要素10は、電源の引加時に回転子13が回転することによって回転軸11によって連結された圧縮要素20を駆動させる。
圧縮要素20は、相互に区切られた圧縮室31、32を形成するシリンダユニット30と、圧縮室31、32内に設けられ回転軸11によって動作する圧縮ユニット40、50とを有する。
シリンダユニット30は、圧縮室31、32を形成するシリンダ33、34と、シリンダ33、34の上下開口を閉鎖するフランジ部35、36、37とを含む。
シリンダユニット30は、圧縮室31、32を形成するシリンダ33、34と、シリンダ33、34の上下開口を閉鎖するフランジ部35、36、37とを含む。
シリンダ33、34は、第1圧縮室31が形成された上部の第1シリンダ33と、第2圧縮室32が形成され、第1シリンダ33の下部に設けられた第2シリンダ34とを含む。
フランジ部35、36、37は、第1圧縮室31と第2圧縮室32とを区切るため、第1シリンダ33と第2シリンダ34との間に設けられた中間板35と、第1圧縮室31の上側開口及び第2圧縮室32の下側開口を閉鎖すると共に回転軸11を支持するように第1シリンダ33の上部及び第2シリンダ34の下部にそれぞれ装着された第1フランジ36と、第2フランジ37とを含む。
回転軸11は、第1圧縮室31及び第2圧縮室32の中心を貫通し、第1圧縮室31及び第2圧縮室32の内部で圧縮ユニット40、50に連結される。
回転軸11は、第1圧縮室31及び第2圧縮室32の中心を貫通し、第1圧縮室31及び第2圧縮室32の内部で圧縮ユニット40、50に連結される。
第1圧縮ユニット40及び第2圧縮ユニット50は、第1圧縮室31及び第2圧縮室32の回転軸11にそれぞれ設けられた第1偏心部41及び第2偏心部51と、第1圧縮室31及び第2圧縮室32の内壁面と接して回転するように第1偏心部41及び第2偏心部51の外面にそれぞれ回転可能に結合された第1ローラー42及び第2ローラー52とを含む。
第1偏心部41及び第2偏心部51は、均衡を維持するように偏心方向が相互に反対に配置される。ここで、第1ローラー42及び第2ローラー52は、第1圧縮室31及び第2圧縮室32の内部で偏心回転しながら被圧縮媒体を圧縮する。
また、第1圧縮ユニット40及び第2圧縮ユニット50は、第1ローラー42及び第2ローラー52の回転によって各圧縮室31、32の半径方向に進退しながら各圧縮室31、32を区切る第1ベーン43及び第2ベーン53とを含む。
第1ベーン43及び第2ベーン53は、図2に示すように、各圧縮室31、32の半径方向に長く形成された第1ベーンスロット44及び第2ベーンスロット54に受容されて進退が案内される。第1ベーン43及び第2ベーン53は、第1ローラー42及び第2ローラー52の外表面にそれぞれ接触して第1圧縮室31及び第2圧縮室32を区切る。
一方、第1シリンダ33及び第2シリンダ34には、第1ベーン43及び第2ベーン53を受容し、第1ベーン43及び第2ベーン53を出入可能に案内する第1ベーンスロット44及び第2ベーンスロット54が形成される。
第1ベーンスロット44は、第1圧縮室31の内壁面で第1ベーン43を案内する第1ベーンガイド部45と、第1ベーンガイド部45の外側端部領域で第1ベーンガイド部45の幅に比べてもっと大きい幅を有する密閉室46と、からなっている。
第1ベーンガイド部45は、第1圧縮室31の内壁面で第1ベーン43の幅に近似した幅を有して外側に向かって陥没される。第1ベーンガイド部45は、第1ベーン43を受容し、第1ベーン43の進退を案内する役割を果す。
密閉室46は、第1ベーンガイド部45の外側端部領域で第1ベーンガイド部45の幅に比べて所定の拡張幅だけ大きい幅を有する。密閉室46は、中間板35及び第1フランジ36によってケーシング1の内部空間と区切られる。密閉室46は、所定量のガスを受容することができるように第1ベーンガイド部45の幅に比べて大きい直径の円筒形の拡張部からなる。ここで、第1ベーン43の後端は、このような密閉室46の内面形状に対応する曲面からなることもできる。
第1ベーン43の後端と接する密閉室46の後方には、第1ベーン43が完全に後退する時に第1ベーン43を付着させて固定することによって第1ベーン43の揺らぎを防止する磁石(図示せず)が設けられる。第1ベーン43の後端を曲面で形成することにより、第1ベーン43が後退する時に第1ベーン43の後端が磁石に容易に密着される。
本実施形態によるロータリー圧縮機は、密閉室46に吸入圧力を引加することによって第1ベーン43を後退させた状態で拘束したり、密閉室に吐出圧力を引加することによって第1ベーン43の進退が行われるようにする第1ベーン制御装置60を備える。第1ベーン制御装置60は、このような方式で第1ベーン43を拘束したり拘束を解除することによって第1圧縮室31において圧縮または空回転が行われるようにして圧縮容量を可変させることができるようにする。このような第1ベーン制御装置60の具体的な構成及び動作に対しては後述する。
第2ベーンスロット54は、第2圧縮室の内壁面から外側に向かって陥没形成されて第2ベーン53を案内する第2ベーンガイド部56と、第2ベーン53が第2圧縮室32を区切ることができるように第2ベーン53を第2ローラー52の方に加圧するベーンスプリング55が設けられるベーンスプリング受容部57とからなる。
第2ベーンスロット54は、第2圧縮室の内壁面から外側に向かって陥没形成されて第2ベーン53を案内する第2ベーンガイド部56と、第2ベーン53が第2圧縮室32を区切ることができるように第2ベーン53を第2ローラー52の方に加圧するベーンスプリング55が設けられるベーンスプリング受容部57とからなる。
一方、第1シリンダ33及び第2シリンダ34には、第1圧縮室31及び第2圧縮室32内部にガスが流入されるように吸入管71、72と連結される吸入口(図示せず)と、各圧縮室31、32内部で圧縮されたガスがケーシング1内部に吐出されるようにする吐出口75、76とが形成される。したがって、ロータリー圧縮機を可動する時、ケーシング1内部は吐出口75、76を通じて排出される圧縮ガスによって高圧に維持され、ケーシング1内部の圧縮ガスはケーシング1上部に設けられた吐出配管77を通じて外部に案内される。
吸入されるガスは、アキュムレータ78を経て吸入管71、72を通じて各圧縮室31、32の吸入口に案内される。
一方、第1フランジ36及び中間板35は、第1シリンダ33の上下部の板面にそれぞれ面接触して第1圧縮室31の上下開口を遮断する。ここで、第1シリンダ33は第1圧縮室31及び第1ベーンスロット44を形成し、上下部の板面が第1フランジ36及び中間板35に接触される圧縮室形成部33aと、圧縮室形成部33aに比べて薄い厚さを有して圧縮室形成部33aをケーシング1に対して支持し、上下部の板面が第1フランジ36及び中間板35と離隔される第1シリンダ支持部33bとを有する。
圧縮室形成部33aの上下部の板面は、第1フランジ36及び中間板35の間に隙間がないように研削加工されることが好ましい。
一方、第1フランジ36は第1シリンダ33の上部開口を遮断するように下部の板面が第1シリンダ33の圧縮室形成部33aの上部板面と密着接触する上部遮断部36aと、上部遮断部36aをケーシング1に支持するとともに下部板面が第1シリンダ33の上部板面から離隔される第1フランジ支持部36bとを有する。
中間板35は、第1フランジ36の下部開口を遮断するように第1シリンダ33の圧縮室形成部33aに対応する形状を有するように設けられる。
ここで、上部遮断部36aの下部板面及び中間板35の上下部板面も研削加工されることが好ましい。
一方、第1シリンダ支持部33bの上下部板面は旋削加工される。
本実施形態によるロータリー圧縮機は、第1シリンダ支持部33bの外側面から密閉室46に貫通されて第1ベーン制御装置60の作動によって密閉室46に高圧または低圧を提供する連通部80をさらに含む。
本実施形態によるロータリー圧縮機は、第1シリンダ支持部33bの外側面から密閉室46に貫通されて第1ベーン制御装置60の作動によって密閉室46に高圧または低圧を提供する連通部80をさらに含む。
連通部80は、第1ベーン43の進退方向と異なる方向に第1シリンダ33の外側面から密閉室46に貫通される。
連通部80は、第1シリンダ支持部33bの側面から圧縮室形成部33aの板面に貫通された貫通部81と、貫通部81と密閉室46を連通する溝83とを含む。
貫通部81は、第1シリンダ支持部33bの外側面から圧縮室形成部33aに向かって水平方向に陥没された水平貫通部81aと、水平貫通部81aの内側端部領域からフランジ部35、36に向かって垂直方向に貫通された垂直貫通部81bとを含む。
貫通部81は、第1シリンダ支持部33bの外側面から圧縮室形成部33aに向かって水平方向に陥没された水平貫通部81aと、水平貫通部81aの内側端部領域からフランジ部35、36に向かって垂直方向に貫通された垂直貫通部81bとを含む。
溝83は、圧縮室形成部33aと、これに接触する中間板35または上部遮断部36aの板面のうちの少なくともいずれか一つに陥没形成されて、貫通部81と密閉室46とを連通させる。
水平貫通部81aには、後述する連結管61が結合される。
水平貫通部81aには、後述する連結管61が結合される。
垂直貫通部81bと密閉室46とは、所定の間隔で離隔されており、溝83によって相互に連通される。
本実施形態で、垂直貫通部81bは中間板35に向かって貫通されており、溝83は中間板35の上部板面に形成される。しかし、溝83は、第1シリンダ33の下部板面に形成されることもできる。また、溝83は中間板35の上部板面と第1シリンダ33の下部板面とに相互に対向して全部形成されることもできる。
一方、垂直貫通部81bは第1フランジ部36に向かって貫通されることもできる。この場合、溝83は、第1フランジ36の下部板面に形成されることもでき、第1シリンダ33の上部板面に形成されることもできる。また、溝83は、第1フランジ36の下部板面と第1シリンダ33の上部板面とに相互に対向して全部形成することもできる。
本実施形態においては、貫通部81が水平貫通部81aと垂直貫通部81bとを有することを図示しつつ説明したが、これに限られず、第1シリンダ支持部33bの外側面から中間板35または第1フランジ36に向かって斜線した状態で貫通させて貫通部を形成することもできる。
本実施形態では、連通部80が貫通部81と溝83とを含むことを図示しつつ説明したが、溝を形成せずに第1シリンダ支持部33bの外側面から密閉室46に直接に貫通させて連通部を形成することもできる。
第1ベーン制御装置60は、密閉室46と直接に連通するように貫通部81に連結された連結管61と、連結管61及び吐出配管77を連結する高圧管62と、連結管61及び吸入配管70を連結する低圧管63と、高圧管62及び低圧管63が連結管61に選択的に連通されるようにする開閉弁64とを含む。
ここで、連結管61は、水平貫通部81aに強制に圧入される。詳しくは、連結管61を水平貫通部81aに挿入し、連結管61の内部を通じてリング61aを圧入して連結管61を水平貫通部81aに結合する。
一方、リング61aは、テーパ形状の断面形状を有するように設けられる。即ち、リング61aの一側外径は連結管61の内径に比べて小さく形成されており、リング61aの他側外径は連結管61の内径に比べて大きく形成されている。このようなリング61aを、水平貫通部81aに挿入されている連結管61に強制に圧入することにより、リング61aによって連結管61が半径拡張されて水平貫通部81aに固定される。これによって、連結管61と水平貫通部81aとの間で圧力が漏洩されることを防止することができるようになる。
一方、リング61aは、水平貫通部81aに強制に圧入された状態で第1シリンダ支持部33bに配置されることが好ましい。これによって、リング61aの強制圧入過程で第1シリンダ支持部33bに変形が発生しても、圧縮室形成部33aには変形が発生しなくなる。したがって、第1シリンダ33とフランジ部35、36の間に相互に接触される板面を通じて第1圧縮室31の圧力が漏洩されることを防止することができるようになる。
開閉弁64は、連結管61と、高圧管62と、低圧管63とが連結される地点に設けられる電動式三方弁として設けられる。
以下に、本実施形態によるロータリー圧縮機の作動過程を説明する。
まず、図2に示すように、高圧管62が連結管61と連通するように開閉弁64が動作する時に密閉室46に吐出圧力が加えられる。即ち、高圧管62から連結管61を通じて貫通部81を通過した吐出圧力は溝83を通過した後に密閉室46に供給される。したがって、この場合、第1ベーン43が吐出圧力によって第1圧縮室31の方に押されるので第1ベーン43が第1ローラー42の偏心回転によって進退する。
一方、低圧管63が連結管61と連通するように開閉弁64が動作する時には密閉室46に吸入圧力が加えられる。したがって、この時には第1ベーン43が後退した状態で停止するので第1圧縮室31で空回転が行われる。第1ベーン43が後退して停止(拘束)する時には第1ベーン43の後端が磁石47に付着されて第1ベーン43の揺らぎが防止される。即ち、第1圧縮室31内で空回転する第1ローラー42の動作によって第1圧縮室31で圧力変化が生ずる場合にも第1ベーン43の流動は行われないので静かに動作が行われることができる。
このように本発明は第1ベーン制御装置60を通じて第1ベーン43の拘束を制御することによって第1圧縮室31の方で圧縮または空回転が行われるようにすることが出来、これを通じて圧縮容量を可変とすることが出来る。即ち、密閉室46に吐出圧力を引加して第1ベーン43の進退が行われるようにすれば、第1圧縮室31と第2圧縮室32とにおいて圧縮動作が行われるので大容量の圧縮が行われる。一方、密閉室46に吸入圧力を引加して第1ベーン43を拘束すれば、第1圧縮室31で空回転が行われ、第2圧縮室32でだけ圧縮動作が行われるので圧縮容量は減少される。
以上で説明したように、本発明によると、第1ベーン43の進退方向と異なる方向に第1シリンダ33の外側面から密閉室46に貫通されて密閉室46に高圧または低圧を提供する連通部80を形成することによって、連結管61を連通部80に強制に圧入する過程で第1シリンダ33またはフランジ部35、36の変形によって第1圧縮室31の圧力が漏洩することを防止することが出来るようになる。
図8は本発明の第2実施形態によるロータリー圧縮機を示した図である。第2実施形態では貫通部181を第1フランジ136に形成している。
本実施形態で水平貫通部181aは、第1フランジ支持部136bの外側面から上部遮断部136aに向かって水平方向に陥没形成され、垂直貫通部181bは水平貫通部181aの内側端部領域から第1シリンダ133に向かって下部に貫通される。
本実施形態で溝183は、第1シリンダ133の上部板面に形成される。しかし、溝183は第1フランジ136の下部板面に形成されることも出来るので、第1シリンダ133の上部板面と第1フランジ136の下部板面とに形成することも出来る。
以上で説明した実施形態では、第1ベーン制御装置60だけを備えたロータリー圧縮機を図示しながら説明したが、第1圧縮室31と第2圧縮室32との容積を相異なって設け、第2ベーン53の拘束を制御するための第2ベーン制御装置(図示せず)をさらに備えることが出来る。この場合、連通部80、180は、第2シリンダ34または第2フランジ37にも形成される。
第2ベーン制御装置の動作原理は第1ベーン制御装置60と同一である。これによって、第1圧縮室31と第2圧縮室32との容積を相異なっているようにした状態で、第1ベーン制御装置60及び第2ベーン制御装置の制御を通じて第1ベーン43または第2ベーン53を選択的に拘束することによって圧縮容量を様々に可変とすることができる。即ち、第1圧縮室31が空回転し、第2圧縮室32が圧縮回転する場合、第1圧縮室31が圧縮回転し第2圧縮室32が空回転する場合に第1圧縮室31と第2圧縮室32とがともに圧縮回転する場合を具現化することができるので圧縮容量を様々に可変とすることができる。また、このような機構的な圧縮容量の可変性と共に電動要素10の回転速度を可変にさせれば、圧縮容量の範囲をさらに様々に可変とすることができる。
本発明の様々な実施形態に対して図示しながら説明したが、本発明の属する技術分野の通常の知識を有する当業者ならば本発明の原則や精神から外れることなく、本実施形態を変形することができる。発明の範囲は特許請求の範囲とその均等物によって定められる。
1 ケーシング
10 電動要素
12 固定子
13 回転子
20 圧縮要素
30 シリンダユニット
31 第1圧縮室
32 第2圧縮室
33 第1シリンダ
33a 圧縮室形成部
33b 第1シリンダ支持部
34 第2シリンダ
35 中間板
36 第1フランジ
36a 上部遮断部
36b 第1フランジ支持部
37 第2フランジ
40 第1圧縮ユニット
42 第1ローラー
43 第1ベーン
44 第1ベーンスロット
45 第1ベーンガイド部
46 密閉室
50 第2圧縮ユニット
52 第2ローラー
53 第2ベーン
54 第2ベーンスロット
56 第2ベーンガイド部
60 第1ベーン制御装置
61 連結管
62 高圧管
63 低圧管
64 開閉弁
80 連通部
81 貫通部
81a 水平貫通部
81b 垂直貫通部
83 溝
10 電動要素
12 固定子
13 回転子
20 圧縮要素
30 シリンダユニット
31 第1圧縮室
32 第2圧縮室
33 第1シリンダ
33a 圧縮室形成部
33b 第1シリンダ支持部
34 第2シリンダ
35 中間板
36 第1フランジ
36a 上部遮断部
36b 第1フランジ支持部
37 第2フランジ
40 第1圧縮ユニット
42 第1ローラー
43 第1ベーン
44 第1ベーンスロット
45 第1ベーンガイド部
46 密閉室
50 第2圧縮ユニット
52 第2ローラー
53 第2ベーン
54 第2ベーンスロット
56 第2ベーンガイド部
60 第1ベーン制御装置
61 連結管
62 高圧管
63 低圧管
64 開閉弁
80 連通部
81 貫通部
81a 水平貫通部
81b 垂直貫通部
83 溝
Claims (14)
- 外観を形成するケーシングと;
圧縮室を形成し、前記圧縮室の内壁面から外側に向かって陥没するベーンガイド部と、前記ベーンガイド部の外側端部の領域で前記ベーンガイド部の幅に比べて所定の拡張幅ほど大きい幅を有する密閉室からなるベーンスロットとを有するシリンダと;
前記ベーンスロットに沿って進退しながら前記圧縮室を区切るベーンと;
前記シリンダの上下開口を閉鎖するフランジ部と;
前記ベーンの進退方向と異なる方向に前記シリンダの外側面から前記密閉室に貫通されて前記密閉室に高圧または低圧を提供する連通部と;
を含むことを特徴とするロータリー圧縮機。 - 前記シリンダは、前記圧縮室及び前記ベーンスロットを形成し、板面が前記フランジ部に接触される圧縮室形成部と、前記圧縮室形成部に比べて薄い厚さを有し前記圧縮室形成部を前記ケーシングに対して支持するとともに板面が前記フランジ部と離隔されるシリンダ支持部とを有し、
前記連通部は、前記シリンダ支持部の側面から形成されることを特徴とする、請求項1に記載のロータリー圧縮機。 - 前記連通部は、
前記シリンダ支持部の外側面から前記圧縮室形成部の板面に貫通された貫通部と;
相互に接触される前記フランジ部の板面と前記圧縮室形成部の板面の中の少なくともいずれか一つの板面に陥没形成されて前記貫通部と前記密閉室とを連通する溝と;
を含むことを特徴とする、請求項2に記載のロータリー圧縮機。 - 前記貫通部は、
前記シリンダ支持部の外側面から前記圧縮室形成部に向かって水平方向に陥没された水平貫通部と;
前記水平貫通部の内側端部領域から前記フランジ部に向かって垂直方向に貫通された垂直貫通部と;
を含むことを特徴とする、請求項3に記載のロータリー圧縮機。 - 前記連通部に前記圧縮室の吸入圧力及び吐出圧力を選択的に引加するベーン制御装置をさらに含むことを特徴とする、請求項2に記載のロータリー圧縮機。
- 前記シリンダは、第1圧縮室を形成する第1シリンダと、前記第1シリンダの下部に第2圧縮室を形成する第2シリンダとを含み;
前記フランジ部は、前記第1シリンダの上部に装着される第1フランジと、前記第2シリンダの下部に装着される第2フランジと、前記第1シリンダと前記第2シリンダとの間に装着される中間板と、を含むことを特徴とする、請求項5に記載のロータリー圧縮機。 - 前記ベーン制御装置は、
前記圧縮室の吐出側と連結される高圧管と;
前記圧縮室の吸入側と連結される低圧管と;
前記連通部に挿入される連結管と;
前記連結管を前記高圧管と前記低圧管とに選択的に連通する開閉弁と;
を含むことを特徴とする、請求項6に記載のロータリー圧縮機。 - 前記連通部に挿入された前記連結管の内部に圧入されて前記連結管の半径を拡張して前記連結管を前記シリンダに結合するリングをさらに含むことを特徴とする、請求項7に記載のロータリー圧縮機。
- 前記リングは前記連結管に圧入された状態で前記シリンダ支持部に配置されることを特徴とする、請求項8に記載のロータリー圧縮機。
- 前記リングは、テーパ形状の断面形状を有することを特徴とする、請求項9に記載のロータリー圧縮機。
- 外観を形成するケーシングと;
圧縮室を形成し、前記圧縮室の内壁面から外側に向かって陥没されるベーンガイド部と、前記ベーンガイド部の外側端部の領域で前記ベーンガイド部の幅に比べて所定の拡張幅ほど大きい幅を有する密閉室からなるベーンスロットと、を有するシリンダと;
前記ベーンスロットに沿って進退しながら前記圧縮室を区切るベーンと;
前記シリンダの上下開口を閉鎖するフランジ部と;
前記ベーンの進退方向と異なる方向に前記フランジ部の外側面から前記密閉室に貫通されて前記密閉室に高圧または低圧を提供する連通部と;
を含むことを特徴とするロータリー圧縮機。 - 前記シリンダは、前記圧縮室及び前記ベーンスロットを形成し、板面が前記フランジ部に接触される圧縮室形成部と、前記圧縮室形成部に比べて薄い厚さを有し前記圧縮室形成部を前記ケーシングに対して支持するとともに板面が前記フランジ部と離隔されるシリンダ支持部と、を有し;
前記連通部は、前記シリンダ支持部に対応する前記フランジ部の外側面から形成されることを特徴とする、請求項11に記載のロータリー圧縮機。 - 前記連通部に挿入されて前記圧縮室の吸入圧力及び吐出圧力を選択的に提供する連結管と;
前記連通部に挿入された前記連結管の内部に圧入されて前記連結管の半径を拡張して前記連結管を前記フランジ部に結合するリングと;
をさらに含むことを特徴とする、請求項12に記載のロータリー圧縮機。 - 前記リングは、前記連結管に圧入された状態で前記シリンダ支持部に対応する前記シリンダ部の領域に配置されることを特徴とする、請求項13に記載のロータリー圧縮機。
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2009
- 2009-04-20 CN CN200910135121A patent/CN101684798A/zh active Pending
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