JP2014084024A - 電動圧縮機およびこれを備えた車両用空調装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】電動圧縮機20Aは、電動モータ67の動力によって冷媒を圧縮する冷媒圧縮部20と、冷媒圧縮部20に付設された電気制御部65と、冷媒を加熱する冷媒加熱装置41と、冷媒加熱装置41に流入する冷媒の流れを絞る絞り手段(第1温度式膨張弁42)とが一体化されている。冷媒加熱装置41は冷媒圧縮部20と電気制御部65との間に介装され、冷媒加熱装置41に流入した冷媒が、まず電気制御部65に隣接して流れ、次に冷媒圧縮部20に隣接して流れるように、冷媒加熱装置41の内部流路(41a,41b)が形成されている。さらに、電気制御部65に設けられている電気部品(83,84)は、比較的発熱置の大きいものから順に、冷媒加熱装置41の内部流路の上流側から下流側に向かって配置されている。
【選択図】図3
Description
即ち、本発明に係る電動圧縮機は、車両用空調装置において冷媒を圧縮する電動圧縮機であって、電動モータの動力によって前記冷媒を圧縮する冷媒圧縮部と、前記冷媒圧縮部に付設された電気制御部と、前記冷媒を加熱する加冷媒熱装置と、前記冷媒加熱装置に流入する冷媒の流れを絞る絞り手段と、が一体化されていることを特徴とする。
しかも、冷媒加熱装置で加熱された冷媒が、別な配管等を通ることなく、冷媒加熱装置に隣接している冷媒圧縮部に直ちに吸入されるため、加熱された冷媒の熱損失を防止して、暖房能力を向上させることができる。
また、冷媒加熱装置で加熱された冷媒が、別な配管等を通ることなく、冷媒加熱装置に隣接している冷媒圧縮部に直ちに吸入されるため、加熱された冷媒の熱損失を防止して、暖房能力を向上させることができる。
図1に示されるヒートポンプ方式の車両用空調装置1は、HVACユニット2と、冷暖房可能な冷媒回路3とを備えている。
冷凍サイクル27は、電動圧縮機20Aと、この電動圧縮機20Aの吐出側に設けられた三方切替弁23と、車室外凝縮器21と、レシーバ22と、第2温度式膨張弁24と、HVACユニット2内の車室内蒸発器8と、逆止弁25とが、この順に吐出配管26Aおよび冷媒配管26B,26C,26D,26E,26F,26Gを介して接続されることによって構成されている。この冷凍サイクル27は、エンジン駆動方式の車両に適用されている標準的な車両用空調装置と概略同様のものである。
図3は、電動圧縮機20Aの第1実施形態を示す縦断面図である。前述したように、電動圧縮機20Aは、冷媒圧縮部20と、冷媒加熱装置41と、第1温度式膨張弁42(絞り手段)とが一体的にユニット化されたものである。冷媒圧縮部20には、さらに電気制御部65が一体的に付設されている。
図4は、冷房運転時における冷媒の流れを示している。
冷房運転時には、冷媒圧縮部20で圧縮された冷媒が吐出配管26Aより冷媒配管26Bを経て車室外凝縮器21側に供給されるように、三方切替弁23の開弁方向が設定される。車室外凝縮器21に供給された冷媒は、車室外ファン36を介して通風される外気と熱交換されて凝縮液化される。この液冷媒は、冷媒配管26Cとレシーバ22の逆止弁38とを経てレシーバ22内に導入され、ここに一旦貯留された後、冷媒配管26D,26Eを経て第2温度式膨張弁24に導かれ、ここで減圧されて気液二相状態となり、HVACユニット2内の車室内蒸発器8に供給される。
図5は、車室外蒸発器32に着霜する前の暖房運転時における冷媒の流れを示している。
暖房運転時には、冷媒圧縮部20で圧縮された冷媒が吐出配管26Aより冷媒配管26Hを経てHVACユニット2内の車室内凝縮器9側に供給されるように、三方切替弁23の開弁方向が設定される。車室内凝縮器9に供給された冷媒は、ブロア5から送風されてくる内気または外気と熱交換されて放熱される。これによって加熱された空気は、吹出しモードに応じて、デフ吹出し口11、フェイス吹出し口12およびフット吹出し口13のいずれかから車室内に吹き出され、車室内の暖房に供される。なお、通常の暖房運転は、窓の曇りを防止するために外気導入モードで行われる。
上記のように、車室外蒸発器32により、外気から吸熱して暖房運転を行うと、低外気温時(例えば−10℃以下の時)に、車室外蒸発器32の表面に着霜し、この着霜が進むに連れて暖房能力が低下し、ついには暖房の吹出し温度が目標吹出し温度に達しなくなる懸念がある。そこで、車室外蒸発器32が着霜した場合には、車室外蒸発器32に冷媒を流すことを停止するとともに、冷媒加熱装置41を作動させて冷媒圧縮部20に吸入される前の冷媒を加熱する冷媒加熱式の暖房運転が行われる。
本実施形態に係る車両用空調装置1の電動圧縮機20Aによれば、以下の作用効果が奏される。
まず、この電動圧縮機20Aは、電動モータ67の動力によって冷媒を圧縮する冷媒圧縮部20に、冷媒を加熱する冷媒加熱装置41と、この冷媒加熱装置41に流入する冷媒の流れを絞る第1温度式膨張弁42と、電気制御部65と、が一体化されているため、従来のような独立した冷媒加熱装置41および第1温度式膨張弁42や、これらを接続するための追加配管等の機材が不要となり、それらの設置スペースを削減できるとともに、冷媒回路3の小型簡素化および低コスト化を図ることができる。
しかも、冷媒加熱装置41で加熱された冷媒が、別な配管等を通ることなく、冷媒加熱装置41に隣接している冷媒圧縮部20に直ちに吸入されるため、加熱された冷媒の熱損失を防止して、暖房能力および除霜能力を向上させることができる。
図7は、電動圧縮機20Bの第2実施形態を示す縦断面図である。
この電動圧縮機20Bにおいて、第1実施形態に示す電動圧縮機20Aと異なる点は、冷媒加熱装置41が冷媒圧縮部20の上部に設置され、この冷媒加熱装置41の端部に第1温度式膨張弁42が隣接して配置され、冷媒加熱装置41の上部に電気制御部65が配置されている点である。冷媒圧縮部20と第1温度式膨張弁42と電気制御部65の基本的な構成は、第1実施形態の電動圧縮機20Aと同様であるため、説明は省略する。
20 冷媒圧縮部
20A,20B 電動圧縮機
41 冷媒加熱装置
41a 下降流路(内部流路)
41b 上昇流路(内部流路)
42 第1温度式膨張弁(絞り手段)
42a 冷媒加熱流路
42b バイパス流路
65 電気制御部
67 電動モータ
68 圧縮機構
82 PTCヒータ(発熱体)
83,84 制御用素子(電気部品)
Claims (9)
- 車両用空調装置において冷媒を圧縮する電動圧縮機であって、
電動モータの動力によって前記冷媒を圧縮する冷媒圧縮部と、
前記冷媒圧縮部に付設された電気制御部と、
前記冷媒を加熱する冷媒加熱装置と、
前記冷媒加熱装置に流入する冷媒の流れを絞る絞り手段と、
が一体化されていることを特徴とする電動圧縮機。 - 前記冷媒加熱装置は、前記冷媒圧縮部と前記電気制御部との間に介装されていることを特徴とする請求項1に記載の電動圧縮機。
- 前記冷媒加熱装置に流入した前記冷媒が、まず前記電気制御部に隣接して流れ、次に前記冷媒圧縮部に隣接して流れるように、前記冷媒加熱装置の内部流路が形成されていることを特徴とする請求項2に記載の電動圧縮機。
- 前記電気制御部に設けられている電気部品は、比較的発熱置の大きいものから順に、前記内部流路の上流側から下流側に向かって配置されていることを特徴とする請求項3に記載の電動圧縮機。
- 前記絞り手段には、
前記冷媒圧縮部に吸入される前の前記冷媒を前記冷媒加熱装置側に流す冷媒加熱流路と、
前記冷媒を前記冷媒加熱装置に流さずに前記冷媒圧縮部に直接吸入させるバイパス流路と、が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の電動圧縮機。 - 前記冷媒加熱装置の内部流路に囲まれるように発熱体が配置されていることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の電動圧縮機。
- 前記冷媒加熱装置の内部流路は、前記冷媒の流入部から下降した後にUターンして上昇するUターン形状であることを特徴とする請求項6に記載の電動圧縮機。
- 前記電気制御部において、前記冷媒圧縮部の制御基板と、前記冷媒加熱装置の制御基板とが一体化されていることを特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の電動圧縮機。
- 請求項1から8のいずれかに記載された電動圧縮機を備えた車両用空調装置。
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