JP4848665B2 - Compressor - Google Patents

Compressor Download PDF

Info

Publication number
JP4848665B2
JP4848665B2 JP2005131778A JP2005131778A JP4848665B2 JP 4848665 B2 JP4848665 B2 JP 4848665B2 JP 2005131778 A JP2005131778 A JP 2005131778A JP 2005131778 A JP2005131778 A JP 2005131778A JP 4848665 B2 JP4848665 B2 JP 4848665B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
rotor
stator
shaft
air gap
inner passage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2005131778A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2006307748A (en
Inventor
能成 浅野
正典 増田
和宏 古庄
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Daikin Industries Ltd
Original Assignee
Daikin Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Daikin Industries Ltd filed Critical Daikin Industries Ltd
Priority to JP2005131778A priority Critical patent/JP4848665B2/en
Publication of JP2006307748A publication Critical patent/JP2006307748A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4848665B2 publication Critical patent/JP4848665B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

この発明は、例えば、空気調和機や冷凍機等に使用される圧縮機に関する。   The present invention relates to a compressor used in, for example, an air conditioner or a refrigerator.

従来、圧縮機としては、密閉容器内に上下方向に配置された、アキシャルギャップ型のモータと、このモータで駆動される圧縮部とを備えたものがある(特開昭61−185040号公報:特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, a compressor includes an axial gap type motor arranged in a vertical direction in an airtight container and a compression unit driven by the motor (Japanese Patent Laid-Open No. 61-185040). Patent Document 1).

上記モータは、ステータと、このステータの軸方向両側にエアギャップを介して配置されたロータと、このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するシャフトとを有している。そして、冷媒は、主に、上記モータの外周側の通路、および、上記エアギャップを流れる。   The motor includes a stator, a rotor disposed on both sides in the axial direction of the stator via an air gap, and a shaft that is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit. Yes. Then, the refrigerant mainly flows through the passage on the outer peripheral side of the motor and the air gap.

しかしながら、上記従来の圧縮機では、上記モータの外周側の通路、および、上記エアギャップは、狭い冷媒通路であるので、上記冷媒は、この狭い冷媒通路を流れることになり、上記モータの上流側と下流側との差圧が大きくなって、圧縮機の圧力損失が大きくなる。   However, in the conventional compressor, since the passage on the outer peripheral side of the motor and the air gap are narrow refrigerant passages, the refrigerant flows through the narrow refrigerant passage, and the upstream side of the motor And the pressure difference between the downstream side increases and the pressure loss of the compressor increases.

また、上記冷媒に含まれる潤滑油は、オイルセパレータによって、上記モータの外周側に飛ばされるが、このモータの外周側は、上記冷媒通路であるので、上記潤滑油は、上記モータの外周側から、上記冷媒の流れによって、上記モータの下流側へ導かれる。このため、上記潤滑油を上記冷媒から分離し難くなる。
特開昭61−185040号公報
The lubricating oil contained in the refrigerant is blown to the outer peripheral side of the motor by an oil separator. Since the outer peripheral side of the motor is the refrigerant passage, the lubricating oil is supplied from the outer peripheral side of the motor. The refrigerant flows to the downstream side of the motor. For this reason, it becomes difficult to separate the lubricating oil from the refrigerant.
Japanese Patent Laid-Open No. 61-185040

そこで、この発明の課題は、圧力損失を小さくしつつ油分離ができる圧縮機を提供することにある。   Therefore, an object of the present invention is to provide a compressor capable of separating oil while reducing pressure loss.

上記課題を解決するため、この発明の圧縮機は、
密閉容器と、
この密閉容器内に配置されると共に、エアギャップに連通する内側通路と、外周側の外側通路とを有するアキシャルギャップ型のモータと、
この密閉容器内に配置されると共に上記モータで駆動される圧縮部と
を備え
上記モータは、シャフトと、このシャフトに沿って配置されると共に上記シャフトの軸方向に互いに対向するステータおよびロータとを有し、
上記エアギャップは、上記ステータと上記ロータとの間に存在し、
上記内側通路は、
上記ステータの内周部、または、上記ステータの内側の上記シャフトの内部と、
上記ロータの内周部、または、上記ロータの内側の上記シャフトの内部と
に形成され、
上記外側通路は、
上記内側通路よりも上記シャフトの径方向外側に位置し、
上記ステータの外周部と上記密閉容器との間の隙間、または、上記ステータの外周部と、
上記ロータの外周部と上記密閉容器との間の隙間とに形成されていることを特徴としている。
In order to solve the above problems, the compressor of the present invention is:
A sealed container;
An axial gap type motor having an inner passage that communicates with the air gap and an outer passage on the outer peripheral side, as well as being disposed in the sealed container,
A compression unit disposed in the sealed container and driven by the motor ;
The motor includes a shaft, a stator and a rotor that are disposed along the shaft and face each other in the axial direction of the shaft,
The air gap exists between the stator and the rotor,
The inner passage is
The inner periphery of the stator or the inside of the shaft inside the stator;
The inner periphery of the rotor, or the inside of the shaft inside the rotor;
Formed into
The outer passage is
It is located radially outside the shaft from the inner passage
A gap between the outer periphery of the stator and the sealed container, or the outer periphery of the stator,
It is formed in the clearance gap between the outer peripheral part of the said rotor, and the said airtight container .

この発明の圧縮機によれば、上記モータは上記内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。また、潤滑油は、上記モータの遠心力によって、上記モータの外周側に飛ばされ、上記内側通路へ導かれ難くなって、上記潤滑油を上記冷媒から分離できる。   According to the compressor of the present invention, since the motor has the inner passage, the refrigerant mainly flows through the inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced. Further, the lubricating oil is blown to the outer peripheral side of the motor by the centrifugal force of the motor, and is difficult to be guided to the inner passage, so that the lubricating oil can be separated from the refrigerant.

また、この発明の圧縮機は、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータおよびロータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するロータ内側通路を有し、
上記ロータ内側通路の上記エアギャップ側の開口面積は、
上記ステータ内側通路の上記エアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の仮想円筒面のうち上記エアギャップ内にある部分の面積である仮想エアギャップ面積よりも、
小さいことを特徴としている。
The compressor of the present invention is
The motor
A stator and a rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The stator has a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor has a rotor inner passage penetrating along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The opening area on the air gap side of the rotor inner passage is:
More than the virtual air gap area which is the area of the portion in the air gap of the virtual cylindrical surface concentric with the shaft and circumscribed to the opening on the air gap side of the stator inner passage.
It is small.

なお、上記ステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記仮想円筒面は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記ロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ロータ内側通路の上記エアギャップ側の開口面積は、全ての上記孔部の開口面積である。   When the stator inner passage has a plurality of holes, the virtual cylindrical surface may include all the holes and circumscribe at least one of the holes. When the rotor inner passage has a plurality of holes, the air gap side opening area of the rotor inner passage is the opening area of all the holes.

この発明の圧縮機によれば、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   According to the compressor of the present invention, since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional passage on the outer peripheral side of the motor. Flow through the passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、上記ロータ内側通路の開口面積は、上記仮想エアギャップ面積よりも小さいので、潤滑油は、上記ロータ内側通路よりも上記エアギャップ側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油は、微粒子の状態で上記ロータに付着し、上記ロータの遠心力によって、上記ロータの外周側に飛ばされ、上記密閉容器にぶつけられて、液状化する。このように、上記潤滑油を冷媒から確実に分離できる。   Moreover, since the opening area of the rotor inner passage is smaller than the virtual air gap area, the lubricating oil is more likely to flow to the air gap side than the rotor inner passage. Furthermore, the lubricating oil adheres to the rotor in the form of fine particles, is blown to the outer peripheral side of the rotor by the centrifugal force of the rotor, is struck by the sealed container, and is liquefied. In this way, the lubricating oil can be reliably separated from the refrigerant.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータおよびロータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するロータ内側通路を有し、
上記ステータ内側通路の上記エアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のステータ側仮想外接円は、
上記ロータ内側通路の上記エアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のロータ側仮想外接円よりも、
大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A stator and a rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The stator has a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor has a rotor inner passage penetrating along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
A virtual circumscribed circle on the stator side that circumscribes the opening on the air gap side of the stator inner passage and is concentric with the shaft is:
Than the rotor side virtual circumscribed circle that circumscribes the opening on the air gap side of the rotor inner passage and is concentric with the shaft,
large.

なお、上記ステータ内側通路の上記エアギャップ側の開口に内接すると共に上記シャフトと同心のステータ側仮想内接円は、上記ロータ内側通路の上記エアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のロータ側仮想外接円よりも、大きくすれば、さらに好適である。ステータ内側通路を通って上昇してきた潤滑油は、ロータ内側通路がステータ内側通路に対して直線的に存在しないため、一旦ロータにあたり、上記ロータに付着し、上記ロータの遠心力によって、上記ロータの外周側に飛ばされることになるので、ロータ内側通路を通る潤滑油の量を更に低減できる。   The stator side virtual inscribed circle inscribed in the air gap side opening of the stator inner passage and concentric with the shaft circumscribes the air gap side opening in the rotor inner passage and is concentric with the shaft. It is more preferable to make it larger than the rotor side virtual circumscribed circle. The lubricating oil rising through the stator inner passage hits the rotor once and adheres to the rotor because the rotor inner passage does not exist linearly with respect to the stator inner passage, and due to the centrifugal force of the rotor, Since it will be blown to the outer peripheral side, the amount of lubricating oil passing through the rotor inner passage can be further reduced.

なお、上記ステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ステータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記ロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ロータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。   When the stator inner passage has a plurality of holes, the stator-side virtual circumcircle may include all the holes and circumscribe at least one of the holes. When the rotor inner passage has a plurality of holes, the rotor-side virtual circumcircle may include all the holes and circumscribe at least one of the holes.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記ステータ側仮想外接円は、上記ロータ側仮想外接円よりも、大きいので、上記ステータ内側通路からの上記潤滑油を、上記ロータに当てて付着できる。そして、上記潤滑油を、上記ロータの遠心力によって、上記ロータの外周側に飛ばすことができる。   According to the compressor of this embodiment, the stator-side virtual circumcircle is larger than the rotor-side virtual circumcircle, so that the lubricating oil from the stator inner passage can be applied to and adhere to the rotor. And the said lubricating oil can be blown to the outer peripheral side of the said rotor with the centrifugal force of the said rotor.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータおよびロータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するロータ内側通路を有し、
上記ロータは、永久磁石を有し、
この永久磁石は、上記エアギャップを介して上記ステータ内側通路に、および、上記ロータ内側通路に連通すると共に径方向に延びて外周に開口する磁石間通路を有する。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A stator and a rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The stator has a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor has a rotor inner passage penetrating along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The rotor has a permanent magnet,
The permanent magnet has an inter-magnet passage that communicates with the stator inner passage and the rotor inner passage through the air gap and extends in the radial direction and opens to the outer periphery.

ここでいう連通とは、冷媒及び潤滑油がそれぞれの通路を順次通ることが可能な状態を言う。つまり、それらの間に、明らかに冷媒及び潤滑油がそれぞれの通路の間で妨害されるものがない。例えば、通路入り口が鉄や樹脂等で塞がれていない。   The term “communication” used herein refers to a state in which refrigerant and lubricating oil can sequentially pass through the respective passages. That is, there is clearly nothing between them in which refrigerant and lubricating oil are disturbed. For example, the entrance of the passage is not blocked by iron or resin.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記ロータの上記永久磁石は、上記磁石間通路を有するので、この磁石間通路を潤滑油及び冷媒の通路に利用できる。これによってエアギャップを通る潤滑油及び冷媒の通路断面積を拡大できるため、上記モータの上流側と下流側との差圧を一層小さくできて、圧縮機の圧力損失を一層低減できる。   According to the compressor of this embodiment, since the permanent magnet of the rotor has the passage between magnets, the passage between magnets can be used as a passage for lubricating oil and refrigerant. As a result, the passage cross-sectional areas of the lubricating oil and the refrigerant passing through the air gap can be enlarged, so that the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be further reduced, and the pressure loss of the compressor can be further reduced.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータおよびロータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ステータは、
上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたステータ外側通路とを有し、
上記ロータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するロータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたロータ外側通路とを有し、
上記ロータ外側通路の上記エアギャップ側の開口面積は、上記ステータ外側通路の上記エアギャップ側の開口面積よりも小さい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A stator and a rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The stator is
A stator inner passage that spirals through or around the axis of the shaft, in or near the shaft;
A stator outer passage provided on the closed container side,
The rotor is
In the vicinity of the shaft, a rotor inner passage penetrating along the axis of the shaft;
A rotor outer passage provided on the closed container side,
The opening area on the air gap side of the rotor outer passage is smaller than the opening area on the air gap side of the stator outer passage.

ここで、上記ステータ外側通路は、上記ステータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記ステータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含み、いずれか一方のみ設けられていてもよい。例えば、この貫通孔は、コイルより外周側に設けられ、この貫通孔とステータ外周の間には、ごくわずかの幅の薄肉部を有する程度である。同様に、上記ロータ外側通路は、上記ロータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記ロータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含み、上記ロータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔のみ設けられていてもよい。   Here, the stator outer passage includes a clearance between the stator and the sealed container, and a through hole provided in the axial direction in the vicinity of the outer periphery of the stator, and only one of them may be provided. . For example, the through hole is provided on the outer peripheral side of the coil, and a thin portion with a very small width is provided between the through hole and the outer periphery of the stator. Similarly, the rotor outer passage includes a gap between the rotor and the hermetic container, and a through hole provided in the axial direction near the outer periphery of the rotor, and is provided in the axial direction near the outer periphery of the rotor. Only the provided through holes may be provided.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記ロータ外側通路の上記エアギャップ側の開口面積は、上記ステータ外側通路の上記エアギャップ側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油を、上記ロータ外側通路よりも、上記ステータ外側通路に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this embodiment, since the opening area on the air gap side of the rotor outer passage is smaller than the opening area on the air gap side of the stator outer passage, the lubricating oil is supplied to the outer side of the rotor. The lubricant can be guided to the stator outer passage rather than the passage, and the lubricating oil can be reliably guided to the upstream side of the motor.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータおよびロータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するロータ内側通路を有し、
上記ロータの上記ステータに対向する対向面、および、上記ステータの上記ロータに対向する対向面は、略円形であり、
上記ロータの上記ステータに対向する対向面の外径は、上記ステータの上記ロータに対向する対向面の外径よりも大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A stator and a rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The stator has a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor has a rotor inner passage penetrating along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The facing surface of the rotor facing the stator and the facing surface of the stator facing the rotor are substantially circular,
The outer diameter of the facing surface of the rotor facing the stator is larger than the outer diameter of the facing surface of the stator facing the rotor.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記ロータおよび上記ステータの互いの対向面において、上記ロータの対向面の外径は、上記ステータの対向面の外径よりも大きいので、上記潤滑油を、上記ロータと上記密閉容器との間の隙間よりも、上記ステータと上記密閉容器との間の隙間に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this embodiment, the outer diameter of the opposing surface of the rotor is larger than the outer diameter of the opposing surface of the stator at the opposing surfaces of the rotor and the stator. Since the gap between the rotor and the sealed container can be guided to the gap between the stator and the sealed container, the lubricating oil can be reliably guided to the upstream side of the motor.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータおよびロータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ステータは、
上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたステータ外側通路とを有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するロータ内側通路を有し、
上記ステータ外側通路の上記エアギャップ側の開口面積は、上記ステータ内側通路の上記エアギャップ側の開口面積よりも大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A stator and a rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The stator is
A stator inner passage that spirals through or around the axis of the shaft, in or near the shaft;
A stator outer passage provided on the closed container side,
The rotor has a rotor inner passage penetrating along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The opening area of the stator outer passage on the air gap side is larger than the opening area of the stator inner passage on the air gap side.

この一実施形態の圧縮機によれば、エアギャップは、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(ステータ内側通路)より外径側(ステータ外側通路)のほうの圧力が高い。従って、ステータ外側通路を大とすることで、潤滑油を有効にモータの上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータの磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。   According to the compressor of this embodiment, since the air gap functions as a so-called centrifugal pump, the pressure on the outer diameter side (stator outer passage) is usually higher than the inner diameter side (stator inner passage). Therefore, by enlarging the stator outer passage, the lubricating oil can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータおよびロータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記ロータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するロータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたロータ外側通路とを有し、
上記ロータ外側通路の上記エアギャップと反対側の開口面積は、上記ロータ内側通路の上記エアギャップと反対側の開口面積よりも大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A stator and a rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The stator has a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor is
In the vicinity of the shaft, a rotor inner passage penetrating along the axis of the shaft;
A rotor outer passage provided on the closed container side,
The opening area of the rotor outer passage opposite to the air gap is larger than the opening area of the rotor inner passage opposite to the air gap.

この一実施形態の圧縮機によれば、ロータ内側通路を通って、モータの下流側(上部)空間にあがってしまった潤滑油を有効に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータの磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。   According to the compressor of this embodiment, the lubricating oil that has flowed into the downstream (upper) space of the motor can be effectively returned through the rotor inner passage. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、この発明の圧縮機は、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータおよびステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ロータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するステータ内側通路を有し、
上記ステータ内側通路の上記エアギャップ側の開口面積は、
上記ロータ内側通路の上記エアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の仮想円筒面のうち上記エアギャップ内にある部分の面積である仮想エアギャップ面積よりも、
小さいことを特徴としている。
The compressor of the present invention is
The motor
A rotor and a stator arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The rotor has a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft,
The stator has a stator inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The opening area of the stator inner passage on the air gap side is:
Than the virtual air gap area which is the area of the portion inside the air gap of the virtual cylindrical surface concentric with the shaft and circumscribed to the opening on the air gap side of the rotor inner passage,
It is small.

なお、ステータに軸受を設けた場合であって、上記軸受に潤滑油を供給する必要がある場合は、ステータに軸受に潤滑油を供給する手段を別個設けるか、ステータ内側通路と兼用すればよい。   In the case where a bearing is provided in the stator and it is necessary to supply lubricating oil to the bearing, a means for supplying lubricating oil to the bearing in the stator may be provided separately, or the stator inner passage may also be used. .

なお、上記ロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記仮想円筒面は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記ステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ステータ内側通路の上記エアギャップ側の開口面積は、全ての上記孔部の開口面積である。   When the rotor inner passage has a plurality of holes, the virtual cylindrical surface may include all the holes and circumscribe at least one of the holes. When the stator inner passage has a plurality of holes, the air gap side opening area of the stator inner passage is an opening area of all the holes.

この発明の圧縮機によれば、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   According to the compressor of the present invention, since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional passage on the outer peripheral side of the motor. Flow through the passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、上記ステータ内側通路の開口面積は、上記仮想エアギャップ面積よりも小さいので、潤滑油は、上記ステータ内側通路よりも上記エアギャップ側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油は、微粒子の状態で上記ロータに付着し、上記ロータの遠心力によって、上記ロータの外周側に飛ばされ、上記密閉容器にぶつけられて、液状化する。このように、上記潤滑油を冷媒から確実に分離できる。   In addition, since the opening area of the stator inner passage is smaller than the virtual air gap area, the lubricating oil flows more easily to the air gap side than the stator inner passage. Furthermore, the lubricating oil adheres to the rotor in the form of fine particles, is blown to the outer peripheral side of the rotor by the centrifugal force of the rotor, is struck by the sealed container, and is liquefied. In this way, the lubricating oil can be reliably separated from the refrigerant.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータおよびステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ロータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するステータ内側通路を有し、
上記ロータ内側通路の上記エアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のロータ側仮想外接円は、
上記ステータ内側通路の上記エアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のステータ側仮想外接円よりも、
大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A rotor and a stator arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The rotor has a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft,
The stator has a stator inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The rotor side virtual circumscribed circle that circumscribes the air gap side opening of the rotor inner passage and is concentric with the shaft is:
Than the stator side virtual circumscribed circle circumscribing the air gap side opening of the stator inner passage and concentric with the shaft,
large.

なお、上記ロータ内側通路の上記エアギャップ側の開口に内接すると共に上記シャフトと同心のロータ側仮想内接円は、上記ステータ内側通路の上記エアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のステータ側仮想外接円よりも、大きくすればさらに好適である。   The rotor side virtual inscribed circle inscribed in the air gap side opening of the rotor inner passage and concentric with the shaft circumscribes the air gap side opening in the stator inner passage and is concentric with the shaft. It is more preferable to make it larger than the stator side virtual circumscribed circle.

なお、上記ロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ロータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記ステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ステータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。   When the rotor inner passage has a plurality of holes, the rotor-side virtual circumcircle may include all the holes and circumscribe at least one of the holes. Further, when the stator inner passage has a plurality of holes, the stator side virtual circumscribed circle only needs to include all the holes and circumscribe at least one of the holes.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記ロータ側仮想外接円は、上記ステータ側仮想外接円よりも、大きいので、上記ロータ内側通路からの上記潤滑油を、上記ステータに当てて反射させて、上記ロータに付着できる。そして、上記潤滑油を、上記ロータの遠心力によって、上記ロータの外周側に飛ばすことができる。   According to the compressor of this one embodiment, the rotor-side virtual circumcircle is larger than the stator-side virtual circumcircle, so that the lubricating oil from the rotor inner passage is applied to the stator and reflected. , Can adhere to the rotor. And the said lubricating oil can be blown to the outer peripheral side of the said rotor with the centrifugal force of the said rotor.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータおよびステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ロータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するステータ内側通路を有し、
上記ロータは、永久磁石を有し、
この永久磁石は、上記エアギャップを介して上記ステータ内側通路に、および、上記ロータ内側通路に連通すると共に径方向に延びて外周に開口する磁石間通路を有する。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A rotor and a stator arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The rotor has a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft,
The stator has a stator inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The rotor has a permanent magnet,
The permanent magnet has an inter-magnet passage that communicates with the stator inner passage and the rotor inner passage through the air gap and extends in the radial direction and opens to the outer periphery.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記ロータの上記永久磁石は、上記磁石間通路を有するので、この磁石間通路を上記潤滑油及び冷媒の通路に利用できる。これによってエアギャップを通る潤滑油及び冷媒の通路断面積を拡大できるため、上記潤滑油を、上記ロータの遠心力によって、上記ロータの外周側に飛ばすことができる。   According to the compressor of this embodiment, since the permanent magnet of the rotor has the passage between magnets, the passage between magnets can be used as a passage for the lubricating oil and refrigerant. As a result, the cross-sectional area of the lubricating oil and refrigerant passing through the air gap can be increased, so that the lubricating oil can be blown to the outer peripheral side of the rotor by the centrifugal force of the rotor.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータおよびステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ロータは、
上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたロータ外側通路とを有し、
上記ステータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するステータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたステータ外側通路とを有し、
上記ステータ外側通路の上記エアギャップ側の開口面積は、上記ロータ外側通路の上記エアギャップ側の開口面積よりも小さい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A rotor and a stator arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The rotor is
A rotor inner passage that spirals through or around the axis of the shaft in or near the shaft;
A rotor outer passage provided on the closed container side,
The stator is
In the vicinity of the shaft, a stator inner passage penetrating along the axis of the shaft;
A stator outer passage provided on the closed container side,
The opening area of the stator outer passage on the air gap side is smaller than the opening area of the rotor outer passage on the air gap side.

ここで、上記ステータ外側通路は、上記ステータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記ステータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含み、いずれか一方のみ設けられていてもよい。例えば、この貫通孔は、コイルより外周側に設けられ、この貫通孔とステータ外周の間には、ごくわずかの幅の薄肉部を有する程度である。同様に、上記ロータ外側通路は、上記ロータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記ロータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含み、上記ロータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔のみ設けられていてもよい。   Here, the stator outer passage includes a clearance between the stator and the sealed container, and a through hole provided in the axial direction in the vicinity of the outer periphery of the stator, and only one of them may be provided. . For example, the through hole is provided on the outer peripheral side of the coil, and a thin portion with a very small width is provided between the through hole and the outer periphery of the stator. Similarly, the rotor outer passage includes a gap between the rotor and the hermetic container, and a through hole provided in the axial direction near the outer periphery of the rotor, and is provided in the axial direction near the outer periphery of the rotor. Only the provided through holes may be provided.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記ステータ外側通路の上記エアギャップ側の開口面積は、上記ロータ外側通路の上記エアギャップ側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油を、上記ステータ外側通路よりも、上記ロータ外側通路に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this embodiment, since the opening area on the air gap side of the stator outer passage is smaller than the opening area on the air gap side of the rotor outer passage, the lubricating oil is supplied to the outer side of the stator. The lubricant can be guided to the rotor outer passage rather than the passage, and the lubricating oil can be reliably guided to the upstream side of the motor.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータおよびステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ロータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するステータ内側通路を有し、
上記ロータの上記ステータに対向する対向面、および、上記ステータの上記ロータに対向する対向面は、略円形であり、
上記ステータの上記ロータに対向する対向面の外径は、上記ロータの上記ステータに対向する対向面の外径よりも大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A rotor and a stator arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The rotor has a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft,
The stator has a stator inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The facing surface of the rotor facing the stator and the facing surface of the stator facing the rotor are substantially circular,
The outer diameter of the facing surface of the stator facing the rotor is larger than the outer diameter of the facing surface of the rotor facing the stator.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記ロータおよび上記ステータの互いの対向面において、上記ステータの対向面の外径は、上記ロータの対向面の外径よりも大きいので、上記潤滑油を、上記ステータと上記密閉容器との間の隙間よりも、上記ロータと上記密閉容器との間の隙間に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this embodiment, the outer diameter of the opposing surface of the stator is larger than the outer diameter of the opposing surface of the rotor at the opposing surfaces of the rotor and the stator. Further, it can be guided to the gap between the rotor and the sealed container rather than the gap between the stator and the sealed container, and the lubricating oil can be reliably guided to the upstream side of the motor.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータおよびステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ロータは、
上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたロータ外側通路とを有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するステータ内側通路を有し、
上記ロータ外側通路の上記エアギャップ側の開口面積は、上記ロータ内側通路の上記エアギャップ側の開口面積よりも大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A rotor and a stator arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The rotor is
A rotor inner passage that spirals through or around the axis of the shaft in or near the shaft;
A rotor outer passage provided on the closed container side,
The stator has a stator inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The opening area of the rotor outer passage on the air gap side is larger than the opening area of the rotor inner passage on the air gap side.

この一実施形態の圧縮機によれば、エアギャップは、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(ロータ内側通路)より外径側(ロータ外側通路)のほうの圧力が高い。従って、ロータ外側通路を大とすることで、潤滑油を有効にモータの上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータの磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。   According to the compressor of this embodiment, since the air gap functions as a so-called centrifugal pump, the pressure on the outer diameter side (rotor outer passage) is usually higher than the inner diameter side (rotor inner passage). Therefore, by enlarging the rotor outer passage, the lubricating oil can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータおよびステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記ロータの間には、エアギャップを有し、
上記ロータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記ステータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通するステータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたステータ外側通路とを有し、
上記ステータ外側通路の上記エアギャップと反対側の開口面積は、上記ステータ内側通路の上記エアギャップと反対側の開口面積よりも大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A rotor and a stator arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
There is an air gap between the stator and the rotor,
The rotor has a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft,
The stator is
In the vicinity of the shaft, a stator inner passage penetrating along the axis of the shaft;
A stator outer passage provided on the closed container side,
The opening area of the stator outer passage opposite to the air gap is larger than the opening area of the stator inner passage opposite to the air gap.

この一実施形態の圧縮機によれば、ステータ内側通路を通って、モータの下流側(上部)空間にあがってしまった潤滑油を有効に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータの磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。   According to the compressor of this embodiment, the lubricating oil that has flowed into the downstream (upper) space of the motor can be effectively returned through the stator inner passage. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、この発明の圧縮機は、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ、ステータおよび第2のロータと、
この第1のロータおよびこの第2のロータに固定されると共にこの第1のロータおよびこの第2のロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、この第1のロータおよびこの第2のロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記第1のロータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ステータと上記第2のロータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記第2のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路を有し、
上記ステータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積は、
上記第1のロータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の第1の仮想円筒面のうち上記第1のエアギャップ内にある部分の面積である第1の仮想エアギャップ面積よりも、
小さいこと、
または、
上記第2のロータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積は、
上記ステータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の第2の仮想円筒面のうち上記第2のエアギャップ内にある部分の面積である第2の仮想エアギャップ面積よりも、
小さいこと
のうちの少なくとも一方を満たすことを特徴としている。
The compressor of the present invention is
The motor
A first rotor, a stator and a second rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor and the second rotor are fixed to the first rotor and the second rotor, and the rotational force of the first rotor and the second rotor is transmitted to the compression section, or the first rotor and the second rotor A shaft that extends from the shaft and is held by the bearing or has at least one function.
There is a first air gap between the stator and the first rotor,
Between the stator and the second rotor, there is a second air gap,
The first rotor has a first rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The stator has, in the vicinity of the shaft, a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second rotor has a second rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The opening area of the stator inner passage on the first air gap side is:
The area of the portion of the first virtual cylindrical surface that circumscribes the opening on the first air gap side of the first rotor inner passage and that is concentric with the shaft is in the first air gap. Than the virtual air gap area of
Small,
Or
The opening area of the second rotor inner passage on the second air gap side is:
The second virtual air that is the area of the portion of the second virtual cylindrical surface that circumscribes the opening on the second air gap side of the stator inner passage and is concentric with the shaft is in the second air gap. Than the gap area
It is characterized by satisfying at least one of the small things.

なお、上記第1のロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記第1の仮想円筒面は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記ステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ステータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積は、全ての上記孔部の開口面積である。   When the first rotor inner passage has a plurality of holes, the first virtual cylindrical surface may include all the holes and circumscribe at least one of the holes. . When the stator inner passage has a plurality of holes, the opening area on the first air gap side of the stator inner passage is the opening area of all the holes.

また、上記ステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記第2の仮想円筒面は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記第2のロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記第2のロータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積は、全ての上記孔部の開口面積である。   Further, when the stator inner passage has a plurality of holes, the second virtual cylindrical surface may include all the holes and circumscribe at least one of the holes. When the second rotor inner passage has a plurality of holes, the opening area on the second air gap side of the second rotor inner passage is the opening area of all the holes.

この発明の圧縮機によれば、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   According to the compressor of the present invention, since the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage are provided, the refrigerant is added to the conventional outer passage of the motor, The flow mainly flows through the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、上記ステータ内側通路の開口面積は、上記第1の仮想エアギャップ面積よりも小さいことを満たす場合、潤滑油は、上記ステータ内側通路よりも上記第1のエアギャップ側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油は、微粒子の状態で上記第1のロータに付着し、上記第1のロータの遠心力によって、上記第1のロータの外周側に飛ばされ、上記密閉容器にぶつけられて、液状化する。このように、上記潤滑油を冷媒から確実に分離できる。   Further, when the opening area of the stator inner passage satisfies that it is smaller than the first virtual air gap area, the lubricating oil is more likely to flow toward the first air gap than the stator inner passage. Furthermore, the lubricating oil adheres to the first rotor in the form of fine particles, is blown to the outer peripheral side of the first rotor by the centrifugal force of the first rotor, and is struck against the sealed container, Liquefaction. In this way, the lubricating oil can be reliably separated from the refrigerant.

または、上記第2のロータ内側通路の開口面積は、上記第2の仮想エアギャップ面積よりも小さいことを満たす場合、潤滑油は、上記第2のロータ内側通路よりも上記第2のエアギャップ側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油は、微粒子の状態で上記第2のロータに付着し、上記第2のロータの遠心力によって、上記第2のロータの外周側に飛ばされ、上記密閉容器にぶつけられて、液状化する。このように、上記潤滑油を冷媒から確実に分離できる。   Alternatively, when the opening area of the second rotor inner passage satisfies that the opening area of the second rotor inner passage is smaller than the second virtual air gap area, the lubricating oil is closer to the second air gap than the second rotor inner passage. It becomes easy to flow to. Furthermore, the lubricating oil adheres to the second rotor in the form of fine particles, is blown to the outer peripheral side of the second rotor by the centrifugal force of the second rotor, and is struck against the sealed container, Liquefaction. In this way, the lubricating oil can be reliably separated from the refrigerant.

または、上記ステータ内側通路の開口面積は、上記第1の仮想エアギャップ面積よりも小さいこと、および、上記第2のロータ内側通路の開口面積は、上記第2の仮想エアギャップ面積よりも小さいことの両方を満たす場合、上述の効果を同時に満たして、上記潤滑油を冷媒から一層確実に分離できる。   Alternatively, the opening area of the stator inner passage is smaller than the first virtual air gap area, and the opening area of the second rotor inner passage is smaller than the second virtual air gap area. When both of these are satisfied, the above-described effects can be satisfied at the same time, and the lubricating oil can be more reliably separated from the refrigerant.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ、ステータおよび第2のロータと、
この第1のロータおよびこの第2のロータに固定されると共にこの第1のロータおよびこの第2のロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、この第1のロータおよびこの第2のロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記第1のロータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ステータと上記第2のロータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記第2のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路を有し、
上記第1のロータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の第1のロータ側仮想外接円は、
上記ステータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のステータ側仮想外接円よりも、
大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first rotor, a stator and a second rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor and the second rotor are fixed to the first rotor and the second rotor, and the rotational force of the first rotor and the second rotor is transmitted to the compression section, or the first rotor and the second rotor A shaft that extends from the shaft and is held by the bearing or has at least one function.
There is a first air gap between the stator and the first rotor,
Between the stator and the second rotor, there is a second air gap,
The first rotor has a first rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The stator has, in the vicinity of the shaft, a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second rotor has a second rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The first rotor side virtual circumscribed circle circumscribing the first air gap side opening of the first rotor inner passage and concentric with the shaft is:
Than the stator side virtual circumscribed circle circumscribing the opening on the first air gap side of the stator inner passage and concentric with the shaft,
large.

なお、上記第1のロータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口に内接すると共に上記シャフトと同心の第1のロータ側仮想内接円は、上記ステータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のステータ側仮想外接円よりも、大きくすればさらに好適である。   The first rotor-side virtual inscribed circle inscribed in the opening on the first air gap side of the first rotor inner passage and concentric with the shaft is the first air gap in the stator inner passage. It is more preferable to make it larger than the stator side virtual circumscribed circle circumscribing the side opening and concentric with the shaft.

なお、上記第1のロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記第1のロータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記ステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ステータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。   When the first rotor inner passage has a plurality of holes, the first rotor side virtual circumscribed circle includes all the holes and circumscribes at least one of the holes. That's fine. Further, when the stator inner passage has a plurality of holes, the stator side virtual circumscribed circle only needs to include all the holes and circumscribe at least one of the holes.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第1のロータ側仮想外接円は、上記第1のエアギャップ側の上記ステータ側仮想外接円よりも、大きいので、上記第1のロータ内側通路からの上記潤滑油を、上記ステータに当てて反射させて、上記第1のロータに付着できる。そして、上記潤滑油を、上記第1のロータの遠心力によって、上記第1のロータの外周側に飛ばすことができる。   According to the compressor of this embodiment, the first rotor-side virtual circumcircle is larger than the stator-side virtual circumcircle on the first air gap side. The lubricating oil can be applied to the first rotor by being reflected by the stator. The lubricating oil can be blown to the outer peripheral side of the first rotor by the centrifugal force of the first rotor.

また、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first rotor in addition to the conventional outer passage on the motor. It flows through the rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ、ステータおよび第2のロータと、
この第1のロータおよびこの第2のロータに固定されると共にこの第1のロータおよびこの第2のロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、この第1のロータおよびこの第2のロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記第1のロータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ステータと上記第2のロータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記第2のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路を有し、
上記ステータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のステータ側仮想外接円は、
上記第2のロータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の第2のロータ側仮想外接円よりも、
大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first rotor, a stator and a second rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor and the second rotor are fixed to the first rotor and the second rotor, and the rotational force of the first rotor and the second rotor is transmitted to the compression section, or the first rotor and the second rotor A shaft that extends from the shaft and is held by the bearing or has at least one function.
There is a first air gap between the stator and the first rotor,
Between the stator and the second rotor, there is a second air gap,
The first rotor has a first rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The stator has, in the vicinity of the shaft, a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second rotor has a second rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
A stator-side virtual circumscribed circle circumscribing the opening on the second air gap side of the stator inner passage and concentric with the shaft is:
Than the second rotor side virtual circumscribed circle circumscribing the opening on the second air gap side of the second rotor inner passage and concentric with the shaft,
large.

なお、上記ステータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口に内接すると共に上記シャフトと同心のステータ側仮想内接円は、上記第2のロータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の第2のロータ側仮想外接円よりも、大きくすればさらに好適である。   The stator side virtual inscribed circle that is inscribed in the opening on the second air gap side of the stator inner passage and concentric with the shaft is the opening on the second air gap side of the second rotor inner passage. It is more preferable to make it larger than the second rotor side virtual circumscribed circle concentric with the shaft and concentric with the shaft.

なお、上記ステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ステータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記第2のロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記第2のロータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。   When the stator inner passage has a plurality of holes, the stator-side virtual circumcircle may include all the holes and circumscribe at least one of the holes. Further, when the second rotor inner passage has a plurality of holes, the second rotor side virtual circumcircle includes all the holes and circumscribes at least one of the holes. That's fine.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第2のエアギャップ側の上記ステータ側仮想外接円は、上記第2のロータ側仮想外接円よりも、大きいので、上記ステータ内側通路からの上記潤滑油を、上記第2のロータに当てて付着できる。そして、上記潤滑油を、上記第2のロータの遠心力によって、上記第2のロータの外周側に飛ばすことができる。   According to the compressor of this one embodiment, the stator side virtual circumscribed circle on the second air gap side is larger than the second rotor side virtual circumscribed circle, so that the lubrication from the stator inner passage is performed. Oil can be applied to the second rotor. The lubricating oil can be blown to the outer peripheral side of the second rotor by the centrifugal force of the second rotor.

また、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first rotor in addition to the conventional outer passage on the motor. It flows through the rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ、ステータおよび第2のロータと、
この第1のロータおよびこの第2のロータに固定されると共にこの第1のロータおよびこの第2のロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、この第1のロータおよびこの第2のロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記第1のロータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ステータと上記第2のロータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記第2のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路を有し、
上記第1のロータは、永久磁石を有し、
この永久磁石は、上記第1のロータ内側通路に、および、上記第1のエアギャップを介して上記ステータ内側通路に連通すると共に径方向に延びて外周に開口する磁石間通路を有する。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first rotor, a stator and a second rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor and the second rotor are fixed to the first rotor and the second rotor, and the rotational force of the first rotor and the second rotor is transmitted to the compression section, or the first rotor and the second rotor A shaft that extends from the shaft and is held by the bearing or has at least one function.
There is a first air gap between the stator and the first rotor,
Between the stator and the second rotor, there is a second air gap,
The first rotor has a first rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The stator has, in the vicinity of the shaft, a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second rotor has a second rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The first rotor has a permanent magnet,
The permanent magnet has an inter-magnet passage that communicates with the first rotor inner passage and the stator inner passage via the first air gap and extends radially and opens to the outer periphery.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第1のロータの上記永久磁石は、上記磁石間通路を有するので、この磁石間通路を上記潤滑油及び冷媒の通路に利用できる。これによって、上記第1のエアギャップを通る潤滑油及び冷媒の通路断面積を拡大できるため、上記潤滑油を、上記第1のロータの遠心力によって、上記第1のロータの外周側に飛ばすことができる。   According to the compressor of this embodiment, since the permanent magnet of the first rotor has the intermagnet passage, the intermagnet passage can be used as the lubricating oil and refrigerant passage. As a result, the passage cross-sectional area of the lubricating oil and refrigerant passing through the first air gap can be increased, and therefore the lubricating oil is blown to the outer peripheral side of the first rotor by the centrifugal force of the first rotor. Can do.

また、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first rotor in addition to the conventional outer passage on the motor. It flows through the rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ、ステータおよび第2のロータと、
この第1のロータおよびこの第2のロータに固定されると共にこの第1のロータおよびこの第2のロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、この第1のロータおよびこの第2のロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記第1のロータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ステータと上記第2のロータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記第2のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路を有し、
上記第2のロータは、永久磁石を有し、
この永久磁石は、上記第2のエアギャップを介して上記ステータ内側通路に、および、上記第2のロータ内側通路に連通すると共に径方向に延びて外周に開口する磁石間通路を有する。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first rotor, a stator and a second rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor and the second rotor are fixed to the first rotor and the second rotor, and the rotational force of the first rotor and the second rotor is transmitted to the compression section, or the first rotor and the second rotor A shaft that extends from the shaft and is held by the bearing or has at least one function.
There is a first air gap between the stator and the first rotor,
Between the stator and the second rotor, there is a second air gap,
The first rotor has a first rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The stator has, in the vicinity of the shaft, a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second rotor has a second rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The second rotor has a permanent magnet,
The permanent magnet has an inter-magnet passage that communicates with the stator inner passage through the second air gap and with the second rotor inner passage and extends in the radial direction and opens to the outer periphery.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第2のロータの上記永久磁石は、上記磁石間通路を有するので、この磁石間通路を潤滑油及び冷媒の通路に利用できる。これによって、上記第2のエアギャップを通る潤滑油及び冷媒の通路断面積を拡大できるため、上記モータの上流側と下流側との差圧を一層小さくできて、圧縮機の圧力損失を一層低減できる。   According to the compressor of this one embodiment, since the permanent magnet of the second rotor has the passage between magnets, the passage between magnets can be used as a passage for lubricating oil and refrigerant. As a result, the passage cross-sectional area of the lubricating oil and refrigerant passing through the second air gap can be increased, so that the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be further reduced, and the pressure loss of the compressor can be further reduced. it can.

また、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first rotor in addition to the conventional outer passage on the motor. It flows through the rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ、ステータおよび第2のロータと、
この第1のロータおよびこの第2のロータに固定されると共にこの第1のロータおよびこの第2のロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、この第1のロータおよびこの第2のロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記第1のロータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ステータと上記第2のロータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のロータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられた第1のロータ外側通路とを有し、
上記ステータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたステータ外側通路とを有し、
上記第2のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路を有し、
上記ステータ外側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積は、上記第1のロータ外側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積よりも小さい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first rotor, a stator and a second rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor and the second rotor are fixed to the first rotor and the second rotor, and the rotational force of the first rotor and the second rotor is transmitted to the compression section, or the first rotor and the second rotor A shaft that extends from the shaft and is held by the bearing or has at least one function.
There is a first air gap between the stator and the first rotor,
Between the stator and the second rotor, there is a second air gap,
The first rotor is
A first rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft;
A first rotor outer passage provided on the sealed container side,
The stator is
In the vicinity of the shaft, along the axis of the shaft, or a stator inner passage that spirally penetrates around or inside the axis; and
A stator outer passage provided on the closed container side,
The second rotor has a second rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The opening area of the stator outer passage on the first air gap side is smaller than the opening area of the first rotor outer passage on the first air gap side.

ここで、上記ステータ外側通路は、上記ステータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記ステータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含み、いずれか一方のみ設けられていてもよい。例えば、この貫通孔は、コイルより外周側に設けられ、この貫通孔とステータ外周の間には、ごくわずかの幅の薄肉部を有する程度である。同様に、上記第1のロータ外側通路は、上記第1のロータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記第1のロータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含み、上記ロータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔のみ設けられていてもよい。   Here, the stator outer passage includes a clearance between the stator and the sealed container, and a through hole provided in the axial direction in the vicinity of the outer periphery of the stator, and only one of them may be provided. . For example, the through hole is provided on the outer peripheral side of the coil, and a thin portion with a very small width is provided between the through hole and the outer periphery of the stator. Similarly, the first rotor outer passage includes a gap between the first rotor and the sealed container, and a through hole provided in the axial direction in the vicinity of the outer periphery of the first rotor, Only a through hole provided in the axial direction may be provided in the vicinity of the outer periphery of the rotor.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記ステータ外側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積は、上記第1のロータ外側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油を、上記ステータ外側通路よりも、上記第1のロータ外側通路に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this embodiment, the opening area of the stator outer passage on the first air gap side is smaller than the opening area of the first rotor outer passage on the first air gap side. The lubricating oil can be guided to the first rotor outer passage rather than the stator outer passage, and the lubricating oil can be reliably guided to the upstream side of the motor.

また、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first rotor in addition to the conventional outer passage on the motor. It flows through the rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ、ステータおよび第2のロータと、
この第1のロータおよびこの第2のロータに固定されると共にこの第1のロータおよびこの第2のロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、この第1のロータおよびこの第2のロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記第1のロータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ステータと上記第2のロータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路を有し、
上記ステータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたステータ外側通路とを有し、
上記第2のロータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられた第2のロータ外側通路とを有し、
上記第2のロータ外側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積は、上記ステータ外側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積よりも小さい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first rotor, a stator and a second rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor and the second rotor are fixed to the first rotor and the second rotor, and the rotational force of the first rotor and the second rotor is transmitted to the compression section, or the first rotor and the second rotor A shaft that extends from the shaft and is held by the bearing or has at least one function.
There is a first air gap between the stator and the first rotor,
Between the stator and the second rotor, there is a second air gap,
The first rotor has a first rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The stator is
In the vicinity of the shaft, along the axis of the shaft, or a stator inner passage that spirally penetrates around or inside the axis; and
A stator outer passage provided on the closed container side,
The second rotor is
A second rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft;
A second rotor outer passage provided on the sealed container side,
The opening area of the second rotor outer passage on the second air gap side is smaller than the opening area of the stator outer passage on the second air gap side.

ここで、上記ステータ外側通路は、上記ステータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記ステータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含む。例えば、この貫通孔は、コイルより外周側に設けられ、この貫通孔とステータ外周の間には、ごくわずかの幅の薄肉部を有する程度である。同様に、上記第2のロータ外側通路は、上記第2のロータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記第2のロータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含む。   Here, the stator outer passage includes a gap between the stator and the sealed container, and a through hole provided in the axial direction in the vicinity of the outer periphery of the stator. For example, the through hole is provided on the outer peripheral side of the coil, and a thin portion with a very small width is provided between the through hole and the outer periphery of the stator. Similarly, the second rotor outer passage includes a gap between the second rotor and the sealed container, and a through hole provided in the axial direction in the vicinity of the outer periphery of the second rotor.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第2のロータ外側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積は、上記ステータ外側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油を、上記第2のロータ外側通路よりも、上記ステータ外側通路に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this embodiment, the opening area of the second rotor outer passage on the second air gap side is smaller than the opening area of the stator outer passage on the second air gap side. The lubricating oil can be guided to the stator outer passage rather than the second rotor outer passage, and the lubricating oil can be reliably guided to the upstream side of the motor.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ、ステータおよび第2のロータと、
この第1のロータおよびこの第2のロータに固定されると共にこの第1のロータおよびこの第2のロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、この第1のロータおよびこの第2のロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記第1のロータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ステータと上記第2のロータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記第2のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路を有し、
上記第1のロータの上記ステータに対向する対向面、および、上記ステータの上記第1のロータに対向する対向面は、略円形であり、
上記ステータの上記第1のロータに対向する対向面の外径は、上記第1のロータの上記ステータに対向する対向面の外径よりも大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first rotor, a stator and a second rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor and the second rotor are fixed to the first rotor and the second rotor, and the rotational force of the first rotor and the second rotor is transmitted to the compression section, or the first rotor and the second rotor A shaft that extends from the shaft and is held by the bearing or has at least one function.
There is a first air gap between the stator and the first rotor,
Between the stator and the second rotor, there is a second air gap,
The first rotor has a first rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The stator has, in the vicinity of the shaft, a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second rotor has a second rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The opposed surface of the first rotor facing the stator and the opposed surface of the stator facing the first rotor are substantially circular,
The outer diameter of the facing surface of the stator facing the first rotor is larger than the outer diameter of the facing surface of the first rotor facing the stator.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第1のロータおよび上記ステータの互いの対向面において、上記ステータの対向面の外径は、上記第1のロータの対向面の外径よりも大きいので、上記潤滑油を、上記ステータと上記密閉容器との間の隙間よりも、上記第1のロータと上記密閉容器との間の隙間に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this one embodiment, the outer diameter of the opposing surface of the stator is larger than the outer diameter of the opposing surface of the first rotor in the opposing surfaces of the first rotor and the stator. Therefore, the lubricating oil can be guided to the gap between the first rotor and the sealed container rather than the gap between the stator and the sealed container, and the lubricating oil can be upstream of the motor. Can be reliably guided to the side.

また、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first rotor in addition to the conventional outer passage on the motor. It flows through the rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ、ステータおよび第2のロータと、
この第1のロータおよびこの第2のロータに固定されると共にこの第1のロータおよびこの第2のロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、この第1のロータおよびこの第2のロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記第1のロータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ステータと上記第2のロータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記第2のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路を有し、
上記第2のロータの上記ステータに対向する対向面、および、上記ステータの上記第2のロータに対向する対向面は、略円形であり、
上記第2のロータの上記ステータに対向する対向面の外径は、上記ステータの上記第2のロータに対向する対向面の外径よりも大きい。
The motor
A first rotor, a stator and a second rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor and the second rotor are fixed to the first rotor and the second rotor, and the rotational force of the first rotor and the second rotor is transmitted to the compression section, or the first rotor and the second rotor A shaft that extends from the shaft and is held by the bearing or has at least one function.
There is a first air gap between the stator and the first rotor,
Between the stator and the second rotor, there is a second air gap,
The first rotor has a first rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The stator has, in the vicinity of the shaft, a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second rotor has a second rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The facing surface of the second rotor that faces the stator and the facing surface of the stator that faces the second rotor are substantially circular,
The outer diameter of the facing surface of the second rotor facing the stator is larger than the outer diameter of the facing surface of the stator facing the second rotor.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第2のロータおよび上記ステータの互いの対向面において、上記第2のロータの対向面の外径は、上記ステータの対向面の外径よりも大きいので、上記潤滑油を、上記第2のロータと上記密閉容器との間の隙間よりも、上記ステータと上記密閉容器との間の隙間に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this one embodiment, the outer diameter of the opposing surface of the second rotor is larger than the outer diameter of the opposing surface of the stator in the opposing surfaces of the second rotor and the stator. Therefore, the lubricating oil can be guided to the gap between the stator and the sealed container rather than the gap between the second rotor and the sealed container, and the lubricating oil can be upstream of the motor. Can be reliably guided to the side.

また、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first rotor in addition to the conventional outer passage on the motor. It flows through the rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ、ステータおよび第2のロータと、
この第1のロータおよびこの第2のロータに固定されると共にこの第1のロータおよびこの第2のロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、この第1のロータおよびこの第2のロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記第1のロータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ステータと上記第2のロータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のロータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられた第1のロータ外側通路とを有し、
上記ステータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたステータ外側通路とを有し、
上記第2のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路を有し、
上記第1のロータ外側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積は、上記第1のロータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積よりも大きいこと、
または、
上記ステータ外側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積は、上記ステータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積よりも大きいこと
のうちの少なくとも一方を満たす。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first rotor, a stator and a second rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor and the second rotor are fixed to the first rotor and the second rotor, and the rotational force of the first rotor and the second rotor is transmitted to the compression section, or the first rotor and the second rotor A shaft that extends from the shaft and is held by the bearing or has at least one function.
There is a first air gap between the stator and the first rotor,
Between the stator and the second rotor, there is a second air gap,
The first rotor is
A first rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft;
A first rotor outer passage provided on the sealed container side,
The stator is
In the vicinity of the shaft, along the axis of the shaft, or a stator inner passage that spirally penetrates around or inside the axis; and
A stator outer passage provided on the closed container side,
The second rotor has a second rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
An opening area on the first air gap side of the first rotor outer passage is larger than an opening area on the first air gap side of the first rotor inner passage;
Or
An opening area on the second air gap side of the stator outer passage satisfies at least one of being larger than an opening area on the second air gap side of the stator inner passage.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第1のエアギャップは、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(第1のロータ内側通路)より外径側(第1のロータ外側通路)のほうの圧力が高い。従って、第1のロータ外側通路を大とすることで、潤滑油を有効にモータの上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータの磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。   According to the compressor of this embodiment, since the first air gap functions as a so-called centrifugal pump, the outer diameter side (outside of the first rotor) is usually set from the inner diameter side (first rotor inner passage). The pressure in the aisle is higher. Therefore, by making the first rotor outer passage large, the lubricating oil can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized.

また、上記第2のエアギャップは、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(ステータ内側通路)より外径側(ステータ外側通路)のほうの圧力が高い。従って、ステータ外側通路を大とすることで、潤滑油を有効にモータの上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータの磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。   Further, since the second air gap functions as a so-called centrifugal pump, the pressure on the outer diameter side (stator outer passage) is usually higher than the inner diameter side (stator inner passage). Therefore, by enlarging the stator outer passage, the lubricating oil can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized.

また、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first rotor in addition to the conventional outer passage on the motor. It flows through the rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ、ステータおよび第2のロータと、
この第1のロータおよびこの第2のロータに固定されると共にこの第1のロータおよびこの第2のロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、この第1のロータおよびこの第2のロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ステータと上記第1のロータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ステータと上記第2のロータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路を有し、
上記ステータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路を有し、
上記第2のロータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられた第2のロータ外側通路とを有し、
上記第2のロータ外側通路の上記第2のエアギャップと反対側の開口面積は、上記第2のロータ内側通路の上記第2のエアギャップと反対側の開口面積よりも大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first rotor, a stator and a second rotor arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor and the second rotor are fixed to the first rotor and the second rotor, and the rotational force of the first rotor and the second rotor is transmitted to the compression section, or the first rotor and the second rotor A shaft that extends from the shaft and is held by the bearing or has at least one function.
There is a first air gap between the stator and the first rotor,
Between the stator and the second rotor, there is a second air gap,
The first rotor has a first rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft,
The stator has, in the vicinity of the shaft, a stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second rotor is
A second rotor inner passage that penetrates along the axis of the shaft in the vicinity of the shaft;
A second rotor outer passage provided on the sealed container side,
The opening area of the second rotor outer passage on the side opposite to the second air gap is larger than the opening area of the second rotor inner passage on the side opposite to the second air gap.

この一実施形態の圧縮機によれば、第2のロータ内側通路を通って、モータの下流側(上部)空間にあがってしまった潤滑油を有効に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータの磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。   According to the compressor of this embodiment, the lubricating oil that has flowed into the downstream (upper) space of the motor can be effectively returned through the second rotor inner passage. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized.

また、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first rotor in addition to the conventional outer passage on the motor. It flows through the rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、この発明の圧縮機は、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ、ロータおよび第2のステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ロータと上記第1のステータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ロータと上記第2のステータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路を有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記第2のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路を有し、
上記ロータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積は、
上記第1のステータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の第1の仮想円筒面のうち上記第1のエアギャップ内にある部分の面積である第1の仮想エアギャップ面積よりも、
小さいこと、
または、
上記第2のステータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積は、
上記ロータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の第2の仮想円筒面のうち上記第2のエアギャップ内にある部分の面積である第2の仮想エアギャップ面積よりも、
小さいこと
のうちの少なくとも一方を満たすことを特徴としている。
The compressor of the present invention is
The motor
A first stator, a rotor, and a second stator that are arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
A first air gap is provided between the rotor and the first stator,
There is a second air gap between the rotor and the second stator,
The first stator has a first stator inner passage penetrating along the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor has, in the vicinity of the shaft, a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second stator has a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft.
The opening area of the rotor inner passage on the first air gap side is:
The area of the portion of the first virtual cylindrical surface that circumscribes the opening on the first air gap side of the first stator inner passage and that is concentric with the shaft is in the first air gap. Than the virtual air gap area of
Small,
Or
The opening area of the second stator inner passage on the second air gap side is:
Second virtual air that is the area of a portion of the second virtual cylindrical surface that circumscribes the opening of the rotor inner passage on the second air gap side and concentric with the shaft is in the second air gap. Than the gap area
It is characterized by satisfying at least one of the small things.

なお、ステータに軸受を設けた場合であって、上記軸受に潤滑油を供給する必要がある場合は、ステータに軸受に潤滑油を供給する手段を別個設けるか、ステータ内側通路と兼用すればよい。   In the case where a bearing is provided in the stator and it is necessary to supply lubricating oil to the bearing, a means for supplying lubricating oil to the bearing in the stator may be provided separately, or the stator inner passage may also be used. .

なお、上記第1のステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記第1の仮想円筒面は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記ロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ロータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積は、全ての上記孔部の開口面積である。   When the first stator inner passage has a plurality of holes, the first virtual cylindrical surface may include all the holes and circumscribe at least one of the holes. . When the rotor inner passage has a plurality of holes, the opening area of the rotor inner passage on the first air gap side is the opening area of all the holes.

また、上記ロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記第2の仮想円筒面は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記第2のステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記第2のステータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積は、全ての上記孔部の開口面積である。   When the rotor inner passage has a plurality of holes, the second virtual cylindrical surface may include all the holes and circumscribe at least one of the holes. When the second stator inner passage has a plurality of holes, the opening area of the second stator inner passage on the second air gap side is the opening area of all the holes.

この発明の圧縮機によれば、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   According to the compressor of the present invention, since the first stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage are provided, the refrigerant is added to the conventional outer passage of the motor, It mainly flows through the first stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、上記ロータ内側通路の開口面積は、上記第1の仮想エアギャップ面積よりも小さいことを満たす場合、潤滑油は、上記ロータ内側通路よりも上記第1のエアギャップ側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油は、微粒子の状態で上記ロータに付着し、上記ロータの遠心力によって、上記ロータの外周側に飛ばされ、上記密閉容器にぶつけられて、液状化する。このように、上記潤滑油を冷媒から確実に分離できる。   Moreover, when satisfy | filling that the opening area of the said rotor inner side passage is smaller than the said 1st virtual air gap area, lubricating oil becomes easy to flow to the said 1st air gap side rather than the said rotor inner side channel | path. Furthermore, the lubricating oil adheres to the rotor in the form of fine particles, is blown to the outer peripheral side of the rotor by the centrifugal force of the rotor, is struck by the sealed container, and is liquefied. In this way, the lubricating oil can be reliably separated from the refrigerant.

または、上記第2のステータ内側通路の開口面積は、上記第2の仮想エアギャップ面積よりも小さいことを満たす場合、潤滑油は、上記第2のステータ内側通路よりも上記第2のエアギャップ側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油は、微粒子の状態で上記ロータに付着し、上記ロータの遠心力によって、上記ロータの外周側に飛ばされ、上記密閉容器にぶつけられて、液状化する。このように、上記潤滑油を冷媒から確実に分離できる。   Alternatively, when the opening area of the second stator inner passage satisfies that the opening area of the second stator inner passage is smaller than the second virtual air gap area, the lubricating oil is closer to the second air gap than the second stator inner passage. It becomes easy to flow to. Furthermore, the lubricating oil adheres to the rotor in the form of fine particles, is blown to the outer peripheral side of the rotor by the centrifugal force of the rotor, is struck by the sealed container, and is liquefied. In this way, the lubricating oil can be reliably separated from the refrigerant.

または、上記ロータ内側通路の開口面積は、上記第1の仮想エアギャップ面積よりも小さいこと、および、上記第2のステータ内側通路の開口面積は、上記第2の仮想エアギャップ面積よりも小さいことの両方を満たす場合、上述の効果を同時に満たして、上記潤滑油を冷媒から一層確実に分離できる。   Alternatively, the opening area of the rotor inner passage is smaller than the first virtual air gap area, and the opening area of the second stator inner passage is smaller than the second virtual air gap area. When both of these are satisfied, the above-described effects can be satisfied at the same time, and the lubricating oil can be more reliably separated from the refrigerant.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ、ロータおよび第2のステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ロータと上記第1のステータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ロータと上記第2のステータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路を有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記第2のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路を有し、
上記第1のステータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の第1のステータ側仮想外接円は、
上記ロータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のロータ側仮想外接円よりも、
大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first stator, a rotor, and a second stator that are arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
A first air gap is provided between the rotor and the first stator,
There is a second air gap between the rotor and the second stator,
The first stator has a first stator inner passage penetrating along the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor has, in the vicinity of the shaft, a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second stator has a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft.
The first stator side virtual circumscribed circle circumscribing the opening on the first air gap side of the first stator inner passage and concentric with the shaft is:
Than the rotor-side virtual circumscribed circle circumscribing the opening on the first air gap side of the rotor inner passage and concentric with the shaft,
large.

なお、上記第1のステータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口に内接すると共に上記シャフトと同心の第1のステータ側仮想内接円は、上記ロータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のロータ側仮想外接円よりも、大きくすれば、さらに好適である。   The first stator-side virtual inscribed circle that is inscribed in the opening on the first air gap side of the first stator inner passage and is concentric with the shaft is the first air gap in the rotor inner passage. It is more preferable to make it larger than the rotor side virtual circumscribed circle that circumscribes the side opening and concentric with the shaft.

なお、上記第1のステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記第1のステータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記ロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ロータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。   When the first stator inner passage has a plurality of holes, the first stator side virtual circumscribed circle includes all the holes and circumscribes at least one of the holes. That's fine. When the rotor inner passage has a plurality of holes, the rotor-side virtual circumcircle may include all the holes and circumscribe at least one of the holes.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第1のステータ側仮想外接円は、上記第1のエアギャップ側の上記ロータ側仮想外接円よりも、大きいので、上記第1のステータ内側通路からの上記潤滑油を、上記ロータに当てて付着できる。そして、上記潤滑油を、上記ロータの遠心力によって、上記ロータの外周側に飛ばすことができる。   According to the compressor of this one embodiment, the first stator side virtual circumscribed circle is larger than the rotor side virtual circumscribed circle on the first air gap side. The lubricant can be applied to the rotor. And the said lubricating oil can be blown to the outer peripheral side of the said rotor with the centrifugal force of the said rotor.

また、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first stator in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. It flows through the stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ、ロータおよび第2のステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ロータと上記第1のステータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ロータと上記第2のステータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路を有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記第2のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路を有し、
上記ロータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心のロータ側仮想外接円は、
上記第2のステータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の第2のステータ側仮想外接円よりも、
大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first stator, a rotor, and a second stator that are arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
A first air gap is provided between the rotor and the first stator,
There is a second air gap between the rotor and the second stator,
The first stator has a first stator inner passage penetrating along the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor has, in the vicinity of the shaft, a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second stator has a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft.
The rotor side virtual circumscribed circle circumscribing the opening on the second air gap side of the rotor inner passage and concentric with the shaft is:
Than the second stator side virtual circumscribed circle circumscribing the opening on the second air gap side of the second stator inner passage and concentric with the shaft,
large.

なお、上記ロータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口に内接すると共に上記シャフトと同心のロータ側仮想内接円は、上記第2のステータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口に外接すると共に上記シャフトと同心の第2のステータ側仮想外接円よりも、大きくすれば、さらに好適である。   The rotor side virtual inscribed circle that is inscribed in the opening on the second air gap side of the rotor inner passage and concentric with the shaft is the opening on the second air gap side of the second stator inner passage. It is more preferable to make it larger than the second stator side virtual circumscribed circle concentric with the shaft and concentric with the shaft.

なお、上記ロータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記ロータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。また、上記第2のステータ内側通路が、複数の孔部を有する場合、上記第2のステータ側仮想外接円は、全ての上記孔部を包含すると共に少なくとも一つの上記孔部に外接していればよい。   When the rotor inner passage has a plurality of holes, the rotor-side virtual circumcircle may include all the holes and circumscribe at least one of the holes. In the case where the second stator inner passage has a plurality of holes, the second stator side virtual circumscribed circle includes all the holes and circumscribes at least one of the holes. That's fine.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第2のエアギャップ側の上記ロータ側仮想外接円は、上記第2のステータ側仮想外接円よりも、大きいので、上記ロータ内側通路からの上記潤滑油を、上記第2のステータに当てて反射させて、上記ロータに付着できる。そして、上記潤滑油を、上記ロータの遠心力によって、上記ロータの外周側に飛ばすことができる。   According to the compressor of this one embodiment, the rotor side virtual circumscribed circle on the second air gap side is larger than the second stator side virtual circumscribed circle, so the lubrication from the rotor inner passage is performed. Oil can be reflected against the second stator and deposited on the rotor. And the said lubricating oil can be blown to the outer peripheral side of the said rotor with the centrifugal force of the said rotor.

また、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first stator in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. It flows through the stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ、ロータおよび第2のステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ロータと上記第1のステータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ロータと上記第2のステータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路を有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記第2のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路を有し、
上記ロータは、永久磁石を有し、
この永久磁石は、上記ロータ内側通路に、および、上記第1のエアギャップを介して上記第1のステータ内側通路に、および、上記第2のエアギャップを介して上記第2のステータ内側通路に連通すると共に径方向に延びて外周に開口する磁石間通路を有する。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first stator, a rotor, and a second stator that are arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
A first air gap is provided between the rotor and the first stator,
There is a second air gap between the rotor and the second stator,
The first stator has a first stator inner passage penetrating along the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor has, in the vicinity of the shaft, a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second stator has a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft.
The rotor has a permanent magnet,
The permanent magnets pass through the rotor inner passage, the first stator inner passage through the first air gap, and the second stator inner passage through the second air gap. It has a passage between magnets that extends in the radial direction and opens to the outer periphery.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記ロータの上記永久磁石は、上記磁石間通路を有するので、この磁石間通路を上記潤滑油及び冷媒の通路に利用できる。これによって、エアギャップを通る潤滑油及び冷媒の通路断面積を拡大できるため、上記潤滑油を、上記ロータの遠心力によって、上記ロータの外周側に飛ばすことができる。   According to the compressor of this embodiment, since the permanent magnet of the rotor has the passage between magnets, the passage between magnets can be used as a passage for the lubricating oil and refrigerant. Accordingly, the passage cross-sectional area of the lubricating oil and the refrigerant passing through the air gap can be enlarged, so that the lubricating oil can be blown to the outer peripheral side of the rotor by the centrifugal force of the rotor.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ、ロータおよび第2のステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ロータと上記第1のステータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ロータと上記第2のステータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のステータは、
上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられた第1のステータ外側通路とを有し、
上記ロータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたロータ外側通路とを有し、
上記第2のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路を有し、
上記ロータ外側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積は、上記第1のステータ外側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積よりも小さい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first stator, a rotor, and a second stator that are arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
A first air gap is provided between the rotor and the first stator,
There is a second air gap between the rotor and the second stator,
The first stator is
A first stator inner passage that passes through or along the axis of the shaft in or near the shaft;
A first stator outer passage provided on the closed container side,
The rotor is
In the vicinity of the shaft, along the axis of the shaft, or a rotor inner passage that spirally penetrates around or inside the axis;
A rotor outer passage provided on the closed container side,
The second stator has a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft.
The opening area of the rotor outer passage on the first air gap side is smaller than the opening area of the first stator outer passage on the first air gap side.

ここで、上記第1のステータ外側通路は、上記第1のステータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記第1のステータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含み、いずれか一方のみ設けられていてもよい。例えば、この貫通孔は、コイルより外周側に設けられ、この貫通孔とステータ外周の間には、ごくわずかの幅の薄肉部を有する程度である。同様に、上記ロータ外側通路は、上記ロータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記ロータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含み、上記ロータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔のみ設けられていてもよい。   Here, the first stator outer passage includes a gap between the first stator and the sealed container, and a through hole provided in the axial direction in the vicinity of the outer periphery of the first stator. Only one of them may be provided. For example, the through hole is provided on the outer peripheral side of the coil, and a thin portion with a very small width is provided between the through hole and the outer periphery of the stator. Similarly, the rotor outer passage includes a gap between the rotor and the hermetic container, and a through hole provided in the axial direction near the outer periphery of the rotor, and is provided in the axial direction near the outer periphery of the rotor. Only the provided through holes may be provided.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記ロータ外側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積は、上記第1のステータ外側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油を、上記ロータ外側通路よりも、上記第1のステータ外側通路に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this embodiment, the opening area of the rotor outer passage on the first air gap side is smaller than the opening area of the first stator outer passage on the first air gap side. The lubricating oil can be guided to the first stator outer passage rather than the rotor outer passage, and the lubricating oil can be reliably guided to the upstream side of the motor.

また、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first stator in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. It flows through the stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ、ロータおよび第2のステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ロータと上記第1のステータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ロータと上記第2のステータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路を有し、
上記ロータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたロータ外側通路とを有し、
上記第2のステータは、
上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられた第2のステータ外側通路とを有し、
上記第2のステータ外側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積は、上記ロータ外側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積よりも小さい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first stator, a rotor, and a second stator that are arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
A first air gap is provided between the rotor and the first stator,
There is a second air gap between the rotor and the second stator,
The first stator has a first stator inner passage penetrating along the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor is
In the vicinity of the shaft, along the axis of the shaft, or a rotor inner passage that spirally penetrates around or inside the axis;
A rotor outer passage provided on the closed container side,
The second stator is
A second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft;
A second stator outer passage provided on the closed container side,
The opening area of the second stator outer passage on the second air gap side is smaller than the opening area of the rotor outer passage on the second air gap side.

ここで、上記第2のステータ外側通路は、上記第2のステータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記第2のステータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含む。例えば、この貫通孔は、コイルより外周側に設けられ、この貫通孔とステータ外周の間には、ごくわずかの幅の薄肉部を有する程度である。同様に、上記ロータ外側通路は、上記ロータと上記密閉容器との間の隙間、および、上記ロータの外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔を含む。   Here, the second stator outer passage includes a gap between the second stator and the sealed container, and a through hole provided in the axial direction in the vicinity of the outer periphery of the second stator. For example, the through hole is provided on the outer peripheral side of the coil, and a thin portion with a very small width is provided between the through hole and the outer periphery of the stator. Similarly, the rotor outer passage includes a gap between the rotor and the sealed container, and a through hole provided in the axial direction near the outer periphery of the rotor.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第2のステータ外側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積は、上記ロータ外側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油を、上記第2のステータ外側通路よりも、上記ロータ外側通路に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this embodiment, the opening area of the second stator outer passage on the second air gap side is smaller than the opening area of the rotor outer passage on the second air gap side. The lubricating oil can be guided to the rotor outer passage rather than the second stator outer passage, and the lubricating oil can be reliably guided to the upstream side of the motor.

また、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first stator in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. It flows through the stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ、ロータおよび第2のステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ロータと上記第1のステータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ロータと上記第2のステータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路を有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記第2のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路を有し、
上記第1のステータの上記ロータに対向する対向面、および、上記ロータの上記第1のステータに対向する対向面は、略円形であり、
上記ロータの上記第1のステータに対向する対向面の外径は、上記第1のステータの上記ロータに対向する対向面の外径よりも大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first stator, a rotor, and a second stator that are arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
A first air gap is provided between the rotor and the first stator,
There is a second air gap between the rotor and the second stator,
The first stator has a first stator inner passage penetrating along the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor has, in the vicinity of the shaft, a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second stator has a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft.
The opposed surface of the first stator that faces the rotor and the opposed surface of the rotor that faces the first stator are substantially circular,
The outer diameter of the facing surface of the rotor facing the first stator is larger than the outer diameter of the facing surface of the first stator facing the rotor.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第1のステータおよび上記ロータの互いの対向面において、上記ロータの対向面の外径は、上記第1のステータの対向面の外径よりも大きいので、上記潤滑油を、上記ロータと上記密閉容器との間の隙間よりも、上記第1のステータと上記密閉容器との間の隙間に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this one embodiment, the outer diameter of the opposing surface of the rotor is larger than the outer diameter of the opposing surface of the first stator in the opposing surfaces of the first stator and the rotor. Therefore, the lubricating oil can be guided to the gap between the first stator and the sealed container rather than the gap between the rotor and the sealed container, and the lubricating oil can be upstream of the motor. Can be reliably guided to the side.

また、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first stator in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. It flows through the stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ、ロータおよび第2のステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ロータと上記第1のステータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ロータと上記第2のステータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路を有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記第2のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路を有し、
上記第2のステータの上記ロータに対向する対向面、および、上記ロータの上記第2のステータに対向する対向面は、略円形であり、
上記第2のステータの上記ロータに対向する対向面の外径は、上記ロータの上記第2のステータに対向する対向面の外径よりも大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first stator, a rotor, and a second stator that are arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
A first air gap is provided between the rotor and the first stator,
There is a second air gap between the rotor and the second stator,
The first stator has a first stator inner passage penetrating along the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor has, in the vicinity of the shaft, a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second stator has a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft.
The opposing surface of the second stator that faces the rotor and the opposing surface of the rotor that faces the second stator are substantially circular,
The outer diameter of the facing surface of the second stator that faces the rotor is larger than the outer diameter of the facing surface of the rotor that faces the second stator.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第2のステータおよび上記ロータの互いの対向面において、上記第2のステータの対向面の外径は、上記ロータの対向面の外径よりも大きいので、上記潤滑油を、上記第2のステータと上記密閉容器との間の隙間よりも、上記ロータと上記密閉容器との間の隙間に導くことができて、上記潤滑油を上記モータの上流側に確実に導くことができる。   According to the compressor of this one embodiment, the outer diameter of the opposing surface of the second stator is larger than the outer diameter of the opposing surface of the rotor in the opposing surfaces of the second stator and the rotor. Therefore, the lubricating oil can be guided to the gap between the rotor and the sealed container rather than the gap between the second stator and the sealed container, and the lubricating oil can be upstream of the motor. Can be reliably guided to the side.

また、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のステータ内側通路、上記ロータ内側通路および上記第2のステータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first stator in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. It flows through the stator inner passage, the rotor inner passage, and the second stator inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ、ロータおよび第2のステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ロータと上記第1のステータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ロータと上記第2のステータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のステータは、
上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられた第1のステータ外側通路とを有し、
上記ロータは、
上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられたロータ外側通路とを有し、
上記第2のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路を有し、
上記第1のステータ外側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積は、上記第1のステータ内側通路の上記第1のエアギャップ側の開口面積よりも大きいこと、
または、
上記ロータ外側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積は、上記ロータ内側通路の上記第2のエアギャップ側の開口面積よりも大きいこと
のうちの少なくとも一方を満たす。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first stator, a rotor, and a second stator that are arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
A first air gap is provided between the rotor and the first stator,
There is a second air gap between the rotor and the second stator,
The first stator is
A first stator inner passage that passes through or along the axis of the shaft in or near the shaft;
A first stator outer passage provided on the closed container side,
The rotor is
In the vicinity of the shaft, along the axis of the shaft, or a rotor inner passage that spirally penetrates around or inside the axis;
A rotor outer passage provided on the closed container side,
The second stator has a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft.
An opening area of the first stator outer passage on the first air gap side is larger than an opening area of the first stator inner passage on the first air gap side;
Or
The opening area of the rotor outer passage on the second air gap side satisfies at least one of larger than the opening area of the rotor inner passage on the second air gap side.

この一実施形態の圧縮機によれば、上記第1のエアギャップは、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(第1のステータ内側通路)より外径側(第1のステータ外側通路)のほうの圧力が高い。従って、第1のステータ外側通路を大とすることで、潤滑油を有効にモータの上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータの磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。   According to the compressor of this embodiment, since the first air gap functions as a so-called centrifugal pump, the outer diameter side (outside of the first stator) is usually from the inner diameter side (first stator inner passage). The pressure in the aisle is higher. Therefore, by making the first stator outer passage large, the lubricating oil can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized.

また、上記第2のエアギャップは、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(ロータ内側通路)より外径側(ロータ外側通路)のほうの圧力が高い。従って、ロータ外側通路を大とすることで、潤滑油を有効にモータの上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータの磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。   In addition, since the second air gap functions as a so-called centrifugal pump, the pressure on the outer diameter side (rotor outer passage) is usually higher than the inner diameter side (rotor inner passage). Therefore, by enlarging the rotor outer passage, the lubricating oil can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized.

また、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路および上記ロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   Since the stator inner passage and the rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage and the rotor inner passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

また、一実施形態の圧縮機では、
上記モータは、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ、ロータおよび第2のステータと、
このロータに固定されると共にこのロータの回転力を上記圧縮部に伝達するか、このロータから延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフトとを有し、
上記ロータと上記第1のステータの間には、第1のエアギャップを有し、
上記ロータと上記第2のステータの間には、第2のエアギャップを有し、
上記第1のステータは、上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路を有し、
上記ロータは、上記シャフトの近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路を有し、
上記第2のステータは、
上記シャフトの内部または近傍に、上記シャフトの軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路と、
上記密閉容器側に設けられた第2のステータ外側通路とを有し、
上記第2のステータ外側通路の上記第2のエアギャップと反対側の開口面積は、上記第2のステータ内側通路の上記第2のエアギャップと反対側の開口面積よりも大きい。
In the compressor of one embodiment,
The motor
A first stator, a rotor, and a second stator that are arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
A shaft which is fixed to the rotor and transmits the rotational force of the rotor to the compression unit, or is extended from the rotor and held by a bearing, or has a shaft having at least one function,
A first air gap is provided between the rotor and the first stator,
There is a second air gap between the rotor and the second stator,
The first stator has a first stator inner passage penetrating along the axis of the shaft in or near the shaft,
The rotor has, in the vicinity of the shaft, a rotor inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft.
The second stator is
A second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft in or near the shaft;
A second stator outer passage provided on the closed container side,
The opening area of the second stator outer passage opposite to the second air gap is larger than the opening area of the second stator inner passage opposite to the second air gap.

この一実施形態の圧縮機によれば、第2のステータ内側通路を通って、モータの下流側(上部)空間にあがってしまった潤滑油を有効に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータの磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。   According to the compressor of this embodiment, the lubricating oil that has flowed into the downstream (upper) space of the motor can be effectively returned through the second stator inner passage. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized.

また、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を有するので、冷媒は、従来からある上記モータの外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路、上記ステータ内側通路および上記第2のロータ内側通路を流れる。このため、上記モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   In addition, since the first rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage are provided, the refrigerant mainly includes the first rotor in addition to the conventional outer passage on the motor. It flows through the rotor inner passage, the stator inner passage, and the second rotor inner passage. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

この発明の圧縮機によれば、冷媒は、ステータ内側通路およびロータ内側通路を流れるので、モータの上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。また、潤滑油は、エアギャップ側へ流れやすくなるので、上記潤滑油を上記冷媒から確実に分離できる。また、潤滑油が圧縮機容器から吐出管を通って出て行くのを防止することができるので、潤滑油の量も削減でき、従って、油溜めの高さも低減できるため、圧縮機を小型化することも可能である。   According to the compressor of the present invention, since the refrigerant flows through the stator inner passage and the rotor inner passage, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced. Further, since the lubricating oil easily flows to the air gap side, the lubricating oil can be reliably separated from the refrigerant. Also, since the lubricant can be prevented from exiting from the compressor container through the discharge pipe, the amount of lubricant can be reduced, and therefore the height of the oil sump can be reduced, resulting in a smaller compressor. It is also possible to do.

以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。   Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the illustrated embodiments.

(第1の実施形態)
図1は、この発明の圧縮機の一実施形態である縦断面図を示している。この圧縮機は、密閉容器1内に上から下に順に配置された、アキシャルギャップ型のモータ2と、このモータ2で駆動される圧縮部11とを備えている。ここで、上方向とは、上記密閉容器1の中心軸が水平面に対して傾斜しているか否かに関わらず、上記密閉容器1の中心軸に沿った上方向をいう。
(First embodiment)
FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing an embodiment of the compressor of the present invention. The compressor includes an axial gap type motor 2 and a compression unit 11 driven by the motor 2, which are disposed in the sealed container 1 in order from the top to the bottom. Here, the upward direction refers to an upward direction along the central axis of the sealed container 1 regardless of whether or not the central axis of the sealed container 1 is inclined with respect to a horizontal plane.

上記モータ2は、上記圧縮部11から吐出された高圧の冷媒が満たされる上記密閉容器1内の領域に配置されている。具体的には、上記密閉容器1内は、高圧領域Hであり、この圧縮機は、いわゆる、高圧ドーム型である。   The motor 2 is disposed in a region in the sealed container 1 that is filled with the high-pressure refrigerant discharged from the compression unit 11. Specifically, the inside of the sealed container 1 is a high-pressure region H, and this compressor is a so-called high-pressure dome type.

上記モータ2は、ステータ21と、このステータ21の上にエアギャップ41を介して配置されるロータ31と、このロータ31に固定されると共にこのロータ31の回転力を上記圧縮部11に伝達し、かつ、このロータ31から延設されて軸受に保持されるシャフト20とを有している。   The motor 2 includes a stator 21, a rotor 31 disposed on the stator 21 via an air gap 41, and is fixed to the rotor 31 and transmits the rotational force of the rotor 31 to the compression unit 11. And a shaft 20 that extends from the rotor 31 and is held by a bearing.

図2、図3Aおよび図3Bに示すように、上記ステータ21は、上記密閉容器1に取り付けられた鉄心24と、この鉄心24に取り付けられたコイル23とを有する。   As shown in FIGS. 2, 3 </ b> A, and 3 </ b> B, the stator 21 includes an iron core 24 attached to the sealed container 1 and a coil 23 attached to the iron core 24.

上記鉄心24は、上記シャフト20に対して略直交するように配置された円環状の基台24aと、この基台24aの上記ロータ31側の一面に設けられた突部24bとを有する。   The iron core 24 has an annular base 24a disposed so as to be substantially orthogonal to the shaft 20, and a protrusion 24b provided on one surface of the base 24a on the rotor 31 side.

上記突部24bは、上記シャフト20に沿って延びており、上記シャフト20の周りに複数個設けられている。上記コイル23は、上記各突部24bの軸周りに巻回されている。上記コイル23は、励磁されて、上記突部24bに軸方向の磁束を発生する。上記コイル23は、上記鉄心24に、いわゆる「集中巻」されており、巻線が簡単で、銅量を低減できる。   The protrusions 24 b extend along the shaft 20, and a plurality of the protrusions 24 b are provided around the shaft 20. The coil 23 is wound around the axis of each protrusion 24b. The coil 23 is excited to generate an axial magnetic flux at the protrusion 24b. The coil 23 is so-called “concentrated winding” around the iron core 24, so that the winding is simple and the amount of copper can be reduced.

上記突部24bおよび上記コイル23は、それぞれ、6つあり、上記ステータ21は、4極となる。つまり、このステータ21は、ラジアルギャップ型モータの集中巻4極6スロットに相当すると考えられる。また、巻線は3相で、例えばスター結線され、インバータから電流を供給されている。   There are six protrusions 24b and coils 23, respectively, and the stator 21 has four poles. That is, the stator 21 is considered to correspond to a concentrated winding 4 pole 6 slot of a radial gap type motor. The windings are three-phase, for example, star-connected and supplied with current from an inverter.

上記ステータ21は、上記鉄心24と共同して上記コイル23を挟むステータ板25を有する。このステータ板25は、磁性体からなり、隣接する上記突部24bの間を磁気的に絶縁するスリット25aを設けている。このスリット25aは、上記ステータ板25の中心から径方向外側へ放射状に延びている。このスリット25aは、上記ステータ板25のみに設けられ、上記基台24aには設けられていない。この構成により、エアギャップ41に対向するステータコア面積が増加するので、鎖交磁束を増大させることが可能である。なお、上記ステータ板25は必須ではない。   The stator 21 has a stator plate 25 that sandwiches the coil 23 in cooperation with the iron core 24. The stator plate 25 is made of a magnetic material, and is provided with slits 25a that magnetically insulate between the adjacent protrusions 24b. The slits 25a extend radially outward from the center of the stator plate 25 in the radial direction. The slit 25a is provided only in the stator plate 25 and is not provided in the base 24a. With this configuration, the stator core area facing the air gap 41 increases, so that the flux linkage can be increased. The stator plate 25 is not essential.

上記ステータ21は、上記シャフト20の近傍に、上記シャフト20の軸に沿って貫通するステータ内側通路21aを有する。このステータ内側通路21aは、上記ステータ板25に設けられた孔部25cと、上記鉄心24に設けられた孔部24cとを有する。ここでいう上記シャフト20の近傍とは、上記ステータ21の内径付近であって、概ね、上記コイル23に対して軸方向内側の部分である。すなわち、上記ロータ31と上記ステータ21が上記エアギャップ41を介して磁束のやり取りを行い、その結果トルクを発生する部分より内周側である。   The stator 21 has a stator inner passage 21 a penetrating along the axis of the shaft 20 in the vicinity of the shaft 20. The stator inner passage 21 a has a hole 25 c provided in the stator plate 25 and a hole 24 c provided in the iron core 24. Here, the vicinity of the shaft 20 is the vicinity of the inner diameter of the stator 21, and is generally an inner portion in the axial direction with respect to the coil 23. That is, the rotor 31 and the stator 21 exchange magnetic fluxes via the air gap 41, and as a result, are on the inner peripheral side from the portion that generates torque.

詳しくは、上記ステータ板25の中央部には、上記シャフト20を挿通する孔が設けられ、このシャフト挿通孔の周りに一定間隔に、複数の上記孔部25cが設けられている。上記鉄心24の基台24aの中央部には、上記シャフト20を挿通する孔が設けられ、このシャフト挿通孔の周りに一定間隔に、複数の上記孔部24cが設けられている。上記ステータ板25に設けられた上記孔部25cと、上記基台24aに設けられた上記孔部24cとは、軸方向に略直線上に配置され、それぞれをあわせてステータ内側通路21aとして、冷媒及び潤滑油が連通するように配置される。ここで、上記ステータ板25は、磁性体である上記シャフト20とは磁気的に独立であることが望ましい。上記ステータ板25表面に現れた4極の磁界が上記シャフト20を介して磁束の短絡により弱まることを防止するためである。上記シャフト20が非磁性体である場合はこの限りではない。この場合、上記シャフト20と上記ステータ板25の間の隙間も孔部の面積の一部とする。   Specifically, a hole through which the shaft 20 is inserted is provided in the central portion of the stator plate 25, and a plurality of the hole portions 25c are provided at regular intervals around the shaft insertion hole. A hole through which the shaft 20 is inserted is provided at the center of the base 24a of the iron core 24, and a plurality of the holes 24c are provided around the shaft insertion hole at regular intervals. The hole portion 25c provided in the stator plate 25 and the hole portion 24c provided in the base 24a are arranged on a substantially straight line in the axial direction, and are combined as a stator inner passage 21a. And the lubricating oil are arranged to communicate with each other. Here, the stator plate 25 is desirably magnetically independent from the shaft 20 that is a magnetic material. This is to prevent the four-pole magnetic field appearing on the surface of the stator plate 25 from being weakened by a short circuit of magnetic flux through the shaft 20. This is not the case when the shaft 20 is a non-magnetic material. In this case, the gap between the shaft 20 and the stator plate 25 is also a part of the hole area.

図2、図4Aおよび図4Bに示すように、上記ロータ31は、上記シャフト20に取り付けられた円環状のバックヨーク34と、このバックヨーク34の上記ステータ21側の一面に設けられた永久磁石33とを有する。   As shown in FIGS. 2, 4A and 4B, the rotor 31 includes an annular back yoke 34 attached to the shaft 20 and a permanent magnet provided on one surface of the back yoke 34 on the stator 21 side. 33.

上記バックヨーク34は、磁性体からなる。上記永久磁石33は、上記シャフト20の周方向に交互に異なる磁極を有する。上記永久磁石33は、上記シャフト20に沿った方向の磁束を発生する。   The back yoke 34 is made of a magnetic material. The permanent magnet 33 has different magnetic poles alternately in the circumferential direction of the shaft 20. The permanent magnet 33 generates a magnetic flux in a direction along the shaft 20.

上記ロータ31は、上記永久磁石33を有するので、上記モータ2の停止時において、上記ロータ31には上記ステータ21に対する吸引力が働いて、上記ロータ31および上記シャフト20の逆転を防止できる。また、上記モータ2の運転時において、エアギャップ41の磁束密度を高くできるため、圧縮機の高出力および高効率が実現できる。なお、上記永久磁石33は必須ではない。   Since the rotor 31 has the permanent magnet 33, when the motor 2 is stopped, the rotor 31 can be attracted to the stator 21 to prevent reverse rotation of the rotor 31 and the shaft 20. Moreover, since the magnetic flux density of the air gap 41 can be increased during the operation of the motor 2, high output and high efficiency of the compressor can be realized. The permanent magnet 33 is not essential.

上記ロータ31は、上記バックヨーク34と共同して上記永久磁石33を挟むロータ板35を有する。このロータ板35は、磁性体からなり、上記永久磁石33の隣接する磁極の間を磁気的に絶縁するスリット35aを設けている。このスリット35aは、上記ロータ板35の中心から径方向外側へ放射状に延びている。このスリット35aは、上記ロータ板35のみに設けられ、上記バックヨーク34には設けられないので、上記スリット35aが、上記ロータ31の下側から上側に積極的に冷媒及び潤滑油を通す通路とはならない。この構成により、上記エアギャップ41に対向するロータコア面積が増加するので、鎖交磁束を増大させることが可能である。また、上記永久磁石33に減磁界が直接かからないため、減磁耐力も増大する。さらに、上記永久磁石33が焼結の希土類磁石等の場合には、上記永久磁石33内部に磁束の高周波成分が届きにくいため、磁石内部の渦電流の発生を抑制することで、損失低減、及び、温度上昇低減も図れる。なお、上記ロータ板35は必須ではない。   The rotor 31 has a rotor plate 35 that sandwiches the permanent magnet 33 in cooperation with the back yoke 34. The rotor plate 35 is made of a magnetic material, and is provided with a slit 35 a that magnetically insulates between the adjacent magnetic poles of the permanent magnet 33. The slits 35a extend radially outward from the center of the rotor plate 35 in the radial direction. Since the slit 35a is provided only in the rotor plate 35 and not in the back yoke 34, the slit 35a has a passage through which refrigerant and lubricating oil are actively passed from the lower side to the upper side of the rotor 31. Must not. With this configuration, the area of the rotor core facing the air gap 41 is increased, so that the flux linkage can be increased. Further, since the demagnetizing field is not directly applied to the permanent magnet 33, the demagnetization resistance is also increased. Further, when the permanent magnet 33 is a sintered rare earth magnet or the like, the high-frequency component of the magnetic flux is difficult to reach inside the permanent magnet 33. Therefore, by suppressing the generation of eddy current inside the magnet, loss reduction, and Also, the temperature rise can be reduced. The rotor plate 35 is not essential.

上記ロータ31は、上記シャフト20の近傍に、上記シャフト20の軸に沿って貫通するロータ内側通路31aを有する。このロータ内側通路31aは、上記ロータ板35に設けられた孔部35cと、上記バックヨーク34に設けられた孔部34cとを有する。ここでいう上記シャフト20の近傍とは、上記ロータ31の内径付近であって、概ね、上記永久磁石33に対して軸方向内側の部分である。すなわち、上記ロータ31と上記ステータ21が上記エアギャップ41を介して磁束のやり取りを行いその結果トルクを発生する部分より内周側である。ただし、上記ロータ31の内径付近であれば、磁石間通路の部分にロータ内側通路31aが設けられる場合も有り得る。   The rotor 31 has a rotor inner passage 31 a penetrating along the axis of the shaft 20 in the vicinity of the shaft 20. The rotor inner passage 31 a has a hole 35 c provided in the rotor plate 35 and a hole 34 c provided in the back yoke 34. Here, the vicinity of the shaft 20 is the vicinity of the inner diameter of the rotor 31, and is generally an inner portion in the axial direction with respect to the permanent magnet 33. That is, the rotor 31 and the stator 21 are on the inner peripheral side from the portion where the magnetic flux is exchanged through the air gap 41 and as a result torque is generated. However, if it is near the inner diameter of the rotor 31, the rotor inner passage 31a may be provided in the portion between the magnet passages.

詳しくは、上記ロータ板35の中央部には、上記シャフト20を挿通する孔を兼ねた上記孔部35cが設けられている。上記バックヨーク34の中央部には、上記シャフト20を挿通する孔が設けられ、このシャフト挿通孔の周りに一定間隔に、複数の上記孔部34cが設けられている。ここで、上記ロータ板35は、磁性体である上記シャフト20とは磁気的に独立であることが望ましい。上記ロータ板35表面に現れた4極の磁界が上記シャフト20を介して磁束の短絡により弱まることを防止するためである。上記シャフト20が非磁性体である場合は、この限りではない。この場合、上記シャフト20と上記ロータ板35の間の隙間も孔部の面積の一部とする。   Specifically, the hole portion 35 c that also serves as a hole through which the shaft 20 is inserted is provided in the central portion of the rotor plate 35. A hole through which the shaft 20 is inserted is provided at the center of the back yoke 34, and a plurality of the holes 34c are provided at regular intervals around the shaft insertion hole. Here, the rotor plate 35 is desirably magnetically independent from the shaft 20 that is a magnetic material. This is to prevent the four-pole magnetic field appearing on the surface of the rotor plate 35 from being weakened by the short circuit of the magnetic flux through the shaft 20. This is not the case when the shaft 20 is a nonmagnetic material. In this case, the gap between the shaft 20 and the rotor plate 35 is also a part of the hole area.

上記永久磁石33は、上記エアギャップ41を介して上記ステータ内側通路21aに、および、上記ロータ内側通路31aに連通すると共に径方向に延びて外周に開口する磁石間通路33aを有する。詳しくは、上記永久磁石33は、1つの磁極を有する磁石を複数有し、この複数の磁石は、上記シャフト20の周方向に交互に磁極が異なるように、配置されている。この隣り合う上記磁石の間に、上記磁石間通路33aが形成される。   The permanent magnet 33 has an inter-magnet passage 33a that communicates with the stator inner passage 21a and the rotor inner passage 31a through the air gap 41 and extends in the radial direction and opens to the outer periphery. Specifically, the permanent magnet 33 has a plurality of magnets having one magnetic pole, and the plurality of magnets are arranged so that the magnetic poles are alternately different in the circumferential direction of the shaft 20. The intermagnet passage 33a is formed between the adjacent magnets.

ここでいう連通とは、冷媒及び潤滑油がそれぞれの通路を順次通ることが可能な状態を言う。つまり、それらの間に、明らかに冷媒及び潤滑油がそれぞれの通路の間で妨害されるものがない。例えば、通路入り口が鉄や樹脂等で塞がれていない。   The term “communication” used herein refers to a state in which refrigerant and lubricating oil can sequentially pass through the respective passages. That is, there is clearly nothing between them in which refrigerant and lubricating oil are disturbed. For example, the entrance of the passage is not blocked by iron or resin.

図2に示すように、上記ロータ内側通路31aの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ステータ内側通路21aの上記エアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心の仮想円筒面のうち上記エアギャップ41内にある部分の面積である仮想エアギャップ面積よりも、小さい。   As shown in FIG. 2, the opening area of the rotor inner passage 31 a on the air gap 41 side circumscribes the opening of the stator inner passage 21 a on the air gap 41 side, and is concentric with the shaft 20. Of these, it is smaller than the virtual air gap area which is the area of the portion in the air gap 41.

具体的に述べると、上記ロータ内側通路31aは、上記エアギャップ41側に開口すると共に上記シャフト20の軸に対して垂直な方向に延びる開口面31dを有する。すなわち、この開口面31dの面積が、上記ロータ内側通路31aの上記エアギャップ41側の開口面積である。   More specifically, the rotor inner passage 31a has an opening surface 31d that opens to the air gap 41 side and extends in a direction perpendicular to the axis of the shaft 20. That is, the area of the opening surface 31d is the opening area on the air gap 41 side of the rotor inner passage 31a.

一方、上記エアギャップ41は、上記ステータ内側通路21aの径方向外側に接すると共に上記シャフト20の軸を中心とした周方向に延びる(仮想線にて示す)仮想エアギャップ面41dを有する。つまり、この仮想エアギャップ面41dの面積が、上記仮想エアギャップ面積である。なお、この仮想エアギャップ面41dは、全部の上記孔部25cを包含すると共に少なくとも一つの上記孔部25cに外接していればよい。   On the other hand, the air gap 41 has a virtual air gap surface 41d that is in contact with the radially outer side of the stator inner passage 21a and extends in the circumferential direction around the axis of the shaft 20 (indicated by a phantom line). That is, the area of the virtual air gap surface 41d is the virtual air gap area. The virtual air gap surface 41d may include all the holes 25c and circumscribe at least one of the holes 25c.

さらに、詳説すると、上記仮想エアギャップ面41dの面積は、図3Aに示すように、上記ステータ内側通路21aの上記エアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心のステータ側仮想外接円Csの直径Dに、図2に示すように、上記エアギャップ41の軸方向の長さLと円周率πとを掛け合わせた値(πD×L)である。なお、上記ステータ側仮想外接円Csは、全ての上記孔部25cを包含すると共に少なくとも一つの上記孔部25cに外接していればよい。   More specifically, as shown in FIG. 3A, the area of the virtual air gap surface 41d circumscribes the opening on the air gap 41 side of the stator inner passage 21a and is concentric with the shaft 20 on the stator side virtual circumscribed circle. As shown in FIG. 2, it is a value (πD × L) obtained by multiplying the axial length L of the air gap 41 and the circumference ratio π, as shown in FIG. Note that the stator side virtual circumscribed circle Cs may include all the hole portions 25c and circumscribe at least one of the hole portions 25c.

なお、ロータ板35のない場合は、上記開口面31dは、バックヨークに34に設けられた孔部34cのエアギャップ41側に開口する部分をいう。上記開口面31dは、永久磁石33によって塞がれていてはならない。ステータ板25のない場合も同様に、基台24aに設けられた孔部24cのエアギャップ41側に開口する部分をいう。ここでいう開口とは、コイル等によって塞がれていないことを含む。また、ロータ板35、ステータ板25の双方またはいずれか一方がない場合であっても、仮想エアギャップ面41dの面積は、物理的にステータ21とロータ31の間に存在する空間の面積の合計である。   When the rotor plate 35 is not provided, the opening surface 31d refers to a portion that opens to the air gap 41 side of a hole 34c provided in the back yoke 34. The opening surface 31d should not be blocked by the permanent magnet 33. Similarly, when there is no stator plate 25, it refers to a portion of the hole 24c provided in the base 24a that opens to the air gap 41 side. The term “opening” as used herein includes not being blocked by a coil or the like. Further, even if neither or either of the rotor plate 35 and the stator plate 25 is present, the area of the virtual air gap surface 41d is the sum of the areas of the spaces that physically exist between the stator 21 and the rotor 31. It is.

磁石間通路33aがある場合は、エアギャップ41と併せて、後述するように、潤滑油を、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばすための通路とすることができる。通常、エアギャップ41は、磁気的には小さくするのが望ましく、仮想エアギャップ面積をロータ内側通路31a面積より大とすることが困難となる場合がある。その場合は、磁石間通路33aとエアギャップ41とを併せてできる通路の断面積を仮想エアギャップ面積とし、ロータ内側通路31aの面積より大とすることができる。   When there is the inter-magnet passage 33a, the air gap 41 can be used as a passage for letting the lubricating oil fly to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31, as will be described later. Usually, it is desirable to make the air gap 41 magnetically small, and it may be difficult to make the virtual air gap area larger than the rotor inner passage 31a area. In this case, the cross-sectional area of the passage formed by combining the inter-magnet passage 33a and the air gap 41 can be set as the virtual air gap area and larger than the area of the rotor inner passage 31a.

なお、本構成において、コイル23は、あらかじめ所定の形状に巻回し整形した後上記突部24bに挿入することができるので、コイル23を隙間なく配置し、占積率を向上することが可能である点優れているが、コイル23同士が接触してなく、コイル23相互間に隙間がある場合、この隙間も仮想エアギャップ面積として把握することも可能であるが、ロータ31から離れるため、ロータ31の回転による遠心力を用いた潤滑油8の外周への飛散効果が薄れる。   In this configuration, since the coil 23 can be inserted into the protrusion 24b after being wound and shaped in advance in a predetermined shape, it is possible to arrange the coil 23 without any gap and improve the space factor. Although it is excellent in a certain point, when the coils 23 are not in contact with each other and there is a gap between the coils 23, this gap can also be grasped as a virtual air gap area. The effect of scattering the lubricating oil 8 on the outer periphery using the centrifugal force generated by the rotation of 31 is reduced.

また、図3Aと図4Aに示すように、上記ステータ側仮想外接円Csは、上記ロータ内側通路31aの上記エアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心のロータ側仮想外接円Crよりも、大きい。   3A and 4A, the stator-side virtual circumcircle Cs circumscribes the opening on the air gap 41 side of the rotor inner passage 31a and is concentric with the shaft 20 on the rotor-side virtual circumcircle circle Cr. Bigger than.

なお、上記ステータ内側通路21aの上記エアギャップ41側の開口に内接すると共に上記シャフト20と同心のステータ側仮想内接円は、上記ロータ側仮想外接円Crよりも、大きくすれば、さらに好適である。ステータ内側通路21aを通って上昇してきた潤滑油8は、ロータ内側通路31aがステータ内側通路21aに対して直線的に存在しないため、一旦ロータ31にあたり、上記ロータ31に付着し、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばされることになるので、ロータ内側通路31aを通る潤滑油8の量を更に低減できる。   It is more preferable that the stator side virtual inscribed circle that is inscribed in the opening on the air gap 41 side of the stator inner passage 21a and is concentric with the shaft 20 is larger than the rotor side virtual circumscribed circle Cr. is there. Since the rotor inner passage 31a does not exist linearly with respect to the stator inner passage 21a, the lubricating oil 8 rising through the stator inner passage 21a once hits the rotor 31 and adheres to the rotor 31. Since centrifugal force causes the rotor 31 to be blown to the outer peripheral side, the amount of the lubricating oil 8 passing through the rotor inner passage 31a can be further reduced.

また、図2に示すように、上記ステータ21は、上記密閉容器1側に設けられたステータ外側通路21eを有し、上記ロータ31は、上記密閉容器1側に設けられたロータ外側通路31eを有する。上記ロータ外側通路31eの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ステータ外側通路21eの上記エアギャップ41側の開口面積よりも小さい。   As shown in FIG. 2, the stator 21 has a stator outer passage 21e provided on the sealed container 1 side, and the rotor 31 has a rotor outer passage 31e provided on the sealed container 1 side. Have. The opening area of the rotor outer passage 31e on the air gap 41 side is smaller than the opening area of the stator outer passage 21e on the air gap 41 side.

具体的に述べると、上記ロータ31の上記ステータ21に対向する対向面31bにおける上記ロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arの面積は、上記ステータ21の上記ロータ31に対向する対向面21bにおける上記ステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asの面積よりも小さい。上記ロータ31の上記対向面31bは、上記ロータ板35の一面である。上記ステータ21の上記対向面21bは、上記ステータ板25の一面である。上記ロータ外側通路31eは、上記ロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arであり、上記ステータ外側通路21eは、上記ステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asである。   Specifically, the area of the gap Ar between the rotor 31 and the sealed container 1 on the facing surface 31b of the rotor 31 facing the stator 21 is the facing surface of the stator 21 facing the rotor 31. It is smaller than the area of the gap As between the stator 21 and the sealed container 1 in 21b. The facing surface 31 b of the rotor 31 is one surface of the rotor plate 35. The facing surface 21 b of the stator 21 is one surface of the stator plate 25. The rotor outer passage 31e is a gap Ar between the rotor 31 and the sealed container 1, and the stator outer passage 21e is a gap As between the stator 21 and the sealed container 1.

また、上記ロータ31の上記ステータ21に対向する対向面31b、および、上記ステータ21の上記ロータ31に対向する対向面21bは、略円形であり、上記ロータ31の上記ステータ21に対向する対向面31bの外径Drは、上記ステータ21の上記ロータ31に対向する対向面21bの外径Dsよりも大きい。つまり、上記ロータ板35の一面の外径Drは、上記ステータ板25の一面の外径Dsよりも大きい。   The opposed surface 31b of the rotor 31 facing the stator 21 and the opposed surface 21b of the stator 21 facing the rotor 31 are substantially circular and the opposed surface of the rotor 31 facing the stator 21. The outer diameter Dr of 31b is larger than the outer diameter Ds of the opposing surface 21b facing the rotor 31 of the stator 21. That is, the outer diameter Dr of one surface of the rotor plate 35 is larger than the outer diameter Ds of one surface of the stator plate 25.

なお、図5Aに示すように、上記ステータ板25が、上記密閉容器1に固定のために接触している場合、上記ステータ板25の外径Dsには、この接触部を除くものとする。ただし、上記ステータ板25の上記密閉容器1との接触部が大であっても、上記ロータ外側通路31eの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ステータ外側通路21eの上記エアギャップ41側の開口面積よりも小さいことが求められる。上記ステータ外側通路21eの流路抵抗を小さくすることにより、潤滑油8を上記ステータ外側通路21eに導くためである。また、上記基台24aと上記密閉容器1との間の隙間の面積は、少なくとも上記ステータ板25と上記密閉容器1との間の隙間の面積以上または同等であることが望ましい。   As shown in FIG. 5A, when the stator plate 25 is in contact with the sealed container 1 for fixing, the outer diameter Ds of the stator plate 25 excludes this contact portion. However, even if the contact portion of the stator plate 25 with the sealed container 1 is large, the opening area of the rotor outer passage 31e on the air gap 41 side is larger than that on the air gap 41 side of the stator outer passage 21e. It is required to be smaller than the opening area. This is because the lubricating oil 8 is guided to the stator outer passage 21e by reducing the flow resistance of the stator outer passage 21e. The area of the gap between the base 24a and the sealed container 1 is desirably at least equal to or equivalent to the area of the gap between the stator plate 25 and the sealed container 1.

ここで、上記ステータ外側通路21eには、図5Bに示すように、上記ステータ21の外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔21fを含む。例えば、この貫通孔21fは、コイル23より外周側に設けられ、この貫通孔21fとステータ21外周の間には、ごくわずかの幅の薄肉部を有する程度である。   Here, the stator outer passage 21e includes a through hole 21f provided in the axial direction near the outer periphery of the stator 21, as shown in FIG. 5B. For example, the through hole 21f is provided on the outer peripheral side from the coil 23, and has a thin portion with a very small width between the through hole 21f and the outer periphery of the stator 21.

さらに、上記ロータ外側通路31eには、図5Cに示すように、上記ロータ31の外周近傍に軸方向に設けられた貫通孔31f、および、上記ロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arを含む。例えば、この貫通孔31fは、永久磁石33より外周側であればよい。特に、上記ステータ外側通路21eは、圧縮機容器内壁に当たった潤滑油8を落とすために、上記貫通孔21fとステータ21外周の間の薄肉部はきわめて小さくする必要があるが、上記ロータ外側通路31eは、気体の冷媒のみを通すため、上記貫通孔31fと上記ロータ31外周の間の薄肉部はステータ21の場合ほど薄くする必要はない。   Further, in the rotor outer passage 31e, as shown in FIG. 5C, a through-hole 31f provided in the axial direction in the vicinity of the outer periphery of the rotor 31 and a gap Ar between the rotor 31 and the hermetic container 1 including. For example, the through hole 31 f may be on the outer peripheral side from the permanent magnet 33. In particular, the stator outer passage 21e needs to have a very small thin portion between the through hole 21f and the outer periphery of the stator 21 in order to drop the lubricating oil 8 that has hit the compressor container inner wall. Since 31e allows only gaseous refrigerant to pass through, it is not necessary to make the thin portion between the through hole 31f and the outer periphery of the rotor 31 thinner than in the case of the stator 21.

図2に示すように、上記ステータ外側通路21eの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ステータ内側通路21aの上記エアギャップ41側の開口面積よりも大きい。上記ロータ外側通路31eの上記エアギャップ41と反対側の開口面積は、上記ロータ内側通路31aの上記エアギャップ41と反対側の開口面積よりも大きい。   As shown in FIG. 2, the opening area of the stator outer passage 21e on the air gap 41 side is larger than the opening area of the stator inner passage 21a on the air gap 41 side. The opening area of the rotor outer passage 31e opposite to the air gap 41 is larger than the opening area of the rotor inner passage 31a opposite to the air gap 41.

図1に示すように、上記圧縮部11は、シリンダ状の本体部12と、この本体部12の上下の開口端のそれぞれに取り付けられる上端板15および下端板16とを備える。上記シャフト20は、上記上端板15および上記下端板16を貫通して、上記本体部12の内部に進入している。   As shown in FIG. 1, the compression unit 11 includes a cylindrical main body 12 and an upper end plate 15 and a lower end plate 16 attached to upper and lower open ends of the main body 12. The shaft 20 penetrates the upper end plate 15 and the lower end plate 16 and enters the main body 12.

上記本体部12の内部には、上記シャフト20に設けられたクランクピン17に嵌合したローラ13を、公転可能に配置し、このローラ13の公転運動で圧縮作用を行うようにしている。すなわち、上記ローラ13の外面と上記本体部12の内面との間に、圧縮室14を形成する。   A roller 13 fitted to a crankpin 17 provided on the shaft 20 is disposed inside the main body portion 12 so as to be able to revolve, and a compression action is performed by the revolving motion of the roller 13. That is, a compression chamber 14 is formed between the outer surface of the roller 13 and the inner surface of the main body portion 12.

上記密閉容器1は、上記圧縮部11の低圧側の上記圧縮室14に開口する吸入管6、および、上記モータ2の上側(下流側)に開口する吐出管7を有する。上記圧縮部11は、上記モータ2側に開口する吐出孔11aを有する。   The sealed container 1 has a suction pipe 6 that opens to the compression chamber 14 on the low pressure side of the compression section 11 and a discharge pipe 7 that opens to the upper side (downstream side) of the motor 2. The compression unit 11 has a discharge hole 11a that opens to the motor 2 side.

上記シャフト20の一端側は、上記圧縮部11の上記下端板16に回転自在に支持され、上記シャフト20の他端側は、上記ステータ21に回転自在に支持されている。   One end side of the shaft 20 is rotatably supported by the lower end plate 16 of the compression unit 11, and the other end side of the shaft 20 is rotatably supported by the stator 21.

上記密閉容器1内の下側に、上記シャフト20の下部が浸漬される潤滑油8を有する。この潤滑油8は、上記シャフト20の回転によって、上記シャフト20の内部を上がって、上記圧縮部11の摺動部等を潤滑する。   On the lower side in the sealed container 1, there is a lubricating oil 8 in which the lower part of the shaft 20 is immersed. The lubricating oil 8 goes up inside the shaft 20 by the rotation of the shaft 20 and lubricates the sliding portion of the compression portion 11 and the like.

次に、上記圧縮機の作用を説明する。   Next, the operation of the compressor will be described.

上記吸入管6から上記圧縮部11の上記圧縮室14に冷媒を供給し、上記モータ2により上記圧縮部11を駆動させ、冷媒を圧縮する。圧縮された冷媒は、潤滑油と共に、上記圧縮部11の上記吐出孔11aから上記密閉容器1内に吐出され、上記モータ2を通って、上記圧縮部11の上部磁石間通路に運ばれ、上記吐出管7より上記密閉容器1の外側に吐出される。   A refrigerant is supplied from the suction pipe 6 to the compression chamber 14 of the compression unit 11, and the compression unit 11 is driven by the motor 2 to compress the refrigerant. The compressed refrigerant, together with lubricating oil, is discharged from the discharge hole 11a of the compression unit 11 into the sealed container 1, and is carried to the passage between the upper magnets of the compression unit 11 through the motor 2. It is discharged from the discharge pipe 7 to the outside of the closed container 1.

このとき、上記冷媒は、図2の実線の矢印に示すように、従来からある上記モータ2の外周側の通路に加えて、主に、上記ステータ内側通路21aおよび上記ロータ内側通路31aを流れる。このため、上記モータ2の上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   At this time, the refrigerant mainly flows through the stator inner passage 21a and the rotor inner passage 31a in addition to the conventional outer passage on the motor 2 as shown by the solid arrows in FIG. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor 2 can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

ここで、上記モータ2の外周側の通路よりも上記ステータ内側通路21aにより多くの潤滑油及び冷媒を導くべく、吐出孔11aからステータ内側通路21aを覆うガイドを設けてもよい。ステータ21の外周側の通路を、主として冷媒から分離された潤滑油を圧縮機容器下部に戻す通路として用いるためである。   Here, a guide may be provided to cover the stator inner passage 21a from the discharge hole 11a so as to guide more lubricating oil and refrigerant to the stator inner passage 21a than the passage on the outer peripheral side of the motor 2. This is because the passage on the outer peripheral side of the stator 21 is mainly used as a passage for returning the lubricating oil separated from the refrigerant to the lower part of the compressor container.

一方、上記ロータ内側通路31aの上記開口面31dの面積は、上記エアギャップ41の上記仮想エアギャップ面41dの面積よりも小さいので、上記潤滑油8は、図2の破線の矢印に示すように、上記ロータ内側通路31aよりも上記エアギャップ41側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油8は、微粒子の状態で上記ロータ31に付着し、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばされ、上記密閉容器1にぶつけられて、液状化する。このように、上記潤滑油8を冷媒から確実に分離できる。(これを、特徴点(1−1)という。)   On the other hand, since the area of the opening surface 31d of the rotor inner passage 31a is smaller than the area of the virtual air gap surface 41d of the air gap 41, the lubricating oil 8 is as shown by the broken arrow in FIG. It becomes easier to flow to the air gap 41 side than the rotor inner passage 31a. Further, the lubricating oil 8 adheres to the rotor 31 in the form of fine particles, is blown to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31, is struck against the sealed container 1, and is liquefied. In this way, the lubricating oil 8 can be reliably separated from the refrigerant. (This is referred to as feature point (1-1).)

また、上記ステータ側仮想外接円Csは、上記ロータ側仮想外接円Crよりも、大きいので、上記ステータ内側通路21aからの上記潤滑油8を、上記ロータ31に当てて付着できる。このように、上記潤滑油8を、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばすことができる。(これを、特徴点(1−2)という。)   Further, since the stator side virtual circumscribed circle Cs is larger than the rotor side virtual circumscribed circle Cr, the lubricating oil 8 from the stator inner passage 21a can be applied to the rotor 31 and adhered thereto. Thus, the lubricating oil 8 can be blown to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31. (This is referred to as a feature point (1-2).)

また、上記ロータ31の上記永久磁石33は、上記磁石間通路33aを有するので、この磁石間通路33aを潤滑油及び冷媒の通路に利用できる。このように、上記モータ2の上流側と下流側との差圧を一層小さくできて、圧縮機の圧力損失を一層低減できる。(これを、特徴点(1−3)という。)   Further, since the permanent magnet 33 of the rotor 31 has the intermagnet passage 33a, the intermagnet passage 33a can be used as a passage for lubricating oil and refrigerant. Thus, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor 2 can be further reduced, and the pressure loss of the compressor can be further reduced. (This is referred to as a feature point (1-3).)

また、上記ロータ外側通路31eの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ステータ外側通路21eの上記エアギャップ41側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油8を、上記ロータ外側通路31eよりも、上記ステータ外側通路21eに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ2の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(1−4)という。)   Further, since the opening area on the air gap 41 side of the rotor outer passage 31e is smaller than the opening area on the air gap 41 side of the stator outer passage 21e, the lubricating oil 8 is fed more than the rotor outer passage 31e. Thus, the lubricant can be guided to the stator outer passage 21e, and the lubricating oil 8 can be reliably guided to the upstream side of the motor 2. (This is referred to as a feature point (1-4).)

また、上記ロータ31の上記対向面31bの外径Drは、上記ステータ21の上記対向面21bの外径Dsよりも大きいので、上記潤滑油8を、上記ロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arよりも、上記ステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ2の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(1−5)という。)   Further, since the outer diameter Dr of the facing surface 31 b of the rotor 31 is larger than the outer diameter Ds of the facing surface 21 b of the stator 21, the lubricating oil 8 is passed between the rotor 31 and the sealed container 1. The gap Ar can be guided to the gap As between the stator 21 and the sealed container 1, and the lubricating oil 8 can be reliably guided to the upstream side of the motor 2. (This is referred to as a feature point (1-5).)

また、上記ステータ外側通路21eの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ステータ内側通路21aの上記エアギャップ41側の開口面積よりも大きいので、エアギャップ41は、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(ステータ内側通路21a)より外径側(ステータ外側通路21e)のほうの圧力が高い。従って、ステータ外側通路21eを大とすることで、潤滑油8を有効にモータ2の上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータ2の磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。(これを、特徴点(1−6)という。)   Moreover, since the opening area of the stator outer passage 21e on the air gap 41 side is larger than the opening area of the stator inner passage 21a on the air gap 41 side, the air gap 41 functions as a so-called centrifugal pump. Normally, the pressure on the outer diameter side (stator outer passage 21e) is higher than the inner diameter side (stator inner passage 21a). Therefore, the lubricating oil 8 can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor 2 by enlarging the stator outer passage 21e. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor 2 at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized. (This is referred to as a feature point (1-6).)

また、上記ロータ外側通路31eの上記エアギャップ41と反対側の開口面積は、上記ロータ内側通路31aの上記エアギャップ41と反対側の開口面積よりも大きいので、ロータ内側通路31aを通って、モータ2の下流側(上部)空間にあがってしまった潤滑油8を有効に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータ2の磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。(これを、特徴点(1−7)という。)   Further, since the opening area of the rotor outer passage 31e opposite to the air gap 41 is larger than the opening area of the rotor inner passage 31a opposite to the air gap 41, the rotor inner passage 31a passes through the rotor inner passage 31a and passes through the motor. The lubricating oil 8 that has been in the downstream (upper) space 2 can be effectively returned. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor 2 at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized. (This is referred to as a feature point (1-7).)

冷媒は、ステータ内側通路21aから出た時点、すなわち潤滑油8が微粒子の状態で上記ロータ31に付着した時点、及び、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばされ、上記密閉容器1にぶつけられて、潤滑油8が液状化した際等に分離され、ロータ外側通路31eを通って、または、ステータ内側通路21aからロータ内側通路31aを通って、モータの上部(下流)に導かれる。   The refrigerant is blown to the outer peripheral side of the rotor 31 when it leaves the stator inner passage 21a, that is, when the lubricating oil 8 adheres to the rotor 31 in the form of fine particles, and by the centrifugal force of the rotor 31. The upper part (downstream) of the motor passes through the rotor outer passage 31e or from the stator inner passage 21a through the rotor inner passage 31a by being struck against the sealed container 1 and separated when the lubricating oil 8 is liquefied. Led to.

なお、この発明において、上記特徴点(1−1)〜上記特徴点(1−7)は、それぞれ、一つずつだけでもよく、または、互いに、複数組み合わせてもよい。なお、上記特徴点(1−6)および上記特徴点(1−7)は、上記ステータ外側通路21eの断面積が上記ロータ外側通路31eの断面積より大とすることで、更に向上する。   In the present invention, each of the feature points (1-1) to (1-7) may be one by one or a plurality may be combined with each other. The feature point (1-6) and the feature point (1-7) are further improved by making the sectional area of the stator outer passage 21e larger than the sectional area of the rotor outer passage 31e.

(第2の実施形態)
図6は、この発明の圧縮機の第2の実施形態を示している。上記第1の実施形態と相違する点を説明すると、この第2の実施形態では、モータの構成が相違している。なお、その他の構造は、上記第1の実施形態と同じであるため、その説明を省略する。
(Second Embodiment)
FIG. 6 shows a second embodiment of the compressor of the present invention. The difference from the first embodiment will be described. In the second embodiment, the configuration of the motor is different. Since other structures are the same as those of the first embodiment, description thereof is omitted.

このモータ2は、冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータ31およびステータ21を有する。上記ステータ内側通路21aの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ロータ内側通路31aの上記エアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心の仮想円筒面のうち上記エアギャップ41内にある部分の面積である仮想エアギャップ面積よりも、小さい。   The motor 2 includes a rotor 31 and a stator 21 that are arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows. The opening area on the air gap 41 side of the stator inner passage 21a circumscribes the opening on the air gap 41 side of the rotor inner passage 31a and is within the air gap 41 of the virtual cylindrical surface concentric with the shaft 20. It is smaller than the virtual air gap area which is the area of a certain part.

具体的に述べると、上記ステータ内側通路21aは、上記エアギャップ41側に開口すると共に上記シャフト20の軸に対して垂直な方向に延びる開口面21dを有する。すなわち、この開口面21dの面積が、上記ステータ内側通路21aの上記エアギャップ41側に開口する開口面積である。   Specifically, the stator inner passage 21 a has an opening surface 21 d that opens to the air gap 41 side and extends in a direction perpendicular to the axis of the shaft 20. That is, the area of the opening surface 21d is an opening area opened to the air gap 41 side of the stator inner passage 21a.

一方、上記エアギャップ41は、上記ロータ内側通路31aの径方向外側に接すると共に上記シャフト20の軸を中心とした周方向に延びる(仮想線にて示す)仮想エアギャップ面41dを有する。つまり、この仮想エアギャップ面41dの面積が、上記仮想エアギャップ面積である。   On the other hand, the air gap 41 has a virtual air gap surface 41d that is in contact with the radially outer side of the rotor inner passage 31a and extends in the circumferential direction around the axis of the shaft 20 (indicated by a virtual line). That is, the area of the virtual air gap surface 41d is the virtual air gap area.

また、上記ロータ内側通路31aの上記エアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心のロータ側仮想外接円Cr(図4A参照)は、上記ステータ内側通路21aの上記エアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心のステータ側仮想外接円Cs(図3A参照)よりも、大きい。   Further, the rotor side virtual circumscribed circle Cr (see FIG. 4A) circumscribing the opening on the air gap 41 side of the rotor inner passage 31a and concentric with the shaft 20 is on the air gap 41 side of the stator inner passage 21a. It is larger than the stator side virtual circumscribed circle Cs (see FIG. 3A) circumscribing the opening and concentric with the shaft 20.

また、上記ロータ31の上記永久磁石33は、上記エアギャップ41を介して上記ステータ内側通路21aに、および、上記ロータ内側通路31aに連通すると共に径方向に延びて外周に開口する(図4B参照の)磁石間通路33aを有する。   The permanent magnet 33 of the rotor 31 communicates with the stator inner passage 21a and the rotor inner passage 31a through the air gap 41, and extends in the radial direction and opens to the outer periphery (see FIG. 4B). A) a passage 33a between magnets.

磁石間通路33aがある場合は、エアギャップ41と併せて、後述するように、潤滑油8を、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばすための通路とすることができる。通常、エアギャップ41は、磁気的には小さくするのが望ましく、仮想エアギャップ面積をステータ内側通路21a面積より大とすることが困難となる場合がある。その場合は、磁石間通路33aとエアギャップ41とを併せてできる通路の断面積を仮想エアギャップ面積とし、ステータ内側通路21aの面積より大とすることができる。   When the intermagnet passage 33a is present, it can be used as a passage for letting the lubricating oil 8 fly to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31 as described later together with the air gap 41. . Normally, it is desirable that the air gap 41 be magnetically small, and it may be difficult to make the virtual air gap area larger than the stator inner passage 21a area. In that case, the cross-sectional area of the passage formed by combining the intermagnet passage 33a and the air gap 41 can be set as a virtual air gap area, which can be larger than the area of the stator inner passage 21a.

また、上記ステータ外側通路21eの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ロータ外側通路31eの上記エアギャップ41側の開口面積よりも小さい。すなわち、上記ステータ21の上記ロータ31に対向する対向面21bにおける上記ステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asの面積は、上記ロータ31の上記ステータ21に対向する対向面31bにおける上記ロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arの面積よりも小さい。   The opening area of the stator outer passage 21e on the air gap 41 side is smaller than the opening area of the rotor outer passage 31e on the air gap 41 side. That is, the area of the gap As between the stator 21 and the sealed container 1 on the facing surface 21b of the stator 21 facing the rotor 31 is the rotor on the facing surface 31b of the rotor 31 facing the stator 21. It is smaller than the area of the gap Ar between 31 and the sealed container 1.

また、上記ロータ31の上記ステータ21に対向する対向面31b、および、上記ステータ21の上記ロータ31に対向する対向面21bは、略円形であり、上記ステータ21の上記ロータ31に対向する対向面21bの外径Dsは、上記ロータ31の上記ステータ21に対向する対向面31bの外径Drよりも大きい。   The opposed surface 31b of the rotor 31 that faces the stator 21 and the opposed surface 21b of the stator 21 that faces the rotor 31 are substantially circular, and the opposed surface of the stator 21 that faces the rotor 31. The outer diameter Ds of 21b is larger than the outer diameter Dr of the opposing surface 31b facing the stator 21 of the rotor 31.

なお、上記ステータ板25が、上記密閉容器1に固定のために接触している場合、上記ステータ板25の外径Dsには、この接触部を除くものとする。さらに、上記ステータ外側通路21eの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ロータ外側通路31eの上記エアギャップ41側の開口面積よりも小さいことが求められる。上記ロータ外側通路31eの流路抵抗を小さくすることにより、潤滑油8を上記ロータ外側通路31eに導くためである。上記ステータ板25が基台24aであっても同様である。   When the stator plate 25 is in contact with the sealed container 1 for fixing, the outer diameter Ds of the stator plate 25 excludes this contact portion. Furthermore, the opening area of the stator outer passage 21e on the air gap 41 side is required to be smaller than the opening area of the rotor outer passage 31e on the air gap 41 side. This is because the lubricating oil 8 is guided to the rotor outer passage 31e by reducing the flow resistance of the rotor outer passage 31e. The same applies if the stator plate 25 is a base 24a.

また、上記ステータ21の上記ロータ31に対向する対向面21bにおける上記ステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asがなく、上記ステータ21の外周近傍の軸方向に貫通孔だけであってもよい。コイル23より外周側であれば孔を設けやすいが、上記ロータ31の外周部よりも内側に孔を設ければ、仮にロータ31の外周を潤滑油8が上昇してきた場合も、ステータ21に当たってステータ21の上部には潤滑油8が上がらないので好適である。   Further, there is no gap As between the stator 21 and the hermetic container 1 on the facing surface 21b of the stator 21 facing the rotor 31, and there is only a through hole in the axial direction near the outer periphery of the stator 21. Good. If the hole is provided on the inner side of the outer periphery of the rotor 31, even if the lubricating oil 8 has risen on the outer periphery of the rotor 31, the hole will contact the stator 21 and become the stator. Since the lubricating oil 8 does not rise above the upper portion 21, this is preferable.

また、上記ロータ外側通路31eの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ロータ内側通路31aの上記エアギャップ41側の開口面積よりも大きい。上記ステータ外側通路21eの上記エアギャップ41と反対側の開口面積は、上記ステータ内側通路21aの上記エアギャップ41と反対側の開口面積よりも大きい。   The opening area of the rotor outer passage 31e on the air gap 41 side is larger than the opening area of the rotor inner passage 31a on the air gap 41 side. The opening area of the stator outer passage 21e opposite to the air gap 41 is larger than the opening area of the stator inner passage 21a opposite to the air gap 41.

上記構成の圧縮機によれば、上記冷媒は、図6の実線の矢印に示すように、従来からある上記モータ2の外周側の通路に加えて、主に、上記ロータ内側通路31aおよび上記ステータ内側通路21aを流れる。このため、上記モータ2の上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   According to the compressor having the above configuration, the refrigerant mainly includes the rotor inner passage 31a and the stator in addition to the conventional outer passage on the motor 2 as indicated by the solid arrow in FIG. It flows through the inner passage 21a. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor 2 can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

一方、上記ステータ内側通路21aの上記開口面21dの面積は、上記エアギャップ41の上記仮想エアギャップ面41dの面積よりも小さいので、上記潤滑油は、図6の破線の矢印に示すように、上記ステータ内側通路21aよりも上記エアギャップ41側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油8は、微粒子の状態で上記ロータ31に付着し、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばされ、上記密閉容器1にぶつけられて、液状化する。ここで、ロータ31は必ず上記密閉容器1から一定距離を保って離れているため、液状化した潤滑油8は、上記密閉容器1内壁に沿ってロータ外側通路31eを通り、モータ2の下部の空間に戻される。このように、上記潤滑油8を冷媒から確実に分離できる。(これを、特徴点(2−1)という。)   On the other hand, since the area of the opening surface 21d of the stator inner passage 21a is smaller than the area of the virtual air gap surface 41d of the air gap 41, the lubricating oil is as shown by the broken arrow in FIG. It becomes easier to flow to the air gap 41 side than the stator inner passage 21a. Further, the lubricating oil 8 adheres to the rotor 31 in the form of fine particles, is blown to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31, is struck against the sealed container 1, and is liquefied. Here, since the rotor 31 is always separated from the sealed container 1 by keeping a certain distance, the liquefied lubricating oil 8 passes through the rotor outer passage 31e along the inner wall of the sealed container 1 and passes through the rotor outer passage 31e. Return to space. In this way, the lubricating oil 8 can be reliably separated from the refrigerant. (This is referred to as a feature point (2-1).)

また、上記ロータ側仮想外接円Crは、上記ステータ側仮想外接円Csよりも、大きいので、上記ロータ内側通路31aからの上記潤滑油8を、上記ステータ21に当てて反射させて、上記ロータ31に付着できる。このように、上記潤滑油8を、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばすことができる。(これを、特徴点(2−2)という。)   Further, the rotor-side virtual circumscribed circle Cr is larger than the stator-side virtual circumscribed circle Cs, so that the lubricating oil 8 from the rotor inner passage 31a is reflected against the stator 21 and reflected by the rotor 31. Can adhere to. Thus, the lubricating oil 8 can be blown to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31. (This is referred to as a feature point (2-2).)

また、上記ロータ31の上記永久磁石33は、上記磁石間通路33aを有するので、この磁石間通路33aを上記潤滑油8及び冷媒の通路に利用できる。このように、上記潤滑油8を、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばすことができる。さらに、ステータ21基台24a外周部がほぼ全周にわたって密閉容器1に接触していて、さらに、ステータ21基台24a外周部近傍に軸方向に貫通する冷媒通路孔を設ければ、密閉容器1にぶつけられて液状化した潤滑油8がステータ21の上に行くことをより防止することができる。(これを、特徴点(2−3)という。)   Further, since the permanent magnet 33 of the rotor 31 has the inter-magnet passage 33a, the inter-magnet passage 33a can be used for the lubricating oil 8 and the refrigerant passage. Thus, the lubricating oil 8 can be blown to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31. Furthermore, if the outer peripheral portion of the stator 21 base 24a is in contact with the sealed container 1 over almost the entire periphery, and a refrigerant passage hole penetrating in the axial direction is provided near the outer peripheral portion of the stator 21 base 24a, the sealed container 1 It is possible to further prevent the lubricating oil 8 that has been struck and liquefied from going over the stator 21. (This is referred to as a feature point (2-3).)

また、上記ステータ外側通路21eの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ロータ外側通路31eの上記エアギャップ41側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油8を、上記ステータ外側通路21eよりも、上記ロータ外側通路31eに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ2の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(2−4)という。)   Further, since the opening area of the stator outer passage 21e on the air gap 41 side is smaller than the opening area of the rotor outer passage 31e on the air gap 41 side, the lubricating oil 8 is fed more than the stator outer passage 21e. Thus, the lubricating oil 8 can be reliably guided to the upstream side of the motor 2. (This is referred to as a feature point (2-4).)

また、上記ステータ21の上記対向面21bの外径Dsは、上記ロータ31の上記対向面31bの外径Drよりも大きいので、上記潤滑油8を、上記ステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asよりも、上記ロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ2の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(2−5)という。)   Further, since the outer diameter Ds of the facing surface 21 b of the stator 21 is larger than the outer diameter Dr of the facing surface 31 b of the rotor 31, the lubricating oil 8 is passed between the stator 21 and the sealed container 1. The gap As can be guided to the gap Ar between the rotor 31 and the sealed container 1, and the lubricating oil 8 can be reliably guided to the upstream side of the motor 2. (This is referred to as a feature point (2-5).)

また、上記ロータ外側通路31eの上記エアギャップ41側の開口面積は、上記ロータ内側通路31aの上記エアギャップ41側の開口面積よりも大きいので、エアギャップ41は、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(ロータ内側通路31a)より外径側(ロータ外側通路31e)のほうの圧力が高い。従って、ロータ外側通路31eを大とすることで、潤滑油8を有効にモータ2の上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータ2の磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。(これを、特徴点(2−6)という。)   Further, since the opening area of the rotor outer passage 31e on the air gap 41 side is larger than the opening area of the rotor inner passage 31a on the air gap 41 side, the air gap 41 functions as a so-called centrifugal pump. Normally, the pressure on the outer diameter side (rotor outer passage 31e) is higher than the inner diameter side (rotor inner passage 31a). Therefore, by increasing the rotor outer passage 31e, the lubricating oil 8 can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor 2. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor 2 at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized. (This is referred to as a feature point (2-6).)

上記ステータ外側通路21eの上記エアギャップ41と反対側の開口面積は、上記ステータ内側通路21aの上記エアギャップ41と反対側の開口面積よりも大きいので、ステータ内側通路21aを通って、モータ2の下流側(上部)空間にあがってしまった潤滑油8を有効に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータ2の磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。特に、ステータ21またはステータ21より上部に軸受を設け、いわゆる両持ち構造とする場合は、軸受に給油するため、モータ2の上部空間に潤滑油8が上がるため、この潤滑油8をステータ外側通路21eを通って戻すために好適である。(これを、特徴点(2−7)という。)   Since the opening area of the stator outer passage 21e opposite to the air gap 41 is larger than the opening area of the stator inner passage 21a opposite to the air gap 41, the stator 2 passes through the stator inner passage 21a. Lubricating oil 8 that has fallen into the downstream (upper) space can be effectively returned. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor 2 at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized. In particular, when a bearing is provided above the stator 21 or the stator 21 so as to have a so-called dual support structure, the lubricating oil 8 rises into the upper space of the motor 2 in order to supply oil to the bearing. Suitable for returning through 21e. (This is referred to as a feature point (2-7).)

冷媒は、ロータ内側通路31aから出た時点、すなわち潤滑油8が微粒子の状態で上記ステータ21に付着した時点、及び、上記ステータ21の遠心力によって、上記ステータ21の外周側に飛ばされ、上記密閉容器1にぶつけられて、潤滑油8が液状化した際等に分離され、ステータ外側通路21eを通って、または、ロータ内側通路31aからステータ内側通路21aを通って、モータ2の上部(下流)に導かれる。   The refrigerant is blown to the outer peripheral side of the stator 21 by the time when it exits from the rotor inner passage 31a, that is, when the lubricating oil 8 adheres to the stator 21 in the form of fine particles, and by the centrifugal force of the stator 21. The upper portion of the motor 2 (downstream) passes through the stator outer passage 21e or from the rotor inner passage 31a through the stator inner passage 21a. ).

なお、この発明において、上記特徴点(2−1)〜上記特徴点(2−7)は、それぞれ、一つずつだけでもよく、または、互いに、複数組み合わせてもよい。なお、上記特徴点(2−6)および上記特徴点(2−7)は、上記ロータ外側通路31eの断面積が上記ステータ外側通路21eの断面積より大とすることで、更に向上する。   In the present invention, each of the feature points (2-1) to (2-7) may be one by one or a plurality may be combined with each other. The feature point (2-6) and the feature point (2-7) are further improved by making the cross-sectional area of the rotor outer passage 31e larger than the cross-sectional area of the stator outer passage 21e.

(第3の実施形態)
図7は、この発明の圧縮機の第3の実施形態を示している。上記第1の実施形態と相違する点を説明すると、この第3の実施形態では、モータの構成が相違している。なお、その他の構造は、上記第1の実施形態と同じであるため、その説明を省略する。
(Third embodiment)
FIG. 7 shows a third embodiment of the compressor of the present invention. The difference from the first embodiment will be described. In the third embodiment, the configuration of the motor is different. Since other structures are the same as those of the first embodiment, description thereof is omitted.

このモータ2は、冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ31、ステータ21および第2のロータ32を有する。このように、このモータ2は、2つのロータ31,32と1つのステータ21とを備えるので、上記ロータ31,32の磁束を倍増でき、上記ステータ21のヨークを不要にでき、さらに、スラスト力のバランスを図ることができる。   The motor 2 includes a first rotor 31, a stator 21, and a second rotor 32 that are arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows. Thus, since the motor 2 includes the two rotors 31 and 32 and the single stator 21, the magnetic flux of the rotors 31 and 32 can be doubled, the yoke of the stator 21 can be eliminated, and the thrust force can be increased. Can be balanced.

なお、上記ステータ21は、軸方向に磁束を発生するため、上記ステータ21を介して対向する上記第1のロータ31の上記永久磁石33の磁極と上記第2のロータ32の上記永久磁石33の磁極とは、反対の極性である。   Since the stator 21 generates magnetic flux in the axial direction, the magnetic poles of the permanent magnets 33 of the first rotor 31 and the permanent magnets 33 of the second rotor 32 facing each other through the stator 21 are used. A magnetic pole has the opposite polarity.

上記ステータ21と上記第1のロータ31の間には、第1のエアギャップ41を有する。上記ステータ21と上記第2のロータ32の間には、第2のエアギャップ42を有する。この構成により、上記第1のロータ31および上記第2のロータ32に働く吸引力をそれぞれがキャンセルしあうため、上記シャフト20にかかる軸方向の力を小さくできるため、軸受の寿命を長くでき、また、軸方向の力による振動および騒音を抑えることができる。   A first air gap 41 is provided between the stator 21 and the first rotor 31. A second air gap 42 is provided between the stator 21 and the second rotor 32. With this configuration, since the suction forces acting on the first rotor 31 and the second rotor 32 cancel each other, the axial force applied to the shaft 20 can be reduced, so that the life of the bearing can be extended, Further, vibration and noise due to axial force can be suppressed.

上記第1のロータ31は、上記シャフト20の近傍に、上記シャフト20の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路31aを有する。上記ステータ21は、上記シャフト20の近傍に、上記シャフト20の軸に沿って貫通するステータ内側通路21aを有する。上記第2のロータ32は、上記シャフト20の近傍に、上記シャフト20の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路32aを有する。   The first rotor 31 has a first rotor inner passage 31 a penetrating along the axis of the shaft 20 in the vicinity of the shaft 20. The stator 21 has a stator inner passage 21 a penetrating along the axis of the shaft 20 in the vicinity of the shaft 20. The second rotor 32 has a second rotor inner passage 32 a penetrating along the axis of the shaft 20 in the vicinity of the shaft 20.

上記ステータ内側通路21aの上記第1のエアギャップ41側の開口面積は、上記第1のロータ内側通路31aの上記第1のエアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心の第1の仮想円筒面のうち上記第1のエアギャップ41内にある部分の面積である第1の仮想エアギャップ面積よりも、小さい。   The opening area of the stator inner passage 21a on the first air gap 41 side circumscribes the opening of the first rotor inner passage 31a on the first air gap 41 side and is concentric with the shaft 20. Is smaller than the first virtual air gap area which is the area of the portion in the first air gap 41 of the virtual cylindrical surface.

具体的に述べると、上記ステータ内側通路21aは、上記第1のエアギャップ41側に開口すると共に上記シャフト20の軸に対して垂直な方向に延びる開口面21dを有する。すなわち、この開口面21dの面積が、上記ステータ内側通路21aの上記第1のエアギャップ41側に開口する開口面積である。   Specifically, the stator inner passage 21 a has an opening surface 21 d that opens to the first air gap 41 side and extends in a direction perpendicular to the axis of the shaft 20. That is, the area of the opening surface 21d is an opening area opened to the first air gap 41 side of the stator inner passage 21a.

一方、上記第1のエアギャップ41は、上記第1のロータ内側通路31aの径方向外側に接すると共に上記シャフト20の軸を中心とした周方向に延びる(仮想線にて示す)第1の仮想エアギャップ面41dを有する。つまり、この第1の仮想エアギャップ面41dの面積が、上記第1の仮想エアギャップ面積である。   On the other hand, the first air gap 41 is in contact with the radially outer side of the first rotor inner passage 31a and extends in the circumferential direction around the axis of the shaft 20 (indicated by a phantom line). It has an air gap surface 41d. That is, the area of the first virtual air gap surface 41d is the first virtual air gap area.

また、上記第2のロータ内側通路32aの上記第2のエアギャップ42側の開口面積は、上記ステータ内側通路21aの上記第2のエアギャップ42側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心の第2の仮想円筒面のうち上記第2のエアギャップ42内にある部分の面積である第2の仮想エアギャップ面積よりも、小さい。   The opening area of the second rotor inner passage 32a on the second air gap 42 side circumscribes the opening of the stator inner passage 21a on the second air gap 42 side and is concentric with the shaft 20. It is smaller than the 2nd virtual air gap area which is the area of the part in the said 2nd air gap 42 among the 2nd virtual cylindrical surfaces.

具体的に述べると、上記第2のロータ内側通路32aは、上記第2のエアギャップ42側に開口すると共に上記シャフト20の軸に対して垂直な方向に延びる開口面32dを有する。すなわち、この開口面32dの面積が、上記第2のロータ内側通路32aの上記第2のエアギャップ42側の開口面積である。   More specifically, the second rotor inner passage 32a has an opening surface 32d that opens toward the second air gap 42 and extends in a direction perpendicular to the axis of the shaft 20. That is, the area of the opening surface 32d is the opening area on the second air gap 42 side of the second rotor inner passage 32a.

一方、上記第2のエアギャップ42は、上記ステータ内側通路21aの径方向外側に接すると共に上記シャフト20の軸を中心とした周方向に延びる(仮想線にて示す)第2の仮想エアギャップ面42dを有する。つまり、この第2の仮想エアギャップ面42dの面積が、上記第2の仮想エアギャップ面積である。   On the other hand, the second air gap 42 is in contact with the radially outer side of the stator inner passage 21a and extends in the circumferential direction around the axis of the shaft 20 (indicated by a phantom line). 42d. That is, the area of the second virtual air gap surface 42d is the second virtual air gap area.

また、上記第1のロータ内側通路31aの上記第1のエアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心の第1のロータ側仮想外接円Cr(図4A参照)は、上記ステータ内側通路21aの上記第1のエアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心のステータ側仮想外接円Cs(図3A参照)よりも、大きい。   A first rotor-side virtual circumscribed circle Cr (see FIG. 4A) circumscribing the opening on the first air gap 41 side of the first rotor inner passage 31a and concentric with the shaft 20 is formed on the inner side of the stator. It circumscribes the opening of the passage 21a on the first air gap 41 side and is larger than the stator side virtual circumscribed circle Cs (see FIG. 3A) concentric with the shaft 20.

また、上記ステータ内側通路21aの上記第2のエアギャップ42側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心のステータ側仮想外接円Cs(図3A参照)は、上記第2のロータ内側通路32aの上記第2のエアギャップ42側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心の第2のロータ側仮想外接円Cr(図4A参照)よりも、大きい。   Further, the stator side virtual circumscribed circle Cs (see FIG. 3A) circumscribing the opening on the second air gap 42 side of the stator inner passage 21a and concentric with the shaft 20 is formed on the second rotor inner passage 32a. It circumscribes the opening on the second air gap 42 side and is larger than the second rotor-side virtual circumscribed circle Cr (see FIG. 4A) concentric with the shaft 20.

また、上記第1のロータ31の上記永久磁石33は、上記第1のロータ内側通路31aに、および、上記第1のエアギャップ41を介して上記ステータ内側通路21aに連通すると共に径方向に延びて外周に開口する(図4B参照の)磁石間通路33aを有する。   The permanent magnet 33 of the first rotor 31 communicates with the first rotor inner passage 31a and the stator inner passage 21a via the first air gap 41 and extends in the radial direction. And an intermagnet passage 33a (see FIG. 4B) that opens to the outer periphery.

また、上記第2のロータ32の上記永久磁石33は、上記第2のエアギャップ42を介して上記ステータ内側通路21aに、および、上記第2のロータ内側通路32aに連通すると共に径方向に延びて外周に開口する(図4B参照の)磁石間通路33aを有する。   The permanent magnet 33 of the second rotor 32 communicates with the stator inner passage 21a and the second rotor inner passage 32a through the second air gap 42 and extends in the radial direction. And an intermagnet passage 33a (see FIG. 4B) that opens to the outer periphery.

上記磁石間通路33aがある場合は、第1のエアギャップ41または第2のエアギャップ42と併せて、後述するように、潤滑油8を、上記ロータ31,32の遠心力によって、上記ロータ31,32の外周側に飛ばすための通路とすることができる。通常、エアギャップ41,42は、磁気的には小さくするのが望ましく、仮想エアギャップ面積を第2のロータ内側通路32aの面積またはステータ内側通路21aの面積より大とすることが困難となる場合がある。その場合は、磁石間通路33aと第1のエアギャップ41または第2のエアギャップ42とを併せてできる通路の断面積を仮想エアギャップ面積とし、第2のロータ内側通路32aの面積またはステータ内側通路21aの面積より大とすることができる。   When there is the intermagnet passage 33a, the lubricant 31 is applied to the rotor 31 by centrifugal force of the rotors 31 and 32 as described later together with the first air gap 41 or the second air gap 42. , 32 can be used as a passage for flying to the outer peripheral side. Usually, the air gaps 41 and 42 are desirably magnetically small, and it is difficult to make the virtual air gap area larger than the area of the second rotor inner passage 32a or the stator inner passage 21a. There is. In this case, the cross-sectional area of the passage formed by combining the intermagnet passage 33a and the first air gap 41 or the second air gap 42 is the virtual air gap area, and the area of the second rotor inner passage 32a or the inner side of the stator It can be made larger than the area of the passage 21a.

また、上記ステータ外側通路21eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積は、上記第1のロータ外側通路31eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積よりも小さい。つまり、上記ステータ21の上記第1のロータ31に対向する対向面21bにおける上記ステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asの面積は、上記第1のロータ31の上記ステータ21に対向する対向面31bにおける上記第1のロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arの面積よりも小さい。   The opening area of the stator outer passage 21e on the first air gap 41 side is smaller than the opening area of the first rotor outer passage 31e on the first air gap 41 side. That is, the area of the gap As between the stator 21 and the sealed container 1 on the facing surface 21 b of the stator 21 facing the first rotor 31 faces the stator 21 of the first rotor 31. It is smaller than the area of the gap Ar between the first rotor 31 and the sealed container 1 on the facing surface 31b.

また、上記第2のロータ外側通路32eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積は、上記ステータ外側通路21eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積よりも小さい。つまり、上記第2のロータ32の上記ステータ21に対向する対向面32bにおける上記第2のロータ32と上記密閉容器1との間の隙間Arの面積は、上記ステータ21の上記第2のロータ32に対向する対向面21cにおける上記ステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asの面積よりも小さい。   The opening area of the second rotor outer passage 32e on the second air gap 42 side is smaller than the opening area of the stator outer passage 21e on the second air gap 42 side. That is, the area of the clearance Ar between the second rotor 32 and the sealed container 1 on the facing surface 32b of the second rotor 32 facing the stator 21 is the second rotor 32 of the stator 21. Is smaller than the area of the gap As between the stator 21 and the sealed container 1 on the facing surface 21c.

また、上記第1のロータ31の上記ステータ21に対向する対向面31b、および、上記ステータ21の上記第1のロータ31に対向する対向面21bは、略円形であり、上記ステータ21の上記第1のロータ31に対向する対向面21bの外径Dsは、上記第1のロータ31の上記ステータ21に対向する対向面31bの外径Drよりも大きい。   The opposed surface 31b of the first rotor 31 facing the stator 21 and the opposed surface 21b of the stator 21 facing the first rotor 31 are substantially circular, and the stator 21 The outer diameter Ds of the facing surface 21 b facing the first rotor 31 is larger than the outer diameter Dr of the facing surface 31 b of the first rotor 31 facing the stator 21.

また、上記第2のロータ32の上記ステータ21に対向する対向面32b、および、上記ステータ21の上記第2のロータ32に対向する対向面21cは、略円形であり、上記第2のロータ32の上記ステータ21に対向する対向面32bの外径Drは、上記ステータ21の上記第2のロータ32に対向する対向面21cの外径Dsよりも大きい。   The opposed surface 32 b of the second rotor 32 facing the stator 21 and the opposed surface 21 c of the stator 21 facing the second rotor 32 are substantially circular, and the second rotor 32. The outer diameter Dr of the facing surface 32b facing the stator 21 is larger than the outer diameter Ds of the facing surface 21c of the stator 21 facing the second rotor 32.

また、上記第1のロータ外側通路31eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積は、上記第1のロータ内側通路31aの上記第1のエアギャップ41側の開口面積よりも大きい。さらに、上記ステータ外側通路21eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積は、上記ステータ内側通路21aの上記第2のエアギャップ42側の開口面積よりも大きい。   The opening area of the first rotor outer passage 31e on the first air gap 41 side is larger than the opening area of the first rotor inner passage 31a on the first air gap 41 side. Furthermore, the opening area of the stator outer passage 21e on the second air gap 42 side is larger than the opening area of the stator inner passage 21a on the second air gap 42 side.

また、上記第2のロータ外側通路32eの上記第2のエアギャップ42と反対側の開口面積は、上記第2のロータ内側通路32aの上記第2のエアギャップ42と反対側の開口面積よりも大きい。   The opening area of the second rotor outer passage 32e opposite to the second air gap 42 is larger than the opening area of the second rotor inner passage 32a opposite to the second air gap 42. large.

上記構成の圧縮機によれば、上記冷媒は、従来からある上記モータ2の外周側の通路に加えて、主に、上記第1のロータ内側通路31a、上記ステータ内側通路21aおよび上記第2のロータ内側通路32aを流れる。このため、上記モータ2の上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   According to the compressor having the above-described configuration, the refrigerant mainly includes the first rotor inner passage 31a, the stator inner passage 21a, and the second passage in addition to the conventional outer peripheral passage of the motor 2. It flows through the rotor inner passage 32a. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor 2 can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

一方、上記ステータ内側通路21aの上記開口面21dの面積は、上記第1のエアギャップ41の上記仮想エアギャップ面41dの面積よりも小さいので、上記潤滑油8は、上記ステータ内側通路21aよりも上記第1のエアギャップ41側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油8は、微粒子の状態で上記第1のロータ31に付着し、上記第1のロータ31の遠心力によって、上記第1のロータ31の外周側に飛ばされ、上記密閉容器1にぶつけられて、液状化する。このように、上記第1のエアギャップ41において上記潤滑油8を冷媒から確実に分離できる。(これを、特徴点(3−1)という。)   On the other hand, since the area of the opening surface 21d of the stator inner passage 21a is smaller than the area of the virtual air gap surface 41d of the first air gap 41, the lubricating oil 8 is larger than the stator inner passage 21a. It becomes easy to flow to the first air gap 41 side. Further, the lubricating oil 8 adheres to the first rotor 31 in the form of fine particles, and is blown to the outer peripheral side of the first rotor 31 by the centrifugal force of the first rotor 31, so that the sealed container 1 Bumps and liquefies. Thus, the lubricating oil 8 can be reliably separated from the refrigerant in the first air gap 41. (This is referred to as a feature point (3-1).)

また、上記第2のロータ内側通路32aの上記開口面32dの面積は、上記第2のエアギャップ42の上記仮想エアギャップ面42dの面積よりも小さいので、上記潤滑油8は、上記第2のロータ内側通路32aよりも上記第2のエアギャップ42側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油8は、微粒子の状態で上記第2のロータ32に付着し、上記第2のロータ32の遠心力によって、上記第2のロータ32の外周側に飛ばされ、上記密閉容器1にぶつけられて、液状化する。このように、上記第2のエアギャップ42において上記潤滑油8を冷媒から確実に分離できる。(これを、特徴点(3−2)という。)   Further, since the area of the opening surface 32d of the second rotor inner passage 32a is smaller than the area of the virtual air gap surface 42d of the second air gap 42, the lubricating oil 8 It becomes easier to flow to the second air gap 42 side than the rotor inner passage 32a. Further, the lubricating oil 8 adheres to the second rotor 32 in the form of fine particles, and is blown to the outer peripheral side of the second rotor 32 by the centrifugal force of the second rotor 32, so that the sealed container 1 Bumps and liquefies. Thus, the lubricating oil 8 can be reliably separated from the refrigerant in the second air gap 42. (This is referred to as a feature point (3-2).)

また、上記第1のロータ側仮想外接円Crは、上記第1のエアギャップ41側の上記ステータ側仮想外接円Csよりも、大きいので、上記第1のロータ内側通路31aからの上記潤滑油8を、上記ステータ21に当てて反射させて、上記第1のロータ31に付着できる。このように、上記潤滑油8を、上記第1のロータ31の遠心力によって、上記第1のロータ31の外周側に飛ばすことができる。(これを、特徴点(3−3)という。)   Further, since the first rotor side virtual circumscribed circle Cr is larger than the stator side virtual circumscribed circle Cs on the first air gap 41 side, the lubricating oil 8 from the first rotor inner passage 31a. Can be reflected on the stator 21 and reflected to the first rotor 31. Thus, the lubricating oil 8 can be blown to the outer peripheral side of the first rotor 31 by the centrifugal force of the first rotor 31. (This is referred to as a feature point (3-3).)

また、上記第2のエアギャップ42側の上記ステータ側仮想外接円Csは、上記第2のロータ側仮想外接円Crよりも、大きいので、上記ステータ内側通路21aからの上記潤滑油8を、上記第2のロータ32に当てて付着できる。そして、上記潤滑油8を、上記第2のロータ32の遠心力によって、上記第2のロータ32の外周側に飛ばすことができる。(これを、特徴点(3−4)という。)   Further, the stator side virtual circumscribed circle Cs on the second air gap 42 side is larger than the second rotor side virtual circumscribed circle Cr, so that the lubricating oil 8 from the stator inner passage 21a is used as the above. It can adhere to the second rotor 32. The lubricating oil 8 can be blown to the outer peripheral side of the second rotor 32 by the centrifugal force of the second rotor 32. (This is referred to as a feature point (3-4).)

また、上記第1のロータ31の上記永久磁石33は、上記磁石間通路33aを有するので、この磁石間通路33aを上記潤滑油8及び冷媒の通路に利用できる。このように、上記潤滑油8を、上記第1のロータ31の遠心力によって、上記第1のロータ31の外周側に飛ばすことができる。(これを、特徴点(3−5)という。)   Further, since the permanent magnet 33 of the first rotor 31 has the intermagnet passage 33a, the intermagnet passage 33a can be used for the lubricating oil 8 and the refrigerant passage. Thus, the lubricating oil 8 can be blown to the outer peripheral side of the first rotor 31 by the centrifugal force of the first rotor 31. (This is referred to as a feature point (3-5).)

また、上記第2のロータ32の上記永久磁石33は、上記磁石間通路33aを有するので、この磁石間通路33aを上記潤滑油8及び冷媒の通路に利用できる。このように、上記モータ2の上流側と下流側との差圧を一層小さくできて、圧縮機の圧力損失を一層低減できる。(これを、特徴点(3−6)という。)   Further, since the permanent magnet 33 of the second rotor 32 has the inter-magnet passage 33a, the inter-magnet passage 33a can be used for the lubricating oil 8 and the refrigerant passage. Thus, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor 2 can be further reduced, and the pressure loss of the compressor can be further reduced. (This is referred to as a feature point (3-6).)

また、上記ステータ外側通路21eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積は、上記第1のロータ外側通路31eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油8を、上記ステータ外側通路21eよりも、上記第1のロータ外側通路31eに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ2の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(3−7)という。)   Further, since the opening area of the stator outer passage 21e on the first air gap 41 side is smaller than the opening area of the first rotor outer passage 31e on the first air gap 41 side, the lubricating oil 8 Can be guided to the first rotor outer passage 31e rather than the stator outer passage 21e, and the lubricating oil 8 can be reliably guided to the upstream side of the motor 2. (This is referred to as a feature point (3-7).)

また、上記第2のロータ外側通路32eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積は、上記ステータ外側通路21eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油8を、上記第2のロータ外側通路32eよりも、上記ステータ外側通路21eに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ2の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(3−8)という。)   Further, since the opening area of the second rotor outer passage 32e on the second air gap 42 side is smaller than the opening area of the stator outer passage 21e on the second air gap 42 side, the lubricating oil 8 Can be guided to the stator outer passage 21e rather than the second rotor outer passage 32e, and the lubricating oil 8 can be reliably guided to the upstream side of the motor 2. (This is referred to as a feature point (3-8).)

また、上記ステータ21の上記対向面21bの外径Dsは、上記第1のロータ31の上記対向面31bの外径Drよりも大きいので、上記潤滑油8を、上記ステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asよりも、上記第1のロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ2の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(3−9)という。)   Further, since the outer diameter Ds of the facing surface 21b of the stator 21 is larger than the outer diameter Dr of the facing surface 31b of the first rotor 31, the lubricating oil 8 is supplied to the stator 21 and the sealed container 1. Can be guided to the gap Ar between the first rotor 31 and the sealed container 1 rather than the gap As between the first and second rotors 31, and the lubricating oil 8 can be reliably guided to the upstream side of the motor 2. it can. (This is referred to as a feature point (3-9).)

また、上記第2のロータ32の上記対向面32bの外径Drは、上記ステータ21の上記対向面21cの外径Dsよりも大きいので、上記潤滑油8を、上記第2のロータ32と上記密閉容器1との間の隙間Arよりも、上記ステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ2の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(3−10)という。)   Further, since the outer diameter Dr of the facing surface 32b of the second rotor 32 is larger than the outer diameter Ds of the facing surface 21c of the stator 21, the lubricating oil 8 is mixed with the second rotor 32 and the above It is possible to guide the lubricating oil 8 to the upstream side of the motor 2 more reliably than the clearance Ar between the sealed container 1 and the clearance As between the stator 21 and the sealed container 1. it can. (This is referred to as a feature point (3-10).)

また、上記第1のロータ外側通路31eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積は、上記第1のロータ内側通路31aの上記第1のエアギャップ41側の開口面積よりも大きいので、上記第1のエアギャップ41は、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(第1のロータ内側通路31a)より外径側(第1のロータ外側通路31e)のほうの圧力が高い。従って、第1のロータ外側通路31eを大とすることで、潤滑油8を有効にモータ2の上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータ2の磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。(これを、特徴点(3−11)という。)   The opening area of the first rotor outer passage 31e on the first air gap 41 side is larger than the opening area of the first rotor inner passage 31a on the first air gap 41 side. Since the first air gap 41 functions as a so-called centrifugal pump, the pressure on the outer diameter side (first rotor outer passage 31e) is usually higher than the inner diameter side (first rotor inner passage 31a). Therefore, the lubricating oil 8 can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor 2 by increasing the first rotor outer passage 31e. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor 2 at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized. (This is referred to as a feature point (3-11).)

また、上記ステータ外側通路21eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積は、上記ステータ内側通路21aの上記第2のエアギャップ42側の開口面積よりも大きいので、上記第2のエアギャップ42は、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(ステータ内側通路21a)より外径側(ステータ外側通路21e)のほうの圧力が高い。従って、ステータ外側通路21eを大とすることで、潤滑油を有効にモータ2の上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータ2の磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。(これを、特徴点(3−12)という。)   Further, since the opening area of the stator outer passage 21e on the second air gap 42 side is larger than the opening area of the stator inner passage 21a on the second air gap 42 side, the second air gap 42 is provided. Since it has the function of a so-called centrifugal pump, the pressure on the outer diameter side (stator outer passage 21e) is usually higher than the inner diameter side (stator inner passage 21a). Therefore, the lubricant can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor 2 by increasing the stator outer passage 21e. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor 2 at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized. (This is referred to as a feature point (3-12).)

また、上記第2のロータ外側通路32eの上記第2のエアギャップ42と反対側の開口面積は、上記第2のロータ内側通路32aの上記第2のエアギャップ42と反対側の開口面積よりも大きいので、第2のロータ内側通路32aを通って、モータ2の下流側(上部)空間にあがってしまった潤滑油8を有効に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータ2の磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。(これを、特徴点(3−13)という。)   The opening area of the second rotor outer passage 32e opposite to the second air gap 42 is larger than the opening area of the second rotor inner passage 32a opposite to the second air gap 42. Since it is large, the lubricating oil 8 that has risen in the downstream (upper) space of the motor 2 can be effectively returned through the second rotor inner passage 32a. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor 2 at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized. (This is referred to as a feature point (3-13).)

なお、この発明において、上記特徴点(3−1)〜上記特徴点(3−13)は、それぞれ、一つずつだけでもよく、または、互いに、複数組み合わせてもよい。なお、上記特徴点(3−11)〜上記特徴点(3−13)は、上記第1のロータ外側通路31eの断面積が上記ステータ外側通路21eの断面積より大とし、または、上記ステータ外側通路21eの断面積が上記第2のロータ外側通路32eの断面積より大とすることで、更に向上する。   In the present invention, each of the feature points (3-1) to (3-13) may be one by one or a plurality may be combined with each other. The characteristic points (3-11) to (3-13) are such that the cross-sectional area of the first rotor outer passage 31e is larger than the cross-sectional area of the stator outer passage 21e, or the outer side of the stator This is further improved by making the cross-sectional area of the passage 21e larger than the cross-sectional area of the second rotor outer passage 32e.

(第4の実施形態)
図8は、この発明の圧縮機の第4の実施形態を示している。上記第1の実施形態と相違する点を説明すると、この第4の実施形態では、モータの構成が相違している。なお、その他の構造は、上記第1の実施形態と同じであるため、その説明を省略する。
(Fourth embodiment)
FIG. 8 shows a fourth embodiment of the compressor of the present invention. The difference from the first embodiment will be described. In the fourth embodiment, the configuration of the motor is different. Since other structures are the same as those of the first embodiment, description thereof is omitted.

このモータ2は、冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ21、ロータ31および第2のステータ22を有する。このように、このモータ2は、2つのステータ21,22と1つのロータ31とを備えるので、上記ステータ21,22の鎖交磁束を倍増でき、上記ロータ31の両面を使用でき、さらに、スラスト力のバランスを図ることができる。   The motor 2 includes a first stator 21, a rotor 31, and a second stator 22 that are arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows. Thus, since the motor 2 includes the two stators 21 and 22 and the single rotor 31, the interlinkage magnetic flux of the stators 21 and 22 can be doubled, both surfaces of the rotor 31 can be used, and the thrust is further increased. Balance the power.

なお、上記第1のステータ21および上記第2のステータ22は、上記ロータ31を介して対向する位置に互いに逆の極性が発生するように、巻線されている。すなわち、同一の相の、一方の方向から見て同一方向に巻回されたコイルが設けられることになる。また、下流側の上記第2のステータ22に比べて、上流側の上記第1のステータ21のほうがアンペアターンを増やしている。例えば、線径同一で巻数を変化させている。この場合、例えば直列結線すれば、電流が同一で巻数が異なるので、上記第1のステータ21のアンペアターンのほうが大きくなって、上記ロータ31は、上記第1のステータ21により強く吸引されることとなる。上記ロータ31の上記永久磁石33の両側に、それぞれ、上記ロータ板35が設けられている。   The first stator 21 and the second stator 22 are wound so that opposite polarities are generated at positions facing each other via the rotor 31. That is, coils of the same phase and wound in the same direction when viewed from one direction are provided. In addition, the first stator 21 on the upstream side has increased ampere turns compared to the second stator 22 on the downstream side. For example, the number of turns is changed with the same wire diameter. In this case, for example, if connected in series, the current is the same and the number of turns is different. Therefore, the ampere turn of the first stator 21 is larger, and the rotor 31 is strongly attracted by the first stator 21. It becomes. The rotor plates 35 are provided on both sides of the permanent magnet 33 of the rotor 31.

上記ロータ31と上記第1のステータ21の間には、第1のエアギャップ41を有する。上記ロータ31と上記第2のステータ22の間には、第2のエアギャップ42を有する。この構成により、上記ロータ31の両側に働く吸引力をそれぞれがキャンセルしあうため、上記シャフト20にかかる軸方向の力を小さくできるため、軸受の寿命を長くでき、また、軸方向の力による振動および騒音を抑えることができる。   A first air gap 41 is provided between the rotor 31 and the first stator 21. A second air gap 42 is provided between the rotor 31 and the second stator 22. With this configuration, since the suction forces acting on both sides of the rotor 31 cancel each other, the axial force applied to the shaft 20 can be reduced, so that the life of the bearing can be extended, and vibration due to the axial force can be increased. And can suppress noise.

上記第1のステータ21は、上記シャフト20の近傍に、上記シャフト20の軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路21aを有する。上記ロータ31は、上記シャフト20の近傍に、上記シャフト20の軸に沿って貫通するロータ内側通路31aを有する。上記第2のステータ22は、上記シャフト20の近傍に、上記シャフト20の軸に沿って貫通する第2のステータ内側通路22aを有する。   The first stator 21 has a first stator inner passage 21 a penetrating along the axis of the shaft 20 in the vicinity of the shaft 20. The rotor 31 has a rotor inner passage 31 a penetrating along the axis of the shaft 20 in the vicinity of the shaft 20. The second stator 22 has a second stator inner passage 22 a penetrating along the axis of the shaft 20 in the vicinity of the shaft 20.

上記ロータ内側通路31aの上記第1のエアギャップ41側の開口面積は、上記第1のステータ内側通路21aの上記第1のエアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心の第1の仮想円筒面のうち上記第1のエアギャップ41内にある部分の面積である第1の仮想エアギャップ面積よりも、小さい。   The opening area of the rotor inner passage 31a on the first air gap 41 side circumscribes the opening of the first stator inner passage 21a on the first air gap 41 side and is concentric with the shaft 20. Is smaller than the first virtual air gap area which is the area of the portion in the first air gap 41 of the virtual cylindrical surface.

具体的に述べると、上記ロータ内側通路31aは、上記第1のエアギャップ41側に開口すると共に上記シャフト20の軸に対して垂直な方向に延びる開口面31dを有する。すなわち、この開口面31dの面積が、上記ロータ内側通路31aの上記第1のエアギャップ41側に開口する開口面積である。   Specifically, the rotor inner passage 31a has an opening surface 31d that opens toward the first air gap 41 and extends in a direction perpendicular to the axis of the shaft 20. That is, the area of the opening surface 31d is an opening area that opens to the first air gap 41 side of the rotor inner passage 31a.

一方、上記第1のエアギャップ41は、上記第1のステータ内側通路21aの径方向外側に接すると共に上記シャフト20の軸を中心とした周方向に延びる(仮想線にて示す)第1の仮想エアギャップ面41dを有する。つまり、この第1の仮想エアギャップ面41dの面積が、上記第1の仮想エアギャップ面積である。   On the other hand, the first air gap 41 is in contact with the radially outer side of the first stator inner passage 21a and extends in the circumferential direction around the axis of the shaft 20 (indicated by a virtual line). It has an air gap surface 41d. That is, the area of the first virtual air gap surface 41d is the first virtual air gap area.

また、上記第2のステータ内側通路22aの上記第2のエアギャップ42側の開口面積は、上記ロータ内側通路31aの上記第2のエアギャップ42側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心の第2の仮想円筒面のうち上記第2のエアギャップ42内にある部分の面積である第2の仮想エアギャップ面積よりも、小さい。   The opening area of the second stator inner passage 22a on the second air gap 42 side circumscribes the opening of the rotor inner passage 31a on the second air gap 42 side and is concentric with the shaft 20. It is smaller than the 2nd virtual air gap area which is the area of the part in the said 2nd air gap 42 among the 2nd virtual cylindrical surfaces.

具体的に述べると、上記第2のステータ内側通路22aは、上記第2のエアギャップ42側に開口すると共に上記シャフト20の軸に対して垂直な方向に延びる開口面22dを有する。すなわち、この開口面22dの面積が、上記第2のステータ内側通路22aの上記第2のエアギャップ42側の開口面積である。   More specifically, the second stator inner passage 22a has an opening surface 22d that opens toward the second air gap 42 and extends in a direction perpendicular to the axis of the shaft 20. That is, the area of the opening surface 22d is the opening area of the second stator inner passage 22a on the second air gap 42 side.

一方、上記第2のエアギャップ42は、上記ロータ内側通路31aの径方向外側に接すると共に上記シャフト20の軸を中心とした周方向に延びる(仮想線にて示す)第2の仮想エアギャップ面42dを有する。つまり、この第2の仮想エアギャップ面42dの面積が、上記第2の仮想エアギャップ面積である。   On the other hand, the second air gap 42 is in contact with the outer side in the radial direction of the rotor inner passage 31a and extends in the circumferential direction around the axis of the shaft 20 (indicated by a phantom line). 42d. That is, the area of the second virtual air gap surface 42d is the second virtual air gap area.

また、上記第1のステータ内側通路21aの上記第1のエアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心の第1のステータ側仮想外接円Cs(図3A参照)は、上記ロータ内側通路31aの上記第1のエアギャップ41側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心のロータ側仮想外接円Cr(図4A参照)よりも、大きい。   Further, a first stator side virtual circumscribed circle Cs (see FIG. 3A) circumscribing the opening of the first stator inner passage 21a on the first air gap 41 side and concentric with the shaft 20 is formed on the inner side of the rotor. It circumscribes the opening on the first air gap 41 side of the passage 31a and is larger than the rotor side virtual circumscribed circle Cr (see FIG. 4A) concentric with the shaft 20.

また、上記ロータ内側通路31aの上記第2のエアギャップ42側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心のロータ側仮想外接円Cr(図4A参照)は、上記第2のステータ内側通路22aの上記第2のエアギャップ42側の開口に外接すると共に上記シャフト20と同心の第2のステータ側仮想外接円Cs(図3A参照)よりも、大きい。   Further, the rotor side virtual circumscribed circle Cr (see FIG. 4A) circumscribing the opening of the rotor inner passage 31a on the second air gap 42 side and concentric with the shaft 20 is formed on the second stator inner passage 22a. It circumscribes the opening on the second air gap 42 side and is larger than the second stator side virtual circumscribed circle Cs (see FIG. 3A) concentric with the shaft 20.

また、上記ロータ31の上記永久磁石33は、上記ロータ内側通路31aに、および、上記第1のエアギャップ41を介して上記第1のステータ内側通路21aに、および、上記第2のエアギャップ42を介して上記第2のステータ内側通路22aに連通すると共に径方向に延びて外周に開口する(図4B参照の)磁石間通路33aを有する。   Further, the permanent magnet 33 of the rotor 31 is passed through the rotor inner passage 31a, the first stator inner passage 21a via the first air gap 41, and the second air gap 42. And a passage 33a between magnets (see FIG. 4B) that communicates with the second inner stator passage 22a and extends in the radial direction and opens to the outer periphery.

上記磁石間通路33aがある場合は、第1のエアギャップ41または第2のエアギャップ42と併せて、後述するように、潤滑油8を、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばすための通路とすることができる。通常、エアギャップ41,42は、磁気的には小さくするのが望ましく、仮想エアギャップ面積を第1のステータ内側通路21aの面積またはロータ内側通路31aの面積より大とすることが困難となる場合がある。その場合は、磁石間通路33aと第1のエアギャップ41または第2のエアギャップ42とを併せてできる通路の断面積を仮想エアギャップ面積とし、第1のステータ内側通路21aの面積またはロータ内側通路31aの面積より大とすることができる。   When there is the intermagnet passage 33 a, the lubricating oil 8 is mixed with the first air gap 41 or the second air gap 42 and the outer periphery of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31 as described later. It can be a passage for flying to the side. Usually, the air gaps 41 and 42 are desirably magnetically small, and it is difficult to make the virtual air gap area larger than the area of the first stator inner passage 21a or the rotor inner passage 31a. There is. In this case, the cross-sectional area of the passage formed by combining the intermagnet passage 33a and the first air gap 41 or the second air gap 42 is defined as the virtual air gap area, and the area of the first stator inner passage 21a or the rotor inner side It can be made larger than the area of the passage 31a.

また、上記ロータ外側通路31eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積は、上記第1のステータ外側通路21eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積よりも小さい。つまり、上記ロータ31の上記第1のステータ21に対向する対向面31bにおける上記ロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arの面積は、上記第1のステータ21の上記ロータ31に対向する対向面21bにおける上記第1のステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asの面積よりも小さい。   The opening area of the rotor outer passage 31e on the first air gap 41 side is smaller than the opening area of the first stator outer passage 21e on the first air gap 41 side. That is, the area of the clearance Ar between the rotor 31 and the sealed container 1 on the facing surface 31b of the rotor 31 facing the first stator 21 faces the rotor 31 of the first stator 21. It is smaller than the area of the gap As between the first stator 21 and the sealed container 1 on the facing surface 21b.

また、上記第2のステータ外側通路22eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積は、上記ロータ外側通路31eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積よりも小さい。つまり、上記第2のステータ22の上記ロータ31に対向する対向面22bにおける上記第2のステータ22と上記密閉容器1との間の隙間Asの面積は、上記ロータ31の上記第2のステータ22に対向する対向面31cにおける上記ロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arの面積よりも小さい。   The opening area of the second stator outer passage 22e on the second air gap 42 side is smaller than the opening area of the rotor outer passage 31e on the second air gap 42 side. That is, the area of the gap As between the second stator 22 and the sealed container 1 on the facing surface 22b of the second stator 22 facing the rotor 31 is the second stator 22 of the rotor 31. Is smaller than the area of the gap Ar between the rotor 31 and the sealed container 1 on the facing surface 31c.

また、上記第1のステータ21の上記ロータ31に対向する対向面21b、および、上記ロータ31の上記第1のステータ21に対向する対向面31bは、略円形であり、上記ロータ31の上記第1のステータ21に対向する対向面31bの外径Drは、上記第1のステータ21の上記ロータ31に対向する対向面21bの外径Dsよりも大きい。   The opposed surface 21b of the first stator 21 that faces the rotor 31 and the opposed surface 31b of the rotor 31 that faces the first stator 21 are substantially circular, and the rotor 31 has the first surface. The outer diameter Dr of the facing surface 31 b facing the first stator 21 is larger than the outer diameter Ds of the facing surface 21 b facing the rotor 31 of the first stator 21.

また、上記第2のステータ22の上記ロータ31に対向する対向面22b、および、上記ロータ31の上記第2のステータ22に対向する対向面31cは、略円形であり、上記第2のステータ22の上記ロータ31に対向する対向面22bの外径Dsは、上記ロータ31の上記第2のステータ22に対向する対向面31cの外径Drよりも大きい。   The opposed surface 22b of the second stator 22 facing the rotor 31 and the opposed surface 31c of the rotor 31 facing the second stator 22 are substantially circular, and the second stator 22 The outer diameter Ds of the facing surface 22 b facing the rotor 31 is larger than the outer diameter Dr of the facing surface 31 c of the rotor 31 facing the second stator 22.

また、上記第2のステータ22のステータ板25が、上記密閉容器1に固定のために接触している場合、上記ステータ板25の外径Dsには、この接触部を除くものとする。このとき、上記第2のステータ外側通路22eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積は、上記ロータ外側通路31eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積よりも小さいことが求められる。上記ロータ外側通路31eの流路抵抗を小さくすることにより、潤滑油8を上記ロータ外側通路31eに導くためである。上記ステータ板25が基台24aであっても同様である。   When the stator plate 25 of the second stator 22 is in contact with the sealed container 1 for fixing, the outer diameter Ds of the stator plate 25 excludes this contact portion. At this time, the opening area of the second stator outer passage 22e on the second air gap 42 side is required to be smaller than the opening area of the rotor outer passage 31e on the second air gap 42 side. This is because the lubricating oil 8 is guided to the rotor outer passage 31e by reducing the flow resistance of the rotor outer passage 31e. The same applies if the stator plate 25 is a base 24a.

また、上記第2のステータ22の上記ロータ31に対向する対向面22bにおける上記第2のステータ22と上記密閉容器1との間の隙間がなく、上記第2のステータ22の外周近傍の軸方向に貫通した貫通孔だけであってもよく、この貫通孔が上記第2のステータ外側通路22eとなる。コイル23より外周側であれば孔を設けやすいが、上記ロータ31の外周部よりも内側に孔を設ければ、仮にロータ31の外周を潤滑油8が上昇してきた場合も、第2のステータ22に当たって第2のステータ22の上部には潤滑油8が上がらないので好適である。   Further, there is no gap between the second stator 22 and the hermetic container 1 on the facing surface 22b of the second stator 22 facing the rotor 31, and the axial direction in the vicinity of the outer periphery of the second stator 22 is present. Only the through hole penetrating through the second stator outer passage 22e may be used. If the hole is provided on the inner side of the outer periphery of the rotor 31, the second stator can be provided even if the lubricating oil 8 rises on the outer periphery of the rotor 31. Therefore, the lubricating oil 8 does not rise above the second stator 22.

また、上記第1のステータ外側通路21eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積は、上記第1のステータ内側通路21aの上記第1のエアギャップ41側の開口面積よりも大きい。さらに、上記ロータ外側通路31eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積は、上記ロータ内側通路31aの上記第2のエアギャップ42側の開口面積よりも大きい。   The opening area of the first stator outer passage 21e on the first air gap 41 side is larger than the opening area of the first stator inner passage 21a on the first air gap 41 side. Furthermore, the opening area of the rotor outer passage 31e on the second air gap 42 side is larger than the opening area of the rotor inner passage 31a on the second air gap 42 side.

また、上記第2のステータ外側通路22eの上記第2のエアギャップ42と反対側の開口面積は、上記第2のステータ内側通路22aの上記第2のエアギャップ42と反対側の開口面積よりも大きい。   The opening area of the second stator outer passage 22e opposite to the second air gap 42 is larger than the opening area of the second stator inner passage 22a opposite to the second air gap 42. large.

上記構成の圧縮機によれば、上記冷媒は、従来からある上記モータ2の外周側の通路に加えて、主に、上記第1のステータ内側通路21a、上記ロータ内側通路31aおよび上記第2のステータ内側通路22aを流れる。このため、上記モータ2の上流側と下流側との差圧を小さくできて、圧縮機の圧力損失を低減できる。   According to the compressor having the above-described configuration, the refrigerant mainly includes the first stator inner passage 21a, the rotor inner passage 31a, and the second passage in addition to the conventional outer passage on the motor 2. It flows through the stator inner passage 22a. For this reason, the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the motor 2 can be reduced, and the pressure loss of the compressor can be reduced.

一方、上記ロータ内側通路31aの上記開口面31dの面積は、上記第1のエアギャップ41の上記仮想エアギャップ面41dの面積よりも小さいので、上記潤滑油8は、上記ロータ内側通路31aよりも上記第1のエアギャップ41側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油8は、微粒子の状態で上記ロータ31の一面(上記対向面31b)に付着し、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばされ、上記密閉容器1にぶつけられて、液状化する。このように、上記第1のエアギャップ41において上記潤滑油8を冷媒から確実に分離できる。(これを、特徴点(4−1)という。)   On the other hand, since the area of the opening surface 31d of the rotor inner passage 31a is smaller than the area of the virtual air gap surface 41d of the first air gap 41, the lubricating oil 8 is less than the rotor inner passage 31a. It becomes easy to flow to the first air gap 41 side. Further, the lubricating oil 8 adheres to one surface of the rotor 31 (the facing surface 31b) in the form of fine particles, and is blown to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31, and is put into the sealed container 1. Bumps and liquefies. Thus, the lubricating oil 8 can be reliably separated from the refrigerant in the first air gap 41. (This is referred to as a feature point (4-1).)

また、上記第2のステータ内側通路22aの上記開口面22dの面積は、上記第2のエアギャップ42の上記仮想エアギャップ面42dの面積よりも小さいので、上記潤滑油8は、上記第2のステータ内側通路22aよりも上記第2のエアギャップ42側へ流れやすくなる。さらに、上記潤滑油8は、微粒子の状態で上記ロータ31の他面(上記対向面31c)に付着し、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばされ、上記密閉容器1にぶつけられて、液状化する。このように、上記第2のエアギャップ42において上記潤滑油8を冷媒から確実に分離できる。(これを、特徴点(4−2)という。)   Further, since the area of the opening surface 22d of the second stator inner passage 22a is smaller than the area of the virtual air gap surface 42d of the second air gap 42, the lubricating oil 8 It becomes easier to flow to the second air gap 42 side than the stator inner passage 22a. Furthermore, the lubricating oil 8 adheres to the other surface of the rotor 31 (the facing surface 31c) in the form of fine particles, and is blown to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31, and the sealed container 1 Bumps and liquefies. Thus, the lubricating oil 8 can be reliably separated from the refrigerant in the second air gap 42. (This is referred to as a feature point (4-2).)

また、上記第1のステータ側仮想外接円Csは、上記第1のエアギャップ41側の上記ロータ側仮想外接円Crよりも、大きいので、上記第1のステータ内側通路21aからの上記潤滑油8を、上記ロータ31に当てて付着できる。そして、上記潤滑油8を、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばすことができる。(これを、特徴点(4−3)という。)   The first stator side virtual circumscribed circle Cs is larger than the rotor side virtual circumscribed circle Cr on the first air gap 41 side, and therefore the lubricating oil 8 from the first stator inner passage 21a. Can be applied to the rotor 31. Then, the lubricating oil 8 can be blown to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31. (This is referred to as a feature point (4-3).)

また、上記第2のエアギャップ42側の上記ロータ側仮想外接円Crは、上記第2のステータ側仮想外接円Csよりも、大きいので、上記ロータ内側通路31aからの上記潤滑油8を、上記第2のステータ22に当てて反射させて、上記ロータ31に付着できる。そして、上記潤滑油8を、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばすことができる。(これを、特徴点(4−4)という。)   Further, since the rotor-side virtual circumscribed circle Cr on the second air gap 42 side is larger than the second stator-side virtual circumscribed circle Cs, the lubricating oil 8 from the rotor inner passage 31 a is It can be applied to the rotor 31 by being reflected by the second stator 22. Then, the lubricating oil 8 can be blown to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31. (This is referred to as a feature point (4-4).)

また、上記ロータ31の上記永久磁石33は、上記磁石間通路33aを有するので、この磁石間通路33aを上記潤滑油8及び冷媒の通路に利用できる。つまり、上記潤滑油8を、上記ロータ31の遠心力によって、上記ロータ31の外周側に飛ばすことができる。(これを、特徴点(4−5)という。)   Further, since the permanent magnet 33 of the rotor 31 has the inter-magnet passage 33a, the inter-magnet passage 33a can be used for the lubricating oil 8 and the refrigerant passage. That is, the lubricating oil 8 can be blown to the outer peripheral side of the rotor 31 by the centrifugal force of the rotor 31. (This is referred to as a feature point (4-5).)

また、上記ロータ外側通路31eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積は、上記第1のステータ外側通路21eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油8を、上記ロータ外側通路31eよりも、上記第1のステータ外側通路21eに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ2の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(4−6)という。)   Further, since the opening area of the rotor outer passage 31e on the first air gap 41 side is smaller than the opening area of the first stator outer passage 21e on the first air gap 41 side, the lubricating oil 8 Can be guided to the first stator outer passage 21e rather than the rotor outer passage 31e, and the lubricating oil 8 can be reliably guided to the upstream side of the motor 2. (This is referred to as a feature point (4-6).)

また、上記第2のステータ外側通路22eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積は、上記ロータ外側通路31eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積よりも小さいので、上記潤滑油8を、上記第2のステータ外側通路22eよりも、上記ロータ外側通路31eに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ31の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(4−7)という。)   Further, since the opening area of the second stator outer passage 22e on the second air gap 42 side is smaller than the opening area of the rotor outer passage 31e on the second air gap 42 side, the lubricating oil 8 Can be guided to the rotor outer passage 31e rather than the second stator outer passage 22e, and the lubricating oil 8 can be reliably guided to the upstream side of the motor 31. (This is referred to as a feature point (4-7).)

また、上記ロータ31の上記対向面31bの外径Drは、上記第1のステータ21の上記対向面21bの外径Dsよりも大きいので、上記潤滑油8を、上記ロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arよりも、上記第1のステータ21と上記密閉容器1との間の隙間Asに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ2の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(4−8)という。)   Further, since the outer diameter Dr of the facing surface 31b of the rotor 31 is larger than the outer diameter Ds of the facing surface 21b of the first stator 21, the lubricating oil 8 is passed between the rotor 31 and the sealed container 1. Can be guided to the gap As between the first stator 21 and the sealed container 1, and the lubricating oil 8 can be reliably guided to the upstream side of the motor 2. it can. (This is referred to as a feature point (4-8).)

また、上記第2のステータ22の上記対向面22bの外径Dsは、上記ロータ31の上記対向面31cの外径Drよりも大きいので、上記潤滑油8を、上記第2のステータ22と上記密閉容器1との間の隙間Asよりも、上記ロータ31と上記密閉容器1との間の隙間Arに導くことができて、上記潤滑油8を上記モータ2の上流側に確実に導くことができる。(これを、特徴点(4−9)という。)   Further, since the outer diameter Ds of the facing surface 22b of the second stator 22 is larger than the outer diameter Dr of the facing surface 31c of the rotor 31, the lubricating oil 8 is mixed with the second stator 22 and the above Rather than the gap As between the sealed container 1 and the gap 31 between the rotor 31 and the sealed container 1, the lubricating oil 8 can be reliably guided to the upstream side of the motor 2. it can. (This is referred to as a feature point (4-9).)

また、上記第1のステータ外側通路21eの上記第1のエアギャップ41側の開口面積は、上記第1のステータ内側通路21aの上記第1のエアギャップ41側の開口面積よりも大きいので、上記第1のエアギャップ41は、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(第1のステータ内側通路21a)より外径側(第1のステータ外側通路21e)のほうの圧力が高い。従って、第1のステータ外側通路21eを大とすることで、潤滑油8を有効にモータ2の上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータ2の磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。(これを、特徴点(4−10)という。)   The opening area of the first stator outer passage 21e on the first air gap 41 side is larger than the opening area of the first stator inner passage 21a on the first air gap 41 side. Since the first air gap 41 functions as a so-called centrifugal pump, the pressure on the outer diameter side (first stator outer passage 21e) is usually higher than the inner diameter side (first stator inner passage 21a). Accordingly, the lubricating oil 8 can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor 2 by making the first stator outer passage 21e large. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor 2 at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized. (This is referred to as a feature point (4-10).)

また、上記ロータ外側通路31eの上記第2のエアギャップ42側の開口面積は、上記ロータ内側通路31aの上記第2のエアギャップ42側の開口面積よりも大きいので、上記第2のエアギャップ42は、いわゆる遠心ポンプの働きを有するため、通常、内径側(ロータ内側通路31a)より外径側(ロータ外側通路31e)のほうの圧力が高い。従って、ロータ外側通路31eを大とすることで、潤滑油を有効にモータ2の上流側(下部)空間に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータ2の磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。(これを、特徴点(4−11)という。)   Further, since the opening area of the rotor outer passage 31e on the second air gap 42 side is larger than the opening area of the rotor inner passage 31a on the second air gap 42 side, the second air gap 42 is provided. Since it has the function of a so-called centrifugal pump, the pressure on the outer diameter side (rotor outer passage 31e) is usually higher than the inner diameter side (rotor inner passage 31a). Therefore, the lubricant can be effectively returned to the upstream (lower) space of the motor 2 by enlarging the rotor outer passage 31e. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor 2 at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized. (This is referred to as a feature point (4-11).)

また、上記第2のステータ外側通路22eの上記第2のエアギャップ42と反対側の開口面積は、上記第2のステータ内側通路22aの上記第2のエアギャップ42と反対側の開口面積よりも大きいので、第2のステータ内側通路22aを通って、モータ2の下流側(上部)空間にあがってしまった潤滑油8を有効に戻すことができる。また、径の大きい部分でモータ2の磁路を犠牲にすることなく、有効に冷媒通路面積を増すことができ、油上がり防止と、差圧および圧損低減が実現されるという効果も有する。特に、第2のステータ22または第2のステータ22より上部に軸受を設け、いわゆる両持ち構造とする場合は、軸受に給油するため、モータ2の上部空間に潤滑油8が上がるため、この潤滑油8を第2のステータ外側通路22eを通って戻すために好適である。(これを、特徴点(4−12)という。)   The opening area of the second stator outer passage 22e opposite to the second air gap 42 is larger than the opening area of the second stator inner passage 22a opposite to the second air gap 42. Since it is large, the lubricating oil 8 that has risen in the downstream (upper) space of the motor 2 can be effectively returned through the second stator inner passage 22a. Further, the area of the refrigerant passage can be effectively increased without sacrificing the magnetic path of the motor 2 at the large diameter portion, and there is an effect that oil rise prevention and differential pressure and pressure loss reduction are realized. In particular, in the case where the bearing is provided above the second stator 22 or the second stator 22 so as to have a so-called dual-support structure, the lubricating oil 8 rises in the upper space of the motor 2 in order to supply oil to the bearing. It is suitable for returning the oil 8 through the second stator outer passage 22e. (This is referred to as a feature point (4-12).)

なお、この発明において、上記特徴点(4−1)〜上記特徴点(4−12)は、それぞれ、一つずつだけでもよく、または、互いに、複数組み合わせてもよい。なお、上記特徴点(4−10)〜上記特徴点(4−12)は、上記第1のステータ外側通路21eの断面積が上記ロータ外側通路31eの断面積より大とし、または、上記ロータ外側通路31eの断面積が上記第2のステータ外側通路22eの断面積より大とすることで、更に向上する。   In the present invention, each of the feature points (4-1) to (4-12) may be one by one or a plurality may be combined with each other. The feature point (4-10) to the feature point (4-12) are such that the cross-sectional area of the first stator outer passage 21e is larger than the cross-sectional area of the rotor outer passage 31e, or the rotor outer side This is further improved by making the cross-sectional area of the passage 31e larger than the cross-sectional area of the second stator outer passage 22e.

なお、上記第2のステータ22には軸受を設けず、さらに、上記第2のステータ22の内部を上記シャフト20が貫通しないようにしてもよく、上記第2のステータ22の上部に上記潤滑油8が上がる可能性を大幅に減ずることができる。このモータ2の場合、上記ロータ31の軸方向長さが小さいので、上記第2のステータ22に軸受を設けなくても問題ない場合が多い。   The second stator 22 may not be provided with a bearing, and the shaft 20 may not pass through the inside of the second stator 22, and the lubricating oil may be disposed above the second stator 22. The possibility of going up 8 can be greatly reduced. In the case of this motor 2, since the axial length of the rotor 31 is small, there is often no problem even if a bearing is not provided on the second stator 22.

(第5の実施形態)
図9は、この発明の圧縮機の第5の実施形態を示している。この第5の実施形態では、上記第4の実施形態(図8)のロータに代えて、他のロータ36を用いている。
(Fifth embodiment)
FIG. 9 shows a fifth embodiment of the compressor of the present invention. In the fifth embodiment, another rotor 36 is used in place of the rotor of the fourth embodiment (FIG. 8).

このロータ36は、鉄等の磁性体からなるバックヨーク34の両側に、それぞれ、永久磁石33,33が配置され、この永久磁石33にロータ板35が設けられている。   In the rotor 36, permanent magnets 33 and 33 are disposed on both sides of a back yoke 34 made of a magnetic material such as iron, and a rotor plate 35 is provided on the permanent magnet 33.

このロータ36では、上記永久磁石33の数は増えるが、上記永久磁石33の上記ロータ36への固定が容易で、上記シャフト20の保持も容易である。また、上記ロータ36の両側の磁極分布を僅かにずらすことで、スキュ効果を持たせることも可能である。   In the rotor 36, the number of the permanent magnets 33 increases, but the permanent magnets 33 can be easily fixed to the rotor 36, and the shaft 20 can be easily held. Further, it is possible to provide a skew effect by slightly shifting the magnetic pole distribution on both sides of the rotor 36.

なお、このロータ36は2極であり、これに対応するステータも2極の磁界を発生する構成である必要がある。ステータの例としては、例えば、第4の実施形態(図8)に示したステータにおいて、図8においては3相のコイルが2組設けられているが、3相のコイル1組とするか、後述の第6の実施形態(図10)に示すステータが挙げられる。   The rotor 36 has two poles, and the corresponding stator needs to be configured to generate a two-pole magnetic field. As an example of the stator, for example, in the stator shown in the fourth embodiment (FIG. 8), two sets of three-phase coils are provided in FIG. A stator shown in a sixth embodiment (FIG. 10) to be described later can be given.

なお、上記バックヨーク34の両側の上記永久磁石33,33の磁極は、同一でも反対でもよいが、両側の磁極が同一または反対のいずれであるかによって、(例えば図10参照の)上記ステータ21,22の巻線の配置が異なる。また、両側の磁極が同一である場合は、上記バックヨーク34の厚みが重要になる一方、両側の磁極が反対である場合は、上記バックヨーク34の厚みは、軸方向のみに磁束を通せば十分である。上記永久磁石33の上記磁石間通路33aは、上記冷媒および上記潤滑油8が上記ロータ36の外周に導かれる一通路となりうる。   The magnetic poles of the permanent magnets 33 on both sides of the back yoke 34 may be the same or opposite, but depending on whether the magnetic poles on both sides are the same or opposite, the stator 21 (see, for example, FIG. 10). , 22 are arranged differently. When the magnetic poles on both sides are the same, the thickness of the back yoke 34 is important. On the other hand, when the magnetic poles on both sides are opposite, the thickness of the back yoke 34 is such that the magnetic flux passes only in the axial direction. It is enough. The intermagnet passage 33 a of the permanent magnet 33 can be a passage through which the refrigerant and the lubricating oil 8 are guided to the outer periphery of the rotor 36.

(第6の実施形態)
図10は、この発明の圧縮機の第6の実施形態を示している。この第6の実施形態では、上記第1〜第4の実施形態のステータに代えて、他のステータ26を用いている。なお、このステータ26は2極であるため、上記第1〜上記第4の実施形態のステータに代えて用いる場合は4極用のステータに変更する必要がある。
(Sixth embodiment)
FIG. 10 shows a sixth embodiment of the compressor of the present invention. In the sixth embodiment, another stator 26 is used instead of the stator of the first to fourth embodiments. Since the stator 26 has two poles, it needs to be changed to a four-pole stator when used in place of the stators of the first to fourth embodiments.

このステータ26では、コイル23は、鉄心24に、いわゆる「分布巻」されており、鎖交磁束が大きく、複数の相が協働して磁束を発生させるため、磁束の変化がスムースで、低振動および低騒音を図ることができる。   In this stator 26, the coil 23 is so-called “distributed winding” around the iron core 24, and the interlinkage magnetic flux is large, and a plurality of phases cooperate to generate magnetic flux. Therefore, the change in magnetic flux is smooth and low. Vibration and low noise can be achieved.

具体的に述べると、上記鉄心24は、上記ステータ26の軸に沿って延びると共に周方向に順に配置された第1〜第6の突部24bを有している。上記突部24bには、上記ステータ26の軸に沿って下から上に順に、コイル下層群23A、コイル中層群23Bおよびコイル上層群23Cが設けられている。   Specifically, the iron core 24 has first to sixth protrusions 24b that extend along the axis of the stator 26 and are sequentially arranged in the circumferential direction. The protrusion 24b is provided with a coil lower layer group 23A, a coil middle layer group 23B, and a coil upper layer group 23C in order from the bottom along the axis of the stator 26.

上記コイル下層群23Aは、上記第1、第2および第3の突部24bを一括して巻回するコイル23と、上記第4、第5および第6の突部24bを一括して巻回するコイル23とを有する。   The coil lower layer group 23A winds the coil 23 that collectively winds the first, second, and third protrusions 24b and the fourth, fifth, and sixth protrusions 24b. And a coil 23 to be used.

上記コイル中層群23Bは、上記第2、第3および第4の突部24bを一括して巻回するコイル23と、上記第5、第6および第1の突部24bを一括して巻回するコイル23とを有する。   The coil middle layer group 23B is configured such that the coil 23 that collectively winds the second, third, and fourth protrusions 24b and the fifth, sixth, and first protrusions 24b that are collectively wound. And a coil 23 to be used.

上記コイル上層群23Cは、上記第3、第4および第5の突部24bを一括して巻回するコイル23と、上記第6、第1および第2の突部24bを一括して巻回するコイル23とを有する。   The coil upper layer group 23C is formed by winding the coil 23 that collectively winds the third, fourth, and fifth protrusions 24b and the sixth, first, and second protrusions 24b. And a coil 23 to be used.

上記コイル下層群23AをU相、上記コイル中層群23BをV相、上記コイル上層群23CをW相とする(相互入れ替え可)3相巻線をなし、それぞれに所定の電流または電圧、及び、所定の周波数に整流された3相電流を供給する。 The coil lower layer group 23A is a U-phase, the coil middle layer group 23B is a V-phase, and the coil upper layer group 23C is a W-phase (which can be interchanged) to form a three-phase winding, each having a predetermined current or voltage, and A three-phase current rectified to a predetermined frequency is supplied.

(第7の実施形態)
図11は、この発明の圧縮機の第7の実施形態を示している。この第7の実施形態では、上記第4の実施形態のステータに代えて、別のステータ27を用いている。特に、ステータの両側にロータがある上記第3の実施形態(図7)に示すステータに代えて、ステータ27を用いると好適である。ステータ形態が全く同一であっても、ロータを倍にできるため、鎖交磁束を倍にすることができるからである。なお、このステータ27は2極であるため、上記第1〜第4の実施形態のステータに代えて用いる場合は4極用のステータに変更する必要がある。
(Seventh embodiment)
FIG. 11 shows a seventh embodiment of the compressor of the present invention. In the seventh embodiment, another stator 27 is used in place of the stator of the fourth embodiment. In particular, it is preferable to use the stator 27 instead of the stator shown in the third embodiment (FIG. 7) having rotors on both sides of the stator. This is because even if the stator configuration is exactly the same, the rotor can be doubled, so that the flux linkage can be doubled. Since the stator 27 has two poles, it needs to be changed to a four-pole stator when used in place of the stators of the first to fourth embodiments.

このステータ27では、コイル23は、鉄心24に、いわゆる「トロイダル巻」されており、コイルの周長を短くでき、磁束の変化がスムースで、低振動および低騒音を図ることができる。   In this stator 27, the coil 23 is so-called “toroidally wound” around the iron core 24, the circumference of the coil can be shortened, the magnetic flux can be smoothly changed, and low vibration and noise can be achieved.

具体的に述べると、上記鉄心24は、リング状であり、上記コイル23は、このリング状の鉄心24に、周方向に所定間隔離隔して、径方向に、巻回されている。そして、このステータ27は、上記コイル23に通電することで、周方向に磁束を発生し、隣接するコイルにより発生する磁束と協働して、鉄心24のうち、永久磁石に対向する部分に磁極を発生する。   Specifically, the iron core 24 has a ring shape, and the coil 23 is wound around the ring-shaped iron core 24 in the radial direction with a predetermined spacing in the circumferential direction. The stator 27 energizes the coil 23 to generate a magnetic flux in the circumferential direction. The stator 27 cooperates with the magnetic flux generated by the adjacent coil, and a magnetic pole is formed on a portion of the iron core 24 facing the permanent magnet. Is generated.

なお、この発明は上述の実施形態に限定されない。例えば、上記圧縮部11の構成は、ロータリに限らず、スクロールでもよく、さらに他の形態であっても適用可能である。また、上記吐出管7と上記モータ2に囲まれる磁石間通路に対してエアギャップが開いていなければ、このエアギャップに、アキシャルギャップのみならず、ラジアルギャップを併用してもよい。また、両側のロータの内の片側のロータをバックヨークのみとしてもよい。また、磁石を有しないモータ、例えばスイッチトリラクタンスモータ等にも本発明の趣旨の範囲内にて適用可能である。スイッチトリラクタンスモータに適用する場合、上記実施形態において永久磁石の設けられた部分をステータコアと同一部材(一体)とすれば、ロータに突極性を設けることができる。   In addition, this invention is not limited to the above-mentioned embodiment. For example, the structure of the said compression part 11 is not restricted to a rotary, A scroll may be sufficient and it is applicable even if it is another form. If an air gap is not opened with respect to the passage between the magnets surrounded by the discharge pipe 7 and the motor 2, not only the axial gap but also a radial gap may be used in combination with the air gap. Further, only one of the rotors on both sides may be a back yoke. Further, the present invention can be applied to a motor having no magnet, such as a switched reluctance motor, within the scope of the present invention. When applied to a switched reluctance motor, if the portion provided with the permanent magnet in the above embodiment is the same member (integral) as the stator core, the rotor can be provided with saliency.

また、上記モータ2を、圧縮部に吸入されるべき低圧の冷媒が満たされる密閉容器内の領域に配置してもよく、この場合の圧縮機は、いわゆる、低圧ドーム型である。低圧ドーム型の場合、圧縮要素から直接冷媒及び潤滑油が吐出されることになるので、圧縮要素に吸入される時点で、潤滑油を十分に戻す必要がある。また、上記密閉容器1の中心軸が、水平面に対して傾斜していてもよい。また、圧縮要素が、モータより上にあっても同様である。すなわち、冷媒と潤滑油の雰囲気中にモータが置かれている圧縮機であれば、同様の効果が得られる。   Further, the motor 2 may be disposed in a region in a hermetically sealed container filled with a low-pressure refrigerant to be sucked into the compression unit. In this case, the compressor is a so-called low-pressure dome type. In the case of the low-pressure dome type, the refrigerant and the lubricating oil are directly discharged from the compression element. Therefore, it is necessary to sufficiently return the lubricating oil when it is sucked into the compression element. Moreover, the central axis of the said airtight container 1 may incline with respect to a horizontal surface. The same applies if the compression element is above the motor. That is, the same effect can be obtained with a compressor in which a motor is placed in an atmosphere of refrigerant and lubricating oil.

本発明の圧縮機の第1実施形態を示す縦断面図である。It is a longitudinal section showing a 1st embodiment of a compressor of the present invention. 圧縮機の要部拡大の断面図である。It is sectional drawing of the principal part expansion of a compressor. ステータの平面図である。It is a top view of a stator. ステータ板を除いたステータの平面図である。It is a top view of the stator except a stator plate. ロータの平面図である。It is a top view of a rotor. ロータ板を除いたロータの平面図である。It is a top view of the rotor except a rotor board. 他のステータを示す横断面図である。It is a cross-sectional view showing another stator. 別のステータを示す横断面図である。It is a cross-sectional view showing another stator. 他のロータを示す横断面図である。It is a cross-sectional view showing another rotor. 本発明の圧縮機の第2実施形態を示す要部拡大断面図である。It is a principal part expanded sectional view which shows 2nd Embodiment of the compressor of this invention. 本発明の圧縮機の第3実施形態を示す要部拡大断面図である。It is a principal part expanded sectional view which shows 3rd Embodiment of the compressor of this invention. 本発明の圧縮機の第4実施形態を示す要部拡大断面図である。It is a principal part expanded sectional view which shows 4th Embodiment of the compressor of this invention. 他のロータの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of another rotor. 他のステータの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of another stator. 別のステータの斜視図である。It is a perspective view of another stator.

符号の説明Explanation of symbols

1 密閉容器
2 モータ
6 吸入管
7 吐出管
8 潤滑油
11 圧縮部
12 本体部
13 ローラ
14 圧縮室
15 上端板
16 下端板
20 シャフト
21 第1のステータ
21a 内側通路
21b,21c 対向面
21d 開口面
21e 外側通路
21f 貫通孔
22 第2のステータ
22a 内側通路
22b 対向面
22d 開口面
22e 外側通路
23 コイル
24 鉄心
26 他のステータ
27 別のステータ
31 第1のロータ
31a 内側通路
31b,31c 対向面
31d 開口面
31e 外側通路
31f 貫通孔
32 第2のロータ
32a 内側通路
32b 対向面
32d 開口面
32e 外側通路
33 永久磁石
33a 磁石間通路
34 バックヨーク
36 他のロータ
41 第1のエアギャップ
41d 仮想エアギャップ面
42 第2のエアギャップ
42d 仮想エアギャップ面
As ステータの隙間
Ar ロータの隙間
Cs ステータ側仮想外接円
Cr ロータ側仮想外接円
Ds ステータの外径
Dr ロータの外径
H 高圧領域
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Airtight container 2 Motor 6 Intake pipe 7 Discharge pipe 8 Lubricating oil 11 Compression part 12 Main body part 13 Roller 14 Compression chamber 15 Upper end plate 16 Lower end plate 20 Shaft 21 1st stator 21a Inner channel | path 21b, 21c Opposing surface 21d Opening surface 21e Outer passage 21f Through hole 22 Second stator 22a Inner passage 22b Opposing surface 22d Opening surface 22e Outer passage 23 Coil 24 Iron core 26 Other stator 27 Another stator 31 First rotor 31a Inner passage 31b, 31c Opposing surface 31d Opening surface 31e Outer passage 31f Through hole 32 Second rotor 32a Inner passage 32b Opposing surface 32d Open surface 32e Outer passage 33 Permanent magnet 33a Intermagnet passage 34 Back yoke 36 Other rotor 41 First air gap 41d Virtual air gap surface 42 First 2 air gap 2d outer diameter H the high pressure region of the outer diameter Dr rotor of a virtual air gap surface As the stator gap Ar rotor clearance Cs stator virtual circumscribing circle Cr rotor virtual circumscribed circle Ds stator

Claims (36)

密閉容器(1)と、
この密閉容器(1)内に配置されると共に、エアギャップ(41,42)に連通する内側通路(21a,22a,31a,32a)と、外周側の外側通路(21e,22e,31e,32e)とを有するアキシャルギャップ型のモータ(2)と、
この密閉容器(1)内に配置されると共に上記モータ(2)で駆動される圧縮部(11)と
を備え
上記モータ(2)は、シャフト(20)と、このシャフト(20)に沿って配置されると共に上記シャフト(20)の軸方向に互いに対向するステータ(21,22)およびロータ(31,32)とを有し、
上記エアギャップ(41,42)は、上記ステータ(21,22)と上記ロータ(31,32)との間に存在し、
上記内側通路(21a,22a,31a,32a)は、
上記ステータ(21,22)の内周部、または、上記ステータ(21,22)の内側の上記シャフト(20)の内部と、
上記ロータ(31,32)の内周部、または、上記ロータ(31,32)の内側の上記シャフト(20)の内部と
に形成され、
上記外側通路(21e,22e,31e,32e)は、
上記内側通路(21a,22a,31a,32a)よりも上記シャフト(20)の径方向外側に位置し、
上記ステータ(21,22)の外周部と上記密閉容器(1)との間の隙間(As)、または、上記ステータ(21,22)の外周部と、
上記ロータ(31,32)の外周部と上記密閉容器(1)との間の隙間(Ar)とに形成されていることを特徴とする圧縮機。
A sealed container (1);
An inner passage (21a, 22a, 31a, 32a) that is arranged in the hermetic container (1) and communicates with the air gap (41, 42) and an outer passage (21e, 22e, 31e, 32e) on the outer peripheral side. An axial gap type motor (2) having
A compression section (11) disposed in the sealed container (1) and driven by the motor (2) ;
The motor (2) includes a shaft (20), a stator (21, 22) and a rotor (31, 32) arranged along the shaft (20) and facing each other in the axial direction of the shaft (20). And
The air gap (41, 42) exists between the stator (21, 22) and the rotor (31, 32),
The inner passages (21a, 22a, 31a, 32a)
The inner periphery of the stator (21, 22) or the inside of the shaft (20) inside the stator (21, 22);
The inner periphery of the rotor (31, 32) or the inside of the shaft (20) inside the rotor (31, 32);
Formed into
The outer passages (21e, 22e, 31e, 32e)
Located on the radially outer side of the shaft (20) than the inner passage (21a, 22a, 31a, 32a),
A gap (As) between the outer periphery of the stator (21, 22) and the closed container (1), or the outer periphery of the stator (21, 22);
A compressor characterized in that it is formed in a gap (Ar) between the outer periphery of the rotor (31, 32) and the sealed container (1) .
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータ(21)およびロータ(31)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記ロータ内側通路(31a)の上記エアギャップ(41)側の開口面積は、
上記ステータ内側通路(21a)の上記エアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心の仮想円筒面のうち上記エアギャップ(41)内にある部分の面積である仮想エアギャップ面積よりも、
小さいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A stator (21) and a rotor (31) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The stator (21) has, in or near the shaft (20), a stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) or spirally around or inside the shaft (20). ,
The rotor (31) has a rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The opening area of the rotor inner passage (31a) on the air gap (41) side is:
Virtual air that is the area of the portion in the air gap (41) of the virtual cylindrical surface that circumscribes the opening on the air gap (41) side of the stator inner passage (21a) and concentric with the shaft (20). Than the gap area
A compressor characterized by being small.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータ(21)およびロータ(31)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ内側通路(21a)の上記エアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心のステータ側仮想外接円(Cs)は、
上記ロータ内側通路(31a)の上記エアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心のロータ側仮想外接円(Cr)よりも、
大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A stator (21) and a rotor (31) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The stator (21) has, in or near the shaft (20), a stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) or spirally around or inside the shaft (20). ,
The rotor (31) has a rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The stator side virtual circumcircle (Cs) circumscribing the opening on the air gap (41) side of the stator inner passage (21a) and concentric with the shaft (20) is:
Than the rotor side virtual circumcircle (Cr) circumscribing the opening on the air gap (41) side of the rotor inner passage (31a) and concentric with the shaft (20),
A compressor characterized by its large size.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータ(21)およびロータ(31)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記ロータ(31)は、永久磁石(33)を有し、
この永久磁石(33)は、上記エアギャップ(41)を介して上記ステータ内側通路(21a)に、および、上記ロータ内側通路(31a)に連通すると共に径方向に延びて外周に開口する磁石間通路(33a)を有することを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A stator (21) and a rotor (31) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The stator (21) has, in or near the shaft (20), a stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) or spirally around or inside the shaft (20). ,
The rotor (31) has a rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The rotor (31) has a permanent magnet (33),
The permanent magnet (33) communicates with the stator inner passage (21a) and the rotor inner passage (31a) through the air gap (41), and extends between the magnets extending in the radial direction and opening to the outer periphery. A compressor having a passage (33a).
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータ(21)およびロータ(31)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)は、
上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたステータ外側通路(21e)とを有し、
上記ロータ(31)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するロータ内側通路(31a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたロータ外側通路(31e)とを有し、
上記ロータ外側通路(31e)の上記エアギャップ(41)側の開口面積は、上記ステータ外側通路(21e)の上記エアギャップ(41)側の開口面積よりも小さいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A stator (21) and a rotor (31) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The stator (21)
A stator inner passage (21a) spirally penetrating along or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20);
A stator outer passage (21e) provided on the closed container (1) side,
The rotor (31)
A rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20);
A rotor outer passage (31e) provided on the closed container (1) side,
The compressor is characterized in that an opening area of the rotor outer passage (31e) on the air gap (41) side is smaller than an opening area of the stator outer passage (21e) on the air gap (41) side.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータ(21)およびロータ(31)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記ロータ(31)の上記ステータ(21)に対向する対向面(31b)、および、上記ステータ(21)の上記ロータ(31)に対向する対向面(21b)は、略円形であり、
上記ロータ(31)の上記ステータ(21)に対向する対向面(31b)の外径(Dr)は、上記ステータ(21)の上記ロータ(31)に対向する対向面(21b)の外径(Ds)よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A stator (21) and a rotor (31) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The stator (21) has, in or near the shaft (20), a stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) or spirally around or inside the shaft (20). ,
The rotor (31) has a rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The opposed surface (31b) facing the stator (21) of the rotor (31) and the opposed surface (21b) facing the rotor (31) of the stator (21) are substantially circular,
The outer diameter (Dr) of the facing surface (31b) of the rotor (31) facing the stator (21) is the outer diameter (21b) of the facing surface (21b) of the stator (21) facing the rotor (31). A compressor characterized in that it is larger than Ds).
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータ(21)およびロータ(31)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)は、
上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたステータ外側通路(21e)とを有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ外側通路(21e)の上記エアギャップ(41)側の開口面積は、上記ステータ内側通路(21a)の上記エアギャップ(41)側の開口面積よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A stator (21) and a rotor (31) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The stator (21)
A stator inner passage (21a) spirally penetrating along or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20);
A stator outer passage (21e) provided on the closed container (1) side,
The rotor (31) has a rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The compressor characterized in that an opening area on the air gap (41) side of the stator outer passage (21e) is larger than an opening area on the air gap (41) side of the stator inner passage (21a).
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたステータ(21)およびロータ(31)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するロータ内側通路(31a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたロータ外側通路(31e)とを有し、
上記ロータ外側通路(31e)の上記エアギャップ(41)と反対側の開口面積は、上記ロータ内側通路(31a)の上記エアギャップ(41)と反対側の開口面積よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A stator (21) and a rotor (31) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The stator (21) has, in or near the shaft (20), a stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) or spirally around or inside the shaft (20). ,
The rotor (31)
A rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20);
A rotor outer passage (31e) provided on the closed container (1) side,
An opening area of the rotor outer passage (31e) opposite to the air gap (41) is larger than an opening area of the rotor inner passage (31a) opposite to the air gap (41). Compressor.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータ(31)およびステータ(21)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記ステータ内側通路(21a)の上記エアギャップ(41)側の開口面積は、
上記ロータ内側通路(31a)の上記エアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心の仮想円筒面のうち上記エアギャップ(41)内にある部分の面積である仮想エアギャップ面積よりも、
小さいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A rotor (31) and a stator (21) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The rotor (31) has a rotor inner passage (31a) penetrating spirally around, or around, the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). ,
The stator (21) has a stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The opening area of the stator inner passage (21a) on the air gap (41) side is:
Virtual air that is the area of the portion inside the air gap (41) of the virtual cylindrical surface that circumscribes the opening on the air gap (41) side of the rotor inner passage (31a) and concentric with the shaft (20). Than the gap area
A compressor characterized by being small.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータ(31)およびステータ(21)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ内側通路(31a)の上記エアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心のロータ側仮想外接円(Cr)は、
上記ステータ内側通路(21a)の上記エアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心のステータ側仮想外接円(Cs)よりも、
大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A rotor (31) and a stator (21) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The rotor (31) has a rotor inner passage (31a) penetrating spirally around, or around, the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). ,
The stator (21) has a stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The rotor side virtual circumcircle (Cr) circumscribing the opening on the air gap (41) side of the rotor inner passage (31a) and concentric with the shaft (20) is:
Than the stator side virtual circumcircle (Cs) circumscribing the opening on the air gap (41) side of the stator inner passage (21a) and concentric with the shaft (20),
A compressor characterized by its large size.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータ(31)およびステータ(21)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、永久磁石(33)を有し、
この永久磁石(33)は、上記エアギャップ(41)を介して上記ステータ内側通路(21a)に、および、上記ロータ内側通路(31a)に連通すると共に径方向に延びて外周に開口する磁石間通路(33a)を有することを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A rotor (31) and a stator (21) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The rotor (31) has a rotor inner passage (31a) penetrating spirally around, or around, the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). ,
The stator (21) has a stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The rotor (31) has a permanent magnet (33),
The permanent magnet (33) communicates with the stator inner passage (21a) and the rotor inner passage (31a) through the air gap (41), and extends between the magnets extending in the radial direction and opening to the outer periphery. A compressor having a passage (33a).
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータ(31)およびステータ(21)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)は、
上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたロータ外側通路(31e)とを有し、
上記ステータ(21)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するステータ内側通路(21a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたステータ外側通路(21e)とを有し、
上記ステータ外側通路(21e)の上記エアギャップ(41)側の開口面積は、上記ロータ外側通路(31e)の上記エアギャップ(41)側の開口面積よりも小さいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A rotor (31) and a stator (21) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The rotor (31)
A rotor inner passage (31a) that spirals through or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20);
A rotor outer passage (31e) provided on the closed container (1) side,
The stator (21)
A stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20);
A stator outer passage (21e) provided on the closed container (1) side,
The compressor characterized in that an opening area on the air gap (41) side of the stator outer passage (21e) is smaller than an opening area on the air gap (41) side of the rotor outer passage (31e).
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータ(31)およびステータ(21)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)の上記ステータ(21)に対向する対向面(31b)、および、上記ステータ(21)の上記ロータ(31)に対向する対向面(21b)は、略円形であり、
上記ステータ(21)の上記ロータ(31)に対向する対向面(21b)の外径(Ds)は、上記ロータ(31)の上記ステータ(21)に対向する対向面(31b)の外径(Dr)よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A rotor (31) and a stator (21) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The rotor (31) has a rotor inner passage (31a) penetrating spirally around, or around, the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). ,
The stator (21) has a stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The opposed surface (31b) facing the stator (21) of the rotor (31) and the opposed surface (21b) facing the rotor (31) of the stator (21) are substantially circular,
The outer diameter (Ds) of the facing surface (21b) of the stator (21) facing the rotor (31) is the outer diameter (31b) of the facing surface (31b) of the rotor (31) facing the stator (21). A compressor characterized in that it is larger than Dr).
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータ(31)およびステータ(21)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)は、
上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたロータ外側通路(31e)とを有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ外側通路(31e)の上記エアギャップ(41)側の開口面積は、上記ロータ内側通路(31a)の上記エアギャップ(41)側の開口面積よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A rotor (31) and a stator (21) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The rotor (31)
A rotor inner passage (31a) that spirals through or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20);
A rotor outer passage (31e) provided on the closed container (1) side,
The stator (21) has a stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The compressor characterized in that an opening area on the air gap (41) side of the rotor outer passage (31e) is larger than an opening area on the air gap (41) side of the rotor inner passage (31a).
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置されたロータ(31)およびステータ(21)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記ロータ(31)の間には、エアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通するステータ内側通路(21a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたステータ外側通路(21e)とを有し、
上記ステータ外側通路(21e)の上記エアギャップ(41)と反対側の開口面積は、上記ステータ内側通路(21a)の上記エアギャップ(41)と反対側の開口面積よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A rotor (31) and a stator (21) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the stator (21) and the rotor (31), there is an air gap (41),
The rotor (31) has a rotor inner passage (31a) penetrating spirally around, or around, the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). ,
The stator (21)
A stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20);
A stator outer passage (21e) provided on the closed container (1) side,
The opening area of the stator outer passage (21e) opposite to the air gap (41) is larger than the opening area of the stator inner passage (21a) opposite to the air gap (41). Compressor.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ(31)、ステータ(21)および第2のロータ(32)と、
この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)に固定されると共にこの第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記第1のロータ(31)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)と上記第2のロータ(32)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記第2のロータ(32)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路(32a)を有し、
上記ステータ内側通路(21a)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口面積は、
上記第1のロータ内側通路(31a)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心の第1の仮想円筒面のうち上記第1のエアギャップ(41)内にある部分の面積である第1の仮想エアギャップ面積よりも、
小さいこと、
または、
上記第2のロータ内側通路(32a)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口面積は、
上記ステータ内側通路(21a)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心の第2の仮想円筒面のうち上記第2のエアギャップ(42)内にある部分の面積である第2の仮想エアギャップ面積よりも、
小さいこと
のうちの少なくとも一方を満たすことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first rotor (31), a stator (21) and a second rotor (32) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor (31) and the second rotor (32) are fixed to the first rotor (31) and the second rotor (32) and the rotational force of the first rotor (31) and the second rotor (32) is applied to the compression section (11). A shaft (20) that transmits or is extended from the first rotor (31) and the second rotor (32) and held in a bearing, or has at least one function,
Between the stator (21) and the first rotor (31), there is a first air gap (41),
Between the stator (21) and the second rotor (32), there is a second air gap (42),
The first rotor (31) has a first rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The stator (21) has, in the vicinity of the shaft (20), a stator inner passage (21a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second rotor (32) has a second rotor inner passage (32a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The opening area of the stator inner passage (21a) on the first air gap (41) side is:
The first air gap (of the first virtual cylindrical surface circumscribing the opening on the first air gap (41) side of the first rotor inner passage (31a) and concentric with the shaft (20) ( 41) than the first virtual air gap area which is the area of the portion within
Small,
Or
The opening area of the second rotor inner passage (32a) on the second air gap (42) side is:
Inside the second air gap (42) of the second virtual cylindrical surface circumscribing the opening on the second air gap (42) side of the stator inner passage (21a) and concentric with the shaft (20). Than the second virtual air gap area, which is the area of the part at
A compressor characterized by satisfying at least one of small things.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ(31)、ステータ(21)および第2のロータ(32)と、
この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)に固定されると共にこの第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記第1のロータ(31)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)と上記第2のロータ(32)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記第2のロータ(32)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路(32a)を有し、
上記第1のロータ内側通路(31a)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心の第1のロータ側仮想外接円(Cr)は、
上記ステータ内側通路(21a)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心のステータ側仮想外接円(Cs)よりも、
大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first rotor (31), a stator (21) and a second rotor (32) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor (31) and the second rotor (32) are fixed to the first rotor (31) and the second rotor (32) and the rotational force of the first rotor (31) and the second rotor (32) is applied to the compression section (11). A shaft (20) that transmits or is extended from the first rotor (31) and the second rotor (32) and held in a bearing, or has at least one function,
Between the stator (21) and the first rotor (31), there is a first air gap (41),
Between the stator (21) and the second rotor (32), there is a second air gap (42),
The first rotor (31) has a first rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The stator (21) has, in the vicinity of the shaft (20), a stator inner passage (21a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second rotor (32) has a second rotor inner passage (32a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The first rotor-side virtual circumcircle (Cr) circumscribing the opening on the first air gap (41) side of the first rotor inner passage (31a) and concentric with the shaft (20) is:
Than the stator side virtual circumcircle (Cs) circumscribing the opening on the first air gap (41) side of the stator inner passage (21a) and concentric with the shaft (20),
A compressor characterized by its large size.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ(31)、ステータ(21)および第2のロータ(32)と、
この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)に固定されると共にこの第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記第1のロータ(31)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)と上記第2のロータ(32)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記第2のロータ(32)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路(32a)を有し、
上記ステータ内側通路(21a)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心のステータ側仮想外接円(Cs)は、
上記第2のロータ内側通路(32a)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心の第2のロータ側仮想外接円(Cr)よりも、
大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first rotor (31), a stator (21) and a second rotor (32) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor (31) and the second rotor (32) are fixed to the first rotor (31) and the second rotor (32) and the rotational force of the first rotor (31) and the second rotor (32) is applied to the compression section (11). A shaft (20) that transmits or is extended from the first rotor (31) and the second rotor (32) and held in a bearing, or has at least one function,
Between the stator (21) and the first rotor (31), there is a first air gap (41),
Between the stator (21) and the second rotor (32), there is a second air gap (42),
The first rotor (31) has a first rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The stator (21) has, in the vicinity of the shaft (20), a stator inner passage (21a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second rotor (32) has a second rotor inner passage (32a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The stator side virtual circumscribed circle (Cs) circumscribing the opening on the second air gap (42) side of the stator inner passage (21a) and concentric with the shaft (20) is:
Than the second rotor-side virtual circumcircle (Cr) circumscribing the opening on the second air gap (42) side of the second rotor inner passage (32a) and concentric with the shaft (20),
A compressor characterized by its large size.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ(31)、ステータ(21)および第2のロータ(32)と、
この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)に固定されると共にこの第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記第1のロータ(31)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)と上記第2のロータ(32)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記第2のロータ(32)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路(32a)を有し、
上記第1のロータ(31)は、永久磁石(33)を有し、
この永久磁石(33)は、上記第1のロータ内側通路(31a)に、および、上記第1のエアギャップ(41)を介して上記ステータ内側通路(21a)に連通すると共に径方向に延びて外周に開口する磁石間通路(33a)を有することを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first rotor (31), a stator (21) and a second rotor (32) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor (31) and the second rotor (32) are fixed to the first rotor (31) and the second rotor (32) and the rotational force of the first rotor (31) and the second rotor (32) is applied to the compression section (11). A shaft (20) that transmits or is extended from the first rotor (31) and the second rotor (32) and held in a bearing, or has at least one function,
Between the stator (21) and the first rotor (31), there is a first air gap (41),
Between the stator (21) and the second rotor (32), there is a second air gap (42),
The first rotor (31) has a first rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The stator (21) has, in the vicinity of the shaft (20), a stator inner passage (21a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second rotor (32) has a second rotor inner passage (32a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The first rotor (31) has a permanent magnet (33),
The permanent magnet (33) communicates with the first rotor inner passage (31a) and the stator inner passage (21a) through the first air gap (41) and extends in the radial direction. A compressor having a passage (33a) between magnets opened on an outer periphery.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ(31)、ステータ(21)および第2のロータ(32)と、
この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)に固定されると共にこの第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記第1のロータ(31)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)と上記第2のロータ(32)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記第2のロータ(32)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路(32a)を有し、
上記第2のロータ(32)は、永久磁石(33)を有し、
この永久磁石(33)は、上記第2のエアギャップ(42)を介して上記ステータ内側通路(21a)に、および、上記第2のロータ内側通路(32a)に連通すると共に径方向に延びて外周に開口する磁石間通路(33a)を有することを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first rotor (31), a stator (21) and a second rotor (32) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor (31) and the second rotor (32) are fixed to the first rotor (31) and the second rotor (32) and the rotational force of the first rotor (31) and the second rotor (32) is applied to the compression section (11). A shaft (20) that transmits or is extended from the first rotor (31) and the second rotor (32) and held in a bearing, or has at least one function,
Between the stator (21) and the first rotor (31), there is a first air gap (41),
Between the stator (21) and the second rotor (32), there is a second air gap (42),
The first rotor (31) has a first rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The stator (21) has, in the vicinity of the shaft (20), a stator inner passage (21a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second rotor (32) has a second rotor inner passage (32a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The second rotor (32) has a permanent magnet (33),
The permanent magnet (33) communicates with the stator inner passage (21a) and the second rotor inner passage (32a) through the second air gap (42) and extends in the radial direction. A compressor having a passage (33a) between magnets opened on an outer periphery.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ(31)、ステータ(21)および第2のロータ(32)と、
この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)に固定されると共にこの第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記第1のロータ(31)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)と上記第2のロータ(32)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のロータ(31)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路(31a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられた第1のロータ外側通路(31e)とを有し、
上記ステータ(21)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたステータ外側通路(21e)とを有し、
上記第2のロータ(32)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路(32a)を有し、
上記ステータ外側通路(21e)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口面積は、上記第1のロータ外側通路(31e)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口面積よりも小さいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first rotor (31), a stator (21) and a second rotor (32) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor (31) and the second rotor (32) are fixed to the first rotor (31) and the second rotor (32) and the rotational force of the first rotor (31) and the second rotor (32) is applied to the compression section (11). A shaft (20) that transmits or is extended from the first rotor (31) and the second rotor (32) and held in a bearing, or has at least one function,
Between the stator (21) and the first rotor (31), there is a first air gap (41),
Between the stator (21) and the second rotor (32), there is a second air gap (42),
The first rotor (31) is
A first rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20);
A first rotor outer passage (31e) provided on the closed container (1) side,
The stator (21)
In the vicinity of the shaft (20), along the axis of the shaft (20), or a stator inner passage (21a) that spirally penetrates around or inside the shaft,
A stator outer passage (21e) provided on the closed container (1) side,
The second rotor (32) has a second rotor inner passage (32a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The opening area of the stator outer passage (21e) on the first air gap (41) side is smaller than the opening area of the first rotor outer passage (31e) on the first air gap (41) side. A compressor characterized by that.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ(31)、ステータ(21)および第2のロータ(32)と、
この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)に固定されると共にこの第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記第1のロータ(31)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)と上記第2のロータ(32)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたステータ外側通路(21e)とを有し、
上記第2のロータ(32)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路(32a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられた第2のロータ外側通路(32e)とを有し、
上記第2のロータ外側通路(32e)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口面積は、上記ステータ外側通路(21e)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口面積よりも小さいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first rotor (31), a stator (21) and a second rotor (32) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor (31) and the second rotor (32) are fixed to the first rotor (31) and the second rotor (32) and the rotational force of the first rotor (31) and the second rotor (32) is applied to the compression section (11). A shaft (20) that transmits or is extended from the first rotor (31) and the second rotor (32) and held in a bearing, or has at least one function,
Between the stator (21) and the first rotor (31), there is a first air gap (41),
Between the stator (21) and the second rotor (32), there is a second air gap (42),
The first rotor (31) has a first rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The stator (21)
In the vicinity of the shaft (20), along the axis of the shaft (20), or a stator inner passage (21a) that spirally penetrates around or inside the shaft,
A stator outer passage (21e) provided on the closed container (1) side,
The second rotor (32) is
A second rotor inner passage (32a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20);
A second rotor outer passage (32e) provided on the closed container (1) side,
The opening area of the second rotor outer passage (32e) on the second air gap (42) side is smaller than the opening area of the stator outer passage (21e) on the second air gap (42) side. A compressor characterized by that.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ(31)、ステータ(21)および第2のロータ(32)と、
この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)に固定されると共にこの第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記第1のロータ(31)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)と上記第2のロータ(32)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記第2のロータ(32)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路(32a)を有し、
上記第1のロータ(31)の上記ステータ(21)に対向する対向面(31b)、および、上記ステータ(21)の上記第1のロータ(31)に対向する対向面(21b)は、略円形であり、
上記ステータ(21)の上記第1のロータ(31)に対向する対向面(21b)の外径(Ds)は、上記第1のロータ(31)の上記ステータ(21)に対向する対向面(31b)の外径(Dr)よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first rotor (31), a stator (21) and a second rotor (32) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor (31) and the second rotor (32) are fixed to the first rotor (31) and the second rotor (32) and the rotational force of the first rotor (31) and the second rotor (32) is applied to the compression section (11). A shaft (20) that transmits or is extended from the first rotor (31) and the second rotor (32) and held in a bearing, or has at least one function,
Between the stator (21) and the first rotor (31), there is a first air gap (41),
Between the stator (21) and the second rotor (32), there is a second air gap (42),
The first rotor (31) has a first rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The stator (21) has, in the vicinity of the shaft (20), a stator inner passage (21a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second rotor (32) has a second rotor inner passage (32a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The opposed surface (31b) of the first rotor (31) facing the stator (21) and the opposed surface (21b) of the stator (21) facing the first rotor (31) are substantially the same. Circular,
The outer diameter (Ds) of the facing surface (21b) of the stator (21) facing the first rotor (31) is the facing surface of the first rotor (31) facing the stator (21) ( The compressor characterized by being larger than the outer diameter (Dr) of 31b).
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ(31)、ステータ(21)および第2のロータ(32)と、
この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)に固定されると共にこの第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記第1のロータ(31)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)と上記第2のロータ(32)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記第2のロータ(32)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路(32a)を有し、
上記第2のロータ(32)の上記ステータ(21)に対向する対向面(32b)、および、上記ステータ(21)の上記第2のロータ(32)に対向する対向面(21c)は、略円形であり、
上記第2のロータ(32)の上記ステータ(21)に対向する対向面(32b)の外径(Dr)は、上記ステータ(21)の上記第2のロータ(32)に対向する対向面(21c)の外径(Ds)よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first rotor (31), a stator (21) and a second rotor (32) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor (31) and the second rotor (32) are fixed to the first rotor (31) and the second rotor (32) and the rotational force of the first rotor (31) and the second rotor (32) is applied to the compression section (11). A shaft (20) that transmits or is extended from the first rotor (31) and the second rotor (32) and held in a bearing, or has at least one function,
Between the stator (21) and the first rotor (31), there is a first air gap (41),
Between the stator (21) and the second rotor (32), there is a second air gap (42),
The first rotor (31) has a first rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The stator (21) has, in the vicinity of the shaft (20), a stator inner passage (21a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second rotor (32) has a second rotor inner passage (32a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The opposed surface (32b) of the second rotor (32) facing the stator (21) and the opposed surface (21c) of the stator (21) facing the second rotor (32) are substantially the same. Circular,
The outer diameter (Dr) of the opposing surface (32b) facing the stator (21) of the second rotor (32) is the opposing surface (facing the second rotor (32) of the stator (21) ( The compressor characterized by being larger than the outer diameter (Ds) of 21c).
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ(31)、ステータ(21)および第2のロータ(32)と、
この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)に固定されると共にこの第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記第1のロータ(31)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)と上記第2のロータ(32)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のロータ(31)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路(31a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられた第1のロータ外側通路(31e)とを有し、
上記ステータ(21)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたステータ外側通路(21e)とを有し、
上記第2のロータ(32)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路(32a)を有し、
上記第1のロータ外側通路(31e)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口面積は、上記第1のロータ内側通路(31a)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口面積よりも大きいこと、
または、
上記ステータ外側通路(21e)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口面積は、上記ステータ内側通路(21a)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口面積よりも大きいこと
のうちの少なくとも一方を満たすことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first rotor (31), a stator (21) and a second rotor (32) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor (31) and the second rotor (32) are fixed to the first rotor (31) and the second rotor (32) and the rotational force of the first rotor (31) and the second rotor (32) is applied to the compression section (11). A shaft (20) that transmits or is extended from the first rotor (31) and the second rotor (32) and held in a bearing, or has at least one function,
Between the stator (21) and the first rotor (31), there is a first air gap (41),
Between the stator (21) and the second rotor (32), there is a second air gap (42),
The first rotor (31) is
A first rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20);
A first rotor outer passage (31e) provided on the closed container (1) side,
The stator (21)
In the vicinity of the shaft (20), along the axis of the shaft (20), or a stator inner passage (21a) that spirally penetrates around or inside the shaft,
A stator outer passage (21e) provided on the closed container (1) side,
The second rotor (32) has a second rotor inner passage (32a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The opening area on the first air gap (41) side of the first rotor outer passage (31e) is the opening area on the first air gap (41) side of the first rotor inner passage (31a). Bigger than,
Or
The opening area of the stator outer passage (21e) on the second air gap (42) side is larger than the opening area of the stator inner passage (21a) on the second air gap (42) side. A compressor satisfying at least one of the above.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のロータ(31)、ステータ(21)および第2のロータ(32)と、
この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)に固定されると共にこの第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、この第1のロータ(31)およびこの第2のロータ(32)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ステータ(21)と上記第1のロータ(31)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ステータ(21)と上記第2のロータ(32)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のロータ内側通路(31a)を有し、
上記ステータ(21)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するステータ内側通路(21a)を有し、
上記第2のロータ(32)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第2のロータ内側通路(32a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられた第2のロータ外側通路(32e)とを有し、
上記第2のロータ外側通路(32e)の上記第2のエアギャップ(42)と反対側の開口面積は、上記第2のロータ内側通路(32a)の上記第2のエアギャップ(42)と反対側の開口面積よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first rotor (31), a stator (21) and a second rotor (32) arranged in order from upstream to downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
The first rotor (31) and the second rotor (32) are fixed to the first rotor (31) and the second rotor (32) and the rotational force of the first rotor (31) and the second rotor (32) is applied to the compression section (11). A shaft (20) that transmits or is extended from the first rotor (31) and the second rotor (32) and held in a bearing, or has at least one function,
Between the stator (21) and the first rotor (31), there is a first air gap (41),
Between the stator (21) and the second rotor (32), there is a second air gap (42),
The first rotor (31) has a first rotor inner passage (31a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20),
The stator (21) has, in the vicinity of the shaft (20), a stator inner passage (21a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second rotor (32) is
A second rotor inner passage (32a) penetrating along the axis of the shaft (20) in the vicinity of the shaft (20);
A second rotor outer passage (32e) provided on the closed container (1) side,
The opening area of the second rotor outer passage (32e) opposite to the second air gap (42) is opposite to the second air gap (42) of the second rotor inner passage (32a). The compressor characterized by being larger than the opening area on the side.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ(21)、ロータ(31)および第2のステータ(22)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ロータ(31)と上記第1のステータ(21)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)と上記第2のステータ(22)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記第2のステータ(22)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路(22a)を有し、
上記ロータ内側通路(31a)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口面積は、
上記第1のステータ内側通路(21a)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心の第1の仮想円筒面のうち上記第1のエアギャップ(41)内にある部分の面積である第1の仮想エアギャップ面積よりも、
小さいこと、
または、
上記第2のステータ内側通路(22a)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口面積は、
上記ロータ内側通路(31a)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心の第2の仮想円筒面のうち上記第2のエアギャップ(42)内にある部分の面積である第2の仮想エアギャップ面積よりも、
小さいこと
のうちの少なくとも一方を満たすことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first stator (21), a rotor (31) and a second stator (22) arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the rotor (31) and the first stator (21), there is a first air gap (41),
Between the rotor (31) and the second stator (22), there is a second air gap (42),
The first stator (21) has a first stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20),
The rotor (31) has, in the vicinity of the shaft (20), a rotor inner passage (31a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second stator (22) is a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). (22a)
The opening area of the rotor inner passage (31a) on the first air gap (41) side is:
The first air gap (of the first virtual cylindrical surface circumscribing the opening on the first air gap (41) side of the first stator inner passage (21a) and concentric with the shaft (20) ( 41) than the first virtual air gap area which is the area of the portion within
Small,
Or
The opening area of the second stator inner passage (22a) on the second air gap (42) side is:
Inside the second air gap (42) of the second virtual cylindrical surface that circumscribes the opening on the second air gap (42) side of the rotor inner passage (31a) and is concentric with the shaft (20). Than the second virtual air gap area, which is the area of the part at
A compressor characterized by satisfying at least one of small things.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ(21)、ロータ(31)および第2のステータ(22)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ロータ(31)と上記第1のステータ(21)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)と上記第2のステータ(22)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記第2のステータ(22)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路(22a)を有し、
上記第1のステータ内側通路(21a)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心の第1のステータ側仮想外接円(Cs)は、
上記ロータ内側通路(31a)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心のロータ側仮想外接円(Cr)よりも、
大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first stator (21), a rotor (31) and a second stator (22) arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the rotor (31) and the first stator (21), there is a first air gap (41),
Between the rotor (31) and the second stator (22), there is a second air gap (42),
The first stator (21) has a first stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20),
The rotor (31) has, in the vicinity of the shaft (20), a rotor inner passage (31a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second stator (22) is a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). (22a)
A first stator-side virtual circumcircle (Cs) circumscribing the opening on the first air gap (41) side of the first stator inner passage (21a) and concentric with the shaft (20) is:
Than the rotor-side virtual circumcircle (Cr) circumscribing the opening on the first air gap (41) side of the rotor inner passage (31a) and concentric with the shaft (20),
A compressor characterized by its large size.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ(21)、ロータ(31)および第2のステータ(22)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ロータ(31)と上記第1のステータ(21)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)と上記第2のステータ(22)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記第2のステータ(22)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路(22a)を有し、
上記ロータ内側通路(31a)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心のロータ側仮想外接円(Cr)は、
上記第2のステータ内側通路(22a)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口に外接すると共に上記シャフト(20)と同心の第2のステータ側仮想外接円(Cs)よりも、
大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first stator (21), a rotor (31) and a second stator (22) arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the rotor (31) and the first stator (21), there is a first air gap (41),
Between the rotor (31) and the second stator (22), there is a second air gap (42),
The first stator (21) has a first stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20),
The rotor (31) has, in the vicinity of the shaft (20), a rotor inner passage (31a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second stator (22) is a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). (22a)
A rotor circumscribed circle (Cr) circumscribing the opening on the second air gap (42) side of the rotor inner passage (31a) and concentric with the shaft (20) is:
Than the second stator side virtual circumcircle (Cs) circumscribing the opening on the second air gap (42) side of the second stator inner passage (22a) and concentric with the shaft (20),
A compressor characterized by its large size.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ(21)、ロータ(31)および第2のステータ(22)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ロータ(31)と上記第1のステータ(21)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)と上記第2のステータ(22)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記第2のステータ(22)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路(22a)を有し、
上記ロータ(31)は、永久磁石(33)を有し、
この永久磁石(33)は、上記ロータ内側通路(31a)に、および、上記第1のエアギャップ(41)を介して上記第1のステータ内側通路(21a)に、および、上記第2のエアギャップ(42)を介して上記第2のステータ内側通路(22a)に連通すると共に径方向に延びて外周に開口する磁石間通路(33a)を有することを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first stator (21), a rotor (31) and a second stator (22) arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the rotor (31) and the first stator (21), there is a first air gap (41),
Between the rotor (31) and the second stator (22), there is a second air gap (42),
The first stator (21) has a first stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20),
The rotor (31) has, in the vicinity of the shaft (20), a rotor inner passage (31a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second stator (22) is a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). (22a)
The rotor (31) has a permanent magnet (33),
The permanent magnet (33) passes through the rotor inner passage (31a), the first stator inner passage (21a) via the first air gap (41), and the second air. A compressor having a passage (33a) between magnets that communicates with the second stator inner passage (22a) through a gap (42) and that extends radially and opens to the outer periphery.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ(21)、ロータ(31)および第2のステータ(22)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ロータ(31)と上記第1のステータ(21)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)と上記第2のステータ(22)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のステータ(21)は、
上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路(21a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられた第1のステータ外側通路(21e)とを有し、
上記ロータ(31)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたロータ外側通路(31e)とを有し、
上記第2のステータ(22)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路(22a)を有し、
上記ロータ外側通路(31e)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口面積は、上記第1のステータ外側通路(21e)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口面積よりも小さいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first stator (21), a rotor (31) and a second stator (22) arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the rotor (31) and the first stator (21), there is a first air gap (41),
Between the rotor (31) and the second stator (22), there is a second air gap (42),
The first stator (21) is
A first stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20);
A first stator outer passage (21e) provided on the closed container (1) side,
The rotor (31)
In the vicinity of the shaft (20), along the axis of the shaft (20), or a rotor inner passage (31a) that spirally penetrates around or inside the shaft,
A rotor outer passage (31e) provided on the closed container (1) side,
The second stator (22) is a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). (22a)
The opening area of the rotor outer passage (31e) on the first air gap (41) side is smaller than the opening area of the first stator outer passage (21e) on the first air gap (41) side. A compressor characterized by that.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ(21)、ロータ(31)および第2のステータ(22)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ロータ(31)と上記第1のステータ(21)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)と上記第2のステータ(22)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたロータ外側通路(31e)とを有し、
上記第2のステータ(22)は、
上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路(22a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられた第2のステータ外側通路(22e)とを有し、
上記第2のステータ外側通路(22e)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口面積は、上記ロータ外側通路(31e)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口面積よりも小さいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first stator (21), a rotor (31) and a second stator (22) arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the rotor (31) and the first stator (21), there is a first air gap (41),
Between the rotor (31) and the second stator (22), there is a second air gap (42),
The first stator (21) has a first stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20),
The rotor (31)
In the vicinity of the shaft (20), along the axis of the shaft (20), or a rotor inner passage (31a) that spirally penetrates around or inside the shaft,
A rotor outer passage (31e) provided on the closed container (1) side,
The second stator (22)
A second stator inner passage (22a) that spirals through or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20);
A second stator outer passage (22e) provided on the closed container (1) side,
The opening area of the second stator outer passage (22e) on the second air gap (42) side is smaller than the opening area of the rotor outer passage (31e) on the second air gap (42) side. A compressor characterized by that.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ(21)、ロータ(31)および第2のステータ(22)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ロータ(31)と上記第1のステータ(21)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)と上記第2のステータ(22)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記第2のステータ(22)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路(22a)を有し、
上記第1のステータ(21)の上記ロータ(31)に対向する対向面(21b)、および、上記ロータ(31)の上記第1のステータ(21)に対向する対向面(31b)は、略円形であり、
上記ロータ(31)の上記第1のステータ(21)に対向する対向面(31b)の外径(Dr)は、上記第1のステータ(21)の上記ロータ(31)に対向する対向面(21b)の外径(Ds)よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first stator (21), a rotor (31) and a second stator (22) arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the rotor (31) and the first stator (21), there is a first air gap (41),
Between the rotor (31) and the second stator (22), there is a second air gap (42),
The first stator (21) has a first stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20),
The rotor (31) has, in the vicinity of the shaft (20), a rotor inner passage (31a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second stator (22) is a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). (22a)
The opposed surface (21b) of the first stator (21) facing the rotor (31) and the opposed surface (31b) of the rotor (31) facing the first stator (21) are substantially the same. Circular,
The outer diameter (Dr) of the opposed surface (31b) of the rotor (31) facing the first stator (21) is the opposed surface of the first stator (21) facing the rotor (31) ( A compressor characterized by being larger than the outer diameter (Ds) of 21b).
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ(21)、ロータ(31)および第2のステータ(22)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ロータ(31)と上記第1のステータ(21)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)と上記第2のステータ(22)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記第2のステータ(22)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路(22a)を有し、
上記第2のステータ(22)の上記ロータ(31)に対向する対向面(22b)、および、上記ロータ(31)の上記第2のステータ(22)に対向する対向面(31c)は、略円形であり、
上記第2のステータ(22)の上記ロータ(31)に対向する対向面(22b)の外径(Ds)は、上記ロータ(31)の上記第2のステータ(22)に対向する対向面(31c)の外径(Dr)よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first stator (21), a rotor (31) and a second stator (22) arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the rotor (31) and the first stator (21), there is a first air gap (41),
Between the rotor (31) and the second stator (22), there is a second air gap (42),
The first stator (21) has a first stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20),
The rotor (31) has, in the vicinity of the shaft (20), a rotor inner passage (31a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second stator (22) is a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). (22a)
The opposed surface (22b) of the second stator (22) facing the rotor (31) and the opposed surface (31c) of the rotor (31) facing the second stator (22) are substantially the same. Circular,
The outer diameter (Ds) of the facing surface (22b) of the second stator (22) facing the rotor (31) is the facing surface of the rotor (31) facing the second stator (22) ( A compressor characterized by being larger than the outer diameter (Dr) of 31c).
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ(21)、ロータ(31)および第2のステータ(22)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ロータ(31)と上記第1のステータ(21)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)と上記第2のステータ(22)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のステータ(21)は、
上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路(21a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられた第1のステータ外側通路(21e)とを有し、
上記ロータ(31)は、
上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられたロータ外側通路(31e)とを有し、
上記第2のステータ(22)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路(22a)を有し、
上記第1のステータ外側通路(21e)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口面積は、上記第1のステータ内側通路(21a)の上記第1のエアギャップ(41)側の開口面積よりも大きいこと、
または、
上記ロータ外側通路(31e)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口面積は、上記ロータ内側通路(31a)の上記第2のエアギャップ(42)側の開口面積よりも大きいこと
のうちの少なくとも一方を満たすことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first stator (21), a rotor (31) and a second stator (22) arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the rotor (31) and the first stator (21), there is a first air gap (41),
Between the rotor (31) and the second stator (22), there is a second air gap (42),
The first stator (21) is
A first stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20);
A first stator outer passage (21e) provided on the closed container (1) side,
The rotor (31)
In the vicinity of the shaft (20), along the axis of the shaft (20), or a rotor inner passage (31a) that spirally penetrates around or inside the shaft,
A rotor outer passage (31e) provided on the closed container (1) side,
The second stator (22) is a second stator inner passage that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20). (22a)
The opening area of the first stator outer passage (21e) on the first air gap (41) side is the opening area of the first stator inner passage (21a) on the first air gap (41) side. Bigger than,
Or
The opening area of the rotor outer passage (31e) on the second air gap (42) side is larger than the opening area of the rotor inner passage (31a) on the second air gap (42) side. A compressor satisfying at least one of the above.
請求項1に記載の圧縮機において、
上記モータ(2)は、
冷媒ガスの流れる方向の上流から下流へ順に配置された第1のステータ(21)、ロータ(31)および第2のステータ(22)と、
このロータ(31)に固定されると共にこのロータ(31)の回転力を上記圧縮部(11)に伝達するか、このロータ(31)から延設されて軸受に保持されるか、少なくともいずれかの働きを有するシャフト(20)とを有し、
上記ロータ(31)と上記第1のステータ(21)の間には、第1のエアギャップ(41)を有し、
上記ロータ(31)と上記第2のステータ(22)の間には、第2のエアギャップ(42)を有し、
上記第1のステータ(21)は、上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って貫通する第1のステータ内側通路(21a)を有し、
上記ロータ(31)は、上記シャフト(20)の近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通するロータ内側通路(31a)を有し、
上記第2のステータ(22)は、
上記シャフト(20)の内部または近傍に、上記シャフト(20)の軸に沿って、または、軸周りまたは内部にらせん状に貫通する第2のステータ内側通路(22a)と、
上記密閉容器(1)側に設けられた第2のステータ外側通路(22e)とを有し、
上記第2のステータ外側通路(22e)の上記第2のエアギャップ(42)と反対側の開口面積は、上記第2のステータ内側通路(22a)の上記第2のエアギャップ(42)と反対側の開口面積よりも大きいことを特徴とする圧縮機。
The compressor according to claim 1,
The motor (2)
A first stator (21), a rotor (31) and a second stator (22) arranged in order from the upstream to the downstream in the direction in which the refrigerant gas flows;
It is fixed to the rotor (31) and transmits the rotational force of the rotor (31) to the compression part (11), or is extended from the rotor (31) and held by a bearing. A shaft (20) having the function of
Between the rotor (31) and the first stator (21), there is a first air gap (41),
Between the rotor (31) and the second stator (22), there is a second air gap (42),
The first stator (21) has a first stator inner passage (21a) penetrating along the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20),
The rotor (31) has, in the vicinity of the shaft (20), a rotor inner passage (31a) that spirally penetrates along or around the axis of the shaft (20).
The second stator (22)
A second stator inner passage (22a) that spirals through or around the axis of the shaft (20) in or near the shaft (20);
A second stator outer passage (22e) provided on the closed container (1) side,
The opening area of the second stator outer passage (22e) opposite to the second air gap (42) is opposite to the second air gap (42) of the second stator inner passage (22a). The compressor characterized by being larger than the opening area on the side.
JP2005131778A 2005-04-28 2005-04-28 Compressor Expired - Fee Related JP4848665B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005131778A JP4848665B2 (en) 2005-04-28 2005-04-28 Compressor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005131778A JP4848665B2 (en) 2005-04-28 2005-04-28 Compressor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2006307748A JP2006307748A (en) 2006-11-09
JP4848665B2 true JP4848665B2 (en) 2011-12-28

Family

ID=37474918

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005131778A Expired - Fee Related JP4848665B2 (en) 2005-04-28 2005-04-28 Compressor

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4848665B2 (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5040407B2 (en) * 2006-05-12 2012-10-03 ダイキン工業株式会社 Axial gap type motor and compressor
JP2008144731A (en) * 2006-12-13 2008-06-26 Daikin Ind Ltd Compressor, air conditioner, and hot water heater
JP5303833B2 (en) * 2006-12-14 2013-10-02 ダイキン工業株式会社 Motor rotor, motor and compressor
KR101466407B1 (en) * 2008-07-22 2014-12-02 엘지전자 주식회사 compressor
JP6059906B2 (en) 2012-08-09 2017-01-11 株式会社日立製作所 Axial gap type rotating electrical machine

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005348589A (en) * 2004-06-07 2005-12-15 Nissan Motor Co Ltd Cooling structure of axial gap electric motor
JP4618050B2 (en) * 2005-08-29 2011-01-26 ダイキン工業株式会社 Compressor

Also Published As

Publication number Publication date
JP2006307748A (en) 2006-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3029808B1 (en) Magnet-embedded motor and compressor having magnet-embedded motor
CN101728914B (en) Permanent magnet rotary motor and compressor using the same
CN102575682B (en) Turbo compressor system
US20090230811A1 (en) Motor and compressor
US11183892B2 (en) Consequent pole type rotor, motor having the same, compressor having the same, and fan having the same
US10432050B2 (en) Motor rotor, and compressor motor and compressor incorporated with the motor rotor
US8410655B2 (en) Stator, motor, and compressor
JP4848665B2 (en) Compressor
WO2018061768A1 (en) Rotor, rotary motor, and compressor
JP6692896B2 (en) Electric motors, blowers, compressors and air conditioners
CN101107768A (en) Armature, motor, compressor and method for manufacturing them
CN102447364A (en) Permanent magnet rotating motor and compressor using the same
JPH0828476A (en) Closed-type rotary compressor
JP6789390B2 (en) Reluctance motors, compressors and air conditioners
CN106416002A (en) Rotor, electric motor, compressor, and fan
JP2006183474A (en) Enclosed electric compressor and refrigeration cycle device
KR102237601B1 (en) Internal permanent magnet motor and compressor with internal permanent magnet motor
JP4618050B2 (en) Compressor
EP3633827B1 (en) Electric motor, compressor, and air conditioning device
JP5359112B2 (en) Axial gap type rotating electrical machine and compressor using the same
JP2008109794A (en) Axial gap type motor and compressor therewith
JP6081315B2 (en) Permanent magnet type electric motor, compressor using the same, and refrigeration cycle apparatus
CN109417320A (en) Rotor, motor, pressure fan, compressor and conditioner
JP2018102039A (en) Rotor of electric motor, and compressor
JP2007330048A (en) Axial-gap motor and compressor

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20071107

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20101102

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20101217

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110412

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110524

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20110920

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20111003

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20141028

Year of fee payment: 3

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees