JP5698727B2 - Scroll compressor - Google Patents
Scroll compressor Download PDFInfo
- Publication number
- JP5698727B2 JP5698727B2 JP2012501607A JP2012501607A JP5698727B2 JP 5698727 B2 JP5698727 B2 JP 5698727B2 JP 2012501607 A JP2012501607 A JP 2012501607A JP 2012501607 A JP2012501607 A JP 2012501607A JP 5698727 B2 JP5698727 B2 JP 5698727B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- discharge
- motor
- scroll
- solenoid valve
- discharge head
- 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.)
- Active
Links
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 46
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 45
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims description 45
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 6
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 3
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000002542 deteriorative effect Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C18/00—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
- F04C18/02—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
- F04C18/0207—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form
- F04C18/0215—Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents both members having co-operating elements in spiral form where only one member is moving
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C23/00—Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
- F04C23/008—Hermetic pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C28/00—Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids
- F04C28/08—Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids characterised by varying the rotational speed
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C28/00—Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids
- F04C28/24—Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids characterised by using valves controlling pressure or flow rate, e.g. discharge valves or unloading valves
- F04C28/26—Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids characterised by using valves controlling pressure or flow rate, e.g. discharge valves or unloading valves using bypass channels
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04C—ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04C2240/00—Components
- F04C2240/40—Electric motor
- F04C2240/403—Electric motor with inverter for speed control
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Rotary Pumps (AREA)
- Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
Description
本発明は、エコ(環境対応)効果が高い新世代住宅向けの空調給湯システムにおける冷凍・空調回路の圧縮機として好適であると共に、地球温暖化係数(GWP)の低い新冷媒を適用してのモータ系駆動信号周波数におけるワイドレンジな運転が可能であって、特に超低速運転モードで効率良く小容量制御を実施し得る小型化・軽量化構造のスクロール圧縮機に関する。 INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention is suitable as a compressor for a refrigeration / air conditioning circuit in an air-conditioning hot-water supply system for a new generation house having a high eco (environmental-friendly) effect, and applying a new refrigerant having a low global warming potential (GWP) The present invention relates to a scroll compressor having a compact and light weight structure that can be operated in a wide range at a motor system drive signal frequency, and that can perform small capacity control efficiently in an ultra-low speed operation mode.
近年、一般住宅において消費されるエネルギー、即ち、空調機で消費されるエネルギーや給湯機で消費されるエネルギーを低減する観点から、建物の断熱材に高断熱材を用いて熱負荷を低減する傾向が強まっている。また、太陽光発電や太陽熱温水器を装備することにより、1年間の積算消費電力をゼロにする化石燃料ゼロ化住宅を具現する構想もある。 In recent years, from the viewpoint of reducing the energy consumed in ordinary houses, that is, the energy consumed by air conditioners and the energy consumed by hot water heaters, there is a tendency to reduce the thermal load by using high thermal insulation for building insulation Is getting stronger. There is also a concept to realize a zero-fossil fuel-free house that is equipped with solar power generation and solar water heaters, so that the accumulated power consumption for one year is zero.
このような構想において、空調機や給湯機で用いられているスクロール圧縮機には、一台で広範囲に容量制御できることが要求されている。例えば、空調機における冷房運転では、運転開始時に室内の温度が高くなっているのが一般的であるため、急速に運転する必要がある。こうした場合、始動時には大容量で高速運転(高速回転)されるが、室内が或る程度冷えて始動から定常運転状態に移行すると、小容量で低速運転(低速回転)される。この定常運転状態での低速運転は、特に最近の省エネルギー化を実施し、高断熱材が配備された建物に設備された空調機で使用される場合を想定すると、非常に低い回転速度で運転が行われることになる。 In such a concept, a scroll compressor used in an air conditioner or a water heater is required to be capable of capacity control over a wide range with a single unit. For example, in a cooling operation in an air conditioner, the room temperature is generally high at the start of operation, and thus it is necessary to operate rapidly. In such a case, high speed and high speed operation (high speed rotation) is performed at the start, but when the room is cooled to a certain degree and the state is shifted from start to steady operation, low speed operation (low speed rotation) is performed with a small capacity. This low-speed operation in the steady-state operation state has been implemented at an extremely low rotational speed, assuming that it is used in an air conditioner installed in a building equipped with high thermal insulation material, especially in recent energy savings. Will be done.
ところが、スクロール圧縮機で過度に低速回転を行うと、構造的にすべり軸受での油膜破断が生じて軸受が損傷し易く、また低速回転であるが故にクランクシャフトを回転させるためのモータ駆動が円滑に行われなくなる等、安定した運転動作が行われ難くなる。そこで、一般に小容量運転時には、回転速度を或る程度維持して容量制御を行うようにし、例えば室内が或る程度冷えたらスクロール圧縮機を停止し、室内の温度が上昇した場合に再び始動する運転パターンを繰り返すようにしている。 However, if the scroll compressor is rotated at an excessively low speed, the oil film breakage is structurally caused by the sliding bearing and the bearing is easily damaged, and the motor driving for rotating the crankshaft is smooth because of the low speed rotation. Therefore, it is difficult to perform a stable driving operation. Therefore, in general, during small capacity operation, capacity control is performed while maintaining a certain rotational speed. For example, when the room is cooled to some extent, the scroll compressor is stopped and restarted when the room temperature rises. The driving pattern is repeated.
しかしながら、こうした小容量運転時に停止・始動を繰り返す運転パターンは効率が悪いばかりでなく、快適に空気調和を実施できないため、容量制御を工夫する技術が提案されている。一般に、スクロール圧縮機で容量制御を行う場合、モータ駆動による回転速度を制御するか、或いは一部の構造を改良し、回転速度を一定にして吐出量を可変にする制御を行うか、それらを併用する手法が採用されている。例えば吐出量を可変にする技術として、クランクシャフトの軸方向で封止(シール)を解除して圧縮しない構造にした容量調整機構を備えたスクロール式機械(特許文献1参照)、制御圧力が低いときに圧縮途中の冷媒ガスを吸入側に排出して圧縮開始を遅らせるようにしたスクロール形圧縮機の容量制御機構(特許文献2参照)が挙げられる。 However, such an operation pattern that repeats stop and start during small capacity operation is not only inefficient, but also cannot comfortably perform air conditioning, and thus a technique for devising capacity control has been proposed. In general, when capacity control is performed by a scroll compressor, the rotational speed by motor drive is controlled, or a part of the structure is improved so that the rotational speed is constant and the discharge amount is variable. The method used in combination is adopted. For example, as a technique for making the discharge amount variable, a scroll-type machine (see Patent Document 1) having a capacity adjustment mechanism in which the seal (seal) is released in the axial direction of the crankshaft to prevent compression, the control pressure is low There is a capacity control mechanism (see Patent Document 2) of a scroll compressor that sometimes discharges refrigerant gas in the middle of compression to the suction side to delay the start of compression.
特許文献1では、圧縮機の一端側に設けた外殻結合金具と非旋回スクロール部材に接続したピストンとの間に形成される高圧室、吐出室、低圧な吸入管をそれぞれソレノイド弁を介在させて配管で結合し、ソレノイド弁をパルス幅調整(PWM)制御してオン(開成)させたときに、高圧室から低圧な吸入管へ向かう管内が連通し、非旋回スクロール部材が外殻結合金具側へ移動し、クランクシャフトの軸方向でのシールが解除されて圧縮しなくなる。また、ソレノイド弁をオフ(閉成)させたときに、高圧室から吐出室へ向かう管内が連通し、非旋回スクロール部材が外殻結合金具と反対側のクランクシャフト側へ移動し、クランクシャフトの軸方向でのシールが行われて通常の圧縮動作が行われる。 In Patent Document 1, a high pressure chamber, a discharge chamber, and a low pressure suction pipe formed between an outer shell coupling fitting provided on one end side of a compressor and a piston connected to a non-orbiting scroll member are respectively interposed with solenoid valves. When the solenoid valve is turned on (opened) by pulse width adjustment (PWM) control, the pipe from the high pressure chamber to the low pressure suction pipe communicates, and the non-orbiting scroll member is the outer shell coupling fitting. The seal in the axial direction of the crankshaft is released, and compression is no longer possible. In addition, when the solenoid valve is turned off (closed), the inside of the pipe from the high pressure chamber to the discharge chamber communicates, and the non-orbiting scroll member moves to the crankshaft side opposite to the outer shell coupling fitting. Sealing in the axial direction is performed and a normal compression operation is performed.
特許文献1に係るスクロール圧縮機によれば、通常の容量制御時にはソレノイド弁をオフ(閉成)させて運転させ、小容量制御時にはソレノイド弁をオン(開成)させて低圧側の吸入菅へ戻す冷媒ガスの吐出量を調整することにより、0〜100%の広範囲な容量制御が可能となる。この結果、上述したすべり軸受での油膜破断やトルク変動の問題により実際には実施できないモータ駆動による回転速度の下限設定値(モータへの駆動信号では周波数5Hz程度であるが、実際の設計上はそれよりも高い値に設定される)以下の超低速運転を行った場合に相当する小容量制御での圧縮動作が可能となり、その圧縮した冷媒ガスを吐出管へと導くことにより、冷媒サイクルで冷媒ガスを緩やかに循環させることができる。 According to the scroll compressor according to Patent Document 1, the solenoid valve is turned off (closed) during normal capacity control, and the solenoid valve is turned on (opened) during small capacity control to return to the low-pressure side suction rod. By adjusting the discharge amount of the refrigerant gas, a wide capacity control of 0 to 100% becomes possible. As a result, the lower limit setting value of the rotational speed by the motor drive that cannot be actually carried out due to the problems of the oil film breakage and torque fluctuation in the above-described slide bearing (the drive signal to the motor has a frequency of about 5 Hz. It is possible to perform compression operation with small capacity control corresponding to the following ultra-low speed operation (which is set to a higher value than that), and by introducing the compressed refrigerant gas to the discharge pipe, The refrigerant gas can be circulated gently.
特許文献2では、圧縮室に繋がるように固定スクロールにバイパス孔を設けると共に、バイパス孔に繋がるアンローダピストンを備えるアンローダ弁ブロックを固定スクロールに取り付け、圧縮機外からアンローダ弁ブロックに導入した制御圧力によりアンローダピストンを作動させ、制御圧力が高い場合にはバイパス孔が遮断されてフルロード運転となり、制御圧力が低い場合にはバイパス孔が開口されて圧縮室の冷媒ガスを吸入室にバイパスしての容量制御が行われる。 In Patent Document 2, a bypass hole is provided in the fixed scroll so as to be connected to the compression chamber, an unloader valve block including an unloader piston connected to the bypass hole is attached to the fixed scroll, and the control pressure introduced into the unloader valve block from the outside of the compressor When the unloader piston is operated and the control pressure is high, the bypass hole is blocked and full load operation is performed.When the control pressure is low, the bypass hole is opened and the refrigerant gas in the compression chamber is bypassed to the suction chamber. Capacity control is performed.
特許文献2に係るスクロール圧縮機によれば、制御圧力が低いときに圧縮途中の冷媒ガスを吸入室に排出し、吸入完了時の閉じ込め容積を小さくするものであるため、概ね50〜100%の範囲で容量制御が可能となる。 According to the scroll compressor according to Patent Document 2, when the control pressure is low, refrigerant gas being compressed is discharged into the suction chamber, and the confined volume at the completion of the suction is reduced. Capacity control is possible in the range.
上述した特許文献1に係る技術は、容量調整機構の働きによりクランクシャフトの軸方向でシールを解除して圧縮を行わせない機能を持つもので、超低速運転モードの小容量制御時にはモータ駆動による回転速度の下限設定値以下の超低速運転を行った場合に相当する小容量制御での圧縮動作が可能であり、広範囲な容量制御が可能な優れた性能を持っている。 The technology according to Patent Document 1 described above has a function of releasing the seal in the axial direction of the crankshaft by the function of the capacity adjustment mechanism so as not to perform compression, and is based on motor drive during small capacity control in the ultra-low speed operation mode. It can perform compression operation with small capacity control equivalent to the ultra-low speed operation below the lower limit set value of the rotation speed, and has excellent performance capable of wide-range capacity control.
しかしながら、特許文献1に係る技術は、容量調整機構を設けるために圧縮機本体(密閉ケース)の改造箇所が相当に多く、容量調整機構自体に要する専用の部品や各部を結合する配管の数も多い上、各部において配管の両端部を結合するための煩雑な加工や作業が必要となる等、複雑な構造で組み立てにも手間を要するコスト高を避けられないものであるため、結果として、低コストで小型化・軽量化構造として簡易に量産できないという問題がある。 However, the technique according to Patent Document 1 has a considerable number of remodeled parts of the compressor main body (sealed case) to provide the capacity adjustment mechanism, and the number of dedicated parts required for the capacity adjustment mechanism itself and the number of pipes that connect each part are also increased. In addition, the complicated construction and work required to connect both ends of the piping at each part is inevitable, and the high cost that requires labor for assembly is unavoidable. There is a problem that it cannot be easily mass-produced as a miniaturized / lightweight structure at a low cost.
また、特許文献2に係る技術は、外部から導入した制御圧力が低いときに圧縮途中の冷媒ガスを吸入室に排出し、吸入完了時の閉じ込め容積を小さくして圧縮開始を遅らせる機能を持つもので、圧縮機本体(密閉ケース)の改造箇所や容量調整のために要する専用の部品が少なく、比較的簡素な構造であるために低コストで小型化・軽量化構造として簡易に量産することができる。 Further, the technology according to Patent Document 2 has a function of discharging refrigerant gas in the middle of compression to the suction chamber when the control pressure introduced from the outside is low, and reducing the confined volume at the completion of suction to delay the start of compression. The compressor body (sealed case) requires only a few modifications and capacity adjustments and has a relatively simple structure, so it can be easily mass-produced as a compact and lightweight structure at low cost. it can.
しかしながら、特許文献2に係る技術は、容量調整機構を持つ特許文献1に係る技術と比べれば容量制御の範囲が格段に狭く、ワイドレンジな運転には不向きであることにより、結果として、超低速運転モードでの小容量制御を的確に実施できないという基本性能上の問題がある。 However, the technique according to Patent Document 2 has a much narrower capacity control range than the technique according to Patent Document 1 having a capacity adjustment mechanism, and is not suitable for wide-range operation. There is a problem in basic performance that small capacity control in the operation mode cannot be performed accurately.
本発明は、このような問題点を解決すべくなされたもので、その技術的課題は、低コストで小型化・軽量化構造として簡易に量産できると共に、超低速運転モードで効率良く小容量制御が可能なスクロール圧縮機を提供することにある。 The present invention has been made to solve such problems, and its technical problem is that it can be easily mass-produced as a compact and lightweight structure at a low cost, and it can efficiently control a small capacity in an ultra-low speed operation mode. It is to provide a scroll compressor capable of performing the above.
本発明は、上記技術的課題を解決するため、密閉ケース内で旋回スクロールの渦巻体と固定スクロールの渦巻体とが互いに噛み合わせられて圧縮室を形成し、当該旋回スクロールを駆動するモータと、当該モータの回転部に取り付けられた回転主軸となるクランクシャフトと、を備えたスクロール圧縮機において、クランクシャフトには、モータの回転を安全に保つためのフライホイールが設けられており、固定スクロールは、中央部分に吐出ポートが形成されると共に、当該吐出ポートの外周側に圧縮室へ連通するリリースポートに繋がるリリース弁が設けられ、固定スクロールの天板に取り付けられて吐出ポート及びリリース弁を覆って吐出ヘッド空間を形成すると共に、所定の箇所に設けられた貫通孔を開成又は閉成するための吐出弁を備えた吐出ヘッドカバーと、吐出ヘッド空間から密閉ケース外へ当該吐出ヘッド空間内の冷媒ガスを導く吐出ガイド管と、冷媒ガスを吸入するための吸入管及び吐出ガイド管に結合されて連通すると共に、パルス幅調整制御信号により開成状態と閉成状態とが駆動制御されるソレノイド弁と、を備え、吐出ヘッドカバー、吐出ガイド管、及びソレノイド弁は、当該ソレノイド弁を開成状態として吐出ヘッド空間内の冷媒ガスを当該吐出ガイド管から吸入管へ導くためのバイパス通路を形成すると共に、モータの回転速度を変化させる電力を供給する電力変換器の動作と当該ソレノイド弁を駆動制御するパルス幅調整制御信号を生成するソレノイド駆動回路の動作とを操作指示により制御する操作指示制御手段を備え、操作指示制御手段の制御により、モータの最低回転数近傍の所定の回転数で当該モータを駆動し、且つソレノイド駆動回路を駆動させて吐出流量制御を行うことを特徴とする。 In order to solve the above technical problem, the present invention provides a motor for driving the orbiting scroll by forming a compression chamber by meshing the spiral body of the orbiting scroll and the spiral body of the fixed scroll in a sealed case . in the scroll compressor comprising a crankshaft, a serving as a rotary spindle which is mounted on the rotating part of the motor, the crankshaft, and flywheel is provided for maintaining the rotation of the motor safely, the fixed scroll In addition, a discharge port is formed in the center portion, and a release valve connected to a release port communicating with the compression chamber is provided on the outer peripheral side of the discharge port, and is attached to the top plate of the fixed scroll to cover the discharge port and the release valve. A discharge valve for forming a discharge head space and opening or closing a through hole provided at a predetermined location The discharge head cover, the discharge guide pipe that guides the refrigerant gas in the discharge head space from the discharge head space to the outside of the sealed case, the suction pipe for sucking the refrigerant gas, and the discharge guide pipe are connected to and communicated with each other. A solenoid valve that is driven and controlled to open and close by a pulse width adjustment control signal, and the discharge head cover, the discharge guide tube, and the solenoid valve have the solenoid valve open and the refrigerant in the discharge head space A bypass passage for guiding gas from the discharge guide pipe to the suction pipe is formed, and an operation of a power converter for supplying electric power for changing the rotation speed of the motor and a pulse width adjustment control signal for driving and controlling the solenoid valve are provided. an operation instruction control means for controlling the operation and the operation instruction solenoid drive circuit for generating, control of the operation instruction control means The drives the motor at a predetermined rotational speed of the minimum rotational speed near the motor, and drives the solenoid driving circuit, characterized in that intends row discharge flow rate control.
本願発明のスクロール圧縮機によれば、既存の基本構造を大幅に変更することなく、簡便な構造でクランクシャフトにフライホイールを設けてモータの回転を安全に保ちつつ、モータの最低回転数近傍の所定の回転数でモータを駆動する超低速運転モード時に効率良く吐出流量制御を行わせるための容量調整機構を持たせているため、モータ駆動による回転速度の下限設定値以下の超低速運転を行った場合に相当する小容量制御での圧縮動作をモータ駆動の効率を劣化させることなく実行することができる。この結果、0〜100%の広範囲な容量制御が可能な優れた性能を持つ製品を低コストで小型化・軽量化構造として簡易に量産することができる。 According to the scroll compressor of the present invention, without substantially changing the existing basic structure, a flywheel is provided on the crankshaft with a simple structure to keep the motor rotating safely, and the vicinity of the minimum rotational speed of the motor. since the to have a very slow operation mode capacity adjusting mechanism for causing I line efficiently discharge flow rate control when driving the motor at a predetermined rotational speed, the ultra low speed operation of less than the lower limit set value of the rotational speed by the motor drive The compression operation with the small capacity control corresponding to the case where it is performed can be executed without deteriorating the efficiency of the motor drive. As a result, it is possible to easily mass-produce a product having excellent performance capable of a wide capacity control of 0 to 100% as a structure that is reduced in size and weight at low cost.
図1は、本発明の実施例1に係るスクロール圧縮機の概略構成を回転主軸の延在方向に沿って断面にして示した側面図である。 FIG. 1 is a side view showing a schematic configuration of the scroll compressor according to the first embodiment of the present invention in a cross-section along the extending direction of the rotation main shaft.
このスクロール圧縮機は、従来通りの基本構造として、冷媒ガスに対する吸い込みを行う吸入管113を装着するための吸入口と吐出を行う吐出管114を装着するための吐出口とが設けられた密閉ケース(チャンバ)115内の端側に渦巻体を有する固定スクロール102が取り付けられると共に、ロータ(回転部)100a及びステータ(固定部)100bから成るモータ100のロータ100aを略中央部分に取り付けた回転主軸となるクランクシャフト106の一端側にフレーム105を介在させて相手側の渦巻体を有する旋回スクロール101を取り付け、且つ他端側に軸受支持板111及び副軸受112による軸支持部材を取り付けて成る組み立て体を、旋回スクロール101の渦巻体と固定スクロール102の渦巻体とが互いに噛み合わせられるように密閉ケース115内の残りの空間部分に組み込み、各部を取り付けて密閉して収納した構造となっている。
This scroll compressor has, as a conventional basic structure, a sealed case provided with a suction port for mounting a
この密閉状態において、細部構造的には旋回スクロール101の背面に取り付けられた旋回軸受に対し、フレーム105の主軸受105aにより支持されるクランクシャフト106の偏心部106aが挿入され、旋回スクロール101及びフレーム105の間に配置したオルダムリング107がクランクシャフト106の回転に際して旋回スクロール101の自転運動を拘束し、旋回運動を行わせるようになっている。また、旋回スクロール101及び固定スクロール102は、何れも端板に立設する渦巻体を有し、各渦巻体の巻角が異なることにより、組み付け状態で端板及び渦巻体壁面で形成される2つの圧縮室の最大密閉容積が異なる非対称スクロール形状を成している。
In this sealed state, the
この非対称スクロール形状とは、旋回スクロール101及び固定スクロール102のインボリュート曲線で形成された各渦巻体を互いに噛み合わせ、旋回スクロール101の巻き終わり側のラップの外側で形成される圧縮室とその内側で形成される圧縮室との大きさが異なり、クランクシャフト106の軸回転に対して位相が約180度ずれて形成されている構造を示す。
The asymmetric scroll shape is such that the spiral bodies formed by the involute curves of the
具体的に云えば、固定スクロール102は、中央近くに吐出ポート108が開口されており、渦巻体の内側曲線の巻き終わりが旋回スクロール101の渦巻体の巻き終わり付近まで約180度延長している。このため、旋回スクロール101及び固定スクロール102の各渦巻体を組み合わせ圧縮室を形成するとき、旋回スクロール101の渦巻体の外側曲線と固定スクロール102の渦巻体の内側曲線とによって閉じ込められて形成される第1の圧縮室と、旋回スクロール101の渦巻体の内側曲線と固定スクロール102の渦巻体の外側曲線とによって閉じ込められて形成される第2の圧縮室とは大きさが異なり、クランクシャフト106の回転に対して位相が約180度ずれて形成される。
More specifically, the
また、このスクロール圧縮機では、固定スクロール102における吐出ポート108の外周側に圧縮室へ連通するリリースポート125に繋がる過圧縮防止弁であるリリース弁124が設けられている。その他、固定スクロール102の天板に取り付けられた吐出ヘッドカバー118は、吐出ポート108及びリリース弁124を覆って吐出ヘッド空間123を形成すると共に、所定の箇所に設けられた貫通孔119を開成又は閉成するための逆止弁作用を持つ吐出弁121を備えている。
Further, in this scroll compressor, a
更に、吐出ガイド管120は、吐出ヘッド空間123から密閉ケース115外へ吐出ヘッド空間123内の冷媒ガスを導くもので、吐出ヘッドカバー118に一端側が結合され、中途部分が密閉ケース115を貫通し、且つ他端側が密閉ケース115外へ引き出されている。冷媒ガスを吸入するための吸入管113と吐出ガイド管120の他端側とはパルス幅調整(PWM)制御信号により開成状態と閉成状態とが駆動制御されるソレノイド弁122に結合されて連通するようになっている。
Further, the
ここでの吐出ヘッドカバー118、吐出ガイド管120、及びソレノイド弁122は、ソレノイド弁122を開成状態として吐出ヘッド空間123内の冷媒ガスを吐出ガイド管120から吸入管113へ導くためのバイパス通路を形成する。また、超低速運転モード時にはソレノイド弁122における開成状態と閉成状態とを反復動作させ、バイパス通路の使用の有無を繰り返すことにより、小容量制御を行うための容量調整機構として働かせる。
The
吸入管113は、冷媒ガスを取り入れるためのもので、固定スクロール102に連通している。吐出管114は圧縮した冷媒ガスを外部へ吐出するためのものであ。モータ100の下部の軸受支持板111に取り付けられた副軸受112は、フレーム105の主軸受105aと共にクランクシャフト106を支持している。因みに、密閉ケース115内のクランクシャフト106の他端側の部屋は、油を貯める油貯め室116として用いられる。クランクシャフト106におけるモータ100のロータ100aと軸支持部材の副軸受112との間の箇所に回転を安全に保つためのフライホイール117が設けられている。
The
固定スクロール102、旋回スクロール101、及びフレーム105により形成される背圧室(中間室)109には、油貯め室116から供給される油がクランクシャフト106の偏心部106aの周りに設けられた旋回軸受を通って導かれる。背圧室109では、油中の冷媒ガスが発泡して圧力上昇したとき、その上昇圧力を制御弁で吸入側に逃がして所定の圧力レベルを保持する。この吸入側は固定スクロール102の渦巻体の外周に設けられた固定外周溝に連通しているが、この固定外周溝は冷媒ガスの吸込口に連通しているため、これによって固定外周溝内は常に吸入圧となる。旋回スクロール101においては、中央部分に吐出圧力が作用し、その外周部分には中間圧力が作用する。このため、旋回スクロール101は固定スクロール102に対して適正な圧力で押し付けられ、これによってスクロールラップ間の軸方向におけるシールが保たれることになる。
In the back pressure chamber (intermediate chamber) 109 formed by the fixed
このスクロール圧縮機の場合、圧縮室で圧縮された冷媒ガスが吐出圧力以上であると、リリースポート125及びリリース弁124を介して吐出室103に吐出され、吐出圧力未満であると、リリース弁124が閉じられ、吐出ポート108から吐出される周知の高圧チャンバ方式の構造となっている。
In the case of this scroll compressor, the refrigerant gas compressed in the compression chamber is discharged into the
その他、スクロール圧縮機本体外には、モータ100を駆動するためのモータ駆動回路であるインバータ128と、ソレノイド弁122の開成状態と閉成状態とを駆動制御するためのパルス幅調整制御信号を生成するソレノイ駆動回路129と、これらのインバータ128及びソレノイ駆動回路129の動作を操作指示により制御する操作指示制御手段としての空調機制御回路130と、が備えられている。
In addition, outside the scroll compressor main body, an
このような構造のスクロール圧縮機では、密閉ケース115内に4つの異なる圧力が存在する。1つ目の圧力は、吐出室103、104やモータ100の周り、或いは油貯め室116の圧力で、何れも高圧な吐出圧力である。2つ目の圧力は、吸入管113内の空間と吸入管113が固定スクロール102に接続されている空間との圧力で、低圧な吸入圧力である。3つ目の圧力は、背圧室109の圧力で、吐出圧力と吸入圧力との中間程度の中間圧力である。4つ目の圧力は、ソレノイド弁122の閉成状態と開成状態との動作により吐出圧力に設定されたり、或いは吸入圧力に設定される吐出ヘッド空間123の圧力である。
In the scroll compressor having such a structure, four different pressures exist in the sealed
このスクロール圧縮機の圧縮動作は、ソレノイド弁122の閉成状態での第1の運転モードと、ソレノイド弁122の開成状態での第2の運転モードと、に分けられる。
The compression operation of the scroll compressor is divided into a first operation mode when the
図2は、スクロール圧縮機に備えられる容量調整機構のソレノイド弁122が閉成状態にある第1の運転モードのときの冷媒ガスの流れを示した要部の拡大側面断面図である。
FIG. 2 is an enlarged side cross-sectional view of the main part showing the flow of the refrigerant gas in the first operation mode in which the
第1の運転モードでは、ソレノイド駆動回路129がパルス幅調整制御信号の矩形波の立ち下がり区間の周期T1でソレノイド弁122の閉成状態とすると共に、インバータ128がモータ100を駆動してロータ100a及びクランクシャフト106を回転させると、これに伴って旋回スクロール101が旋回運動を開始する。この動作により旋回スクロール101及び固定スクロール102の渦巻体が噛み合い、第1の圧縮室及び第2の圧縮室を形成する。
In the first operation mode, the
このとき、吸入管113から流入した冷媒ガスが第1の圧縮室及び第2の圧縮室で圧縮される。第1の圧縮室及び第2の圧縮室では、クランクシャフト106の回転に伴い、中央方向に容積を減少させながら圧縮動作が行われ、これにより高圧化された冷媒ガスが固定スクロール102に形成された吐出ポート108から吐出ヘッド空間123に吐出される。この圧縮の過程で吐出圧力レベルに応じてリリースポート125及びリリース弁124を介して高圧化された冷媒ガスが吐出ヘッド空間123に吐出される。尚、リリース弁124は、押さえ部126の先端側に取り付けられたコイルばね127の先端に装着されたカバー部分を示すものであるが、各部を含めたリリース弁機構部をリリース弁と呼ぶこともある。
At this time, the refrigerant gas flowing in from the
何れにしても、吐出ヘッド空間123の冷媒ガスの圧力は吐出圧力よりも僅かに高く、吐出室103の圧力よりも高くなるため、吐出ヘッドカバー118の貫通孔119を覆う吐出弁121を押し開き、冷媒ガスが吐出室103に吐出される。この後、冷媒ガスは吐出室104から最終的に吐出管114を通って外部へ吐出される。
In any case, since the pressure of the refrigerant gas in the
ここで説明したソレノイド弁122を閉成状態にしてバイパス通路を使わずに冷媒ガスを流す第1の運転モードは、フルロード運転と呼ばれても良い。バイパス通路とは、吐出ヘッド空間123に繋がる吐出ガイド管120から開成状態のソレノイド弁122を通って吸入管113へ連通する循環路を示すものである。
The first operation mode in which the
図3は、スクロール圧縮機に備えられる容量調整機構のソレノイド弁122が開成状態にある第2の運転モードでの冷媒ガスの流れを示した要部の拡大側面断面図である。
FIG. 3 is an enlarged side cross-sectional view of the main part showing the flow of the refrigerant gas in the second operation mode in which the
第2の運転モードでは、ソレノイド駆動回路129がパルス幅調整制御信号の矩形波の立ち上がり区間の周期T2でソレノイド弁122の開成状態とすると共に、インバータ128がモータ100を駆動してロータ100a及びクランクシャフト106を回転させると、これに伴って旋回スクロール101が旋回運動を開始する。この動作により旋回スクロール101及び固定スクロール102の渦巻体が噛み合い、第1の圧縮室及び第2の圧縮室を形成する。
In the second operation mode, the
但し、第2の運転モードでは、ソレノイド弁122が開成状態となっているため、吐出ヘッド空間123に繋がる吐出ガイド管120から開成状態のソレノイド弁122を通って吸入管113へ連通するバイパス通路が形成され、これによって吐出ヘッド空間123内の冷媒ガスがバイパス通路を通って吸入管113へ流れ込み、その圧力は吸入圧力よりも僅かに高くなる。従って、吐出ヘッド空間123内の圧力は低下して吸入圧力に設定される。
However, in the second operation mode, since the
このとき、吐出ヘッド空間123の圧力は吐出室103よりも低くなるため、吐出ヘッドカバー118の貫通孔119を覆う吐出弁121が塞がれ、冷媒ガスが吐出室103に吐出されない。こうした状態で吸入管113から流入した冷媒ガスが第1の圧縮室及び第2の圧縮室で圧縮されたとき、リリースポート125及びリリース弁124を介して吐出ヘッド空間123に吐出され、これ以降に圧縮された冷媒ガスが吐出ポート108から吐出ヘッド空間123に吐出される。
At this time, since the pressure in the
吐出ヘッド空間123に吐出された冷媒ガスは、吐出ヘッド空間123に繋がる吐出ガイド管120から開成状態のソレノイド弁122を通って吸入管113へ流れる。
The refrigerant gas discharged into the
ここで説明したソレノイド弁122を開成状態にしてバイパス通路を使用して冷媒ガスを流す第2の運転モードは、アンロード運転と呼ばれても良い。尚、リリースポート125とリリース弁124とは、全ての回転角度の領域で吐出ヘッド空間123と連通するように設けられていることが望ましい。その理由は、スクロールラップでの内部圧縮を回避でき、アンロード運転での圧縮動作が小さくなるためである。
The second operation mode in which the
実施例1に係るスクロール圧縮機では、インバータ128によるモータ100の駆動と共に、ソレノイド駆動回路129からのパルス幅調整制御信号の矩形波の立ち下がり区間の周期T1でソレノイド弁122の閉成状態とするフルロード運転と立ち上がり区間の周期T2でソレノイド弁122の開成状態とするアンロード運転とを切り替え、容量制御を行うことができる。但し、このスクロール圧縮機では、高速運転モード時でも容量制御が可能であるが、高速回転からモータ駆動による回転速度の下限設定値よりも幾分高い所定の設定値までの低速回転範囲ではインバータ128によるモータ100の駆動で通常運転モードを実施し、所定の設定値以下の低速回転範囲で小容量制御が必要なときには容量調整機構を働かせて超低速運転モードとして、フルロード運転とアンロード運転との比率を変えて運転することが好ましい。
In the scroll compressor according to the first embodiment, the
図4は、実施例1に係るスクロール圧縮機に備えられる容量調整機構の働きを含む容量制御時のモータ回転速度と負荷(容量)との関係を示した特性図である。 FIG. 4 is a characteristic diagram illustrating the relationship between the motor rotation speed and the load (capacity) during capacity control including the function of the capacity adjustment mechanism provided in the scroll compressor according to the first embodiment.
実施例1に係るスクロール圧縮機では、フルロード運転に対してT1/(T1+T2)まで容量を可変することができる。図4中では、ソレノイド弁122の閉成状態とする周期T1を零にする(即ち、ソレノイド弁122の開成状態とする周期T2を100%にする)と、負荷(吐出容量)はc点で示されるように零となり、周期T1を50%(周期T2を50%)にすると、負荷(吐出容量)はb点で示されるように50%となり、周期T2を零(周期T1を100%)にすると負荷(吐出容量)はa点で示されるように100%となることを示している。
In the scroll compressor according to the first embodiment, the capacity can be varied up to T1 / (T1 + T2) with respect to the full load operation. In FIG. 4, when the cycle T1 for closing the
即ち、このスクロール圧縮機は、0〜100%の広範囲な容量制御が可能であり、a点以下の低回転速度の範囲(超低速運転モード)で容量調整機構による容量制御(ソレノイド弁122による容量制御)を行う機能を持つ。但し、図4中の特性上の点線で示される領域は、スクロール圧縮機においてインバータ128によるモータ100の駆動で回転速度の下限設定値(実際にはその値よりもやや高めの所定の設定値とされる)以下で運転が行われた結果を示すものではなく、回転速度の下限設定値より高い所定の設定値の運転、並びに容量調整機構による容量制御(ソレノイド弁122による容量制御)が併用された結果、下限設定値以下の超低速運転を行った場合に相当する小容量制御での圧縮動作が可能となることを示している。
That is, this scroll compressor can perform a wide range of capacity control from 0 to 100%, and the capacity control by the capacity adjustment mechanism (capacity by the solenoid valve 122) in a low rotation speed range (super low speed operation mode) below the point a. Control). However, the area indicated by the dotted line on the characteristic in FIG. 4 is a lower limit setting value of the rotational speed (actually a predetermined setting value slightly higher than that value when the
ところで、アンロード運転とフルロード運転とをソレノイド弁122の開成状態と閉成状態とを切り替え制御して行うことは、一般的に行われている。実施例1に係るスクロール圧縮機では、吐出ヘッド空間123を形成する吐出ヘッドカバー118の貫通孔119を開成、閉成させるための吐出弁121の働きによりアンロード運転とフルロード運転との切り替えが可能となる。
Incidentally, the unload operation and the full load operation are generally performed by switching and controlling the open state and the closed state of the
ソレノイド弁122を閉成状態にすることで吸入管113から吸入された冷媒ガスが圧縮後に吐出ヘッド空間123に吐出され、吐出弁121を押し開いて吐出室103への吐出が行われるが、ソレノイド弁122を開成状態にすると、圧縮された冷媒ガスは吸入管113側へ流れて吐出ヘッド空間123内の圧力が低下するために吐出弁121を押し開くことができず、吐出室103への吐出が行われない。こうしたソレノイド弁122の閉成状態、開成状態により圧縮機の運転状態(回転動作状態)で冷媒ガスの吐出室103に対する吐出量をオン、オフすることができる。
By closing the
ここで、ソレノイド弁122における閉成状態の時間(周期T1)と開成状態の時間(周期T2)との比率を変えることにより、吐出量を0〜100%まで可変させることができる。但し、スクロール圧縮機は冷凍サイクルにおける蒸発器からの吸入圧力(蒸発温度)と凝縮器への吐出圧力(凝縮温度)とが変動するため、閉成状態と開成状態との動作切り替えに要する時間を示す1動作切り替え周期(T1+T2)については余り長く設定できない。この1動作切り替え周期(T1+T2)を長くすると、吸入圧力と吐出圧力とがそれぞれ変動し、それらの変動振幅が時間の長さに比例して大きくなって圧縮動作を不安定にさせる要因になるため、変動振幅が大きくならないように1動作切り替え周期(T1+T2)を設定する必要がある。
Here, by changing the ratio between the closed state time (cycle T1) and the open state time (cycle T2) in the
また、実施例1に係るスクロール圧縮機は、高圧チャンバ方式で密閉ケース115内の全体が高圧でその占有体積が大きい上、ソレノイド弁122における閉成状態、開成状態の切り替え制御により吐出ヘッド空間123の圧力が変化すると共に、吐出ヘッド空間123の体積がバッファとなって余分に圧縮する構造となっている。このため、吐出ヘッド空間123の体積分だけ圧縮動作に遅れが生じてソレノイド弁122における閉成状態、開成状態の切り替え制御の動力を増大させる要因となることを配慮し、吐出ヘッド空間123の体積を極力小さくすることが重要である。
Further, the scroll compressor according to the first embodiment is a high pressure chamber system, and the whole inside of the sealed
その他、上述したスクロール圧縮機の場合、バイパス通路における吐出ヘッド空間123から吸入管113に導くまでの配管での圧力損失、並びにリリースポート125での圧力損失が発生するため、回転速度に応じて配管の寸法やリリースポート125の寸法を適切に設定することが望ましい。主に低速回転で容量制御する場合にはリリースポート125の寸法はさほど関与しないが、比較的高速回転で容量制御する場合にはリリースポート125の寸法を大きくした方が良い。但し、リリースポート125の寸法を大きくすると、フルロード運転時にリリースポート125内の冷媒ガスが再膨張することにより圧力損失が増大するため、係る点を留意する必要がある。
In addition, in the case of the scroll compressor described above, a pressure loss in the pipe from the
何れにしても、実施例1に係る容量調整機構を備えたスクロール圧縮機では、超低速運転モード時に効率良く小容量制御を行うための簡便な構造の容量調整機構を持つことにより、モータ駆動による回転速度の下限設定値(モータ100への駆動信号では周波数5Hz程度)以下の超低速運転を行った場合に相当する小容量制御での圧縮動作をモータ駆動の効率を劣化させることなく実行でき、0〜100%の広範囲な容量制御が可能な優れた性能を持つ。この結果、製品化した場合に低コストで小型化・軽量化構造として簡易に量産することができる。 In any case, the scroll compressor provided with the capacity adjusting mechanism according to the first embodiment has a simple capacity adjusting mechanism for efficiently performing the small capacity control in the ultra-low speed operation mode, and thus is driven by the motor. The compression operation with the small capacity control corresponding to the case of performing the ultra-low speed operation below the lower limit setting value of the rotation speed (frequency about 5 Hz in the drive signal to the motor 100) can be executed without deteriorating the efficiency of the motor drive, Excellent performance enabling a wide range of capacity control from 0 to 100%. As a result, when it is commercialized, it can be easily mass-produced as a compact and lightweight structure at low cost.
101 旋回スクロール
102 固定スクロール
103、104 吐出室
105 フレーム
105a 主軸受
106 クランクシャフト
106a 偏心部
107 オルダムリング
108 吐出ポート
109 背圧室(中間室)
110 モータ
110a ロータ
110b ステータ
111 軸受支持板
112 副軸受
113 吸入管
114 吐出管
115 密閉ケース(チャンバ)
116 油貯め室
117 フライホイール
118 吐出ヘッドカバー
119 貫通孔
120 吐出ガイド管
121 吐出弁(逆止弁)
122 ソレノイド弁
123 吐出ヘッド空間
124 リリース弁
125 リリースポート
126 押さえ部
127 コイルばね
128 インバータ(モータ駆動回路)
129 ソレノイド駆動回路
130 空調機制御回路DESCRIPTION OF
110
116
122
129
Claims (1)
前記クランクシャフトには、前記モータの回転を安全に保つためのフライホイールが設けられており、
前記固定スクロールは、中央部分に吐出ポートが形成されると共に、当該吐出ポートの外周側に前記圧縮室へ連通するリリースポートに繋がるリリース弁が設けられ、前記固定スクロールの天板に取り付けられて前記吐出ポート及び前記リリース弁を覆って吐出ヘッド空間を形成すると共に、所定の箇所に設けられた貫通孔を開成又は閉成するための吐出弁を備えた吐出ヘッドカバーと、前記吐出ヘッド空間から前記密閉ケース外へ当該吐出ヘッド空間内の冷媒ガスを導く吐出ガイド管と、前記冷媒ガスを吸入するための吸入管及び前記吐出ガイド管に結合されて連通すると共に、パルス幅調整制御信号により開成状態と閉成状態とが駆動制御されるソレノイド弁と、を備え、
前記吐出ヘッドカバー、前記吐出ガイド管、及び前記ソレノイド弁は、当該ソレノイド弁を開成状態として前記吐出ヘッド空間内の前記冷媒ガスを当該吐出ガイド管から前記吸入管へ導くためのバイパス通路を形成すると共に、前記モータの回転速度を変化させる電力を供給する電力変換器の動作と当該ソレノイド弁を駆動制御する前記パルス幅調整制御信号を生成するソレノイド駆動回路の動作とを操作指示により制御する操作指示制御手段を備え、
前記操作指示制御手段の制御により、前記モータの最低回転数近傍の所定の回転数で当該モータを駆動し、且つ前記ソレノイド駆動回路を駆動させて吐出流量制御を行うことを特徴とするスクロール圧縮機。 Sealing the spiral body of the case within the orbiting scroll and the spiral body of the fixed scroll are meshed with each other a compression chamber formed by, a motor for driving the orbiting scroll, a rotary spindle mounted on the rotary portion of the motor in the scroll compressor comprising a crankshaft, a,
The crankshaft is provided with a flywheel for keeping the rotation of the motor safe,
The fixed scroll has a discharge port formed in a central portion thereof, and a release valve connected to a release port communicating with the compression chamber is provided on an outer peripheral side of the discharge port, and is attached to a top plate of the fixed scroll. A discharge head cover that covers the discharge port and the release valve to form a discharge head space, and has a discharge valve for opening or closing a through hole provided at a predetermined location, and the sealing from the discharge head space A discharge guide pipe for guiding the refrigerant gas in the discharge head space to the outside of the case, a suction pipe for sucking the refrigerant gas, and the discharge guide pipe are connected to and communicated with each other, and are opened by a pulse width adjustment control signal. A solenoid valve that is driven and controlled in a closed state,
The discharge head cover, the discharge guide pipe, and the solenoid valve form a bypass passage for opening the solenoid valve to guide the refrigerant gas in the discharge head space from the discharge guide pipe to the suction pipe. , operation instruction control for controlling the operation instruction and the operation of the solenoid drive circuit for generating the pulse width modulation control signal for driving and controlling the operation and the solenoid valve of the power converter supplies power to change the rotational speed of the motor With means ,
The control of the operation instruction control unit, scroll compression, characterized in that intends minimum predetermined number of revolutions near by driving the motor, the line discharge flow rate control and by driving the solenoid driving circuit of the motor Machine.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2010/053143 WO2011104879A1 (en) | 2010-02-26 | 2010-02-26 | Scroll compressor |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPWO2011104879A1 JPWO2011104879A1 (en) | 2013-06-17 |
JP5698727B2 true JP5698727B2 (en) | 2015-04-08 |
Family
ID=44506322
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2012501607A Active JP5698727B2 (en) | 2010-02-26 | 2010-02-26 | Scroll compressor |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP2541066B1 (en) |
JP (1) | JP5698727B2 (en) |
CN (1) | CN102753828B (en) |
ES (1) | ES2656356T3 (en) |
WO (1) | WO2011104879A1 (en) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013175566A1 (en) * | 2012-05-22 | 2013-11-28 | 株式会社日立製作所 | Refrigerant compressor and refrigeration cycle device |
CN103306959B (en) * | 2013-05-29 | 2016-03-16 | 沈阳天朗艾尔压缩机有限公司 | Power air compressor and controlling method thereof |
JP6606804B2 (en) * | 2016-12-26 | 2019-11-20 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | Scroll compressor |
US10563891B2 (en) * | 2017-01-26 | 2020-02-18 | Trane International Inc. | Variable displacement scroll compressor |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06193579A (en) * | 1992-12-25 | 1994-07-12 | Hitachi Ltd | Variable capacity compressor |
JPH0861269A (en) * | 1994-06-08 | 1996-03-08 | Nippon Soken Inc | Scroll type compressor |
JP2004239099A (en) * | 2003-02-04 | 2004-08-26 | Daikin Ind Ltd | Rotary compressor |
JP2005282936A (en) * | 2004-03-29 | 2005-10-13 | Orion Mach Co Ltd | Cooling device |
JP2009097358A (en) * | 2007-10-12 | 2009-05-07 | Mayekawa Mfg Co Ltd | Hermetically sealed scroll compressor and assembly method therefor |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2550612B2 (en) | 1987-10-19 | 1996-11-06 | ダイキン工業株式会社 | Capacity control mechanism of scroll compressor |
US6213731B1 (en) | 1999-09-21 | 2001-04-10 | Copeland Corporation | Compressor pulse width modulation |
JP4644495B2 (en) * | 2004-05-28 | 2011-03-02 | 日立アプライアンス株式会社 | Scroll compressor |
JP2006200455A (en) | 2005-01-21 | 2006-08-03 | Daikin Ind Ltd | Rotary fluid machine |
CN101568777B (en) * | 2006-12-26 | 2012-02-15 | 开利公司 | Pulse width modulation with discharge to suction bypass |
CN101303018B (en) * | 2008-06-06 | 2010-06-09 | 西安交通大学 | Vortex compressor |
-
2010
- 2010-02-26 CN CN201080063650.0A patent/CN102753828B/en active Active
- 2010-02-26 JP JP2012501607A patent/JP5698727B2/en active Active
- 2010-02-26 WO PCT/JP2010/053143 patent/WO2011104879A1/en active Application Filing
- 2010-02-26 EP EP10846543.6A patent/EP2541066B1/en active Active
- 2010-02-26 ES ES10846543.6T patent/ES2656356T3/en active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH06193579A (en) * | 1992-12-25 | 1994-07-12 | Hitachi Ltd | Variable capacity compressor |
JPH0861269A (en) * | 1994-06-08 | 1996-03-08 | Nippon Soken Inc | Scroll type compressor |
JP2004239099A (en) * | 2003-02-04 | 2004-08-26 | Daikin Ind Ltd | Rotary compressor |
JP2005282936A (en) * | 2004-03-29 | 2005-10-13 | Orion Mach Co Ltd | Cooling device |
JP2009097358A (en) * | 2007-10-12 | 2009-05-07 | Mayekawa Mfg Co Ltd | Hermetically sealed scroll compressor and assembly method therefor |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPWO2011104879A1 (en) | 2013-06-17 |
ES2656356T3 (en) | 2018-02-26 |
CN102753828B (en) | 2015-11-25 |
EP2541066A4 (en) | 2014-08-27 |
EP2541066B1 (en) | 2018-01-10 |
EP2541066A1 (en) | 2013-01-02 |
CN102753828A (en) | 2012-10-24 |
WO2011104879A1 (en) | 2011-09-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5489142B2 (en) | Scroll compressor | |
JP5965895B2 (en) | Refrigeration cycle equipment | |
WO2018096823A1 (en) | Asymmetrical scroll compressor | |
JP6253278B2 (en) | Refrigeration cycle | |
CN104005953A (en) | Scroll compressor | |
WO2018096824A1 (en) | Scroll compressor | |
JP5698727B2 (en) | Scroll compressor | |
US20240084801A1 (en) | Scroll compressor with engineered shared communication port | |
JP5515289B2 (en) | Refrigeration equipment | |
JP6066711B2 (en) | Scroll compressor | |
JP2017194064A (en) | Refrigeration cycle | |
JPH11107945A (en) | Scroll compressor | |
JP5971633B2 (en) | Refrigeration cycle equipment | |
JP6143862B2 (en) | Scroll compressor and air conditioner using the same | |
JP7558435B1 (en) | Compressor and Heat Exchange System | |
JP5950807B2 (en) | Compressor | |
JPH11107948A (en) | Scroll compressor | |
TW201800668A (en) | Single screw compressor and refrigeration cycle device | |
JP2000009065A (en) | Scroll type compressor | |
JP2006250491A (en) | Cold generating system, air conditioning system, refrigerating plant and cold generating method | |
JP3566837B2 (en) | Scroll compressor | |
JP5835299B2 (en) | Refrigeration equipment | |
JP2008082214A (en) | Closed scroll compressor and refrigeration cycle equipped with same | |
JP2006022657A (en) | Scroll compressor | |
JP2011163237A (en) | Scroll compressor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130723 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130903 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140218 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140325 |
|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20140819 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20141114 |
|
A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20141126 |
|
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: 20150203 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20150213 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5698727 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113 |
|
S531 | Written request for registration of change of domicile |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113 |
|
R360 | Written notification for declining of transfer of rights |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R360 |
|
R360 | Written notification for declining of transfer of rights |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R360 |
|
R371 | Transfer withdrawn |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R371 |
|
S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113 |
|
R360 | Written notification for declining of transfer of rights |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R360 |
|
R370 | Written measure of declining of transfer procedure |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R370 |
|
S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |