JP5698727B2 - Scroll compressor - Google Patents

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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.

特開2001−99078号公報JP 2001-99078 A 特許第2550612号公報Japanese Patent No. 2550612 特開2006−200455号公報JP 2006-200455 A

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.

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。It is the side view which showed schematic structure of the scroll compressor which concerns on Example 1 of this invention in the cross section along the extension direction of a rotating main shaft. 図1に示す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 a main part illustrating a flow of refrigerant gas in a first operation mode in which a solenoid valve of a capacity adjustment mechanism provided in the scroll compressor illustrated in FIG. 1 is in a closed state. 図1に示す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が開成状態にある第2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. 4 is an enlarged side cross-sectional view of a main part illustrating a flow of refrigerant gas in a second operation mode in which a solenoid valve of a capacity adjustment mechanism provided in the scroll compressor illustrated in FIG. 1 is in an open state. 図1に示す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. 2 is a characteristic diagram showing a relationship between a motor rotation speed and a load (capacity) during capacity control including the function of a capacity adjustment mechanism provided in the scroll compressor shown in FIG. 1.

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 suction pipe 113 for sucking refrigerant gas and a discharge port for mounting a discharge pipe 114 for discharging. (Rotary spindle) in which a fixed scroll 102 having a spiral body is attached to an end side in (chamber) 115 and a rotor 100a of a motor 100 including a rotor (rotating part) 100a and a stator (fixing part) 100b is attached to a substantially central portion. An assembly in which a rotating scroll 101 having a mating spiral body is attached to one end side of the crankshaft 106 to be attached, and a shaft support member including a bearing support plate 111 and a secondary bearing 112 is attached to the other end side. The spiral body of the orbiting scroll 101 and the spiral body of the fixed scroll 102 are mutually connected. Embedded in the remaining space portion of the engagement is as a sealed casing 115, and has a then stored sealed by attaching each part structure.

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 eccentric portion 106a of the crankshaft 106 supported by the main bearing 105a of the frame 105 is inserted into the orbiting bearing attached to the rear surface of the orbiting scroll 101 in detail structure. An Oldham ring 107 disposed between the two parts 105 restrains the rotational movement of the orbiting scroll 101 when the crankshaft 106 rotates, and performs the orbiting movement. Each of the orbiting scroll 101 and the fixed scroll 102 has a spiral body standing on the end plate, and the spiral angle of each spiral body is different, so that 2 is formed by the end plate and the spiral wall surface in the assembled state. The two sealed chambers have different asymmetric scroll shapes.

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 orbiting scroll 101 and the fixed scroll 102 mesh with each other, and the compression chamber formed outside the wrap on the winding end side of the orbiting scroll 101 and the inside thereof. A structure in which the size of the compression chamber is different from that of the compression chamber and the phase is shifted by about 180 degrees with respect to the rotation of the crankshaft 106 is shown.

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 discharge port 108 is opened near the center of the fixed scroll 102, and the winding end of the inner curved line of the spiral body extends approximately 180 degrees to the vicinity of the winding end of the spiral body of the orbiting scroll 101. . For this reason, when the spiral bodies of the orbiting scroll 101 and the fixed scroll 102 are combined to form a compression chamber, the compression chamber is confined by the outer curve of the spiral body of the orbiting scroll 101 and the inner curve of the spiral body of the fixed scroll 102. The size of the first compression chamber is different from that of the second compression chamber formed by being confined by the inner curve of the spiral body of the orbiting scroll 101 and the outer curve of the spiral body of the fixed scroll 102. The phase is formed with a phase shift of about 180 degrees with respect to the rotation.

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 release valve 124 which is an overcompression preventing valve connected to a release port 125 communicating with the compression chamber is provided on the outer peripheral side of the discharge port 108 in the fixed scroll 102. In addition, the discharge head cover 118 attached to the top plate of the fixed scroll 102 covers the discharge port 108 and the release valve 124 to form a discharge head space 123 and opens or closes a through hole 119 provided at a predetermined location. A discharge valve 121 having a check valve action is provided.

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 discharge guide tube 120 guides the refrigerant gas in the discharge head space 123 from the discharge head space 123 to the outside of the sealed case 115, one end side is coupled to the discharge head cover 118, and a middle portion penetrates the sealed case 115, In addition, the other end side is drawn out of the sealed case 115. The suction pipe 113 for sucking the refrigerant gas and the other end side of the discharge guide pipe 120 are connected to and communicated with a solenoid valve 122 that is controlled to be opened and closed by a pulse width adjustment (PWM) control signal. It is supposed to be.

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 discharge head cover 118, the discharge guide pipe 120, and the solenoid valve 122 here form a bypass passage for guiding the refrigerant gas in the discharge head space 123 from the discharge guide pipe 120 to the suction pipe 113 with the solenoid valve 122 opened. To do. In the ultra-low speed operation mode, the solenoid valve 122 is repeatedly operated between an open state and a closed state, and the presence or absence of use of the bypass passage is repeated to act as a capacity adjustment mechanism for performing small capacity control.

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 suction pipe 113 is for taking in the refrigerant gas, and communicates with the fixed scroll 102. The discharge pipe 114 is for discharging compressed refrigerant gas to the outside. A secondary bearing 112 attached to a bearing support plate 111 at the bottom of the motor 100 supports the crankshaft 106 together with the main bearing 105 a of the frame 105. Incidentally, the chamber on the other end side of the crankshaft 106 in the sealed case 115 is used as an oil reservoir chamber 116 for storing oil. A flywheel 117 is provided in the crankshaft 106 between the rotor 100a of the motor 100 and the auxiliary bearing 112 of the shaft support member to keep the rotation safe.

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 scroll 102, the orbiting scroll 101, and the frame 105, the oil supplied from the oil reservoir chamber 116 is provided around the eccentric portion 106a of the crankshaft 106. Led through the bearing. In the back pressure chamber 109, when the refrigerant gas in the oil foams and increases in pressure, the increased pressure is released to the suction side by the control valve to maintain a predetermined pressure level. This suction side communicates with a fixed outer peripheral groove provided on the outer periphery of the spiral body of the fixed scroll 102. This fixed outer peripheral groove communicates with the refrigerant gas suction port. Always inhalation pressure. In the orbiting scroll 101, the discharge pressure acts on the central portion, and the intermediate pressure acts on the outer peripheral portion. For this reason, the orbiting scroll 101 is pressed against the fixed scroll 102 with an appropriate pressure, whereby the seal between the scroll wraps in the axial direction is maintained.

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 discharge chamber 103 via the release port 125 and the release valve 124 when the refrigerant gas is equal to or higher than the discharge pressure, and the release valve 124 when it is lower than the discharge pressure. Is closed, and has a well-known high-pressure chamber structure in which discharge is performed from the discharge port 108.

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 inverter 128 which is a motor drive circuit for driving the motor 100 and a pulse width adjustment control signal for controlling the open state and the closed state of the solenoid valve 122 are generated. And the air conditioner control circuit 130 as an operation instruction control means for controlling the operation of the inverter 128 and the solenoid drive circuit 129 by an operation instruction.

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 case 115. The first pressure is the pressure around the discharge chambers 103 and 104, the motor 100, or the oil storage chamber 116, and is a high discharge pressure. The second pressure is the pressure between the space in the suction pipe 113 and the space in which the suction pipe 113 is connected to the fixed scroll 102, and is a low-pressure suction pressure. The third pressure is the pressure in the back pressure chamber 109, which is an intermediate pressure between the discharge pressure and the suction pressure. The fourth pressure is the pressure of the discharge head space 123 that is set to the discharge pressure or the suction pressure by the operation of the solenoid valve 122 in the closed state and the open state.

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 solenoid valve 122 is closed and a second operation mode when the solenoid valve 122 is open.

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 solenoid valve 122 of the capacity adjusting mechanism provided in the scroll compressor is in the closed state.

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 solenoid drive circuit 129 closes the solenoid valve 122 in the period T1 of the rectangular wave falling section of the pulse width adjustment control signal, and the inverter 128 drives the motor 100 to drive the rotor 100a. When the crankshaft 106 is rotated, the orbiting scroll 101 starts the orbiting motion. By this operation, the spiral bodies of the orbiting scroll 101 and the fixed scroll 102 mesh with each other to form a first compression chamber and a second compression chamber.

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 suction pipe 113 is compressed in the first compression chamber and the second compression chamber. In the first compression chamber and the second compression chamber, as the crankshaft 106 rotates, the compression operation is performed while the volume is decreased in the central direction, whereby a high-pressure refrigerant gas is formed in the fixed scroll 102. The ink is discharged from the discharge port 108 into the discharge head space 123. In this compression process, the refrigerant gas whose pressure has been increased through the release port 125 and the release valve 124 in accordance with the discharge pressure level is discharged into the discharge head space 123. The release valve 124 indicates a cover portion attached to the tip of a coil spring 127 attached to the tip side of the holding portion 126. However, the release valve mechanism including each part may be called a release valve. is there.

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 discharge head space 123 is slightly higher than the discharge pressure and higher than the pressure in the discharge chamber 103, the discharge valve 121 covering the through hole 119 of the discharge head cover 118 is pushed open. Refrigerant gas is discharged into the discharge chamber 103. Thereafter, the refrigerant gas is finally discharged from the discharge chamber 104 to the outside through the discharge pipe 114.

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 solenoid valve 122 described here is closed and the refrigerant gas flows without using the bypass passage may be referred to as a full load operation. The bypass passage indicates a circulation path that communicates from the discharge guide pipe 120 connected to the discharge head space 123 to the suction pipe 113 through the opened solenoid valve 122.

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 solenoid valve 122 of the capacity adjustment mechanism provided in the scroll compressor is in the open state.

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 solenoid drive circuit 129 opens the solenoid valve 122 at the period T2 of the rising edge of the rectangular wave of the pulse width adjustment control signal, and the inverter 128 drives the motor 100 to drive the rotor 100a and the crank. When the shaft 106 is rotated, the orbiting scroll 101 starts the orbiting motion. By this operation, the spiral bodies of the orbiting scroll 101 and the fixed scroll 102 mesh with each other to form a first compression chamber and a second compression chamber.

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 solenoid valve 122 is in the open state, there is a bypass passage that communicates from the discharge guide pipe 120 connected to the discharge head space 123 to the suction pipe 113 through the open solenoid valve 122. As a result, the refrigerant gas in the discharge head space 123 flows into the suction pipe 113 through the bypass passage, and its pressure becomes slightly higher than the suction pressure. Accordingly, the pressure in the ejection head space 123 is reduced and set to the suction pressure.

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 discharge head space 123 is lower than that in the discharge chamber 103, the discharge valve 121 covering the through hole 119 of the discharge head cover 118 is closed, and the refrigerant gas is not discharged into the discharge chamber 103. In this state, when the refrigerant gas flowing in from the suction pipe 113 is compressed in the first compression chamber and the second compression chamber, it is discharged into the discharge head space 123 via the release port 125 and the release valve 124, and thereafter The compressed refrigerant gas is discharged from the discharge port 108 to the discharge head space 123.

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 discharge head space 123 flows from the discharge guide pipe 120 connected to the discharge head space 123 to the suction pipe 113 through the opened solenoid valve 122.

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 solenoid valve 122 described here is opened and the refrigerant gas is allowed to flow using the bypass passage may be referred to as an unload operation. Note that the release port 125 and the release valve 124 are preferably provided so as to communicate with the discharge head space 123 in all rotation angle regions. The reason is that the internal compression at the scroll wrap can be avoided and the compression operation at the unload operation becomes small.

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 motor 100 is driven by the inverter 128 and the solenoid valve 122 is closed at the period T1 of the rectangular wave falling section of the pulse width adjustment control signal from the solenoid drive circuit 129. The capacity control can be performed by switching between the full load operation and the unload operation in which the solenoid valve 122 is opened at the period T2 of the rising section. However, in this scroll compressor, capacity control is possible even in the high-speed operation mode, but in the low-speed rotation range from the high-speed rotation to a predetermined set value that is somewhat higher than the lower limit set value of the rotation speed driven by the motor, the inverter 128 When the motor 100 is driven in the normal operation mode and the small capacity control is required in the low speed rotation range below a predetermined set value, the capacity adjustment mechanism is operated to set the ultra low speed operation mode as a full load operation and an unload operation. It is preferable to operate by changing the ratio.

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 solenoid valve 122 is zero (that is, the cycle T2 for opening the solenoid valve 122 is 100%), the load (discharge capacity) is at point c. As shown, when the cycle T1 is 50% (the cycle T2 is 50%), the load (discharge capacity) is 50% as shown by the point b, and the cycle T2 is zero (the cycle T1 is 100%). In this case, the load (discharge capacity) is 100% as indicated by point a.

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 motor 100 is driven by the inverter 128 in the scroll compressor). In the following, the result of the operation is not shown, but the operation of a predetermined set value higher than the lower limit set value of the rotation speed and the capacity control by the capacity adjustment mechanism (capacity control by the solenoid valve 122) are used in combination. As a result, it is shown that the compression operation by the small capacity control corresponding to the case of performing the ultra-low speed operation below the lower limit set value is possible.

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 solenoid valve 122. In the scroll compressor according to the first embodiment, the unload operation and the full load operation can be switched by the action of the discharge valve 121 for opening and closing the through hole 119 of the discharge head cover 118 that forms the discharge head space 123. It becomes.

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 solenoid valve 122, the refrigerant gas sucked from the suction pipe 113 is discharged into the discharge head space 123 after being compressed, and the discharge valve 121 is pushed open to be discharged into the discharge chamber 103. When the valve 122 is opened, the compressed refrigerant gas flows toward the suction pipe 113 and the pressure in the discharge head space 123 decreases, so the discharge valve 121 cannot be pushed open, and the discharge into the discharge chamber 103 is prevented. Is not done. The discharge amount of the refrigerant gas to the discharge chamber 103 can be turned on and off in the operation state (rotation operation state) of the compressor by the closed state and the open state of the solenoid valve 122.

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 solenoid valve 122, the discharge amount can be varied from 0 to 100%. However, since the suction pressure (evaporation temperature) from the evaporator and the discharge pressure (condensation temperature) to the condenser fluctuate in the scroll compressor, the time required for switching the operation between the closed state and the open state is reduced. The one operation switching cycle (T1 + T2) shown cannot be set too long. If this one operation switching cycle (T1 + T2) is lengthened, the suction pressure and the discharge pressure fluctuate, and their fluctuation amplitude increases in proportion to the length of time, which causes the compression operation to become unstable. Therefore, it is necessary to set one operation switching period (T1 + T2) so that the fluctuation amplitude does not increase.

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 case 115 is high pressure and has a large occupied volume. Further, the discharge valve space 123 is controlled by switching the closed state and the open state of the solenoid valve 122. And the volume of the ejection head space 123 becomes a buffer and is compressed excessively. For this reason, considering that the compression operation is delayed by the volume of the discharge head space 123 to increase the power of switching control of the solenoid valve 122 between the closed state and the open state, the volume of the discharge head space 123 is considered. It is important to make the size as small as possible.

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 discharge head space 123 to the suction pipe 113 in the bypass passage and a pressure loss in the release port 125 occur. It is desirable to appropriately set the dimensions and the dimensions of the release port 125. When the capacity control is mainly performed at a low speed, the size of the release port 125 is not so much involved. However, when the capacity is controlled at a relatively high speed, it is better to increase the dimension of the release port 125. However, when the dimension of the release port 125 is increased, the pressure loss increases due to re-expansion of the refrigerant gas in the release port 125 during the full load operation.

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 SYMBOLS 101 Orbiting scroll 102 Fixed scroll 103,104 Discharge chamber 105 Frame 105a Main bearing 106 Crankshaft 106a Eccentric part 107 Oldham ring 108 Discharge port 109 Back pressure chamber (intermediate chamber)
110 Motor 110a Rotor 110b Stator 111 Bearing support plate 112 Sub bearing 113 Suction pipe 114 Discharge pipe 115 Sealed case (chamber)
116 Oil storage chamber 117 Flywheel 118 Discharge head cover 119 Through hole 120 Discharge guide pipe 121 Discharge valve (check valve)
122 Solenoid valve 123 Discharge head space 124 Release valve 125 Release port 126 Holding part 127 Coil spring 128 Inverter (motor drive circuit)
129 Solenoid drive circuit 130 Air conditioner control circuit

Claims (1)

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、
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.
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