KR100608863B1 - Bypassvalve structure of rotary compressor - Google Patents

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Abstract

본 발명은 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조에 관한 것으로, 좀더 상세하게는 바이패스밸브 내부의 구조를 볼밸브, 볼밸브가이드, 지지스프링, 고정스프링을 이용하여 모듈화한 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조에 관한 것이다. 종래의 바이패스밸브 구조는 가스킷, 밸브시트, 밸브, 밸브가이드, 스프링고정홈, 스프링의 순으로 조립하는 구조로서 밸브가이드와 스프링의 결합 구조가 뒤에서 밀어 넣는 방식이므로 조립 과정에 있어서 불편한 문제점이 있었다. 그러나 본 발명에 의한 바이패스밸브 구조에서는 바이패스밸브의 모듈화를 통해 조립공정을 단순화하여 생산성을 향상시킬 수 있고, 조립 과정에 있어서 밸브판이 유실되어 발생할 수 있는 불량을 사전에 예방할 수 있으며, 또한 종래의 바이패스밸브 구조에서 모드 전환시 발생하는 밸브떨림 소음을 줄이고 압축기의 효율을 높일 수 있는 효과가 있다.The present invention relates to a bypass valve structure of a rotary compressor, and more particularly, to the bypass valve structure of a rotary compressor modularized by using a ball valve, a ball valve guide, a support spring, and a fixed spring. It is about. In the conventional bypass valve structure, the gasket, the valve seat, the valve, the valve guide, the spring fixing groove, and the spring are assembled in the order of the combination of the valve guide and the spring. . However, in the bypass valve structure according to the present invention, it is possible to improve productivity by simplifying the assembly process through modularization of the bypass valve, and to prevent defects that may occur due to the loss of the valve plate in the assembly process, and also in the related art. In the bypass valve structure, there is an effect of reducing the valve vibration noise generated when switching modes and increasing the efficiency of the compressor.

Description

회전식 압축기의 바이패스밸브 구조{BYPASSVALVE STRUCTURE OF ROTARY COMPRESSOR}BYPASSVALVE STRUCTURE OF ROTARY COMPRESSOR}

도 1은 종래의 로터리 압축기 구조와 운전모드시 가스 흐름을 보인 단면도,1 is a cross-sectional view showing a gas flow in a conventional rotary compressor structure and operation mode,

도 2는 종래의 압축 기구부의 구조를 나타낸 단면도, 2 is a cross-sectional view showing the structure of a conventional compression mechanism part;

도 3은 종래의 바이패스밸브 구조를 나타낸 단면도, 3 is a cross-sectional view showing a conventional bypass valve structure;

도 4는 본 발명의 바이패스밸브 구조를 나타낸 단면도, 4 is a cross-sectional view showing a bypass valve structure of the present invention;

도 5는 본 발명의 볼밸브를 이용한 바이패스밸브 모듈 구조를 나타낸 단면도, 5 is a cross-sectional view showing a bypass valve module structure using a ball valve of the present invention,

도 6은 본 발명의 다른 실시예를 보인 단면도.Figure 6 is a cross-sectional view showing another embodiment of the present invention.

**도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명**** Description of the symbols for the main parts of the drawings **

10 : 밀폐용기 11 : 흡입관10: sealed container 11: suction pipe

12 : 토출관 15 : 연결관12: discharge pipe 15: connection pipe

16 : 바이패스홀 17 : 냉매절환밸브16: bypass hole 17: refrigerant switching valve

20 : 전동기구부 21 : 고정자 20: power mechanism 21: stator

22 : 회전자 30 : 압축기구부22: rotor 30: compressor section

32 : 메인베어링 33 : 서브베어링32: main bearing 33: sub-bearing

35 : 롤링피스톤 36 : 베인35: rolling piston 36: vane

38 : 토출밸브조립체 39 : 머플러38: discharge valve assembly 39: muffler

40 : 실린더 41 : 베인슬릿40: cylinder 41: vaneslit

42 : 흡입구 43 : 토출포트42: suction port 43: discharge port

44 : 토출안내홈 45 : 밸브수용홈44: discharge guide groove 45: valve receiving groove

200 : 바이패스밸브 210 : 가스킷200: bypass valve 210: gasket

235 : 스프링돌기 240 : 가스배출홈235: spring projection 240: gas discharge groove

245 : 제1 나사산 250 : 스프링고정홈245: first thread 250: spring fixing groove

255 : 제2 나사산 260 : 고정스프링255: second thread 260: fixed spring

270 : 통공 280 : 볼밸브가이드270: through hole 280: ball valve guide

290 : 볼밸브290 ball valve

본 발명은 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조에 관한 것으로, 좀더 상세하게는 바이패스밸브 내부의 구조를 볼밸브, 볼밸브 가이드, 지지스프링, 고정 스프링을 이용하여 구조를 변경하고, 모듈화를 통해 조립공정 단축 및 생산성을 향상할 수 있는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조에 관한 것이다.The present invention relates to a bypass valve structure of a rotary compressor, and more specifically, the structure inside the bypass valve using a ball valve, a ball valve guide, a support spring, a fixed spring, and a modularized assembly process. It relates to a bypass valve structure of a rotary compressor that can shorten and improve productivity.

일반적으로 압축기는 유체를 압축하는 기계이다. 이와 같은 압축기의 종류는 왕복동식 압축기(Reciprocating Compressor), 회전식 압축기(Rotary Compressor), 스크롤 압축기(Scroll Compressor) 등으로 분리하게 된다.Generally, a compressor is a machine that compresses a fluid. This type of compressor is divided into a reciprocating compressor, a rotary compressor, a scroll compressor, and the like.

상기 회전식 압축기는 전동기구부의 구동력을 전달받아 편심부가 실린더내부에서 편심 운동하면서 가스를 압축하는 구조이고, 스크롤 압축기는 고정스크롤에 맞물린 선회스크롤이 전동기구부의 구동력을 전달받아 선회 운동하면서 가스를 압축하는 구조이다. 그리고 상기 왕복동식 압축기는 전동기구부의 회전력을 전달받아 실린더내부에서 피스톤이 직선 왕복 운동하면서 가스를 압축하는 구조 또는 전동기구부의 직선 왕복 구동력을 전달받아 실린더내부에서 피스톤이 직선 왕복 운동하면서 가스를 압축하는 구조이다.The rotary compressor is a structure that compresses the gas while the eccentric portion is eccentric movement in the cylinder by receiving the driving force of the electric mechanism, the scroll compressor compresses the gas while the orbiting scroll engaged with the fixed scroll receives the driving force of the electric mechanism. Structure. The reciprocating compressor may be configured to compress the gas while the piston is linearly reciprocated in the cylinder by receiving the rotational force of the electric mechanism, or to compress the gas while the piston is linearly reciprocated in the cylinder by receiving the linear reciprocating drive force of the electric mechanism. Structure.

도 1은 종래의 로터리 압축기 구조와 운전 모드시 가스 흐름을 보인 단면도이고, 도 2는 종래의 압축기구부 구조를 나타낸 단면도이고, 도 3은 종래의 바이패스밸브 구조를 나타낸 단면도이다. 1 is a cross-sectional view showing a conventional rotary compressor structure and the gas flow in the operation mode, Figure 2 is a cross-sectional view showing a conventional compression mechanism structure, Figure 3 is a cross-sectional view showing a conventional bypass valve structure.

이에 도시한 바와 같이, 위와 같은 상기 압축기들은 밀폐용기(10)와, 상기 밀폐용기(10)의 내부에 장착되어 구동력을 발생시키는 전동기구부(20)와, 상기 밀폐용기(10)에 관통되어 내부로 냉기를 흡입하는 흡입관(11)과, 상기 전동기구부(20)의 구동력을 전달받아 상기 흡입관(11)에 연통 되어 공급받은 가스를 압축하는 압축기구부(30)와, 상기 밀폐용기(10)에 관통되어 상기 압축기구부(30)에 의해 압축된 가스를 응축기 측으로 안내하는 토출관(12)이 구비되어 구성된다.As shown in the drawing, the compressors as described above are sealed container 10, the power transmission unit 20 is mounted inside the sealed container 10 to generate a driving force, and penetrates the sealed container 10 to the inside. A suction pipe (11) for sucking cold air, a compressor mechanism (30) for receiving the driving force of the electric mechanism (20) and communicating with the suction pipe (11) to compress the supplied gas, and the sealed container (10). The discharge pipe 12 is provided to guide the gas penetrated by the compression mechanism 30 to the condenser side.

전동기구부(20)는 밀폐용기(10)의 내부에 고정하여 외부에서 전원을 인가하는 고정자(21)와, 고정자(21)의 내부에 일정 공극을 두고 배치하여 상기 고정자(21)와 상호 작용하면서 회전하는 회전자(22)로 이루어져 있다.The power mechanism 20 is fixed to the inside of the airtight container 10 to apply power from the outside and the stator 21 is arranged with a certain gap inside the stator 21 while interacting with the stator 21 It consists of a rotating rotor (22).

압축기구부(30)는 환형으로 형성하여 케이싱의 내부에 설치하는 실린더 (40)와, 실린더(40)의 상하 양측을 복개하여 함께 내부공간을 이루는 메인베어링(32) 및 서브베어링(33)과, 회전자(22)에 압입하고 메인베어링(32)과 서브베어링(33)에 지지되어 회전력을 전달하는 회전축(34)과, 회전축(34)의 편심부에 회전 가능하게 결합하여 실린더(40)의 내부공간에서 선회하면서 냉매를 압축하는 롤링피스톤(35)과, 롤링피스톤(35)의 외주면에 압접하도록 실린더(40)에 반경방향으로 이동 가능하게 결합하여 상기 실린더(40)의 내부공간을 흡입실과 압축실로 구획하는 베인(36)과, 메인베어링(32)의 중앙부근에 구비한 토출포트(37) 선단에 개폐 가능하게 결합하여 압축실에서 토출되는 냉매가스를 제한하는 토출밸브조립체(38)와, 토출밸브조립체(38)를 수용하도록 공명실을 구비하여 메인베어링(32)의 외측면에 설치하는 머플러(39)로 이루어져 있다.Compressor part 30 is formed in an annular shape and installed in the casing cylinder 40, the main bearing 32 and the sub-bearing 33 and the upper and lower sides of the cylinder 40 to form an inner space together; The rotary shaft 34 is press-fitted to the rotor 22 and supported by the main bearing 32 and the sub bearing 33 to transmit rotational force, and is rotatably coupled to an eccentric portion of the rotary shaft 34 so that the cylinder 40 The rolling piston 35 which rotates in the inner space and compresses the refrigerant, and is coupled to the cylinder 40 so as to be pressed against the outer circumferential surface of the rolling piston so as to be movable in a radial direction, so that the inner space of the cylinder 40 is connected to the suction chamber. A discharge valve assembly 38 which is connected to the vane 36 partitioned into the compression chamber and the discharging port 37 provided near the center of the main bearing 32 so as to be opened and closed to limit the refrigerant gas discharged from the compression chamber; The resonance chamber to accommodate the discharge valve assembly 38 Compared with the muffler 39 is provided on the outer surface of the main bearing (32).

또, 가스흡입관(SP)의 중간에는 흡입측 바이패스관(13)을 분관하여 연결하고, 가스토출관(DP)의 중간에는 토출측 바이패스관(14)을 분관하여 연결하며, 흡입측 바이패스관(13)과 토출측 바이패스관(14)을 연결관(15)으로 바이패스홀(16)에 연결하고, 흡입측 바이패스관(13)과 토출측 바이패스관(14) 그리고 연결관(15)의 사이를 3방밸브로 된 냉매절환밸브(17)로 연결하고 있다.In addition, the suction side bypass pipe 13 is piped in the middle of the gas suction pipe SP, and the discharge side bypass pipe 14 is piped in the middle of the gas discharge pipe DP, and the suction side bypass pipe is connected. The pipe 13 and the discharge side bypass pipe 14 are connected to the bypass hole 16 by a connecting pipe 15, and the suction side bypass pipe 13 and the discharge side bypass pipe 14 and the connection pipe 15 ) Is connected by a refrigerant switching valve (17) consisting of a three-way valve.

실린더(40)는 도 2에서와 같이 상기한 롤링피스톤(35)이 상대운동할 수 있도록 환형으로 형성하고, 그 일측에는 상기한 베인(36)이 반경방향으로 직선운동을 하도록 베인슬릿(41)을 형성하며, 베인슬릿(41)의 일측에는 가스흡입관(SP)을 연통하는 흡입구(42)를 반경방향으로 관통 형성하는 반면 베인슬릿(41)의 타측에는 상기한 메인베어링(32)의 토출포트(37)에 연통하여 냉매가스의 토출을 유도하도록 토 출안내홈(44)을 형성하고, 베인슬릿(41)에서 흡입구(42) 방향으로 대략 210°부근에는 압축되는 냉매가스의 일부를 바이패스시키는 바이패스홀(16)을 형성하며, 상기 바이패스홀(16)의 출구측에는 밸브시트(120)를 삽입하는 밸브수용홈(45)을 형성하고 있다.The cylinder 40 is formed in an annular shape so that the rolling piston 35 can move relative to each other, as shown in FIG. 2, and at one side thereof, the vane 36 has a vane slit 41 to linearly move in a radial direction. On the other side of the vane slit 41 is formed through the inlet port 42 communicating with the gas suction pipe (SP) in the radial direction, while the discharge port of the main bearing 32 on the other side of the vane slit (41) The discharge guide groove 44 is formed so as to communicate with 37 to induce the discharge of the refrigerant gas, and bypasses a part of the refrigerant gas that is compressed around 210 ° from the vane slit 41 toward the suction port 42. The bypass hole 16 is formed, and the valve receiving groove 45 for inserting the valve seat 120 is formed at the outlet side of the bypass hole 16.

종래의 바이패스밸브(100)는 도 3에서와 같이 상기 바이패스홀(16)과 밸브수용홈(45)의 경계면에 밀착하여 누설을 차단하는 가스킷(110)과, 상기 가스킷(110)에 밀착하여 밸브면을 형성하는 밸브시트(120)와, 밸브시트(120)의 밸브면에 착탈하면서 압축가스의 바이패스를 조절하는 밸브판(130)과, 밸브안착면(190)을 구비하여 상기 밸브판(130)의 열림량을 제한하는 밸브가이드(140)와, 상기 밸브가이드(140)를 지지하는 밸브스프링(160)으로 이루어져 있다.The conventional bypass valve 100 is in close contact with the interface between the bypass hole 16 and the valve receiving groove 45 to close the gasket 110 and the gasket 110 as shown in FIG. 3. The valve seat 120 to form a valve surface, a valve plate 130 for controlling the bypass of compressed gas while being attached to and detached from the valve face of the valve seat 120, and a valve seating surface 190. It consists of a valve guide 140 for limiting the opening amount of the plate 130, and a valve spring 160 for supporting the valve guide 140.

밸브가이드(140)는 그 가장자리에 수 개의 지지돌부(180)를 밸브시트(120)에 밀착하도록 돌출 형성하고, 지지돌부(180) 사이에는 바이패스홀(16)을 통과하는 압축가스가 연결관(15)으로 배출되도록 통공(170)을 형성하고 있다. 상기 통공(170)의 직경은 최대운전모드시 밸브판(130)이 배면 압력에 의해 닫힘 상태를 유지할 수 있도록 바이패스홀(16)의 직경 보다 크게 형성하고 있다. 또, 밸브가이드(140)의 중앙에는 상기한 밸브판(130)이 지지돌부(180)에 안내되어 안착되도록 밸브안착면(190)을 형성하고 있다. The valve guide 140 protrudes from the edge of the support protrusion 180 to closely contact the valve seat 120, and the compressed gas passing through the bypass hole 16 is connected between the support protrusion 180. Through hole 170 is formed to be discharged to (15). The diameter of the through hole 170 is larger than the diameter of the bypass hole 16 so that the valve plate 130 can be kept closed by the back pressure in the maximum operation mode. In addition, a valve seating surface 190 is formed at the center of the valve guide 140 such that the valve plate 130 is guided and seated on the support protrusion 180.

밸브스프링(160)은 압축코일스프링으로 형성하되 그 바깥쪽 끝단의 선재는 밸브수용홈(45)의 내주면에 구비한 스프링홈에 끼워져 지지되도록 다른 선재의 직경 보다 넓게 감겨져 있다.The valve spring 160 is formed of a compression coil spring, but the wire rod at the outer end thereof is wound wider than the diameter of the other wire rod so as to be fitted into a spring groove provided on the inner circumferential surface of the valve accommodation groove 45.

상기와 같은 종래의 회전식 압축기는 다음과 같이 동작한다.The conventional rotary compressor as described above operates as follows.

전동기구부의 고정자(21)에 전원을 인가하여 회전자(22)가 회전하면, 압축기구부의 회전축(34)이 회전자(22)와 함께 회전하고, 롤링피스톤(35)이 실린더(40)의 내부공간에서 편심 회전하며, 롤링피스톤(35)의 편심 회전에 따라 냉매가스가 흡입실로 흡입되어 일정압력까지 지속적으로 압축되다가 압축실 압력이 케이싱내의 압력보다 고압이 되는 순간 메인베어링(32)의 토출포트(37)와 머플러(39)를 통해 케이싱의 내부로 토출된다.When the rotor 22 rotates by applying power to the stator 21 of the electric mechanism part, the rotating shaft 34 of the compression mechanism part rotates together with the rotor 22, and the rolling piston 35 of the cylinder 40 Eccentric rotation in the inner space, the refrigerant gas is sucked into the suction chamber in accordance with the eccentric rotation of the rolling piston 35 is continuously compressed to a certain pressure, the moment the compression chamber pressure is higher than the pressure in the casing discharge of the main bearing 32 Discharged into the casing through the port 37 and the muffler 39.

여기서, 도 1에서와 같이 압축기의 초기 가동시에는 최대운전모드로 운전을 하여야 함에 따라 냉매절환밸브(17)를 연결관(15)과 토출측 바이패스관(14)이 연통되도록 조절하고, 이 토출측 바이패스관(14)을 통해 공급되는 고압의 토출가스가 밸브가이드(140)의 통공(170)을 통과하여 밸브판(130)을 가압함으로써 이 밸브판(130)이 밸브시트(120)의 밸브면에 압착되어 실린더(40)의 바이패스홀(16)을 차단하고 이를 통해 압축실의 냉매가스 전체가 메인베어링(32)의 토출포트(37)를 거쳐 케이싱으로 토출되어 냉동사이클장치로 배출된다.Here, as shown in FIG. 1, the refrigerant switching valve 17 is adjusted to communicate with the connecting pipe 15 and the discharge side bypass pipe 14 when the compressor is operated in the maximum operation mode at the initial operation of the compressor. The high pressure discharge gas supplied through the bypass pipe 14 passes through the through hole 170 of the valve guide 140 and pressurizes the valve plate 130 so that the valve plate 130 becomes a valve of the valve seat 120. It is compressed on the surface to block the bypass hole 16 of the cylinder 40, through which the entire refrigerant gas in the compression chamber is discharged to the casing through the discharge port 37 of the main bearing 32 is discharged to the refrigeration cycle apparatus. .

반면, 압축기의 운전이 안정되어 최소운전모드로 운전을 하는 경우에는 냉매절환밸브(17)를 연결관(15)과 흡입측 바이패스관(13)이 연통되도록 조절되고, 이 흡입측 바이패스관(13)을 통해 공급되는 저압의 흡입가스가 밸브가이드(140)의 통공(170)을 통과하여 밸브판(130)을 지지하나, 이 밸브판(130)을 지지하는 압력이 압축실의 가스압력 보다 낮아 밸브판(130)은 밸브가이드(140) 쪽으로 밀리면서 바이패스홀(16)이 열리고 이 바이패스홀(16)을 통해 압축되던 냉매가스의 일부가 바 이패스홀(16)과 밸브가이드(140)의 통공(170)을 통해 배출됨으로써 압축실에서 토출되는 냉매가스의 양이 감소하면서 에어콘의 냉방능력을 낮추게 되는 것이었다.On the other hand, when the operation of the compressor is stable and the operation is performed in the minimum operation mode, the refrigerant switching valve 17 is adjusted so that the connecting pipe 15 and the suction side bypass pipe 13 communicate with each other. The low pressure suction gas supplied through 13 passes through the through hole 170 of the valve guide 140 to support the valve plate 130, but the pressure supporting the valve plate 130 is the gas pressure of the compression chamber. Lower than the valve plate 130 is pushed toward the valve guide 140, the bypass hole 16 is opened and a portion of the refrigerant gas compressed through the bypass hole 16 is the bypass hole 16 and the valve guide ( By discharging through the through-hole 170 of the 140, the amount of refrigerant gas discharged from the compression chamber is reduced while lowering the cooling capacity of the air conditioner.

그러나, 상기와 같은 종래 회전식 압축기의 바이패스밸브(100) 구조는, 밸브판(130)이 양측의 압력차에 의해서만 개폐됨에 따라 특히 운전모드의 전환시 각 바이패스관(13)(14)에 작용하는 압력이 순간적으로 흡토출간 평형압이 형성되면서 밸브떨림소음을 유발하거나, 또는 회전축(34)의 회전각이 토출개시각 근처로 접근할수록 흡토출간 평형압 혹은 차압이 낮아져 역시 밸브떨림 소음이 유발되어 압축기의 소음을 가중시키는 문제점이 있었다.However, the bypass valve 100 structure of the conventional rotary compressor, as the valve plate 130 is opened and closed only by the pressure difference between the two sides, especially in each bypass pipe 13, 14 when switching the operation mode. The acting pressure instantaneously forms the equilibrium pressure between the intake and discharge, causing the valve vibration noise, or as the rotation angle of the rotary shaft 34 approaches near the discharge start time, the equilibrium pressure or the differential pressure between the intake and discharge decreases, which in turn causes the valve vibration noise. There has been a problem of increasing the noise of the compressor.

또, 상기와 같은 바이패스밸브(100)의 구조는 복잡할 뿐만 아니라 각각의 부품이 낱개로 조립되도록 하여 생산성이 저하되는 문제점이 있었다.In addition, the structure of the bypass valve 100 as described above is not only complicated, but there is a problem in that the productivity is reduced by allowing each component to be assembled individually.

또, 밸프판(130)이 밸브시트(120)의 밸브면에 면접촉하면서 착탈하도록 이루어져 냉매가스가 누설될 우려가 있을 뿐만 아니라 밸브시트(120)만큼 사체적이 발생하여 압축기 효율이 저하되는 문제점도 있었다.In addition, the valve plate 130 is detached while being in surface contact with the valve surface of the valve seat 120, there is a risk that the refrigerant gas leaks, as well as the volume of the valve seat 120, so that the compressor efficiency is also lowered there was.

본 발명은 상기와 같은 종래 회전식 압축기의 바이패스밸브가 가지는 문제점을 감안하여 안출한 것으로, 바이패스밸브 내부의 구조를 볼밸브, 볼밸브가이드, 지지스프링, 고정스프링을 이용하여 변경하고, 모듈화를 통해 조립공정을 간소화하여 생산성을 높일 수 있다. The present invention has been made in view of the problems of the bypass valve of the conventional rotary compressor as described above, by changing the structure of the bypass valve using a ball valve, ball valve guide, support spring, fixed spring, and modularization This simplifies the assembly process and increases productivity.

또, 종래의 바이패스밸브 구조에서 모드 전환시 발생하는 밸브 떨림 소음을 최소화하여 압축기 밸브떨림 소음을 줄일 수 있는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조를 제공하려는데 본 발명의 목적이 있다.Another object of the present invention is to provide a bypass compressor structure of a rotary compressor which can reduce compressor valve vibration noise by minimizing valve vibration noise generated when switching modes in the conventional bypass valve structure.

또, 볼밸브와 지지스프링을 이용한 구조로 바이패스밸브의 사체적을 줄이고 냉매누설을 방지하여 압축기의 효율을 높일 수 있는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조를 제공하려는 데도 본 발명의 목적이 있다.Another object of the present invention is to provide a bypass valve structure of a rotary compressor that can increase the efficiency of the compressor by reducing the dead volume of the bypass valve and preventing refrigerant leakage by the structure using the ball valve and the support spring.

본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 실린더의 일측에 압축되는 냉매가스의 일부가 바이패스 되도록 바이패스홀을 형성하고, 상기 바이패스홀과 연통되는 밸브수용홈에 바이패스홀을 개폐하는 밸브가 설치되어 상기 압축기의 용량을 가변시키는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조에 있어서, 상기 실린더의 밸브수용홈에 고정되고 상기 바이패스홀과 연통되는 통공과 냉매가스가 배출되는 가스배출홈이 형성된 볼밸브가이드와; 상기 볼밸브가이드의 내부에 구비되어 상기 바이패스홀과 상기 밸브수용홈 내부의 압력차에 따라 바이패스홀을 개폐하는 볼밸브와; 상기 볼밸브가이드에 고정되고 볼을 탄력지지하는 지지스프링과; 상기 볼밸브가이드를 상기 밸브수용홈 내부에 고정하는 고정수단을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조를 제공한다. In order to achieve the object of the present invention, the present invention forms a bypass hole so that a portion of the refrigerant gas compressed on one side of the cylinder is bypassed, opening and closing the bypass hole in the valve receiving groove communicated with the bypass hole. In the bypass valve structure of the rotary compressor to the valve is provided to vary the capacity of the compressor, the ball is fixed to the valve receiving groove of the cylinder and the through-hole communicating with the bypass hole and the gas discharge groove for the refrigerant gas is discharged A valve guide; A ball valve provided inside the ball valve guide to open and close the bypass hole according to a pressure difference between the bypass hole and the valve receiving groove; A support spring fixed to the ball valve guide and elastically supporting the ball; It provides a bypass valve structure of the rotary compressor comprising a fixing means for fixing the ball valve guide in the valve receiving groove.

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이하, 본 발명에 의한 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조를 첨부도면에 도시한 일실시예에 의거하여 상세하게 설명한다.Hereinafter, the bypass valve structure of the rotary compressor according to the present invention will be described in detail based on the embodiment shown in the accompanying drawings.

도 4는 본 발명의 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조를 나타낸 측단면도이고, 도 5는 본 발명의 볼밸브를 이용한 바이패스밸브 모듈 구조를 나타낸 단면도이고, 도 6은 본 발명의 다른 일실시예를 보인 단면도이다.Figure 4 is a side cross-sectional view showing a bypass valve structure of the rotary compressor of the present invention, Figure 5 is a cross-sectional view showing a bypass valve module structure using a ball valve of the present invention, Figure 6 is another embodiment of the present invention It is a cross section shown.

도 1 및 도 2를 참조하면 본 발명에 의한 회전식 압축기는, 밀폐용기(10)의 내부에 고정 설치하고 그 일측에 바이패스홀(16)을 형성하는 실린더(40)와, 실린더(40)의 일측면을 복개하여 함께 내부공간을 형성하며 구동모터의 회전자(22)에 결합한 회전축(34)을 반경방향으로 지지하는 메인베어링(32)과, 실린더(40)의 타측면을 복개하여 함께 내부공간을 형성하며 상기한 회전축(34)의 편심부를 축방향으로 지지하는 한편 하단을 반경방향으로 지지하는 서브베어링(33)과, 회전축(34)의 편심부에 회전 가능하게 결합하여 실린더(40)의 흡입구를 통해 흡입된 냉매가스를 압축하는 롤링피스톤(35)과, 롤링피스톤(35)의 외주면에 압접하여 반경방향으로 연동하도록 실린더(40)의 베인슬릿(41)에 미끄러지게 결합하는 베인(36)을 포함한다.1 and 2, the rotary compressor according to the present invention includes a cylinder 40 and a cylinder 40 fixedly installed in the sealed container 10 and forming a bypass hole 16 on one side thereof. The main bearing 32 for radially supporting the rotating shaft 34 coupled to the rotor 22 of the driving motor and the other side of the cylinder 40 are covered together to form an inner space by covering one side thereof. The cylinder 40 is rotatably coupled to the sub-bearing 33 which forms a space and supports the eccentric portion of the rotating shaft 34 in the axial direction while supporting the lower end in the radial direction, and the eccentric portion of the rotating shaft 34. Rolling piston 35 for compressing the refrigerant gas sucked through the inlet of the vane and the vane slidingly coupled to the vane slit 41 of the cylinder 40 to be radially interlocked by contact with the outer circumferential surface of the rolling piston 35 ( 36).

또, 실린더(40)의 흡입구와 연통하여 냉매가스를 냉동사이클장치의 증발기에서 내부공간으로 흡입되도록 하는 가스흡입관(SP)과, 케이싱에 연통하여 실린더(40)에서 압축하여 토출한 냉매가스를 냉동사이클장치의 응축기로 토출하는 가스토출관(DP)과, 가스흡입관(SP)의 중간에서 분관하여 상기한 실린더(40)의 바이패스홀(16)에 선택적으로 연통하는 흡입측 바이패스관(13)과, 가스토출관(DP)의 중간에서 분관하여 상기 실린더(40)의 바이패스홀(16)에 선택적으로 연통하는 토출측 바이패스관(14)과, 흡입측 바이패스관(13)과 토출측 바이패스관(14)을 연결하여 후술할 실린더(40)의 밸브수용홈(45)에 연통하는 연결관(15)과, 흡입측 바이패스관(13)과 토출측 바이패스관(14) 그리고 연결관(15) 사이에 설치하여 냉매가스의 흐름을 절환하는 냉매절환밸브(17)와, 바이패스홀(16)을 선택적으로 개폐하는 바이패스밸브(200)를 더 포함한다.In addition, the gas suction pipe SP communicates with the suction port of the cylinder 40 to suck the refrigerant gas into the internal space from the evaporator of the refrigeration cycle device, and the refrigerant gas compressed and discharged from the cylinder 40 by communicating with the casing. The gas suction pipe DP discharged to the condenser of the cycle apparatus and the suction side bypass pipe 13 which are connected in the middle of the gas suction pipe SP and selectively communicate with the bypass hole 16 of the cylinder 40 described above. ), A discharge side bypass pipe 14 which is branched in the middle of the gas discharge pipe DP and selectively communicates with the bypass hole 16 of the cylinder 40, and a suction side bypass pipe 13 and a discharge side. Connecting pipe 15 is connected to the valve receiving groove 45 of the cylinder 40 by connecting the bypass pipe 14, the suction side bypass pipe 13 and the discharge side bypass pipe 14 and the connection A refrigerant switching valve (17) installed between the pipes (15) to switch the flow of refrigerant gas, and a bypass It further includes a bypass valve 200 for selectively opening and closing the hole 16.

실린더(40)는 상기 롤링피스톤(35)이 상대운동할 수 있도록 환형으로 형성하고, 그 일측에는 상기한 베인(36)이 반경방향으로 직선운동을 하도록 베인슬릿(41)을 형성하며, 베인슬릿(41)의 일측에는 가스흡입관(SP)을 연통하는 흡입구를 반경방향으로 관통 형성하는 반면 베인슬릿(41)의 타측에는 상기한 메인베어링(32)의 토출포트(37)에 연통하여 냉매가스의 토출을 유도하도록 토출안내홈(44)을 형성하고, 베인슬릿(41)에서 흡입구 방향으로 대략 210° 부근에는 압축되는 냉매가스의 일부를 배출시키는 바이패스홀(16)을 형성하며, 상기 바이패스홀(16)의 출구측에는 밸브시트(120)를 삽입하는 밸브수용홈(45)을 형성한다.The cylinder 40 is formed in an annular shape so that the rolling piston 35 can move relatively, and on one side thereof, the vane 36 forms a vane slit 41 to linearly move in a radial direction, and a vane slit. One side of the (41) is formed through the inlet port communicating with the gas suction pipe (SP) in the radial direction, while the other side of the vane slit (41) in communication with the discharge port 37 of the main bearing (32) of the refrigerant gas A discharge guide groove 44 is formed to induce discharge, and a bypass hole 16 for discharging a part of the compressed refrigerant gas is formed at about 210 ° in the direction of the inlet from the vane slit 41. On the outlet side of the hole 16, a valve receiving groove 45 for inserting the valve seat 120 is formed.

바이패스밸브(200)는 구형으로 가공된 볼밸브(290)와, 상기 볼밸브(290)를 수용하는 볼밸브가이드(280)와, 상기 볼밸브(290)를 지지하는 지지스프링(220)과, 상기 볼밸브가이드(280)를 상기 밸브수용홈(45) 내부에 고정하는 고정스프링(260)을 포함하여 형성한다. The bypass valve 200 includes a ball valve 290 processed in a spherical shape, a ball valve guide 280 for accommodating the ball valve 290, a support spring 220 for supporting the ball valve 290, and In addition, the ball valve guide 280 is formed to include a fixed spring (260) for fixing in the valve receiving groove (45).

상기 볼밸브가이드(280)는 압축기의 효율을 높이기 위하여 볼밸브(290)와의 접촉면을 곡면으로 가공하여 볼밸브(290)와 면접촉을 유도하고, 볼밸브(290) 개방시 유체저항을 줄이기 위한 가스배출홈(240)을 상기 볼밸브가이드(280)의 내주면 상, 하에 관통 형성하며 내주면의 전면 중앙에 통공(270)을 형성한다.The ball valve guide 280 is to induce a surface contact with the ball valve 290 by processing the contact surface with the ball valve 290 to increase the efficiency of the compressor, and to reduce the fluid resistance when opening the ball valve 290 The gas discharge groove 240 penetrates the upper and lower inner circumferential surfaces of the ball valve guide 280 and forms a through hole 270 in the center of the front surface of the inner circumferential surface.

상기 볼밸브가이드(280)는 가공을 용이하게 하여 생산단가를 줄이기 위하여 볼밸브(290)와의 접촉면을 평면으로 가공하여 볼밸브(290)와 선접촉을 유도한다. The ball valve guide 280 induces a line contact with the ball valve 290 by processing the contact surface with the ball valve 290 in a flat plane to facilitate the processing to reduce the production cost.

또한, 상기 볼밸브가이드(280)는 밸브수용홈(35) 내부에 상기 볼밸브가이드(280)를 고정스프링(260)에 의하여 고정할 수 있도록, 상기 고정스프링(260)에 의 해 압입되는 외주면에 환형의 플랜지(225)을 형성한다. In addition, the ball valve guide 280 is the outer circumferential surface press-fitted by the fixed spring 260 to fix the ball valve guide 280 in the valve receiving groove 35 by the fixed spring 260 An annular flange 225 is formed in the groove.

아울러, 상기 볼밸브가이드(280)는 지지스프링(220)이 상기 볼밸브(290)를 압입하여 함께 모듈화할 수 있도록 타측에 스프링고정돌기(235)를 테이퍼지게 형성한다.In addition, the ball valve guide 280 is formed to the tapered spring fixing protrusion 235 on the other side so that the support spring 220 can be press-fitted by the ball valve 290.

상기 지지스프링(220)은 상기 볼밸브(290)을 탄력적으로 지지할 수 있도록 일단은 볼밸브(290)의 외주면과 접촉하고 타단은 상기 스프링고정돌기(235)에 접촉하여 상기 볼밸브가이드(280)의 내부에 장착된다. The support spring 220 is in contact with the outer circumferential surface of the ball valve 290 and the other end is in contact with the spring fixing protrusion 235 to elastically support the ball valve 290 and the ball valve guide 280 ) Is mounted inside.

상기 고정스프링(260)은 볼밸브가이드(280)를 바이패스홀(28) 쪽으로 미는 힘을 발생하도록 압축코일스프링으로 형성하되 그 일단은 상기한 볼밸브가이드(280)의 플랜지(225)를 압입하고, 타단은 밸브수용홈(45) 내주면에 형성된 스프링고정홈(250)에 체결되어 상기 볼밸브가이드(280)를 밸브수용홈(45) 내부에 고정한다.The fixed spring 260 is formed of a compression coil spring to generate a force that pushes the ball valve guide 280 toward the bypass hole 28, but one end press-fits the flange 225 of the ball valve guide 280. The other end is fastened to the spring fixing groove 250 formed on the inner circumferential surface of the valve accommodation groove 45 to fix the ball valve guide 280 to the valve accommodation groove 45.

이하, 본 발명에 의한 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조는 다음과 같은 작용 효과가 있다. Hereinafter, the bypass valve structure of the rotary compressor according to the present invention has the following effects.

바이패스밸브(200)는 볼밸브가이드(280)와 볼밸브(290), 지지스프링(220) 그리고 고정스프링(260)으로 구성하여 부품수를 줄일 수 있고, 그 중 볼밸브가이드(280)와 볼밸브(290) 그리고 지지스프링(220)을 모듈화하여 조립함에 따라 조립공정을 간소화함으로써 압축기의 생산성을 높일 수 있고 밸브떨림소음을 줄일 수 있다. The bypass valve 200 is composed of a ball valve guide 280, a ball valve 290, a support spring 220 and a fixed spring 260 to reduce the number of parts, and the ball valve guide 280 and By assembling the ball valve 290 and the support spring 220 in a modular manner, the assembly process can be simplified to increase the productivity of the compressor and reduce the vibration of the valve.

또, 볼밸브가이드(280)가 바이패스홀(16)의 선단에 직접 접촉하도록 하고 상기 볼밸브가이드(280)와 볼밸브(290)가 접하는 면을 곡면으로 가공하여 면접촉을 유도함으로써, 사체적을 줄여 압축기의 효율을 높일 수 있다. Further, the ball valve guide 280 is in direct contact with the tip of the bypass hole 16, and the surface where the ball valve guide 280 and the ball valve 290 is in contact with the curved surface to induce surface contact, The efficiency of the compressor can be increased by reducing the enemy.

도 6은 본 발명의 다른 실시례를 나타낸 단면도로서, 구체적인 구성 및 작용은 상술한 전술한 실시례에서와 동일하므로 동일 부분에 대하여는 동일 부호를 부여하고 구체적인 구성 및 작용 설명은 생략한다. 모듈화된 상기 볼밸브가이드(280)를 밸브수용홈(45) 내부에 고정시키는 고정수단에 있어서, 상기 고정스프링(260)을 이용하지 않고 나사형태를 이용하여 고정하는 구조를 나타낸 것이다. 상기 볼밸브가이드(280)에 장착된 플랜지(225)의 외주면에 제 1 나사산(255)을 형성하고, 상기 볼밸브가이드(280)가 접촉하는 밸브수용홈(45)의 내주면에 제 2 나사산(245)를 형성하여 나사결합을 통하여 상기 볼밸브가이드(280)를 밸브수용홈(45)의 내부에 체결한다. Figure 6 is a cross-sectional view showing another embodiment of the present invention, the specific configuration and operation is the same as in the above-described embodiment, the same reference numerals are assigned to the same parts and detailed description of the configuration and operation will be omitted. In the fixing means for fixing the modular ball valve guide 280 in the valve receiving groove 45, it shows a structure for fixing by using a screw form without using the fixing spring 260. The first thread 255 is formed on the outer circumferential surface of the flange 225 mounted on the ball valve guide 280, and the second thread (s) is formed on the inner circumferential surface of the valve receiving groove 45 that the ball valve guide 280 contacts. 245 is formed to fasten the ball valve guide 280 to the inside of the valve receiving groove 45 through screwing.

본 발명에 의한 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조는 볼밸브, 볼밸브가이드, 지지스프링, 고정스프링을 이용하여 바이패스밸브의 구조를 변경하고, 모듈화를 통해 조립공정 및 생산성을 향상할 수 있다. 또한, 종래의 바이패스밸브 구조에서 모드전환시 발생하는 밸브떨림 소음을 줄일 수 있다. 아울러 바이패스밸브의 사체적을 줄이고, 냉매 누설을 방지하여 압축기의 효율을 높일 수 있는 효과가 있다. The bypass valve structure of the rotary compressor according to the present invention changes the structure of the bypass valve using a ball valve, a ball valve guide, a support spring, and a fixed spring, and improves the assembly process and productivity through modularization. In addition, in the conventional bypass valve structure, it is possible to reduce the valve vibration noise generated when switching modes. In addition, there is an effect of reducing the dead volume of the bypass valve and preventing the leakage of the refrigerant to increase the efficiency of the compressor.

Claims (8)

실린더의 일측에 압축되는 냉매가스의 일부가 바이패스 되도록 바이패스홀을 형성하고, 상기 바이패스홀과 연통되는 밸브수용홈에 바이패스홀을 개폐하는 밸브가 설치되어 상기 압축기의 용량을 가변시키는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조에 있어서,A bypass hole is formed on one side of the cylinder so that a part of the compressed refrigerant gas is bypassed, and a valve for opening and closing the bypass hole is installed in the valve receiving groove communicating with the bypass hole to change the capacity of the compressor. In the bypass valve structure of the compressor, 상기 실린더의 밸브수용홈에 고정되고 상기 바이패스홀과 연통되는 통공과 냉매가스가 배출되는 가스배출홈이 형성된 볼밸브가이드와; 상기 볼밸브가이드의 내부에 구비되어 상기 바이패스홀과 상기 밸브수용홈 내부의 압력차에 따라 바이패스홀을 개폐하는 볼밸브와; 상기 볼밸브가이드에 고정되고 볼을 탄력지지하는 지지스프링과; 상기 볼밸브가이드를 상기 밸브수용홈 내부에 고정하는 고정수단을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조.A ball valve guide fixed to the valve receiving groove of the cylinder and having a through hole communicating with the bypass hole and a gas discharge groove through which the refrigerant gas is discharged; A ball valve provided inside the ball valve guide to open and close the bypass hole according to a pressure difference between the bypass hole and the valve receiving groove; A support spring fixed to the ball valve guide and elastically supporting the ball; Bypass valve structure of the rotary compressor comprising a fixing means for fixing the ball valve guide in the valve receiving groove. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 가스배출홈은 상기 볼밸브의 이동 방향과 직각을 이루는 방향으로 상기 밸브가이드의 외주면을 관통하여 형성된 것을 특징으로 하는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조.The gas discharge groove is a bypass valve structure of a rotary compressor, characterized in that formed through the outer peripheral surface of the valve guide in a direction perpendicular to the movement direction of the ball valve. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 가스배출홈은 냉매가스가 바이패스되는 순방향과 경사지는 방향으로 상기 볼밸브가이드의 외주면을 관통하여 형성된 것을 특징으로 하는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조.The gas discharge groove is a bypass valve structure of a rotary compressor, characterized in that formed through the outer circumferential surface of the ball valve guide in the direction in which the refrigerant gas is bypassed and inclined direction. 제 2항 또는 제 3항에 있어서,       The method of claim 2 or 3, 상기 볼밸브가이드는 상기 통공과 볼밸브가 면접촉을 하도록 상기 통공과 볼밸브의 접촉부가 곡면으로 가공된 내주면을 포함하는 것을 특징으로 하는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조.The ball valve guide is a bypass valve structure of the rotary compressor, characterized in that the through-hole and the ball valve contact portion of the contact hole of the ball valve and the inner peripheral surface is processed into a curved surface. 제 2항에 또는 제 3항에 있어서,       The method according to claim 2 or 3, 상기 볼밸브가이드는 상기 통공과 볼밸브가 선접촉을 하도록 상기 통공과 볼밸브의 접촉부가 평면으로 가공된 내주면을 포함하는 것을 특징으로 하는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조.The ball valve guide has a bypass valve structure of a rotary compressor, characterized in that it comprises an inner circumferential surface in which the contact portion of the through hole and the ball valve is processed in a plane so as to make line contact with the through hole. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 볼밸브나 볼밸브가이드 중 적어도 하나는 플라스틱 재질로 형성된 것을 특징으로 하는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조.At least one of the ball valve and the ball valve guide is a bypass valve structure of a rotary compressor, characterized in that formed of a plastic material. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 고정수단은 바이패스밸브 내부에 장착되는 고정스프링과, 상기 고정스프링의 일측이 고정되는 볼브수용홈 내주면에 함몰 형성된 스프링고정홈과, 상기 고정스프링의 타측이 상기 볼밸브가이드를 압입할 수 있도록 볼밸브가이드의 외주면에 형성된 플랜지를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조.The fixing means includes a fixed spring mounted inside the bypass valve, a spring fixing groove recessed in an inner circumferential surface of the ball receiving groove in which one side of the fixed spring is fixed, and the other side of the fixed spring to press-fit the ball valve guide. Bypass valve structure of the rotary compressor, characterized in that it comprises a flange formed on the outer peripheral surface of the ball valve guide. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 고정수단은 상기 밸브수용홈의 내주면 일측에 제 1 나사산을 형성하고, 상기 볼밸브가이드의 외주면에 제 2 나사산을 형성하여 이들의 나사 결합으로 고정됨을 특징으로 하는 회전식 압축기의 바이패스밸브 구조.The fixing means of the bypass valve structure of the rotary compressor characterized in that the first screw thread formed on one side of the inner circumferential surface of the valve receiving groove, the second screw thread formed on the outer circumferential surface of the ball valve guide is fixed by their screw coupling.
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