KR20060078878A - Capacity varying type refrigerating cycle system - Google Patents

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Abstract

본 발명의 용량 가변형 냉동 사이클 시스템은 연결관으로 연결되는 응축기, 팽창 수단 그리고 증발기와, 가스를 압축시키는 제1 압축 기구부와 제2 압축 기구부가 구비된 제1 이단 압축기 및 제2 이단 압축기와, 상기 증발기와 제1 이단 압축기와 응축기를 연결시키는 제1 배관 유닛과, 상기 증발기와 제2 이단 압축기와 응축기를 연결시키는 제2 배관 유닛과, 상기 제1 배관 유닛에 흐르는 냉매 흐름을 제어하는 제1 제어 수단과, 상기 제2 배관 유닛에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제2 제어 수단을 포함하여 구성된다. 이로 인하여, 다양한 출력 용량이 가능하게 됨으로써 에어컨에 장착될 경우 외부의 온도 변화(부하)에 따라 다양한 냉력을 출력시켜 소모 전력을 최소화할 수 있도록 한 것이다.The variable displacement refrigeration cycle system of the present invention includes a condenser, expansion means and an evaporator connected to a connecting pipe, a first two-stage compressor and a second two-stage compressor having a first compression mechanism portion and a second compression mechanism portion for compressing gas; A first piping unit connecting an evaporator, a first two-stage compressor and a condenser, a second piping unit connecting the evaporator, a second two-stage compressor and a condenser, and a first control for controlling a refrigerant flow flowing in the first piping unit Means and second control means for controlling the flow of the refrigerant flowing in the second piping unit. Because of this, it is possible to minimize the power consumption by outputting a variety of cooling power in accordance with the external temperature change (load) when it is equipped with a variety of output capacity is possible.

Description

용량 가변형 냉동 사이클 시스템{CAPACITY VARYING TYPE REFRIGERATING CYCLE SYSTEM}Capacity variable refrigeration cycle system {CAPACITY VARYING TYPE REFRIGERATING CYCLE SYSTEM}

도 1은 종래 용량 가변형 냉동 사이클 시스템을 도시한 배관도,1 is a piping diagram showing a conventional variable displacement refrigeration cycle system,

도 2는 본 발명의 용량 가변형 냉동 사이클 시스템을 도시한 배관도,Figure 2 is a piping diagram showing a variable displacement refrigeration cycle system of the present invention,

도 3은 본 발명의 용량 가변형 냉동 사이클 시스템을 구성하는 제1 이단 압축기를 도시한 정면도.3 is a front view showing a first two stage compressor constituting the variable displacement refrigeration cycle system of the present invention.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><Description of the symbols for the main parts of the drawings>

100; 응축기 200; 팽창 수단100; Condenser 200; Expansion means

300; 증발기 400; 제1 이단 압축기300; Evaporator 400; First two-stage compressor

410,510; 제1 압축 기구부 420,520; 제2 압축 기구부410,510; First compression mechanism portions 420, 520; 2nd compression mechanism part

610; 제1 제어 수단 620; 제2 제어 수단610; First control means 620; Second control means

710; 제1 연결 파이프 720; 제1 어큐뮬레이터710; First connecting pipe 720; First accumulator

730; 제2 연결 파이프 740; 제3 연결 파이프730; Second connecting pipe 740; Third connecting pipe

750; 제4 연결 파이프 760; 제3 제어 수단750; Fourth connecting pipe 760; Third control means

770; 제4 제어 수단 810; 제5 연결 파이프770; Fourth control means 810; Fifth connecting pipe

820; 제2 어큐뮬레이터 830; 제6 연결 파이프820; Second accumulator 830; Sixth connecting pipe

840; 제7 연결 파이프 860; 제5 제어 수단 840; Seventh connecting pipe 860; Fifth control means                 

870; 제6 제어 수단 870; Sixth control means

본 발명은 용량 가변형 냉동 사이클 시스템에 관한 것으로, 특히 다양한 용량의 냉력을 출력시킬 수 있도록 한 용량 가변형 냉동 사이클 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a variable displacement refrigeration cycle system, and more particularly, to a variable displacement refrigeration cycle system capable of outputting various capacities of cooling power.

상기 냉동 사이클 시스템은 냉매를 압축하는 압축기와, 상기 압축기에서 압축된 냉매가 응축되면서 외부에 열을 방출시키는 응축기와, 상기 응축기에서 응축된 냉매의 압력을 저하시키는 팽창 밸브와, 상기 팽창 밸브를 거친 냉매가 증발되면서 외부의 열을 흡수시키는 증발기를 포함하여 구성된다.The refrigeration cycle system includes a compressor for compressing a refrigerant, a condenser for releasing heat to the outside while the refrigerant compressed in the compressor is condensed, an expansion valve for reducing the pressure of the refrigerant condensed in the condenser, and the expansion valve. It is configured to include an evaporator that absorbs external heat while the refrigerant evaporates.

상기 압축기, 응축기, 팽창 밸브 그리고 증발기는 연결관에 의해 연결되어 하나의 사이클을 형성하게 된다.The compressor, condenser, expansion valve and evaporator are connected by a connecting tube to form a cycle.

상기 냉동 사이클 시스템은 전원이 인가되어 압축기가 작동함에 따라 그 압축기에서 토출된 고온 고압의 냉매가 응축기, 팽창 밸브, 증발기를 순차적으로 거친 후 압축기로 흡입되며, 이와 같은 과정이 반복된다. 상기 과정에서 응축기에서 열을 발생시키고 증발기에서 외부의 열을 흡수하여 냉기를 형성하게 된다.As the refrigeration cycle system is powered and the compressor is operated, the high temperature and high pressure refrigerant discharged from the compressor is sequentially passed through the condenser, the expansion valve, and the evaporator, and then sucked into the compressor, and the same process is repeated. In the above process, heat is generated in the condenser, and the external heat is absorbed by the evaporator to form cold air.

이와 같은 냉동 사이클 시스템은 냉장고, 에어컨, 쇼 케이스(show case) 등에 장착되며, 상기 냉장고와 쇼 케이스는 그 냉동 사이클 시스템의 증발기에서 발생되는 냉기를 이용하여 식품을 신선하게 저장하게 된다. 그리고 에어컨은 냉동 사 이클 시스템의 응축기에서 발생되는 열과 증발기에서 형성되는 냉기를 선택적으로 실내에 순환 유동시켜 실내를 쾌적한 상태로 유지시키게 된다. 상기 공기 조화기는 설치 조건에 따라 다양한 형태로 구현되어 있다. Such a refrigeration cycle system is mounted on a refrigerator, an air conditioner, a show case, and the like, and the refrigerator and the show case store fresh food using cold air generated in an evaporator of the refrigeration cycle system. The air conditioner circulates the heat generated by the condenser of the refrigeration cycle system and the cold air formed in the evaporator selectively to the room to keep the room in a comfortable state. The air conditioner is implemented in various forms according to the installation conditions.

한편, 냉장고와 쇼 케이스의 경우 계절의 변화없이 꾸준하게 사용하게 되지만, 에어컨의 경우 계절에 따라 사용 정도가 다르게 된다. On the other hand, refrigerators and showcases are used steadily without changing the season, but in the case of air conditioners, the degree of use varies depending on the season.

에어컨의 경우 여름철에는 사용 정도가 크지만 봄, 가을철의 경우 사용 정도가 약하게 된다. 따라서, 여름철과 봄 또는 가을철에 사용 정도의 차가 크게 되어 이에 대한 적절한 운전 모드의 전환은 에어컨 소모 전력을 크게 줄일 수 있게 된다.In the case of air conditioners, the degree of use is great in summer, but in the spring and autumn, the degree of use is weak. Therefore, the difference in the degree of use in the summer and spring or autumn is large, the switching of the appropriate driving mode for this can greatly reduce the power consumption of the air conditioner.

특히, 최근 전세계적인 오일 사용량의 증가로 인하여 오일의 가격이 증가하게 됨에 따라 소모 전력을 최소화할 수 있는 에어컨의 연구 개발이 매우 중요한 과제로 부각되고 있다. 그리고 공기 조화기의 소모 전력을 최소화하게 되면 환경 문제를 유발시키는 것을 최소화하게 된다.In particular, as the price of oil increases due to the recent increase in the amount of oil used worldwide, research and development of air conditioners that can minimize power consumption are emerging as a very important task. And minimizing the power consumption of the air conditioner to minimize the cause of environmental problems.

도 1은 종래 절약형 에어컨에 장착되는 냉동 사이클 시스템의 일예를 도시한 배관도이다. 1 is a piping diagram illustrating an example of a refrigeration cycle system installed in a conventional economy air conditioner.

이에 도시한 바와 같이, 상기 냉동 사이클 시스템은 용량이 서로 다른 제1 압축기(10) 및 제2 압축기(20)와, 응축기(30)와, 팽창 밸브(40)와, 증발기(50)와, 어큐뮬레이터(60)와, 상기 증발기(50)와 어큐뮬레이터(60)를 연결하는 제1 연결관(P1)과, 상기 어큐뮬레이터(60)와 제1 압축기(10)의 흡입측을 연결하는 제2 연결관(P2)과, 상기 제1 압축기(10)의 토출측과 상기 응축기(30)를 연결하는 제3 연결관(P3)과, 상기 어큐뮬레이터(60)와 상기 제2 압축기(20)의 흡입측을 연결하는 제4 연결관(P4)과, 상기 제2 압축기(20)의 토출측과 상기 응축기(30)를 연결하는 제5 연결관(P5)과, 상기 응축기(30)와 증발기(50)를 연결하는 제6 연결관(P6)과, 상기 제3 연결관(P3)과 제5 연결관(P5)에 각각 결합되는 체크 밸브(70)를 포함하여 구성된다. 상기 팽창 밸브(40)는 상기 제6 연결관(P6)에 장착된다. 상기 제1 압축기(10)의 용량이 제2 압축기(20)의 용량보다 작다.As shown therein, the refrigeration cycle system includes a first compressor 10 and a second compressor 20 having different capacities, a condenser 30, an expansion valve 40, an evaporator 50, and an accumulator. 60, a first connecting pipe P1 connecting the evaporator 50 and the accumulator 60, and a second connecting pipe connecting the suction side of the accumulator 60 and the first compressor 10 ( P2), a third connecting pipe (P3) connecting the discharge side of the first compressor (10) and the condenser (30), and the suction side of the accumulator (60) and the second compressor (20) A fourth connecting pipe (P4), a fifth connecting pipe (P5) connecting the discharge side of the second compressor (20) and the condenser (30), and an agent connecting the condenser (30) and the evaporator (50). And a check valve 70 coupled to the sixth connection pipe P6 and the third connection pipe P3 and the fifth connection pipe P5, respectively. The expansion valve 40 is mounted to the sixth connecting pipe P6. The capacity of the first compressor 10 is smaller than that of the second compressor 20.

상기한 바와 같은 냉동 사이클 시스템의 작동을 설명하면 다음과 같다.The operation of the refrigeration cycle system as described above is as follows.

상기 냉동 사이클 시스템은 세가지의 다른 용량을 출력하게 된다. 먼저, 냉동 사이클 시스템의 용량을 가장 적게 출력하게 될 경우, 제5 연결관(P5)에 장착된 체크 밸브(70)를 닫고 제3 연결관(P3)에 장착된 체크 밸브(70)의 오픈시킨 상태에서 상기 제1 압축기(10)의 전원만 인가하게 된다. 상기 제1 압축기(10)에 전원이 인가되면 그 제1 압축기(10)에서 압축된 고온 고압의 냉매 제3 연결관(P3)과 응축기(30)와 제6 연결관(P6)과 팽창 밸브(40) 그리고 증발기(50)를 거친 다음 제1 연결관(P1)과 어큐뮬레이터(60)를 거쳐 상기 제1 압축기(10)로 유입된다. 이와 같은 과정을 반복하게 되면서 상기 제1 압축기(10)에서 토출되는 냉매의 용량과 비례하게 증발기(50)에서 적은 냉력을 발생시키게 된다.The refrigeration cycle system will output three different capacities. First, when the capacity of the refrigeration cycle system is output the least, the check valve 70 mounted on the fifth connector P5 is closed and the check valve 70 mounted on the third connector P3 is opened. In this state, only the power of the first compressor 10 is applied. When power is applied to the first compressor 10, the high temperature and high pressure refrigerant third connection pipe P3, the condenser 30, the sixth connection pipe P6, and the expansion valve compressed by the first compressor 10 ( 40) and after passing through the evaporator 50, the first compressor 10 enters the first compressor 10 through the first connecting pipe P1 and the accumulator 60. By repeating the above process, a small cooling force is generated in the evaporator 50 in proportion to the capacity of the refrigerant discharged from the first compressor 10.

그리고 냉동 사이클 시스템의 용량을 중간 정도로 출력하게 될 경우, 제3 연결관(P3)에 장착된 체크 밸브(70)를 닫고 제5 연결관(P5)에 장착된 체크 밸브(70)를 오픈시킨 상태에서 상기 제2 압축기(20)의 전원만 인가하게 된다. 상기 제2 압축기(20)만이 작동하게 됨에 따라 그 제2 압축기(20)에서 토출된 고온 고압의 냉매 가 그 제2 압축기(20)와 연결된 사이클을 순환하게 되면서 그 제2 압축기(20)에서 토출되는 냉매의 용량과 비례하게 증발기(50)에서 냉력을 발생시키게 된다.When the capacity of the refrigeration cycle system is about to be output, the check valve 70 mounted on the third connection pipe P3 is closed and the check valve 70 mounted on the fifth connection pipe P5 is opened. In this case, only the power of the second compressor 20 is applied. As only the second compressor 20 is operated, the high temperature and high pressure refrigerant discharged from the second compressor 20 circulates a cycle connected to the second compressor 20, and is discharged from the second compressor 20. The cooling force is generated in the evaporator 50 in proportion to the capacity of the refrigerant.

그리고 냉동 사이클 시스템의 용량을 최대로 출력하게 될 경우, 제3 연결관(P3)에 장착된 체크 밸브(70)와 제5 연결관(P5)에 장착된 체크 밸브(70)를 모두 오픈시킨 상태에서 제1 압축기(10)와 제2 압축기(20)에 전원을 인가시키게 된다. 상기 제1 압축기(10)와 제2 압축기(20)에서 각각 토출된 고온 고압의 냉매가 사이클을 통해 순환하면서 제1 압축기(10)와 제2 압축기(20)에서 각각 토출되는 냉매를 합한 용량과 비례하게 증발기(50)에서 냉력을 발생시키게 된다.When the capacity of the refrigeration cycle system is output to the maximum, both the check valve 70 mounted on the third connection pipe P3 and the check valve 70 mounted on the fifth connection pipe P5 are opened. In this case, power is applied to the first compressor 10 and the second compressor 20. The combined capacity of the refrigerant discharged from the first compressor 10 and the second compressor 20 while the high temperature and high pressure refrigerant discharged from the first compressor 10 and the second compressor 20 are circulated through the cycle, and In proportion to the evaporator 50 generates a cooling force.

상기한 바와 같이, 상기 냉동 사이클 시스템은 운전 모드에 따라 세가지의 냉력을 출력시키게 되므로 외부의 온도 변화에 따라 그에 맞는 냉력을 발생시켜 운전을 최적화하게 되어 소모 전력을 감소시키게 된다.As described above, since the refrigeration cycle system outputs three kinds of cooling power according to the operation mode, the cooling cycle system generates cooling power according to the external temperature change, thereby optimizing operation to reduce power consumption.

그러나 상기한 바와 같은 종래 냉동 사이클 시스템은 출력되는 냉력(용량)이 세가지로 한정되어 있어 보다 다양한 온도 변화에 맞게 냉력을 출력하지 못하게 되며 이로 인하여 소모 전력이 크게 되는 단점이 있다.However, the conventional refrigeration cycle system as described above is limited to three output cooling power (capacity) is not able to output the cooling power in accordance with a variety of temperature changes thereby has a disadvantage that the power consumption is large.

본 발명은 상기한 바와 같은 점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은 다양한 용량의 냉력을 출력시킬 수 있도록 한 용량 가변형 냉동 사이클 시스템을 제공함에 있다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a variable displacement refrigeration cycle system capable of outputting various capacities of cooling power.

상기한 바와 같은 본 발명의 목적을 달성하기 위하여 연결관에 의해 연결되 는 응축기, 팽창 수단 그리고 증발기와, 가스를 압축시키는 제1 압축 기구부와 제2 압축 기구부가 구비된 제1 이단 압축기 및 제2 이단 압축기와, 상기 증발기와 제1 이단 압축기와 응축기를 연결시키는 제1 배관 유닛과, 상기 증발기와 제2 이단 압축기와 응축기를 연결시키는 제2 배관 유닛과, 상기 제1 배관 유닛에 흐르는 냉매 흐름을 제어하는 제1 제어 수단과, 상기 제2 배관 유닛에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제2 제어 수단을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 용량 가변형 냉동 사이클 시스템이 제공된다.In order to achieve the object of the present invention as described above, a condenser, expansion means and an evaporator connected by a connecting pipe, a first two-stage compressor and a second compressor having a first compression mechanism portion and a second compression mechanism portion for compressing the gas. A first piping unit connecting the two-stage compressor, the evaporator, the first two-stage compressor and the condenser, a second piping unit connecting the evaporator, the second two-stage compressor and the condenser, and a refrigerant flow flowing in the first piping unit A variable displacement refrigeration cycle system is provided, comprising a first control means for controlling and a second control means for controlling the flow of the refrigerant flowing in the second piping unit.

이하, 본 발명의 용량 가변형 냉동 사이클 시스템을 첨부도면에 도시한 실시예에 따라 상세하게 설명한다.Hereinafter, the variable displacement refrigeration cycle system of the present invention will be described in detail according to the embodiment shown in the accompanying drawings.

도 2는 본 발명의 용량 가변형 냉동 사이클 시스템의 일 실시예를 도시한 배관도이다.Figure 2 is a piping diagram showing one embodiment of a variable displacement refrigeration cycle system of the present invention.

이에 도시한 바와 같이, 상기 용량 가변형 냉동 사이클 시스템은 냉매를 응축시키는 응축기(100)와, 상기 응축기(100)에서 응축된 냉매를 팽창시키는 팽창 수단(200)과, 상기 팽창 수단(200)을 거친 냉매를 증발시키는 증발기(300)와, 가스를 압축시키는 제1 압축 기구부(410)(510)와 제2 압축 기구부(420)(520)가 구비된 제1 이단 압축기(400) 및 제2 이단 압축기(500)와, 상기 증발기(300)와 제1 이단 압축기(400)와 응축기(100)를 연결시키는 제1 배관 유닛과, 상기 증발기(300)와 제2 이단 압축기(500)와 응축기(100)를 연결시키는 제2 배관 유닛과, 상기 제1 배관 유닛에 흐르는 냉매 흐름을 제어하는 제1 제어 수단(610)과, 상기 제2 배관 유닛에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제2 제어 수단(620)을 포함하여 구성된다. 상기 응축 기(100), 팽창 수단(200) 그리고 증발기(300)는 연결관(630)에 의해 연결된다. 상기 팽창 수단(200)은 팽창 밸브이다.As shown in the drawing, the variable displacement refrigeration cycle system includes a condenser 100 for condensing a refrigerant, an expansion means 200 for expanding a refrigerant condensed in the condenser 100, and an expansion means 200. A first two stage compressor 400 and a second two stage compressor including an evaporator 300 for evaporating a refrigerant, a first compression mechanism unit 410, 510, and a second compression mechanism unit 420, 520 for compressing a gas. 500, a first piping unit connecting the evaporator 300, the first two-stage compressor 400, and the condenser 100, the evaporator 300, the second two-stage compressor 500, and the condenser 100. A second piping unit for connecting the control unit, first control means 610 for controlling the flow of the refrigerant flowing in the first piping unit, and second control means 620 for controlling the flow of the refrigerant flowing in the second piping unit. It is configured to include. The condenser 100, the expansion means 200 and the evaporator 300 are connected by a connecting pipe 630. The expansion means 200 is an expansion valve.

상기 제1 배관 유닛은 상기 증발기(300)와 연결되는 제1 연결 파이프(710)와, 상기 제1 연결 파이프(710)에 결합되는 제1 어큐뮬레이터(720)와, 상기 제1 어큐뮬레이터(720)와 상기 제1 이단 압축기의 제1 압축 기구부(410)의 흡입측을 연결하는 제2 연결 파이프(730)와, 상기 제1 어큐뮬레이터(720)와 상기 제1 이단 압축기의 제2 압축 기구부(420)의 흡입측을 연결하는 제3 연결 파이프(740)와, 상기 제1 이단 압축기(400)의 토출측과 상기 응축기(100)를 연결하는 제4 연결 파이프(750)와 상기 제2 연결 파이프(730)에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제3 제어 수단(760)과, 상기 제3 연결 파이프(740)에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제4 제어 수단(770)을 포함하여 구성된다. The first piping unit may include a first connecting pipe 710 connected to the evaporator 300, a first accumulator 720 coupled to the first connecting pipe 710, and the first accumulator 720. Of the second connecting pipe 730 connecting the suction side of the first compression mechanism 410 of the first two-stage compressor, the first accumulator 720 and the second compression mechanism 420 of the first two-stage compressor. A third connection pipe 740 connecting the suction side, a fourth connection pipe 750 and the second connection pipe 730 connecting the discharge side of the first two-stage compressor 400 and the condenser 100. And third control means 760 for controlling the flow of the refrigerant flowing therein and fourth control means 770 for controlling the flow of the refrigerant flowing in the third connection pipe 740.

상기 제3 제어 수단(760)과 제4 제어 수단(770)은 체크 밸브인 것이 바람직하다. 상기 제1 어큐뮬레이터(720)는 액체 상태의 냉매와 기체 상태의 냉매를 분리하게 되며, 상기 제1 어큐뮬레이터(720)에 의해 상기 제1 이단 압축기(400)에 액 냉매가 유입되는 것이 방지된다. 상기 제1 어큐뮬레이터(720)는 제1 이단 압축기(400)의 종류에 따라 배제될 수 있다.Preferably, the third control means 760 and the fourth control means 770 are check valves. The first accumulator 720 separates the liquid refrigerant from the gaseous refrigerant and prevents the liquid refrigerant from flowing into the first two-stage compressor 400 by the first accumulator 720. The first accumulator 720 may be excluded according to the type of the first two-stage compressor 400.

상기 제2 배관 유닛은 상기 증발기(300)와 연결되는 제5 연결 파이프(810)와,상기 제5 연결 파이프(810)에 결합되는 제2 어큐뮬레이터(820)와, 상기 제2 어큐뮬레이터(820)와 상기 제2 이단 압축기의 제1 압축 기구부(510)의 흡입측을 연결하는 제6 연결 파이프(830)와, 상기 제2 어큐뮬레이터(820)와 상기 제2 이단 압축 기의 제2 압축 기구부(520)의 흡입측을 연결하는 제7 연결 파이프(840)와, 상기 제2 이단 압축기(500)의 토출측과 상기 응축기(100)를 연결하는 제8 연결 파이프(850)와 상기 제6 연결 파이프(830)에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제5 제어 수단(860)과, 상기 제7 연결 파이프(840)에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제6 제어 수단(870)을 포함하여 구성된다. The second piping unit may include a fifth connection pipe 810 connected to the evaporator 300, a second accumulator 820 coupled to the fifth connection pipe 810, and a second accumulator 820. A sixth connecting pipe 830 connecting the suction side of the first compression mechanism 510 of the second two-stage compressor, the second accumulator 820 and the second compression mechanism 520 of the second two-stage compressor; A seventh connecting pipe 840 connecting the suction side of the second connecting pipe, an eighth connecting pipe 850 connecting the discharge side of the second two-stage compressor 500, and the condenser 100, and the sixth connecting pipe 830. And fifth control means 860 for controlling the flow of the refrigerant flowing in the air, and sixth control means 870 for controlling the flow of the refrigerant flowing in the seventh connection pipe 840.

상기 제5 제어 수단(860)과 제6 제어 수단(870)은 체크 밸브인 것이 바람직하다. 상기 제2 어큐뮬레이터(820)는 액체 상태의 냉매와 기체 상태의 냉매를 분리하게 되며, 상기 제2 어큐뮬레이터(820)에 의해 상기 제2 이단 압축기(500)에 액 냉매가 유입되는 것이 방지된다. 상기 제2 어큐뮬레이터(820)는 제2 이단 압축기(500)의 종류에 따라 배제될 수 있다.Preferably, the fifth control means 860 and the sixth control means 870 are check valves. The second accumulator 820 separates the liquid refrigerant from the gaseous refrigerant and prevents the liquid refrigerant from flowing into the second two-stage compressor 500 by the second accumulator 820. The second accumulator 820 may be excluded according to the type of the second two-stage compressor 500.

상기 제1 이단 압축기(400)는, 도 3에 도시한 바와 같이, 밀폐 용기(440)와, 상기 밀폐 용기(440)내에 장착되어 회전력을 발생시키는 구동 모터(430)와, 상기 구동 모터(430)의 회전력을 전달받아 가스를 압축시키는 제1 압축 기구부(410)와, 상기 구동 모터(430)의 회전력을 전달받아 가스를 압축시키는 제2 압축 기구부(420)를 포함하여 구성된다. As shown in FIG. 3, the first two-stage compressor 400 includes a hermetically sealed container 440, a drive motor 430 mounted in the hermetically sealed container 440, and generates a rotational force, and the drive motor 430. The first compression mechanism unit 410 for compressing the gas by receiving the rotational force of the) and the second compression mechanism unit 420 for compressing the gas by receiving the rotational force of the drive motor 430.

상기 제1 압축 기구부(410)에 가스가 흡입되는 흡입구와 가스가 토출되는 토출구(411)가 구비되고 상기 토출구(411)측에 그 토출구(411)를 개폐하는 개폐 수단(412)이 구비된다. The first compression mechanism part 410 is provided with a suction port for injecting gas and a discharge port 411 for discharging the gas, and an opening and closing means 412 for opening and closing the discharge port 411 on the discharge port 411 side.

상기 제2 압축 기구부(420)에 가스가 흡입되는 흡입구와 가스가 토출되는 토출구(421)가 구비된다. The second compression mechanism 420 is provided with a suction port through which gas is sucked and a discharge port 421 through which gas is discharged.                     

그리고 상기 제1 압축 기구부(410)의 토출측과 상기 제2 압축 기구부(420)의 흡입측을 연결시키는 연결 유로(450)가 구비되고 그 연결 유로(450)에 그 연결 유로(450)를 개폐하는 개폐 수단(460)이 구비된다.A connection flow passage 450 is provided to connect the discharge side of the first compression mechanism portion 410 and the suction side of the second compression mechanism portion 420 to open and close the connection flow passage 450 in the connection flow passage 450. The opening and closing means 460 is provided.

상기 밀폐 용기(440)에 상기 제1 압축 기구부(410)의 흡입구와 연결되는 제1 흡입관(441)과 상기 제2 압축 기구부(420)의 흡입구와 연결되는 제2 흡입관(442)이 결합된다. 그리고 상기 밀폐 용기(440)에 토출관(443)이 결합된다.A first suction pipe 441 connected to the suction port of the first compression mechanism part 410 and a second suction pipe 442 connected to the suction port of the second compression mechanism part 420 are coupled to the sealed container 440. And the discharge pipe 443 is coupled to the sealed container 440.

상기 제1 이단 압축기(400)는 100% 용량으로 운전되는 파우어 모드와 100% 용량보다 작은 용량으로 운전되는 세이빙 모드로 운전된다.The first two stage compressor 400 is operated in a power mode operated at 100% capacity and a saving mode operated at a capacity smaller than 100% capacity.

상기 제1 이단 압축기(400)가 파우어 모드로 운전될 경우, 상기 제1 흡입관(441)과 제2 흡입관(442)을 통해 냉매가 제1 압축 기구부(410)와 제2 압축 기구부(420)로 흡입되어 그 제1 압축 기구부(410)와 제2 압축 기구부(420)에서 각각 압축된다. 상기 제1 압축 기구부(410)에서 압축된 냉매는 그 제1 압축 기구부의 토출구(411)를 통해 밀폐 용기(440)내로 토출되고, 또한 상기 제2 압축 기구부(420)에서 압축된 냉매는 그 제2 압축 기구부의 토출구(421)를 통해 밀폐 용기(440)내로 토출된다. 상기 밀폐 용기(440)내로 토출된 냉매는 토출관(443)을 통해 외부로 유출된다. 이때, 상기 연결 유로(450)는 개폐 수단(460)에 의해 막힌 상태이다.When the first two-stage compressor 400 is operated in the powder mode, the refrigerant is transferred to the first compression mechanism 410 and the second compression mechanism 420 through the first suction pipe 441 and the second suction pipe 442. Suction is compressed by the first compression mechanism 410 and the second compression mechanism 420, respectively. The refrigerant compressed by the first compression mechanism unit 410 is discharged into the sealed container 440 through the discharge port 411 of the first compression mechanism unit, and the refrigerant compressed by the second compression mechanism unit 420 2 is discharged into the airtight container 440 through the discharge port 421 of the compression mechanism part. The refrigerant discharged into the sealed container 440 flows out through the discharge tube 443. At this time, the connection flow path 450 is blocked by the opening and closing means 460.

그리고 상기 제1 이단 압축기(400)가 세이빙 모드로 운전될 경우, 상기 제2 흡입관(442)과 제1 압축 기구부의 토출구(411)를 각각 막고, 상기 연결 유로(450)를 오픈시킨 상태에서 운전된다. 상기 제1 흡입관(441)을 통해 냉매가 제1 압축 기구부(410)로 흡입되고 그 제1 압축 기구부(410)에서 압축된 냉매는 연결 유로(450) 를 통해 제2 압축 기구부(420)로 흡입되어 그 제2 압축 기구부(420)에서 한 번 더 압축된다. 상기 제2 압축 기구부(420)에서 압축된 냉매는 그 제2 압축 기구부의 토출구(421)를 통해 밀폐 용기(440)내로 토출된다. 상기 밀폐 용기(440)내로 토출된 고온 고압의 냉매는 토출관(443)을 통해 외부로 유출된다.In addition, when the first two-stage compressor 400 is operated in a saving mode, the second suction pipe 442 and the discharge port 411 of the first compression mechanism part are respectively blocked, and the driving path 450 is opened. do. The refrigerant is sucked into the first compression mechanism unit 410 through the first suction pipe 441, and the refrigerant compressed by the first compression mechanism unit 410 is sucked into the second compression mechanism unit 420 through the connection passage 450. The second compression mechanism 420 is compressed once more. The refrigerant compressed by the second compression mechanism unit 420 is discharged into the sealed container 440 through the discharge port 421 of the second compression mechanism unit. The high temperature and high pressure refrigerant discharged into the sealed container 440 flows out through the discharge pipe 443.

상기 제2 이단 압축기(500)는 위에서 설명한 제1 이단 압축기(400)와 같이 구성된다. 상기 제1 이단 압축기(400)와 제2 이단 압축기(500)는 각각 파우어 모드 또는 세이빙 모드로 운전시 토출되는 용량이 서로 다르게 구성된다.The second two stage compressor 500 is configured like the first two stage compressor 400 described above. The first two-stage compressor 400 and the second two-stage compressor 500 are configured to have different discharge capacities when operating in a powder mode or a saving mode, respectively.

상기 제1 이단 압축기의 제1 흡입관(441)은 상기 제2 연결 파이프(730)와 연결되고, 제2 흡입관(442)은 제3 연결 파이프(740)와 연결된다. 그리고 제1 이단 압축기의 토출관(443)은 상기 제4 연결 파이프(750)와 연결된다.The first suction pipe 441 of the first two-stage compressor is connected to the second connection pipe 730, and the second suction pipe 442 is connected to the third connection pipe 740. In addition, the discharge pipe 443 of the first two-stage compressor is connected to the fourth connection pipe 750.

상기 제2 이단 압축기(500)의 제1 흡입관은 상기 제6 연결 파이프(830)와 연결되고 제2 흡입관은 제7 연결관(840)과 연결된다. 상기 제2 이단 압축기(500)의 토출관은 상기 제8 연결 파이프(850)와 연결된다.The first suction pipe of the second two-stage compressor 500 is connected to the sixth connection pipe 830 and the second suction pipe is connected to the seventh connection pipe 840. The discharge pipe of the second two-stage compressor 500 is connected to the eighth connection pipe 850.

상기 제1 이단 압축기(400)와, 상기 제2 이단 압축기(500)는 다양한 형태로 구현될 수 있다. 즉, 상기 제1,2 이단 압축기(400)(500)는 회전식 압축기(rotary compressor), 스크롤 압축기(scroll compressor), 왕복동식 압축기(reciprocal compressor) 등으로 구현될 수 있다.The first two-stage compressor 400 and the second two-stage compressor 500 may be implemented in various forms. That is, the first and second two-stage compressors 400 and 500 may be implemented as a rotary compressor, a scroll compressor, a reciprocal compressor, or the like.

상기 제1 제어 수단(610)은 체크 밸브인 것이 바람직하고, 그 제1 제어 수단(610)은 상기 제4 연결 파이프(750)에 장착된다.Preferably, the first control means 610 is a check valve, and the first control means 610 is mounted to the fourth connecting pipe 750.

상기 제2 제어 수단(620)은 체크 밸브인 것이 바람직하고, 그 제2 제어 수단 (620)은 상기 제8 연결 파이프(850)에 장착된다.Preferably, the second control means 620 is a check valve, and the second control means 620 is mounted to the eighth connection pipe 850.

미설명 부호 530은 제2 이단 압축기를 구성하는 구동 모터이다.Reference numeral 530 denotes a drive motor constituting the second two-stage compressor.

이하, 본 발명의 용량 가변형 냉동 사이클 시스템의 작용 효과를 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, the operational effects of the variable displacement refrigeration cycle system of the present invention will be described.

본 발명의 용량 가변형 냉동 사이클 시스템은 8단계의 용량 가변 운전이 가능하게 된다.The variable displacement refrigeration cycle system of the present invention is capable of variable capacity operation of eight stages.

먼저, 상기 제1 이단 압축기(400)에만 전원을 인가하여 그 제1 이단 압축기(400)를 100% 용량으로 출력시키는 파우어 모드와 100% 이하로 출력시키는 세이빙 모드의 운전이 가능하게 된다. 이때, 상기 제1 제어 수단(610)을 오픈시켜 제4 연결 파이프(750)로 냉매가 유동 가능하게 하고, 상기 제2 제어 수단(620)을 오프시켜 제8 연결 파이프(850)로 냉매가 흐르지 못하게 한 상태에서 운전된다. 즉, 상기 제1 배관 유닛으로 냉매가 흐르게 되고 상기 제2 배관 유닛으로 냉매가 흐르지 못하게 된다.First, the power is applied only to the first two-stage compressor 400 to operate a power mode for outputting the first two-stage compressor 400 at 100% capacity and a saving mode at 100% or less. In this case, the first control means 610 is opened to enable the refrigerant to flow into the fourth connection pipe 750, and the second control means 620 is turned off to prevent the refrigerant from flowing into the eighth connection pipe 850. It is operated in a disabled state. That is, the refrigerant flows to the first piping unit and the refrigerant does not flow to the second piping unit.

상기 제1 이단 압축기(400)에만 전원을 인가하여 파우어 모드로 운전하게 되면 상기 제3, 4 제어 수단(760)(770)이 열린 상태에서 상기 증발기(300)를 거친 냉매가 제1 어큐뮬레이터(720)를 거치게 된다. 상기 제1 어큐뮬레이터(720)를 거친 냉매의 일부가 제2 연결 파이프(730)를 통해 제1 이단 압축기의 제1 압축 기구부(410)로 흡입되고, 상기 제1 어큐뮬레이터(720)를 거친 나머지 냉매는 제3 연결 파이프(740)를 통해 제1 이단 압축기의 제2 압축 기구부(420)로 흡입된다.When the power is applied only to the first two-stage compressor 400 to operate in the powder mode, the refrigerant passing through the evaporator 300 is the first accumulator 720 while the third and fourth control means 760 and 770 are open. ). A portion of the refrigerant passing through the first accumulator 720 is sucked into the first compression mechanism unit 410 of the first two-stage compressor through the second connecting pipe 730, and the remaining refrigerant passing through the first accumulator 720 is It is sucked into the second compression mechanism part 420 of the first two-stage compressor through the third connecting pipe 740.

상기 제1 이단 압축기의 제1 압축 기구부(410)와 제2 압축 기구부(420)에서 각각 압축된 냉매는 밀폐 용기(440)내로 각각 토출되고, 그 밀폐 용기(440)내로 토출된 고온 고압의 냉매는 제1 이단 압축기의 토출관(443)과 제4 연결 파이프(750)를 통해 응축기(100)로 유입된다.The refrigerant compressed by the first compression mechanism unit 410 and the second compression mechanism unit 420 of the first two-stage compressor is respectively discharged into the sealed container 440, and the high temperature and high pressure refrigerant discharged into the sealed container 440. Is introduced into the condenser 100 through the discharge pipe 443 and the fourth connection pipe 750 of the first two-stage compressor.

상기 응축기(100)를 거친 냉매는 팽창 수단(200)를 거쳐 증발기(300)로 유입된다. 상기 증발기(300)를 거친 냉매는 위와 같은 과정을 반복하여 순환하게 된다.The refrigerant passing through the condenser 100 is introduced into the evaporator 300 via the expansion means 200. The refrigerant passing through the evaporator 300 is circulated by repeating the above process.

그리고 상기 제1 이단 압축기(400)에만 전원을 인가하여 세이빙 모드로 운전하게 되면 상기 제4 제어 수단(770)을 오프시켜 제3 연결 파이프(740)로 냉매가 흐르는 것을 차단시킨 상태에서 상기 제1 어큐뮬레이터(720)를 거친 냉매가 제2 연결 파이프(730)를 거쳐 제1 이단 압축기의 제1 압축 기구부(410)로 흡입된다. 상기 제1 압축 기구부(410)에서 압축된 냉매는 연결 유로(450)를 통해 제2 압축 기구부(420)로 유입되어 그 제2 압축 기구부(420)에서 한 번 더 압축된다. 상기 제2 압축 기구부(420)에서 압축된 냉매는 밀폐 용기(440)내로 토출된다. 상기 밀폐 용기(440)내로 토출된 냉매는 토출관(443)과 제4 연결 파이프(750)를 거쳐 응축기(100)로 유입된다. When the power is applied only to the first two-stage compressor 400 to operate in the saving mode, the first control means 770 is turned off to block the flow of the refrigerant to the third connection pipe 740. The refrigerant passing through the accumulator 720 is sucked into the first compression mechanism 410 of the first two-stage compressor through the second connection pipe 730. The refrigerant compressed by the first compression mechanism unit 410 flows into the second compression mechanism unit 420 through the connection flow path 450 and is compressed once more by the second compression mechanism unit 420. The refrigerant compressed by the second compression mechanism unit 420 is discharged into the sealed container 440. The refrigerant discharged into the sealed container 440 flows into the condenser 100 through the discharge pipe 443 and the fourth connection pipe 750.

상기 응축기(100)를 거친 냉매는 팽창 수단(200)를 거쳐 증발기(300)로 유입된다. 상기 증발기(300)를 거친 냉매는 위와 같은 과정을 반복하여 순환하게 된다.The refrigerant passing through the condenser 100 is introduced into the evaporator 300 via the expansion means 200. The refrigerant passing through the evaporator 300 is circulated by repeating the above process.

한편, 상기 제2 이단 압축기(500)에만 전원을 인가하여 그 제2 이단 압축기(500)를 100% 용량으로 출력시키는 파우어 모드와 100% 이하로 출력시키는 세이빙 모드의 운전이 가능하게 된다. 이때, 상기 제1 제어 수단(610)을 오프시켜 제4 연결 파이프(750)로 냉매가 흐르지 못하게 하고, 상기 제2 제어 수단(620)을 열어 제 8 연결 파이프(850)로 냉매가 유동 가능하게 한 상태에서 운전된다. 즉, 제1 배관 유닛으로 냉매의 흐름을 차단시키고 제2 배관 유닛으로 냉매가 흐르게 된다.On the other hand, the power is applied only to the second two-stage compressor 500, it is possible to operate the power mode to output the second two-stage compressor 500 at 100% capacity and the saving mode to output less than 100%. In this case, the first control means 610 is turned off to prevent the refrigerant from flowing into the fourth connection pipe 750, and the second control means 620 is opened to allow the refrigerant to flow into the eighth connection pipe 850. It is operated in one state. That is, the flow of the refrigerant is blocked to the first piping unit and the refrigerant flows to the second piping unit.

상기 제2 이단 압축기(500)에만 전원을 인가하여 파우어 모드로 운전하게 되면 상기 제5, 6 제어 수단(860)(870)이 열린 상태에서 상기 증발기(300)를 거친 냉매가 제2 어큐뮬레이터(820)를 거치게 된다. 상기 제2 어큐뮬레이터(820)를 거친 냉매의 일부가 제6 연결 파이프(830)를 통해 제2 이단 압축기의 제1 압축 기구부(510)로 흡입되고, 상기 제2 어큐뮬레이터(820)를 거친 나머지 냉매는 제7 연결 파이프(840)를 통해 제2 이단 압축기의 제2 압축 기구부(520)로 흡입된다.When the power is supplied only to the second two-stage compressor 500 to operate in the power mode, the refrigerant passing through the evaporator 300 is stored in the second accumulator 820 while the fifth and sixth control means 860 and 870 are open. ). A portion of the refrigerant passing through the second accumulator 820 is sucked into the first compression mechanism 510 of the second two-stage compressor through the sixth connecting pipe 830, and the remaining refrigerant passing through the second accumulator 820 is It is sucked into the second compression mechanism part 520 of the second two-stage compressor through the seventh connecting pipe 840.

상기 제2 이단 압축기의 제1 압축 기구부(510)와 제2 압축 기구부(520)에서 각각 압축된 냉매는 밀폐 용기내로 각각 토출되고, 그 밀폐 용기내로 토출된 고온 고압의 냉매는 제2 이단 압축기의 토출관과 제8 연결 파이프(850)를 통해 응축기(100)로 유입된다.Refrigerants compressed by the first compression mechanism unit 510 and the second compression mechanism unit 520 of the second two-stage compressor are respectively discharged into the hermetically sealed container, and the high temperature and high pressure refrigerant discharged into the hermetic container is the second stage compressor. The condenser 100 is introduced through the discharge pipe and the eighth connection pipe 850.

상기 응축기(100)를 거친 냉매는 팽창 수단(200)를 거쳐 증발기(300)로 유입된다. 상기 증발기(300)를 거친 냉매는 위와 같은 과정을 반복하여 순환하게 된다.The refrigerant passing through the condenser 100 is introduced into the evaporator 300 via the expansion means 200. The refrigerant passing through the evaporator 300 is circulated by repeating the above process.

그리고 상기 제2 이단 압축기(500)에만 전원을 인가하여 세이빙 모드로 운전하게 되면 상기 제6 제어 수단(870)을 오프시켜 제7 연결 파이프(840)로 냉매가 흐르는 것을 차단시킨 상태에서 상기 제2 어큐뮬레이터(820)를 거친 냉매가 제6 연결 파이프(830)를 거쳐 제2 이단 압축기의 제1 압축 기구부(510)로 흡입된다. 상기 제1 압축 기구부(510)에서 압축된 냉매는 제2 압축 기구부(520)로 유입되어 그 제2 압축 기구부(520)에서 한 번 더 압축된다. 상기 제2 압축 기구부(520)에서 압축된 냉매는 밀폐 용기내로 토출된다. 상기 밀폐 용기내로 토출된 냉매는 토출관과 제8 연결 파이프(850)를 거쳐 응축기(100)로 유입된다. When the power is applied only to the second two-stage compressor 500 to operate in the saving mode, the second control means 870 is turned off to block the flow of the refrigerant to the seventh connection pipe 840. The refrigerant passing through the accumulator 820 is sucked into the first compression mechanism 510 of the second two-stage compressor through the sixth connecting pipe 830. The refrigerant compressed by the first compression mechanism unit 510 flows into the second compression mechanism unit 520 and is compressed once more by the second compression mechanism unit 520. The refrigerant compressed by the second compression mechanism unit 520 is discharged into the sealed container. The refrigerant discharged into the sealed container flows into the condenser 100 through a discharge pipe and an eighth connection pipe 850.

상기 응축기(100)를 거친 냉매는 팽창 수단(200)를 거쳐 증발기(300)로 유입된다. 상기 증발기(300)를 거친 냉매는 위와 같은 과정을 반복하여 순환하게 된다.The refrigerant passing through the condenser 100 is introduced into the evaporator 300 via the expansion means 200. The refrigerant passing through the evaporator 300 is circulated by repeating the above process.

한편, 상기 제1 제어 수단(610)과 제2 제어 수단(620)을 함께 오픈시킨 상태에서 제1 이단 압축기(400)의 세이빙 모드와 파우어 모드 그리고 제2 이단 압축기(500)의 세이빙 모드와 파우어 모드를 복합시켜 다양한 모드의 출력 형태를 구현하게 된다.Meanwhile, in a state in which the first control means 610 and the second control means 620 are opened together, a saving mode and a power mode of the first two-stage compressor 400 and a saving mode and the power of the second two-stage compressor 500. By combining the modes, various types of outputs are realized.

이와 같은 운전 모드들은 다음과 같다.These driving modes are as follows.

그 운전 모드들은 The driving modes

제1 케이스; 제1 이단 압축기(400)만 운전시킨 상태에서 파우어 모드, A first case; Power mode in a state in which only the first two-stage compressor 400 is operated,

제2 케이스; 제1 이단 압축기(400)만 운전시킨 상태에서 세이빙 모드, Second case; Saving mode in the state in which only the first two-stage compressor 400 is operated,

제3 케이스; 제2 이단 압축기(500)만 운전시킨 상태에서 파우어 모드, Third case; Power mode in a state in which only the second two-stage compressor 500 is operated,

제4 케이스; 제2 이단 압축기(500)만 운전시킨 상태에서 세이빙 모드, A fourth case; Saving mode with only the second two-stage compressor 500 in operation,

제5 케이스; 제1 이단 압축기(400)와 제2 이단 압축기(500)를 동시에 운전시킨 상태에서 제1 이단 압축기(400)의 세이빙 모드와 제2 이단 압축기(500)의 세이빙 모드, A fifth case; A saving mode of the first two-stage compressor 400 and a saving mode of the second two-stage compressor 500 while simultaneously operating the first two-stage compressor 400 and the second two-stage compressor 500,

제6 케이스; 제1 이단 압축기(400)와 제2 이단 압축기(500)를 동시에 운전시킨 상태에서 제1 이단 압축기(400)의 세이빙 모드와 제2 이단 압축기(500)의 파우어 모드, A sixth case; In a state in which the first two-stage compressor 400 and the second two-stage compressor 500 are operated simultaneously, the saving mode of the first two-stage compressor 400 and the power mode of the second two-stage compressor 500,                     

제7 케이스; 제1 이단 압축기(400)와 제2 이단 압축기(500)를 동시에 운전시킨 상태에서 제1 이단 압축기(400)의 파우어 모드와 제2 이단 압축기(500)의 세이빙 모드,Seventh case; A power mode of the first two-stage compressor 400 and a saving mode of the second two-stage compressor 500 in a state in which the first two-stage compressor 400 and the second two-stage compressor 500 are operated simultaneously.

제8 케이스; 제1 이단 압축기(400)와 제2 이단 압축기(500)를 동시에 운전시킨 상태에서 제1 이단 압축기(400)의 파우어 모드와 제2 이단 압축기(500)의 파우어 모드이다.An eighth case; The power mode of the first two-stage compressor 400 and the power of the second two-stage compressor 500 in a state in which the first two-stage compressor 400 and the second two-stage compressor 500 are simultaneously operated.

이와 같이 본 발명은 제1,2 이단 압축기(400)(500)와 그 제1,2 이단 압축기(400)(500)를 연결하는 제1 배관 유닛과 제2 배관 유닛을 이용하여 출력 용량이 다른 8가지 모드의 운전이 가능하게 된다.As described above, the present invention differs in output capacity by using a first piping unit and a second piping unit connecting the first and second two-stage compressors 400 and 500 and the first and second two-stage compressors 400 and 500. Eight modes of operation are possible.

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 용량 가변형 냉동 사이클 시스템은 8가지의 다양한 출력 용량이 가능하게 됨으로써 에어컨에 장착될 경우 외부의 온도 변화(부하)에 따라 다양한 냉력을 출력시킬 수 있는 운전 모드로 운전이 가능하게 되어 소모 전력을 최소화할 수 있는 효과가 있다.As described above, the variable-variable refrigeration cycle system of the present invention is capable of eight different output capacities, so that when mounted to an air conditioner, it operates in an operation mode capable of outputting various cooling forces according to an external temperature change (load). This becomes possible and there is an effect to minimize the power consumption.

Claims (8)

연결관에 의해 연결되는 응축기, 팽창 수단 그리고 증발기와, 가스를 압축시키는 제1 압축 기구부와 제2 압축 기구부가 구비된 제1 이단 압축기 및 제2 이단 압축기와, 상기 증발기와 제1 이단 압축기와 응축기를 연결시키는 제1 배관 유닛과, 상기 증발기와 제2 이단 압축기와 응축기를 연결시키는 제2 배관 유닛과, 상기 제1 배관 유닛에 흐르는 냉매 흐름을 제어하는 제1 제어 수단과, 상기 제2 배관 유닛에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제2 제어 수단을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 용량 가변형 냉동 사이클 시스템이 제공된다.A condenser, expansion means and an evaporator connected by a connecting tube, a first two-stage compressor and a second two-stage compressor having a first compression mechanism portion and a second compression mechanism portion for compressing the gas, the evaporator, the first two-stage compressor and the condenser A first piping unit for connecting a second pipe unit, a second piping unit for connecting the evaporator, a second two-stage compressor and a condenser, first control means for controlling a refrigerant flow flowing in the first piping unit, and the second piping unit. Provided is a variable displacement refrigeration cycle system comprising a second control means for controlling the flow of the refrigerant flowing in the. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 배관 유닛은 상기 증발기와 연결되는 제1 연결 파이프와,상기 제1 연결 파이프에 결합되는 제1 어큐뮬레이터와, 상기 제1 어큐뮬레이터와 상기 제1 이단 압축기의 제1 압축 기구부의 흡입측을 연결하는 제2 연결 파이프와, 상기 제1 어큐뮬레이터와 상기 제1 이단 압축기의 제2 압축 기구부의 흡입측을 연결하는 제3 연결 파이프와, 상기 제1 이단 압축기의 토출측과 상기 응축기를 연결하는 제4 연결 파이프와 상기 제2 연결 파이프에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제3 제어 수단과, 상기 제3 연결 파이프에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제4 제어 수단을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 용량 가변형 냉동 사이클 시스템.2. The compressor of claim 1, wherein the first piping unit comprises: a first connecting pipe connected to the evaporator; a first accumulator coupled to the first connecting pipe; and a first compression of the first accumulator and the first two-stage compressor. A second connecting pipe connecting the suction side of the mechanism part, a third connecting pipe connecting the suction side of the second compression mechanism part of the first accumulator and the first stage compressor, a discharge side of the first stage compressor and the condenser And third control means for controlling the flow of the refrigerant flowing through the second connection pipe and the fourth connection pipe connecting the fourth connection means, and fourth control means for controlling the flow of the refrigerant flowing in the third connection pipe. Capacity variable refrigeration cycle system. 제 1 항에 있어서, 상기 제2 배관 유닛은 상기 증발기와 연결되는 제5 연결 파이프와,상기 제5 연결 파이프에 결합되는 제2 어큐뮬레이터와, 상기 제2 어큐뮬레이터와 상기 제2 이단 압축기의 제1 압축 기구부의 흡입측을 연결하는 제6 연결 파이프와, 상기 제2 어큐뮬레이터와 상기 제2 이단 압축기의 제2 압축 기구부의 흡입측을 연결하는 제7 연결 파이프와, 상기 제2 이단 압축기의 토출측과 상기 응축기를 연결하는 제8 연결 파이프와 상기 제6 연결 파이프에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제5 제어 수단과, 상기 제7 연결 파이프에 흐르는 냉매의 흐름을 제어하는 제6 제어 수단을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 용량 가변형 냉동 사이클 시스템.The method of claim 1, wherein the second piping unit is a fifth connection pipe connected to the evaporator, a second accumulator coupled to the fifth connection pipe, the first compression of the second accumulator and the second two-stage compressor A sixth connecting pipe connecting the suction side of the mechanism part, a seventh connecting pipe connecting the suction side of the second compression mechanism part of the second accumulator and the second two-stage compressor, a discharge side of the second two-stage compressor and the condenser And fifth control means for controlling the flow of the refrigerant flowing through the sixth connection pipe and the sixth connection pipe, and sixth control means for controlling the flow of the refrigerant flowing in the seventh connection pipe. Capacity variable refrigeration cycle system. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 이단 압축기는 제1 압축 기구부와 제2 압축 기구부에 각각 냉매가 흡입되어 그 제1 압축 기구부와 제2 압축 기구부에서 각각 압축되어 토출되거나, 상기 제1 압축 기구부에 흡입된 냉매가 그 제1 압축 기구부에서 압축되고 이어 제2 압축 기구부에서 압축되어 토출되는 것을 특징으로 하는 용량 가변형 냉동 사이클 시스템.The method of claim 1, wherein the first two-stage compressor is a refrigerant is sucked into the first compression mechanism portion and the second compression mechanism portion respectively compressed and discharged from the first compression mechanism portion and the second compression mechanism portion, respectively, or the first compression mechanism portion And a sucked refrigerant is compressed in the first compression mechanism portion and then compressed and discharged in the second compression mechanism portion. 제 1 항에 있어서, 상기 제2 이단 압축기는 제1 압축 기구부와 제2 압축 기구부에 각각 냉매가 흡입되어 그 제1 압축 기구부와 제2 압축 기구부에서 각각 압축되어 토출되거나, 상기 제1 압축 기구부에 흡입된 냉매가 그 제1 압축 기구부에서 압축되고 이어 제2 압축 기구부에서 압축되어 토출되는 것을 특징으로 하는 용 량 가변형 냉동 사이클 시스템.The method of claim 1, wherein the second two-stage compressor is the refrigerant is sucked into the first compression mechanism portion and the second compression mechanism portion, respectively, is compressed and discharged from the first compression mechanism portion and the second compression mechanism portion, respectively, or the first compression mechanism portion And a sucked refrigerant is compressed in the first compression mechanism portion and then compressed and discharged in the second compression mechanism portion. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 제어 수단은 상기 제4 연결 파이프에 장착된 것을 특징으로 하는 용량 가변형 냉동 사이클 시스템.2. A variable displacement refrigeration cycle system according to claim 1, wherein said first control means is mounted to said fourth connecting pipe. 제 1 항에 있어서, 상기 제2 제어 수단은 상기 제8 연결 파이프에 장착된 것을 특징으로 하는 용량 가변형 냉동 사이클 시스템.2. A variable displacement refrigeration cycle system according to claim 1, wherein said second control means is mounted to said eighth connection pipe. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 이단 압축기의 총 출력 용량과 제2 이단 압축기의 총 출력 용량은 서로 다른 것을 특징으로 하는 용량 가변형 냉동 사이클 시스템.The variable displacement refrigeration cycle system according to claim 1, wherein the total output capacity of the first two-stage compressor and the total output capacity of the second two-stage compressor are different.
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