WO2019220924A1 - 電動圧縮機 - Google Patents

電動圧縮機 Download PDF

Info

Publication number
WO2019220924A1
WO2019220924A1 PCT/JP2019/017774 JP2019017774W WO2019220924A1 WO 2019220924 A1 WO2019220924 A1 WO 2019220924A1 JP 2019017774 W JP2019017774 W JP 2019017774W WO 2019220924 A1 WO2019220924 A1 WO 2019220924A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
main shaft
housing
compression mechanism
refrigerant
rotor
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/017774
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
康裕 川瀬
松田 三起夫
川野 茂
Original Assignee
株式会社デンソー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社デンソー filed Critical 株式会社デンソー
Publication of WO2019220924A1 publication Critical patent/WO2019220924A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/12Casings; Cylinders; Cylinder heads; Fluid connections
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/14Provisions for readily assembling or disassembling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C18/02Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of arcuate-engagement type, i.e. with circular translatory movement of co-operating members, each member having the same number of teeth or tooth-equivalents
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/02Lubrication; Lubricant separation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C29/00Component parts, details or accessories of pumps or pumping installations, not provided for in groups F04C18/00 - F04C28/00
    • F04C29/04Heating; Cooling; Heat insulation

Definitions

  • This disclosure relates to an electric compressor that compresses and discharges a refrigerant.
  • the electric motor is composed of an outer rotor motor and a sub-bearing that supports the main shaft on the electric motor side is arranged inside the stator of the electric motor (for example, see Patent Document 1).
  • the first bearing portion that supports the main shaft on the compression mechanism portion side and the second bearing portion that supports the main shaft on the electric motor side are arranged on different members constituting the housing.
  • the sub-bearing that constitutes the first bearing portion is disposed inside the fixed column of the inverter accommodating housing that accommodates the inverter, and the main bearing that constitutes the second bearing portion accommodates the electric motor. It is arrange
  • the stator of the electric motor is fixed by press-fitting to the outside of the fixed column provided with the second bearing portion.
  • the electric compressor is A housing; A compression mechanism housed in the housing; An electric motor housed in the housing and driving the compression mechanism; A main shaft that transmits the rotational power of the electric motor to the compression mechanism, A first bearing portion that rotatably supports the main shaft; And a second bearing portion that rotatably supports the main shaft at a position closer to the compression mechanism portion than the first bearing portion in the axial direction extending along the axis of the main shaft.
  • the electric motor includes a stator that generates a rotating magnetic field, and a rotor that rotates outside the stator by the rotating magnetic field.
  • the housing is configured to include a main shaft housing portion in which an insertion hole through which the main shaft is inserted is formed.
  • the main shaft housing portion is configured by a through hole in which the insertion hole penetrates in the axial direction, the first bearing portion and the second bearing portion are installed inside the insertion hole, and the stator is installed outside the main shaft housing portion. Has been.
  • the first bearing portion that supports the main shaft on the electric motor side and the second bearing portion that supports the main shaft on the compression mechanism portion side are installed in the main shaft accommodating portion that accommodates the main shaft in the housing, Axis misalignment between the center line of each bearing portion and the axis of the main shaft is less likely to occur.
  • the insertion hole of the main shaft housing portion in which each bearing portion is installed is configured as a through hole, the center line of each bearing portion and the axis of the main shaft via the insertion hole The centering operation can be easily performed.
  • the electric compressor of the present disclosure has the stator installed on the outer periphery of the main shaft accommodating portion, it is easy to perform not only the bearing portions but also the centering operation of the stator centerline and the main shaft axis. There is.
  • the electric compressor of the present disclosure it is possible to suppress shaft misalignment between the main shaft that transmits the rotational power of the electric motor to the compression mechanism portion and the bearing that supports the main shaft, as compared with the conventional one.
  • the assembling property between components can be improved.
  • energy loss due to shaft misalignment can be reduced.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a refrigeration cycle apparatus to which an electric compressor according to a first embodiment is applied. It is a typical perspective view of the electric compressor concerning a 1st embodiment. It is a typical axial sectional view of the electric compressor concerning a 1st embodiment.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a VV cross-sectional view of FIG. 3. It is a typical exploded perspective view of a part of electric compressor concerning a 1st embodiment. It is a typical axial sectional view of the electric compressor concerning a 2nd embodiment.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along line VIII-VIII in FIG.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 is disposed, for example, inside a seat mounted on a vehicle and used to air-condition the vicinity of the seat.
  • an electric compressor 10, a radiator 2, a decompression device 3, and an evaporator 4 are sequentially connected by a refrigerant pipe 5.
  • the refrigerant used in the refrigeration cycle apparatus 1 includes refrigeration oil for protecting a sliding portion and the like inside the electric compressor 10.
  • the electric compressor 10 is a fluid pump that sucks refrigerant and compresses and discharges the sucked refrigerant.
  • the electric compressor 10 includes a housing 20, a compression mechanism 30 that compresses and discharges the refrigerant, and an electric motor 40 that drives the compression mechanism 30. Details of the electric compressor 10 will be described later.
  • the radiator 2 is connected to the refrigerant discharge side of the electric compressor 10.
  • the radiator 2 includes a heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant compressed by the electric compressor 10 and the air blown from the heating fan 2a to dissipate heat. Air blown from the heating fan 2a is heated by the radiator 2 until a desired temperature is reached.
  • the decompression device 3 is connected to the refrigerant outlet side of the radiator 2.
  • the decompression device 3 decompresses and expands the refrigerant that has passed through the radiator 2.
  • the decompression device 3 is constituted by, for example, a temperature type expansion valve or a fixed throttle mechanism.
  • the evaporator 4 is connected to the refrigerant outlet side of the decompression device 3.
  • the evaporator 4 includes a heat exchanger that evaporates the refrigerant decompressed by the decompression device 3 by exchanging heat with the air blown from the cooling fan 4a. The air blown from the cooling fan 4a is cooled by the evaporator 4 until a desired temperature is reached.
  • the refrigeration cycle apparatus 1 configured as described above can perform air conditioning in the vicinity of the seat by blowing out one of the air heated by the radiator 2 and the air cooled by the evaporator 4 to the vicinity of the seat. .
  • the electric compressor 10 includes a housing 20 having an outer shape formed into a flat prismatic shape.
  • the housing 20 is a sealed container constituted by a plurality of metal members being assembled in an airtight manner.
  • the housing 20 includes a motor housing portion 21, a discharge side housing portion 22, and an intermediate housing portion 23 that is interposed between the motor housing portion 21 and the discharge side housing portion 22.
  • the housing parts 21 to 23 are fastened by fastening bolts 201 so as to be integrated with the motor housing part 21 and the discharge-side housing part 22 with the intermediate housing part 23 sandwiched therebetween.
  • a part of each of the housing parts 21 to 23 is exposed to the outside. Therefore, in the present embodiment, each of the housing parts 21 to 23 constitutes an outer shell forming part that forms the outer shell of the housing 20.
  • a compression mechanism 30, an electric motor 40, and a main shaft 50 are accommodated in the housing 20.
  • the compression mechanism unit 30 and the electric motor 40 are arranged side by side in the axial direction DRa of the main shaft 50 inside the housing 20.
  • the axial direction DRa of the main shaft 50 is a direction extending along the axis CLm of the main shaft 50.
  • the axis CLm of the main shaft 50 is an axis at a portion of the main shaft 50 that is connected to the electric motor 40, and substantially coincides with the rotation center of the electric motor 40.
  • the housing 20 is provided with a refrigerant suction part 24 and a refrigerant outlet part 25.
  • the refrigerant suction part 24 is for sucking the refrigerant that has passed through the evaporator 4 into the housing 20.
  • the refrigerant derivation unit 25 is for causing the refrigerant compressed by the compression mechanism unit 30 to be derived outside the housing 20.
  • a seal member SM ⁇ b> 1 made of a gasket, an O-ring or the like is disposed between the motor housing portion 21 and the intermediate housing portion 23. Further, a fixed scroll 31 of a compression mechanism section 30 described later is interposed in the housing 20 between the discharge side housing section 22 and the intermediate housing section 23.
  • a seal member SM2 made of a gasket, an O-ring or the like is disposed between the discharge-side housing portion 22 and the fixed scroll 31, and a seal member SM3 made of a gasket, an O-ring or the like is placed between the discharge housing portion 22 and the fixed scroll 31. It is installed.
  • the motor housing portion 21 is formed in a bottomed cylindrical shape, and includes a first bottom wall portion 211 that forms a bottom surface and a cylindrical first side wall portion 212 that forms a side surface.
  • the 1st bottom wall part 211 and the 1st side wall part 212 are comprised as an integral structure.
  • the discharge-side housing part 22 is formed in a bottomed cylindrical shape, and includes a second bottom wall part 221 that forms a bottom surface and a cylindrical second side wall part 222 that forms a side surface.
  • the refrigerant lead-out portion 25 described above is provided on the second side wall portion 222 of the discharge side housing portion 22.
  • leading-out part 25 are comprised as an integral structure.
  • the intermediate housing portion 23 includes an interposition portion 231 interposed between the motor housing portion 21 and the discharge side housing portion 22, a cylindrical tubular portion 232 through which the main shaft 50 is inserted, and the interposition portion 231 and the tubular portion 232.
  • a connection portion 233 to be connected is included.
  • the refrigerant suction portion 24 described above is provided in the intermediate portion 231 of the intermediate housing portion 23.
  • the interposition part 231 is provided with a wiring attachment part 230 for taking in the electric wiring L for supplying power to the electric motor 40 into the housing 20.
  • This wiring attachment part 230 is comprised by the hermetic connector excellent in airtightness, for example.
  • the cylindrical portion 232 protrudes from the compression mechanism portion 30 side toward the first bottom wall portion 211 of the motor housing portion 21 inside the housing 20.
  • An insertion hole 232 a through which the main shaft 50 is inserted is formed inside the cylindrical portion 232.
  • the insertion hole 232a is a through hole penetrating in the axial direction DRa.
  • the insertion hole 232a is provided with an inner protrusion 232b for regulating the positions of the first bearing portion 61 and the second bearing portion 62, which will be described later, in the axial direction DRa.
  • the cylindrical portion 232 also functions as a support portion that supports the electric motor 40.
  • connection part 233 connects the cylindrical part 232 and the inside of the interposition part 231 and is formed in an annular shape.
  • a groove 233b into which a rotation prevention pin P for preventing rotation of the orbiting scroll 32 to be described later is fitted is formed on the facing surface 233a facing the compression mechanism portion 30.
  • the connection portion 233 is formed with a plurality of through holes 233c penetrating in the axial direction DRa.
  • the through hole 233 c functions as a refrigerant flow path for guiding the refrigerant sucked from the refrigerant suction part 24 directly to the compression mechanism part 30.
  • the intermediate housing part 23 is configured as a structure in which the interposition part 231, the cylindrical part 232, and the interposition part 231 are integrated.
  • the cylindrical portion 232 of the intermediate housing portion 23 constitutes the main shaft housing portion of the present disclosure.
  • a refrigerant suction space 200 ⁇ / b> A to be sucked into the compression mechanism portion 30 is formed inside the motor housing portion 21 and the intermediate housing portion 23.
  • a discharge space 200 ⁇ / b> B is formed between the discharge-side housing portion 22 and the fixed scroll 31 of the compression mechanism portion 30 in which the refrigerant compressed by the compression mechanism portion 30 is discharged.
  • the suction space 200 ⁇ / b> A formed inside the housing 20 a part of the electric motor 40 and the compression mechanism unit 30 is accommodated.
  • the electric motor 40 is a so-called outer rotor motor. That is, the electric motor 40 includes a stator 41 that generates a rotating magnetic field, and a rotor 42 that rotates outside the stator 41 by the rotating magnetic field generated by the stator 41.
  • the stator 41 includes a cylindrical stator core 411 formed of a metal magnetic material, and a stator coil 412 wound around the stator core 411.
  • the stator 41 is fixed to the outside of the cylindrical portion 232 of the intermediate housing portion 23 by a fixing method such as press fitting.
  • the rotor 42 includes a cylindrical rotor main body 421, an end plate 422 that closes one opening of the rotor main body 421, and a plurality of magnets 423 embedded inside the rotor main body 421.
  • a plurality of magnets 423 are embedded in the rotor body 421 at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • the end plate portion 422 is formed with a through hole 422a for receiving the motor side end portion 501 of the main shaft 50 at a substantially central portion.
  • the electric motor side end 501 is an end closer to the electric motor 40 than the compression mechanism 30 in the main shaft 50.
  • the rotor 42 is coupled to the main shaft 50 by a coupling mechanism in a state where a minute gap is formed between the magnet 423 and the stator core 411.
  • the coupling mechanism between the rotor 42 and the main shaft 50 includes a key groove 501a formed in the electric motor side end portion 501, a key 501b inserted into the key groove 501a, a screw groove 501c provided in the electric motor side end portion 501, The connecting bolt 501d is screwed into the thread groove 501c.
  • Each component of the coupling mechanism is provided at the motor-side end 501 of the main shaft 50.
  • the connection mechanism of this embodiment is an example, Comprising: For example, you may be comprised only by the connection bolt 501d screwed in the screw groove 501c provided in the electric motor side edge part 501, and the screw groove 501c.
  • the main shaft 50 is a transmission member that transmits the rotational power of the electric motor 40 to the compression mechanism unit 30.
  • the main shaft 50 has a motor-side end 501 provided with the above-described coupling mechanism, and a compression-side end 502 that is an end opposite to the motor-side end 501 in the axial direction DRa.
  • the motor side end portion 501 of the main shaft 50 is configured to be exposed to the outside from the insertion hole 232a when the main shaft 50 is inserted into the insertion hole 232a of the cylindrical portion 232. That is, the dimension of the axial direction DRa is set so that the motor-side end 501 is exposed to the outside of the insertion hole 232a when the main shaft 50 is inserted into the insertion hole 232a of the cylindrical portion 232.
  • the main shaft 50 is rotatably supported by the first bearing portion 61 and the second bearing portion 62.
  • the 1st bearing part 61 supports the site
  • the second bearing portion 62 rotatably supports a portion of the main shaft 50 that is closer to the compression mechanism portion 30 side than the electric motor 40 in the axial direction DRa.
  • the 1st bearing part 61 and the 2nd bearing part 62 of this embodiment are comprised by the rolling bearing structure (specifically ball bearing structure).
  • Each of the first bearing portion 61 and the second bearing portion 62 is installed inside the cylindrical portion 232 of the intermediate housing portion 23.
  • Each of the first bearing portion 61 and the second bearing portion 62 of the present embodiment is fixed inside the cylindrical portion 232 by press fitting or the like.
  • Each of the first bearing portion 61 and the second bearing portion 62 does not need to be fixed inside the cylindrical portion 232, and may be installed so as to contact the inside of the cylindrical portion 232, for example. .
  • the first bearing portion 61 is installed in a range from the position where the inner protrusion 232b of the cylindrical portion 232 is provided to the tip portion of the cylindrical portion 232.
  • the second bearing portion 62 is installed in a range from the position where the inner protrusion 232 b of the cylindrical portion 232 is provided to the root portion that continues to the connection portion 233 of the cylindrical portion 232.
  • the first bearing portion 61 is disposed so as to overlap the stator 41 in the radial direction DRr. That is, the first bearing portion 61 is installed inside the portion of the cylindrical portion 232 where the stator 41 is fixed.
  • An eccentric shaft portion 51 that is eccentric with respect to the axial center CLm of the main shaft 50 is connected to the compression side end portion 502 of the main shaft 50.
  • the eccentric shaft portion 51 has its axis CLs shifted in the radial direction DRr of the main shaft 50 with respect to the axis CLm of the main shaft 50.
  • the radial direction DRr is a direction orthogonal to the axis CLm of the main shaft 50.
  • the eccentric shaft portion 51 is connected to the compression mechanism portion 30 via the third bearing portion 63. Specifically, the outer peripheral side of the eccentric shaft portion 51 is connected to the orbiting scroll 32 of the compression mechanism portion 30 via the third bearing portion 63.
  • the third bearing portion 63 is fixed inside a boss portion 321a of the orbiting scroll 32 described later by means such as press fitting.
  • the 3rd bearing part 63 of this embodiment is comprised by the rolling bearing (specifically ball bearing).
  • the 3rd bearing part 63 does not need to be fixed inside the boss
  • the eccentric shaft portion 51 when the eccentric shaft portion 51 is connected to the main shaft 50, the centrifugal force of the eccentric shaft portion 51, the third bearing portion 63, and the orbiting scroll 32 acts on the main shaft 50. For this reason, the eccentric shaft portion 51 is provided with a weight balance 52 for suppressing the centrifugal force acting on the main shaft 50.
  • the main shaft 50, the eccentric shaft portion 51, and the weight balance 52 are configured as an integral structure so as to rotate integrally.
  • the compression mechanism unit 30 is a scroll that compresses the refrigerant sucked from the outside of the orbiting scroll 32 by rotating the orbiting scroll 32 with respect to the fixed scroll 31 in a state where the fixed tooth portion 312 and the orbiting tooth portion 322 are engaged with each other. It consists of a mold compression mechanism.
  • the fixed scroll 31 has a fixed substrate portion 311 fixed to the housing 20 and a spiral fixed tooth portion 312 protruding from the fixed substrate portion 311.
  • a refrigerant discharge port 311 a that discharges the refrigerant compressed by the compression mechanism unit 30 is formed in a substantially central portion of the fixed substrate unit 311.
  • the fixed substrate portion 311 is provided with a reed valve 313 for preventing the reverse flow of the refrigerant from the refrigerant discharge port 311 a to the compression mechanism portion 30.
  • the orbiting scroll 32 has a revolving substrate portion 321 disposed to face a surface of the fixed substrate portion 311 on which the fixed tooth portion 312 is formed, and a spiral shape protruding from the orbiting substrate portion 321 toward the fixed substrate portion 311 side.
  • a swivel tooth 322 is provided.
  • the slewing substrate portion 321 is formed with a boss portion 321a functioning as a receiving portion for receiving the eccentric shaft portion 51 and the third bearing portion 63 at a substantially central portion thereof.
  • a circular pin receiving hole H that constitutes a rotation prevention mechanism of the turning scroll 32 is formed in the turning substrate portion 321 together with the rotation prevention pin P.
  • the fixed scroll 31 and the orbiting scroll 32 compress the refrigerant between the fixed tooth portion 312 and the orbiting tooth portion 322 by meshing the fixed tooth portion 312 and the orbiting tooth portion 322.
  • Chamber V is formed.
  • a refrigerant introduction space S for introducing refrigerant into the compression chamber V is formed outside the orbiting scroll 32.
  • each component of the electric compressor 10 is prepared as shown in FIG.
  • the main shaft 50, the electric motor 40, and the like are assembled to the intermediate housing portion 23 prepared in the preparation process.
  • the first bearing portion 61 and the second bearing portion 62 are installed inside the cylindrical portion 232 of the intermediate housing portion 23. Further, in the motor assembling work, the stator 41 of the electric motor 40 is fixed to the outside of the cylindrical portion 232 of the intermediate housing portion 23 by means such as press fitting. Further, in the motor assembling work, the anti-rotation pin P is fitted into the groove 233b of the connecting portion 233 by means such as press fitting.
  • the structure in which the main shaft 50, the eccentric shaft portion 51, and the weight balance 52 are integrally formed is inserted into the insertion hole 232a of the cylindrical portion 232.
  • a centering operation is performed to calibrate the shaft misalignment between the axis CLm of the main shaft 50 and the center line of each of the bearing portions 61 and 62 and the shaft misalignment between the main shaft 50 and the center line of the stator 41.
  • the rotor 42 that is a rotating body is connected to the main shaft 50 that has been centered with the bearing portions 61 and 62 and the stator 41.
  • the rotor 42 is connected to the motor-side end of the main shaft 50 by the coupling mechanism. Connected to the part 501.
  • a centering operation for calibrating the axial misalignment between the axis CLm of the main shaft 50 and the rotation center line of the rotor 42 is performed.
  • the assembly of the intermediate housing part 23, the electric motor 40, and the main shaft 50 can be obtained by such motor assembly work. Then, the electric compressor 10 is subjected to a compression assembly process for connecting the compression mechanism section 30 to the eccentric shaft section 51 of the main shaft 50 and a housing assembly process for combining the housing sections 21 to 23, which are performed after the motor assembly operation. Is obtained. Note that the above-described motor assembly work is an example, and the order of some of the steps may be changed.
  • the operation of the electric compressor 10 of this embodiment will be described.
  • the electric compressor 10 when the rotor 42 and the main shaft 50 of the electric motor 40 are rotated by the power supply to the stator 41, the orbiting scroll 32 rotates with respect to the fixed scroll 31.
  • the refrigerant is introduced from the refrigerant suction portion 24 of the housing 20 into the suction space 200 ⁇ / b> A inside the housing 20.
  • the refrigerant introduced into the suction space 200 ⁇ / b> A flows to the outside of the orbiting scroll 32 through a through hole 233 c formed in the connection portion 233 of the intermediate housing portion 23.
  • the refrigerant that has flowed outside the orbiting scroll 32 is compressed in the compression chamber V of the compression mechanism 30.
  • the refrigerant compressed in the compression chamber V is discharged from the refrigerant discharge port 311 a of the fixed scroll 31 to the discharge space 200 ⁇ / b> B, and then led out toward the refrigerant inlet side of the radiator 2 through the refrigerant lead-out portion 25.
  • a scroll-type compression mechanism unit is employed as the compression mechanism unit 30. Since the scroll type compression mechanism part does not require a movable member that moves in the axial direction DRa unlike the reciprocating type compression mechanism part, the size of the axial direction DRa can be reduced as the whole compression mechanism part 30. For this reason, if a scroll type compression mechanism part is employ
  • the first bearing portion 61 and the second bearing portion 62 that support the main shaft 50 are installed in the same member constituting the housing 20, that is, inside the cylindrical portion 232 of the intermediate housing portion 23. Yes. According to this, as in the prior art, when the housing 20 is assembled, it is difficult for an axial shift between the center line of each of the bearing portions 61 and 62 and the axis CLm of the main shaft 50 to occur.
  • the insertion hole 232a of the cylindrical portion 232 in which the bearing portions 61 and 62 are installed is configured as a through hole. According to this, the centering work of the center line of each bearing part 61 and 62 and the axial center CLm of the main shaft 50 can be easily performed through the insertion hole 232a.
  • the stator 41 is installed outside the cylindrical portion 232, not only the bearing portions 61 and 62 but also the center line of the stator 41 and the axis CLm of the main shaft 50. There is an advantage that the centering operation can be easily performed.
  • the shaft of the main shaft 50 that transmits the rotational power of the electric motor 40 to the compression mechanism portion 30 and the shafts of the bearing portions 61 and 62 that support the main shaft 50 as compared with the related art.
  • the shift can be suppressed, and the assembling property between the components can be improved.
  • energy loss due to shaft misalignment can be reduced.
  • the electric compressor 10 of the present embodiment has a configuration in which a rotor 42 that is a rotating body is connected to a main shaft 50 that has been centered with the bearings 61 and 62 and the stator 41. Yes. According to this, the centering operation of the rotation center line of the rotor 42 and the axis CLm of the main shaft 50 can be easily performed. For this reason, not only the first bearing portion 61, the second bearing portion 62, and the stator 41, but also the axial shift between the rotation center line of the rotor 42 and the axis CLm of the main shaft 50 can be suppressed.
  • the refrigerant flow path formed inside the housing 20 is different from the first embodiment.
  • portions that are different from the first embodiment will be described, and descriptions of similar portions may be omitted.
  • the electric compressor 10 of the present embodiment is not provided with a through hole 233 c with respect to the connection portion 233 of the intermediate housing portion 23. That is, a refrigerant flow path for directly introducing the refrigerant sucked from the refrigerant suction portion 24 to the compression mechanism portion 30 is not set in the housing 20.
  • the orbiting substrate portion 321 of the orbiting scroll 32 has a rear surface of the surface on which the orbiting tooth portion 322 is formed, and a boss portion 321 a that receives the eccentric shaft portion 51 outward from the main shaft 50 in the radial direction.
  • Four groove portions 321b extending radially are formed.
  • the refrigerant is introduced from the refrigerant suction portion 24 of the housing 20 into the suction space 200 ⁇ / b> A inside the housing 20.
  • the refrigerant introduced into the suction space 200 ⁇ / b> A is not formed with the through hole 233 c in the connection portion 233 of the intermediate housing portion 23, so that the cylindrical portion 232 is interposed through the inside of the stator 41 and the gap between the stator 41 and the rotor 42. Flows into the insertion hole 232a.
  • the refrigerant that has flowed into the insertion hole 232a flows to the orbiting scroll 32 side through the bearing portions 61 and 62.
  • the refrigerant that has flowed to the orbiting scroll 32 side flows into the outside of the orbiting scroll 32 through a groove portion 321 b or the like provided in the orbiting substrate portion 321.
  • the refrigerant that has flowed outside the orbiting scroll 32 is compressed in the compression chamber V of the compression mechanism 30.
  • the refrigerant compressed in the compression chamber V is discharged from the refrigerant discharge port 311 a of the fixed scroll 31 to the discharge space 200 ⁇ / b> B, and then led out toward the refrigerant inlet side of the radiator 2 through the refrigerant lead-out portion 25.
  • the electric compressor 10 of the present embodiment described above has the same configuration as that of the first embodiment. For this reason, the electric compressor 10 of this embodiment can obtain the effect produced from the structure common to 1st Embodiment similarly to 1st Embodiment. The same applies to the following embodiments.
  • the refrigerant containing the refrigerating machine oil introduced from the refrigerant suction part 24 passes through the insertion hole 232 a of the cylindrical part 232 and the groove part 321 b of the swivel board part 321.
  • a refrigerant flow path is set so as to be led to the refrigerant suction side.
  • each refrigerating machine oil contained in the refrigerant is installed in the insertion hole 232a.
  • the bearings 61 and 62 can be supplied. For this reason, durability of each bearing part 61 and 62 can be improved.
  • a groove portion 321b extending outward from a boss portion 321a for receiving the eccentric shaft portion 51 of the main shaft 50 is formed on the back surface of the turning substrate portion 321. For this reason, the refrigerant flowing through the insertion hole 232a through the groove 321b can be guided to the refrigerant suction side of the compression mechanism 30 (that is, outside the orbiting scroll 32).
  • the refrigerant is appropriately supplied to the first bearing portion 61 and the second bearing portion 62 while the refrigerant is supplied to the refrigerant suction side of the compression mechanism portion 30 (that is, It can flow to the outside of the orbiting scroll 32).
  • the present invention is not limited to this. It is sufficient that at least one groove portion 321b is formed in the turning substrate portion 321. Further, the groove 321b is not limited to the one extending from the boss 321a of the turning substrate 321 to the outer edge of the turning substrate 321 and is formed to extend from the boss 321a to the front of the outer edge of the turning substrate 321, for example. May be.
  • the refrigerant flow path formed inside the housing 20 is different from the first embodiment.
  • portions that are different from the first embodiment will be described, and descriptions of similar portions may be omitted.
  • the electric compressor 10 of the present embodiment is provided with a refrigerant suction portion 24 for the motor housing portion 21 instead of the intermediate housing portion 23 among the housing portions 21 to 23 constituting the housing 20. It has been. Specifically, the refrigerant suction portion 24 is provided in the first bottom wall portion 211 of the motor housing portion 21 that faces the end plate portion 422 of the rotor 42.
  • the refrigerant is introduced from the refrigerant suction portion 24 of the housing 20 into the suction space 200 ⁇ / b> A inside the housing 20.
  • the refrigerant suction portion 24 is provided in the first bottom wall portion 211 of the motor housing portion 21, the refrigerant from the refrigerant suction portion 24 flows between the first bottom wall portion 211 and the rotor 42 in the suction space 200 ⁇ / b> A. It is introduced into the gap with the end plate portion 422.
  • the refrigerant introduced into the gap between the motor housing portion 21 and the rotor 42 flows into the insertion hole 232a of the cylindrical portion 232 via the gap between the magnet 423 of the rotor 42 and the stator 41.
  • the refrigerant that has flowed into the insertion hole 232a flows to the orbiting scroll 32 side through the bearing portions 61 and 62.
  • the refrigerant that has flowed to the orbiting scroll 32 side flows into the outside of the orbiting scroll 32 through a groove portion 321 b or the like provided in the orbiting substrate portion 321.
  • the refrigerant that has flowed outside the orbiting scroll 32 is compressed in the compression chamber V of the compression mechanism 30.
  • the refrigerant compressed in the compression chamber V is discharged from the refrigerant discharge port 311 a of the fixed scroll 31 to the discharge space 200 ⁇ / b> B, and then led out toward the refrigerant inlet side of the radiator 2 through the refrigerant lead-out portion 25.
  • the refrigerant including the refrigerating machine oil introduced from the refrigerant suction part 24 is at least a refrigerant of the compression mechanism part 30 through a gap formed between the magnet 423 and the stator 41.
  • a refrigerant flow path is set so as to be guided to the suction side.
  • the stator 41 since the stator 41 is supplied with power, the stator 41 is likely to be hot. Further, the magnetic characteristics of the magnet 423 disposed on the rotor 42 may change when the ambient temperature changes.
  • the stator 41 is thermally protected. The change in the magnetic characteristics of the magnet 423 accompanying the temperature change can be suppressed.
  • the electric compressor 10 may have a configuration in which the refrigerant suction portion 24 is provided in the motor housing portion 21 in the configuration based on the electric compressor 10 of the first embodiment. Also by this, the refrigerant introduced from the refrigerant suction part 24 flows through the gap between the motor housing part 21 and the rotor 42, so that the cooling effect of the magnet 423 of the rotor 42 can be obtained by the low-temperature refrigerant. it can.
  • the centrifugal force of the eccentric shaft portion 51, the third bearing portion 63, and the orbiting scroll 32 acts on the main shaft 50.
  • Centrifugal force acting on the main shaft 50 can be suppressed to some extent by the weight balance 52 provided on the eccentric shaft portion 51.
  • a part 421a has another part 421b in order to suppress the swing of the rotor 42 caused by the eccentric shaft part 51. It is comprised so that it may become a different weight.
  • a part of the circumferential portion 421a is thinner in the radial direction DRr than the other portion 421b. That is, the thickness ⁇ 1 in the radial direction DRr of the part 421a of the rotor main body 421 is smaller than the thickness ⁇ 2 of the other part 421b.
  • the clearance between the magnet 423 embedded inside the rotor main body 421 and the stator 41 is maintained constant in the circumferential direction.
  • the electric compressor 10 of the present embodiment is configured such that a portion 421a of the rotor 42 has a weight different from that of the other portion 421b in order to suppress the swinging of the rotor 42 caused by the eccentric shaft portion 51. .
  • the electric motor 40 of the electric compressor 10 constitutes an outer rotor motor in which the rotor 42 is disposed outside the stator 41. For this reason, adjustment of the weight in the rotor 42 may be slight, and the whirling of the rotor 42 can be suppressed with a simple structure.
  • a portion 421a of the rotor body 421 is thinner than the other portion 421b so that a portion 421a of the rotor body 421 has a weight different from that of the other portion 421b.
  • the example to do was demonstrated, it is not limited to this.
  • the rotor 42 has a structure in which a weight is provided with respect to the other part 421b of the rotor body 421 so that a part of the part 421a of the rotor body 421 has a weight different from that of the other part 421b. May be.
  • each of the bearing portions 61 to 63 has a sliding bearing structure (that is, an oil bearing structure) instead of a rolling bearing structure.
  • the first bearing portion 61 and the second bearing portion 62 are fixed inside the cylindrical portion 232 by means such as press fitting.
  • the third bearing portion 63 is fixed inside the boss portion 321a of the orbiting scroll 32 by means such as press fitting.
  • each of the bearing portions 61 to 63 has a sliding bearing structure. As a result, the space occupied by the bearing portions 61 to 63 around the main shaft 50 can be reduced. This is effective in reducing the size of the electric compressor 10.
  • each of the bearing portions 61 to 63 has a sliding bearing structure in the configuration based on the electric compressor 10 of the second embodiment.
  • the present invention is not limited to this.
  • the bearings 61 to 63 may have a sliding bearing structure in a configuration based on the electric compressor 10 other than the second embodiment.
  • the second embodiment is that the housing 20 is constituted by a bottomed cylindrical main housing portion 26, a plate-like sub housing portion 27 that closes an opening of the main housing portion 26, and an intermediate housing portion 23. Is different. In the present embodiment, parts different from those of the second embodiment will be described, and description of similar parts may be omitted.
  • the electric compressor 10 of the present embodiment has an outer shell formed by hermetically combining a main housing portion 26 and a sub-housing portion 27 of the housing 20.
  • the main housing portion 26 and the sub housing portion 27 are fastened by fastening bolts (not shown).
  • the main housing portion 26 and the sub-housing portion 27 constitute an outer shell forming portion that forms the outer shell of the housing 20.
  • the main housing part 26 is formed in a bottomed cylindrical shape, and includes a bottom wall part 261 that forms a bottom surface and a cylindrical side wall part 262 that forms a side surface.
  • a step portion 263 is formed on the inner side of the side wall portion 262 so that the cross-sectional area gradually increases from the bottom wall portion 261 side toward the opening side.
  • the step portion 263 is formed over the entire circumference of the side wall portion 262.
  • the side wall part 262 of the main housing part 26 is provided with the refrigerant suction part 24 at a part located on the bottom wall part 261 side with respect to the step part 263 and at a part located on the opening part side with respect to the step part 263. 25 is provided.
  • the bottom wall portion 261, the side wall portion 262, and the step portion 263 are configured as an integral structure.
  • the sub-housing part 27 is composed of a plate-like member having a size capable of airtightly closing the opening of the main housing part 26.
  • a seal member made of a gasket, an O-ring, or the like is disposed between the main housing portion 26 and the sub housing portion 27.
  • the intermediate housing part 23 is accommodated in the main housing part 26 and the sub housing part 27.
  • the insides of the main housing portion 26 and the sub housing portion 27 are divided into a suction space 200A and a discharge space 200B by the intermediate housing portion 23.
  • the intermediate housing portion 23 includes a flange portion 234 for connecting to the main housing portion 26 and a support portion that supports the fixed scroll 31 of the compression mechanism portion 30. 235.
  • the cylindrical portion 232 also functions as a support portion that supports the electric motor 40.
  • the flange portion 234 protrudes outward from the tubular portion 232 in the radial direction DRr so as to face the end surface 263a of the step portion 263 of the main housing portion 26.
  • the flange portion 234 also functions as a partition portion that partitions the inside of the main housing portion 26 and the sub housing portion 27 into the suction space 200A and the discharge space 200B in the intermediate housing portion 23.
  • the flange portion 234 is formed with a plurality of through holes 234a through which the fastening bolts 28 are inserted with respect to the outer portion thereof. Further, the flange portion 234 is formed with a groove 234 c into which the rotation prevention pin P is fitted in the end surface 234 b facing the orbiting scroll 32.
  • the support portion 235 is formed in a cylindrical shape so as to be able to support the fixed scroll 31 inside, and is configured to protrude from the flange portion 234 toward the compression mechanism portion 30 in the axial direction DRa.
  • the fixed scroll 31 is fixed inside the support portion 235 by means such as press fitting.
  • the intermediate housing part 23 configured in this way is connected to a main housing part 26 constituting an outer shell forming part via a buffer member 29. Specifically, the intermediate housing part 23 is connected to the main housing part 26 by the fastening bolt 28 in a state where the buffer member 29 is interposed between the flange part 234 and the end surface 263a of the step part 263 of the main housing part 26.
  • the intermediate housing part 23 provided with the cylindrical part 232 comprises the main shaft accommodating part of this indication.
  • the buffer member 29 is configured by an elastic body 291 that blocks communication between the suction space 200A and the discharge space 200B and can attenuate vibrations of the compression mechanism 30 and the electric motor 40.
  • the elastic body 291 has an annular shape having a size capable of covering the end surface 263 a of the step portion 263.
  • the elastic body 291 is made of, for example, a rubber material having excellent gas barrier properties and heat resistance.
  • the compression mechanism 30 and the electric motor 40 are supported by an intermediate housing portion 23 that constitutes a main shaft housing portion, and the intermediate housing portion 23 is attached to the main housing portion 26 via a buffer member 29. It has a connected structure.
  • the vibration generated in the electric motor 40 and the compression mechanism section 30 is difficult to be transmitted to the main housing section 26 that constitutes the outer shell forming section in the housing 20, the external device that can be generated by the internal vibration of the electric compressor 10. Fatigue destruction and noise can be suppressed.
  • the electric compressor 10 of the present embodiment can cause the intermediate housing portion 23 itself to function as a partition portion that partitions the suction space 200A and the discharge space 200B inside the main housing portion 26 and the sub housing portion 27. This makes it possible to simplify the internal configuration of the electric compressor 10 as compared with a configuration in which a dedicated partition portion is provided inside the main housing portion 26 and the sub housing portion 27.
  • a seventh embodiment will be described with reference to FIGS.
  • This embodiment is different from the sixth embodiment in that the buffer members 29 are set at a plurality of locations.
  • parts different from those of the second embodiment will be described, and description of similar parts may be omitted.
  • the length of the support portion 235 of the intermediate housing portion 23 of the present embodiment is extended in the axial direction DRa so that the tip end side is close to the sub housing portion 27.
  • the support portion 235 functions as a partition portion that partitions the inside of the main housing portion 26 and the sub housing portion 27 into the suction space 200A and the discharge space 200B in the intermediate housing portion 23.
  • the intermediate housing part 23 configured in this way is connected to a main housing part 26 constituting an outer shell forming part via a buffer member 29.
  • the buffer member 29 according to the present embodiment includes a plurality of vibration absorbers 292 disposed between the flange portion 234 and the end surface 263a of the step portion 263 of the main housing portion 26, and the support portion 235 and the sub housing. It is comprised by the sealing member 293 arrange
  • the vibration absorber 292 is configured by a circular member (for example, rubber) that surrounds each peripheral portion of each through hole 234 a formed in the flange portion 234.
  • the vibration absorber 292 exhibits a function of attenuating the vibrations of the compression mechanism unit 30 and the electric motor 40.
  • the seal member 293 is for bringing the front end side of the support portion 235 into close contact with the sub housing portion 27, and is formed in an annular shape.
  • the seal member 293 is made of a member (for example, rubber) having excellent gas barrier properties.
  • the seal member 293 exhibits a function of blocking communication between the suction space 200A and the discharge space 200B.
  • the buffer member 29 includes a vibration absorber 292 that attenuates vibrations of the compression mechanism unit 30 and the electric motor 40, and a seal member 293 that blocks communication between the suction space 200A and the discharge space 200B. It is composed of a separate member. Even with such a buffer member 29, the vibration of the compression mechanism 30 and the electric motor 40 can be attenuated while blocking the communication between the suction space 200A and the discharge space 200B. For this reason, according to the electric compressor 10 of this embodiment, the effect similar to 6th Embodiment can be acquired.
  • the electric compressor 10 may be configured such that, for example, the rotor 42 is connected to the compression-side end portion 502 of the main shaft 50.
  • the example in which the electric compressor 10 of the present disclosure is applied to the refrigeration cycle apparatus 1 that air-conditions the vicinity of a seat mounted on a vehicle has been described, but is not limited thereto. That is, the electric compressor 10 of the present disclosure is widely applied not only to the refrigeration cycle apparatus 1 for vehicle air conditioning, but also to, for example, refrigeration cycle apparatuses for indoor air conditioning such as houses and refrigeration cycle apparatuses for equipment temperature control. Is possible.
  • the electric compressor includes a housing, a compression mechanism, an electric motor, a main shaft, a first bearing portion, and a second bearing portion. And comprising.
  • the compression mechanism and the electric motor are arranged side by side in the axial direction inside the housing.
  • the electric motor includes a stator and a rotor that rotates outside the stator.
  • the housing is configured to include a main shaft housing portion in which an insertion hole through which the main shaft is inserted is formed.
  • the main shaft housing portion is configured by a through hole in which the insertion hole penetrates in the axial direction, the first bearing portion and the second bearing portion are installed inside the insertion hole, and the stator is installed outside the main shaft housing portion. Has been.
  • the main shaft of the electric compressor is configured such that a motor side end portion closer to the motor than the compression mechanism portion in the axial direction is exposed to the outside from the insertion hole, and the motor side end portion is
  • a connecting mechanism for connecting the rotor is provided.
  • the rotor is coupled to the motor side end portion via a coupling mechanism in a state where the first bearing portion, the second bearing portion, and the stator are installed with respect to the main shaft housing portion.
  • the housing of the electric compressor includes an outer shell forming portion that forms an outer shell.
  • the inside of the outer shell forming portion is divided into a suction space for the refrigerant sucked into the compression mechanism portion by the main shaft housing portion and a discharge space for discharging the refrigerant compressed by the compression mechanism portion.
  • the compression mechanism portion is supported by a support portion provided in the main shaft housing portion inside the outer shell forming portion.
  • the main shaft accommodating portion is connected to the outer shell forming portion via a buffer member for blocking communication between the discharge space and the suction space and attenuating vibration of the compression mechanism portion and the electric motor.
  • the electric compressor of the present disclosure has a structure in which the compression mechanism portion and the electric motor are supported by the main shaft housing portion, and the main shaft housing portion is connected to the outer shell forming portion via a buffer member. According to this, since the vibration generated in the compression mechanism and the electric motor is difficult to be transmitted to the outer shell forming portion in the housing, it is possible to suppress fatigue breakdown, noise, etc. of external equipment that may be caused by internal vibration of the electric compressor .
  • the main shaft housing part itself can function as a partition part that partitions the suction space and the discharge space inside the outer shell forming part. According to this, it becomes possible to simplify the internal structure in an electric compressor compared with the structure which provides a partition part for exclusive use with respect to the inside of an outer shell formation part.
  • the main shaft of the electric compressor has an eccentric shaft portion that is eccentric to the compression side end near the compression mechanism portion in the axial direction and is connected to the compression mechanism portion eccentrically with respect to the axis of the main shaft. Is connected.
  • the rotor is configured such that a part of the rotor has a weight different from that of the other part in order to suppress the swing of the rotor caused by the eccentric shaft portion.
  • the electric motor of the electric compressor of the present disclosure constitutes an outer rotor motor in which the rotor is disposed outside the stator. For this reason, the adjustment of the weight in the rotor may be slight, and the swinging of the rotor can be suppressed with a simple structure.
  • the compression mechanism portion of the electric compressor sucked in from the outside of the orbiting scroll by revolving the orbiting scroll with respect to the fixed scroll in a state where the fixed tooth portion and the orbiting tooth portion are engaged with each other. It is composed of a scroll type compression mechanism that compresses the refrigerant.
  • An eccentric shaft portion connected to the compression mechanism portion in an eccentric state with respect to the axis of the main shaft is connected to the main shaft at a compression side end portion on the side close to the compression mechanism portion in the axial direction.
  • the receiving part which receives an eccentric shaft part is formed in the back of the surface in which a turning tooth part is formed in the turning board part.
  • the scroll type compression mechanism part does not require a movable member that moves in the axial direction of the main shaft unlike the reciprocating type compression mechanism part, the size of the axial direction of the compression mechanism part as a whole can be reduced. For this reason, if a scroll type compression mechanism part is employ
  • At least one groove portion extending outward from the receiving portion is formed in the back surface of the surface on which the swivel tooth portion is formed in the swivel substrate portion of the electric compressor.
  • a refrigerant flow path is set in the housing so that the refrigerant including the refrigerating machine oil introduced from the refrigerant suction portion is guided to the outside of the orbiting scroll through the insertion hole and the groove portion.
  • the refrigerant introduced from the refrigerant suction portion has a structure that flows into the insertion hole, the refrigeration oil contained in the refrigerant can be supplied to each bearing portion installed in the insertion hole.
  • the durability of the bearing portion can be improved.
  • a groove portion extending outward from a receiving portion that receives the eccentric shaft portion of the main shaft is formed on the back surface of the turning substrate portion. For this reason, it becomes possible to guide the refrigerant flowing through the insertion hole to the outside of the orbiting scroll through the groove. That is, according to the electric compressor of the present disclosure, the refrigerant can flow to the refrigerant suction side of the compression mechanism unit (that is, outside the orbiting scroll) while appropriately supplying the refrigeration oil to each bearing unit.
  • the rotor of the electric compressor has a magnet disposed at a portion facing the stator.
  • the housing has a refrigerant flow path so that the refrigerant including the refrigerating machine oil introduced from the refrigerant suction portion is guided to the refrigerant suction side of the compression mechanism portion through at least a gap formed between the magnet and the stator. It is set.
  • the stator In an electric motor, since the stator is energized, the stator is likely to be hot. In addition, the magnetic properties of the magnet disposed on the rotor may change when the ambient temperature changes. For this reason, if the structure is such that the low-temperature refrigerant before being compressed by the compression mechanism flows through the gap between the rotor magnet and the stator, the magnetic characteristics of the magnet with temperature change while protecting the stator thermally. Can be suppressed.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)
  • Compressor (AREA)

Abstract

電動圧縮機(10)は、ハウジング(20)と、圧縮機構部(30)と、電動機(40)と、主軸(50)と、を備える。電動圧縮機は、主軸を回転自在に支持する第1軸受部(61)と、主軸の軸心に沿って延びる軸方向において第1軸受部よりも圧縮機構部に近い位置で主軸を回転自在に支持する第2軸受部(62)と、を備える。圧縮機構部および電動機は、ハウジングの内部において軸方向に並んで配置されている。電動機は、回転磁界を生成するステータ(41)、回転磁界によってステータの外側で回転するロータ(42)を含んで構成されている。ハウジングは、主軸が挿通される挿通穴(232a)が形成された主軸収容部(23、232)を含んで構成されている。主軸収容部は、挿通穴が軸方向に貫通する貫通穴で構成されるとともに、挿通穴の内側に第1軸受部および第2軸受部が設置され、主軸収容部の外側にステータが設置されている。

Description

電動圧縮機 関連出願への相互参照
 本出願は、2018年5月14日に出願された日本特許出願番号2018-93092号に基づくもので、ここにその記載内容が参照により組み入れられる。
 本開示は、冷媒を圧縮して吐出する電動圧縮機に関する。
 従来、電動圧縮機の軸方向の体格を小型化するために、電動機をアウタロータモータで構成し、電動機のステータの内側に電動機側で主軸を支持するサブベアリングを配置したものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2013-181523号公報
 しかしながら、特許文献1記載の電動圧縮機は、主軸を圧縮機構部側で支持する第1軸受部と電動機側で支持する第2軸受部とがハウジングを構成する異なる部材に配設されている。具体的には、電動圧縮機は、第1軸受部を構成するサブベアリングがインバータを収容するインバータ収容ハウジングの固定柱の内側に配設され、第2軸受部を構成するメインベアリングが電動機を収容する電動機側ハウジングのボス部に配設されている。なお、電動機のステータは、第2軸受部が配設された固定柱の外側に圧入によって固定されている。
 このように圧縮機構部側の軸受部と電動機側の軸受部とが異なるハウジングに配設される構造では、各ハウジング同士を組み付ける際に、各軸受部の中心線と主軸の軸心との軸ズレが生じ易い。すなわち、従来の電動圧縮機は、電動圧縮機を構成する構成要素同士の組付性が悪い。
 本開示は、従来に比べて、構成要素同士の組付性を向上させることが可能な電動圧縮機を提供することを目的とする。
 本開示の1つの観点によれば、電動圧縮機は、
 ハウジングと、
 ハウジングに収容される圧縮機構部と、
 ハウジングに収容されて圧縮機構部を駆動する電動機と、
 電動機の回転動力を圧縮機構部に伝達する主軸と、
 主軸を回転自在に支持する第1軸受部と、
 主軸の軸心に沿って延びる軸方向において第1軸受部よりも圧縮機構部に近い位置で主軸を回転自在に支持する第2軸受部と、を備える。
 圧縮機構部および電動機は、ハウジングの内部において軸方向に並んで配置されている。電動機は、回転磁界を生成するステータ、回転磁界によってステータの外側で回転するロータを含んで構成されている。ハウジングは、主軸が挿通される挿通穴が形成された主軸収容部を含んで構成されている。そして、主軸収容部は、挿通穴が軸方向に貫通する貫通穴で構成されるとともに、挿通穴の内側に第1軸受部および第2軸受部が設置され、主軸収容部の外側にステータが設置されている。
 これによると、主軸を電動機側で支持する第1軸受部および圧縮機構部側で支持する第2軸受部がハウジングにおける主軸を収容する主軸収容部に設置されるので、ハウジングの組付時等に各軸受部の中心線と主軸の軸心との軸ズレが生じ難くなる。
 加えて、本開示の電動圧縮機は、各軸受部が設置される主軸収容部の挿通穴が貫通穴で構成されているので、挿通穴を介して各軸受部の中心線と主軸の軸心との芯出し作業を容易に実施可能となる。特に、本開示の電動圧縮機は、主軸収容部の外周にステータが設置されるので、各軸受部だけでなくステータの中心線と主軸の軸心との芯出し作業も実施し易くなるといった利点がある。
 したがって、本開示の電動圧縮機によれば、従来に比べて、電動機の回転動力を圧縮機構部に伝達する主軸と当該主軸を支持する軸受との軸ズレを抑制可能であり、電動圧縮機の構成要素同士の組付性の向上を図ることができる。加えて、軸ズレに伴うエネルギ損失の低減を図ることができる。
 なお、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。
第1実施形態に係る電動圧縮機が適用される冷凍サイクル装置の概略構成図である。 第1実施形態に係る電動圧縮機の模式的な斜視図である。 第1実施形態に係る電動圧縮機の模式的な軸方向断面図である。 図3のIV-IV断面図である。 図3のV-V断面図である。 第1実施形態に係る電動圧縮機の一部の模式的な分解斜視図である。 第2実施形態に係る電動圧縮機の模式的な軸方向断面図である。 図7のVIII-VIII断面図である。 第2実施形態に係る電動圧縮機における冷媒の流れを説明するための説明図である。 第3実施形態に係る電動圧縮機の模式的な軸方向断面図である。 第3実施形態に係る電動圧縮機における冷媒の流れを説明するための説明図である。 第4実施形態に係る電動圧縮機の模式的な軸方向断面図である。 第5実施形態に係る電動圧縮機の模式的な軸方向断面図である。 第6実施形態に係る電動圧縮機の模式的な軸方向断面図である。 図14のXV-XV断面図である。 第7実施形態に係る電動圧縮機の模式的な軸方向断面図である。 図16のXVII-XVII断面図である。
 以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の実施形態において、先行する実施形態で説明した事項と同一もしくは均等である部分には、同一の参照符号を付し、その説明を省略する場合がある。また、実施形態において、構成要素の一部だけを説明している場合、構成要素の他の部分に関しては、先行する実施形態において説明した構成要素を適用することができる。以下の実施形態は、特に組み合わせに支障が生じない範囲であれば、特に明示していない場合であっても、各実施形態同士を部分的に組み合わせることができる。
 (第1実施形態)
 本実施形態について、図1~図6を参照して説明する。本実施形態では、蒸気圧縮式の冷凍サイクル装置1に対して本開示の電動圧縮機10を適用した例について説明する。冷凍サイクル装置1は、例えば、車両に搭載されるシートの内側に配置されて、シート付近を空調するために用いられる。
 図1に示すように冷凍サイクル装置1では、電動圧縮機10、放熱器2、減圧機器3、蒸発器4が冷媒配管5によって順次接続されている。冷凍サイクル装置1に用いられる冷媒には、電動圧縮機10内部の摺動部分等を保護するための冷凍機油が含まれている。
 電動圧縮機10は、冷媒を吸入し、吸入した冷媒を圧縮して吐出する流体ポンプである。電動圧縮機10は、ハウジング20、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機構部30、および圧縮機構部30を駆動する電動機40を備えている。電動圧縮機10の詳細については後述する。
 放熱器2は、電動圧縮機10の冷媒吐出側に接続されている。放熱器2は、電動圧縮機10で圧縮された冷媒を暖房用ファン2aから送風される空気と熱交換させて放熱させる熱交換器で構成される。暖房用ファン2aから送風される空気は放熱器2で所望の温度となるまで加熱される。
 減圧機器3は、放熱器2の冷媒出口側に接続されている。減圧機器3は、放熱器2を通過した冷媒を減圧膨張させるものである。減圧機器3は、例えば、温度式膨張弁や固定絞り機構等によって構成される。
 蒸発器4は、減圧機器3の冷媒出口側に接続されている。蒸発器4は、減圧機器3で減圧された冷媒を冷房用ファン4aから送風される空気と熱交換させて蒸発させる熱交換器で構成される。冷房用ファン4aから送風される空気は蒸発器4で所望の温度となるまで冷却される。
 このように構成される冷凍サイクル装置1は、放熱器2で加熱された空気および蒸発器4で冷却された空気の一方をシート付近に吹き出すことで、シート付近の空調を実施可能になっている。
 以下、本実施形態の電動圧縮機10の詳細について図2~図6を参照して説明する。図2に示すように、電動圧縮機10は、外形状が扁平な角柱形状に形成されたハウジング20を備える。
 ハウジング20は、複数の金属製の部材が気密に組み合されることによって構成される密閉容器である。具体的には、ハウジング20は、モータハウジング部21、吐出側ハウジング部22、およびモータハウジング部21および吐出側ハウジング部22との間に介在する中間ハウジング部23等を有している。各ハウジング部21~23は、モータハウジング部21と吐出側ハウジング部22とで中間ハウジング部23を挟み込んだ状態で一体となるように締結ボルト201によって締結されている。本実施形態では、各ハウジング部21~23の一部が外部に露出する構成になっている。このため、本実施形態では、各ハウジング部21~23がハウジング20の外殻を形成する外殻形成部を構成する。
 図3に示すように、ハウジング20の内部には、圧縮機構部30、電動機40、主軸50が収容されている。圧縮機構部30および電動機40は、ハウジング20の内部において、主軸50の軸方向DRaに並んで配置されている。なお、主軸50の軸方向DRaは、主軸50の軸心CLmに沿って延びる方向である。また、主軸50の軸心CLmは、主軸50のうち電動機40に接続される部位における軸心であり、電動機40の回転中心と略一致する。
 ハウジング20には、冷媒吸入部24および冷媒導出部25が設けられている。冷媒吸入部24は、蒸発器4を通過した冷媒をハウジング20の内部に吸入させるためのものである。また、冷媒導出部25は、圧縮機構部30で圧縮された冷媒をハウジング20の外部に冷媒を導出させるためのものである。
 ハウジング20には、モータハウジング部21と中間ハウジング部23との間にガスケットやOリング等からなるシール部材SM1が配設されている。また、ハウジング20には、吐出側ハウジング部22と中間ハウジング部23との間に、後述する圧縮機構部30の固定スクロール31が介在されている。そして、吐出側ハウジング部22と固定スクロール31との間にガスケットやOリング等からなるシール部材SM2が配設され、中間ハウジング部23との間にガスケットやOリング等からなるシール部材SM3が配設されている。
 以下、ハウジング20を構成する各ハウジング部21~23の詳細について説明する。モータハウジング部21は、有底筒状に形成されており、底面を形成する第1底壁部211、および側面を形成する筒状の第1側壁部212を含んで構成されている。第1底壁部211および第1側壁部212は、一体の構造物として構成されている。
 吐出側ハウジング部22は、有底筒状に形成されており、底面を形成する第2底壁部221、および側面を形成する筒状の第2側壁部222を含んで構成されている。前述の冷媒導出部25は、吐出側ハウジング部22のうち第2側壁部222に設けられている。第2底壁部221、第2側壁部222、および冷媒導出部25は、一体の構造物として構成されている。
 中間ハウジング部23は、モータハウジング部21と吐出側ハウジング部22との間に介在する介在部231、主軸50が挿通される円筒状の筒状部232、介在部231と筒状部232とを接続する接続部233を含んで構成されている。前述の冷媒吸入部24は、中間ハウジング部23のうち介在部231に設けられている。また、介在部231には、電動機40に給電するための電気配線Lをハウジング20の内部に取り込むための配線取付部230が設けられている。この配線取付部230は、例えば、密閉性に優れたハーメチックコネクタによって構成される。
 筒状部232は、ハウジング20の内部において、圧縮機構部30側からモータハウジング部21の第1底壁部211に向かって突き出ている。そして、筒状部232の内側には、主軸50が挿通される挿通穴232aが形成されている。この挿通穴232aは、軸方向DRaに貫通する貫通穴で構成されている。この挿通穴232aには、後述する第1軸受部61および第2軸受部62の軸方向DRaの位置を規制するための内側突起部232bが設けられている。筒状部232は、電動機40を支持する支持部としても機能する。
 接続部233は、筒状部232と介在部231の内側とを接続するものであり、円環状に形成されている。接続部233は、圧縮機構部30に対向する対向面233aに、後述する旋回スクロール32の自転を防止する自転防止ピンPが嵌め込まれる溝233bが形成されている。また、接続部233には、軸方向DRaに貫通する複数の貫通穴233cが形成されている。この貫通穴233cは、冷媒吸入部24から吸入された冷媒を直接的に圧縮機構部30に導くための冷媒流路として機能する。中間ハウジング部23は、介在部231、筒状部232、および介在部231が一体の構造物として構成されている。本実施形態では、中間ハウジング部23のうち筒状部232が本開示の主軸収容部を構成している。
 このように構成されるハウジング20には、モータハウジング部21および中間ハウジング部23の内側に圧縮機構部30に吸入される冷媒の吸入空間200Aが形成される。また、吐出側ハウジング部22と圧縮機構部30の固定スクロール31との間に圧縮機構部30で圧縮された冷媒が吐出される吐出空間200Bが形成される。ハウジング20の内側に形成される吸入空間200Aには、電動機40および圧縮機構部30の一部が収容される。
 電動機40は、いわゆるアウタロータモータで構成されている。すなわち、電動機40は、回転磁界を生成するステータ41、ステータ41で生成された回転磁界によってステータ41の外側で回転するロータ42を含んで構成されている。
 ステータ41は、金属製の磁性材料で形成された円筒状のステータコア411、およびステータコア411に巻き付けられたステータコイル412で構成されている。ステータ41は、圧入等の固定手法によって中間ハウジング部23の筒状部232の外側に固定されている。
 ロータ42は、円筒状のロータ本体部421、ロータ本体部421の一方の開口を閉塞する端板部422、ロータ本体部421の内側に埋設された複数の磁石423を含んで構成されている。
 ロータ本体部421には、複数の磁石423がその周方向に所定の間隔をあけて埋設されている。端板部422には、略中央部分に主軸50の電動機側端部501を受け入れるための貫通穴422aが形成されている。なお、電動機側端部501は、主軸50における圧縮機構部30よりも電動機40側に近い端部である。
 ロータ42は、磁石423とステータコア411との間に微小な隙間が形成された状態で、連結機構によって主軸50に連結されている。本実施形態のロータ42と主軸50との連結機構は、電動機側端部501に形成されたキー溝501a、キー溝501aに挿入するキー501b、電動機側端部501に設けられたネジ溝501c、ネジ溝501cに螺合する連結ボルト501dで構成されている。連結機構の各構成要素は、主軸50における電動機側端部501に設けられている。なお、本実施形態の連結機構は、一例であって、例えば、電動機側端部501に設けられたネジ溝501c、ネジ溝501cに螺合する連結ボルト501dだけで構成されていてもよい。
 主軸50は、電動機40の回転動力を圧縮機構部30に伝達する伝達部材である。主軸50は、上述の連結機構が設けられた電動機側端部501、軸方向DRaにおける電動機側端部501の反対側の端部である圧縮側端部502を有している。
 主軸50の電動機側端部501は、主軸50を筒状部232の挿通穴232aに挿通させた際に挿通穴232aから外部に露出するように構成されている。すなわち、主軸50は、筒状部232の挿通穴232aに挿通させた際に電動機側端部501が挿通穴232aの外部に露出するように軸方向DRaの寸法が設定されている。
 主軸50は、第1軸受部61および第2軸受部62によって回転自在に支持されている。第1軸受部61は、主軸50のうち軸方向DRaにおいて電動機40側に近い部位を回転可能に支持するものである。第2軸受部62は、主軸50のうち軸方向DRaにおいて電動機40よりも圧縮機構部30側に近い部位を回転可能に支持するものである。本実施形態の第1軸受部61および第2軸受部62は、転がり軸受構造(具体的には玉軸受構造)で構成されている。
 第1軸受部61および第2軸受部62それぞれは、中間ハウジング部23の筒状部232の内側に設置されている。本実施形態の第1軸受部61および第2軸受部62それぞれは、筒状部232の内側に圧入等によって固定されている。なお、第1軸受部61および第2軸受部62それぞれは、筒状部232の内側に固定されている必要はなく、例えば、筒状部232の内側に当接するように設置されていてもよい。
 具体的には、第1軸受部61は、筒状部232の内側突起部232bが設けられた位置から筒状部232の先端部分に至る範囲に設置されている。また、第2軸受部62は、筒状部232の内側突起部232bが設けられた位置から筒状部232の接続部233に連なる根元部分に至る範囲に設置されている。
 第1軸受部61および第2軸受部62のうち、第1軸受部61は、径方向DRrにおいて、ステータ41と重なり合うように配置されている。すなわち、第1軸受部61は、筒状部232のうち、ステータ41が固定された部位の内側に設置されている。
 主軸50の圧縮側端部502には、主軸50の軸心CLmに対して偏心する偏心軸部51が接続されている。この偏心軸部51は、その軸心CLsが主軸50の軸心CLmに対して主軸50の径方向DRrにずれている。なお、径方向DRrは、主軸50の軸心CLmに対して直交する方向である。
 偏心軸部51は、第3軸受部63を介して圧縮機構部30に連結されている。具体的には、偏心軸部51の外周側は、第3軸受部63を介して圧縮機構部30の旋回スクロール32が連結されている。
 第3軸受部63は、後述する旋回スクロール32のボス部321aの内側に圧入等の手段で固定されている。本実施形態の第3軸受部63は、転がり軸受(具体的には玉軸受)で構成されている。なお、第3軸受部63は、ボス部321aの内側に固定されている必要はなく、例えば、ボス部321aの内側に当接するように設置されていてもよい。
 ここで、主軸50に対して偏心軸部51が接続されていると、主軸50に対して偏心軸部51、第3軸受部63、旋回スクロール32の遠心力が作用する。このため、偏心軸部51には、主軸50に作用する遠心力を抑制するためのウェイトバランス52が設けられている。なお、主軸50、偏心軸部51、およびウェイトバランス52は、一体に回転するように一体の構造体として構成されている。
 圧縮機構部30は、固定歯部312と旋回歯部322とを噛み合わせた状態で、旋回スクロール32を固定スクロール31に対して旋回させることで旋回スクロール32の外側から吸い込んだ冷媒を圧縮するスクロール型圧縮機構部で構成されている。
 固定スクロール31は、ハウジング20に固定された固定基板部311、および固定基板部311から突き出る渦巻き状の固定歯部312を有する。固定基板部311の略中央部分には、圧縮機構部30で圧縮された冷媒を吐出する冷媒吐出口311aが形成されている。また、固定基板部311には、冷媒吐出口311aから圧縮機構部30への冷媒の逆流を防止するためのリード弁313が設けられている。
 旋回スクロール32は、固定基板部311のうち固定歯部312が形成される面に対向して配置される旋回基板部321、および旋回基板部321から固定基板部311側に向かって突き出る渦巻き状の旋回歯部322を有する。
 旋回基板部321には、その略中央部分に偏心軸部51および第3軸受部63を受け入れる受入部として機能するボス部321aが形成されている。また、旋回基板部321には、図4に示すように、自転防止ピンPと共に、旋回スクロール32の自転防止機構を構成する円形状のピン受入穴Hが形成されている。
 固定スクロール31および旋回スクロール32は、図5に示すように、固定歯部312と旋回歯部322とを噛み合わせることで、固定歯部312と旋回歯部322との間に冷媒を圧縮する圧縮室Vが形成される。また、旋回スクロール32の外側には、圧縮室Vに冷媒を導入するための冷媒導入空間Sが形成される。
 次に、中間ハウジング部23に対して主軸50および電動機40を組み付けるモータ組付作業の一例について説明する。このモータ組付作業に先立って実施される準備工程では、例えば、図6に示すように電動圧縮機10の各構成要素が用意される。モータ組付作業では、準備工程で用意された中間ハウジング部23に対して主軸50および電動機40等を組み付ける。
 具体的には、モータ組付作業では、まず、中間ハウジング部23の筒状部232の内側に対して第1軸受部61および第2軸受部62を設置する。また、モータ組付作業では、中間ハウジング部23の筒状部232の外側に対して電動機40のステータ41を圧入等の手段によって固定する。さらに、モータ組付作業では、自転防止ピンPを接続部233の溝233bに圧入等の手段によって嵌め込む。
 続く工程では、主軸50、偏心軸部51、およびウェイトバランス52が一体に構成された構造体を筒状部232の挿通穴232aに挿通する。この際、主軸50の軸心CLmと各軸受部61、62の中心線との軸ズレ、および主軸50とステータ41の中心線との軸ズレを校正する芯出し作業を実施する。
 続く工程では、各軸受部61、62およびステータ41との芯出し作業が実施された主軸50に対して、回転体であるロータ42を連結する。具体的には、この工程では、筒状部232に対して第1軸受部61、第2軸受部62、およびステータ41が設置された状態で、ロータ42を連結機構によって主軸50の電動機側端部501に連結する。また、主軸50とロータ42とを連結する工程では、主軸50の軸心CLmとロータ42の回転中心線との軸ズレを校正する芯出し作業を実施する。
 このようなモータ組付作業によって、中間ハウジング部23、電動機40、および主軸50の組付体を得ることができる。そして、モータ組付作業後に実施される圧縮機構部30を主軸50の偏心軸部51に連結させる圧縮組付工程、各ハウジング部21~23を組み合せるハウジング組付工程を経て、電動圧縮機10が得られる。なお、上述のモータ組付作業は、一例であって、その一部の工程の順序が入れ替わっていてもよい。
 次に、本実施形態の電動圧縮機10の作動について説明する。電動圧縮機10は、ステータ41への給電によって電動機40のロータ42および主軸50が回転すると、固定スクロール31に対して旋回スクロール32が旋回する。これにより、図3に示すように、ハウジング20の冷媒吸入部24からハウジング20の内側の吸入空間200Aに導入される。吸入空間200Aに導入された冷媒は、中間ハウジング部23の接続部233に形成された貫通穴233cを介して、旋回スクロール32の外側に流れ込む。旋回スクロール32の外側に流れ込んだ冷媒は、圧縮機構部30の圧縮室Vで圧縮される。圧縮室Vで圧縮された冷媒は、固定スクロール31の冷媒吐出口311aから吐出空間200Bに吐出された後、冷媒導出部25を介して、放熱器2の冷媒入口側に向けて導出される。
 以上説明した電動圧縮機10は、圧縮機構部30としてスクロール型圧縮機構部が採用されている。スクロール型圧縮機構部は、レシプロ型圧縮機構部の如く軸方向DRaに可動する可動部材が必要ないので、圧縮機構部30全体として軸方向DRaの体格を小型化することができる。このため、圧縮機構部30としてスクロール型圧縮機構部を採用すれば、電動圧縮機10全体としての軸方向DRaの体格を抑えることが可能となる。
 特に、電動圧縮機10は、主軸50を支持する第1軸受部61および第2軸受部62がハウジング20を構成する同じ部材、すなわち、中間ハウジング部23の筒状部232の内側に設置されている。これによると、従来の如く、ハウジング20の組付時等に各軸受部61、62の中心線と主軸50の軸心CLmとの軸ズレが生じ難くなる。
 加えて、電動圧縮機10は、各軸受部61、62が設置される筒状部232の挿通穴232aが貫通穴で構成されている。これによると、挿通穴232aを介して各軸受部61、62の中心線と主軸50の軸心CLmの芯出し作業を容易に実施可能となる。特に、本実施形態の電動圧縮機10は、筒状部232の外側にステータ41が設置されるので、各軸受部61、62だけでなくステータ41の中心線と主軸50の軸心CLmとの芯出し作業も実施し易くなるといった利点がある。
 したがって、本実施形態の電動圧縮機10によれば、従来に比べて、電動機40の回転動力を圧縮機構部30に伝達する主軸50と当該主軸50を支持する各軸受部61、62との軸ズレを抑制可能であり、構成要素同士の組付性の向上を図ることができる。加えて、軸ズレに伴うエネルギ損失の低減を図ることができる。
 さらに、本実施形態の電動圧縮機10は、各軸受部61、62およびステータ41との芯出し作業が実施された主軸50に対して、回転体であるロータ42が連結される構成になっている。これによれば、ロータ42の回転中心線と主軸50の軸心CLmとの芯出し作業が実施し易くなる。このため、第1軸受部61、第2軸受部62、ステータ41だけでなくロータ42の回転中心線と主軸50の軸心CLmとの軸ズレを抑制することができる。
 (第2実施形態)
 次に、第2実施形態について、図7~図9を参照して説明する。本実施形態では、ハウジング20の内部に形成される冷媒流路が第1実施形態と相違している。本実施形態では、第1実施形態と異なる部分について説明し、同様の部分についての説明を省略することがある。
 図7に示すように、本実施形態の電動圧縮機10は、中間ハウジング部23の接続部233に対して貫通穴233cが設けられていない。すなわち、ハウジング20の内部には、冷媒吸入部24から吸入された冷媒を直接的に圧縮機構部30に導くための冷媒流路が設定されていない。
 また、図8に示すように、旋回スクロール32の旋回基板部321には、旋回歯部322が形成される面の背面に、偏心軸部51を受け入れるボス部321aから主軸50の径方向外側に向かって放射状に延びる4つの溝部321bが形成されている。
 その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態の電動圧縮機10は、ステータ41への給電によって電動機40のロータ42および主軸50が回転すると、固定スクロール31に対して旋回スクロール32が旋回する。
 これにより、図9に示すように、ハウジング20の冷媒吸入部24からハウジング20の内側の吸入空間200Aに導入される。吸入空間200Aに導入された冷媒は、中間ハウジング部23の接続部233に貫通穴233cが形成されていないので、ステータ41の内部およびステータ41とロータ42との隙間等を介して筒状部232の挿通穴232aに流れる。挿通穴232aに流れた冷媒は、各軸受部61、62を介して旋回スクロール32側に流れる。そして、旋回スクロール32側に流れた冷媒は、旋回基板部321に設けられた溝部321b等を介して旋回スクロール32の外側に流れ込む。旋回スクロール32の外側に流れ込んだ冷媒は、圧縮機構部30の圧縮室Vで圧縮される。圧縮室Vで圧縮された冷媒は、固定スクロール31の冷媒吐出口311aから吐出空間200Bに吐出された後、冷媒導出部25を介して、放熱器2の冷媒入口側に向けて導出される。
 以上説明した本実施形態の電動圧縮機10は、第1実施形態と共通の構成を備えている。このため、本実施形態の電動圧縮機10は、第1実施形態と共通の構成から奏される作用効果を第1実施形態と同様に得ることができる。このことは、以降の実施形態においても同様である。
 電動圧縮機10のハウジング20の内部には、冷媒吸入部24から導入された冷凍機油を含む冷媒が筒状部232の挿通穴232aおよび旋回基板部321の溝部321bを介して圧縮機構部30の冷媒吸入側に導かれるように冷媒流路が設定されている。
 このように、冷媒吸入部24から導入された冷媒が筒状部232の挿通穴232aに流れる冷媒流路が設定されていれば、冷媒中に含まれる冷凍機油を挿通穴232aに設置される各軸受部61、62に供給することができる。このため、各軸受部61、62の耐久性を向上させることができる。
 加えて、旋回基板部321の背面には、主軸50の偏心軸部51を受け入れるボス部321aから外側に向かって延びる溝部321bが形成されている。このため、当該溝部321bを介して挿通穴232aを流れる冷媒を圧縮機構部30の冷媒吸入側(すなわち、旋回スクロール32の外側)に導くことができる。
 したがって、本実施形態の電動圧縮機10によれば、第1軸受部61および第2軸受部62に対して冷凍機油を適切に供給しつつ、冷媒を圧縮機構部30の冷媒吸入側(すなわち、旋回スクロール32の外側)に流すことができる。
 (第2実施形態の変形例)
 上述の第2実施形態では、旋回基板部321に対して4つの溝部321bが形成されたものを例示したが、これに限定されない。旋回基板部321には、少なくとも1つの溝部321bが形成されていればよい。また、当該溝部321bは、旋回基板部321のボス部321aから旋回基板部321の外縁まで延びるものに限らず、例えば、ボス部321aから旋回基板部321の外縁の手前まで延びるように形成されていてもよい。
 (第3実施形態)
 次に、第3実施形態について、図10、図11を参照して説明する。本実施形態では、ハウジング20の内部に形成される冷媒流路が第1実施形態と相違している。本実施形態では、第1実施形態と異なる部分について説明し、同様の部分についての説明を省略することがある。
 図10に示すように、本実施形態の電動圧縮機10は、ハウジング20を構成する各ハウジング部21~23のうち中間ハウジング部23ではなく、モータハウジング部21に対して冷媒吸入部24が設けられている。具体的には、冷媒吸入部24は、モータハウジング部21のうち、ロータ42の端板部422に対向する第1底壁部211に設けられている。
 その他の構成は、第2実施形態と同様である。本実施形態の電動圧縮機10は、ステータ41への給電によって電動機40のロータ42および主軸50が回転すると、固定スクロール31に対して旋回スクロール32が旋回する。
 これにより、図11に示すように、ハウジング20の冷媒吸入部24からハウジング20の内側の吸入空間200Aに導入される。この際、冷媒吸入部24がモータハウジング部21の第1底壁部211に設けられているので、冷媒吸入部24からの冷媒は、吸入空間200Aのうち第1底壁部211とロータ42の端板部422との隙間に導入される。
 モータハウジング部21とロータ42との隙間に導入された冷媒は、ロータ42の磁石423とステータ41との隙間等を介して筒状部232の挿通穴232aに流れる。挿通穴232aに流れた冷媒は、各軸受部61、62を介して旋回スクロール32側に流れる。そして、旋回スクロール32側に流れた冷媒は、旋回基板部321に設けられた溝部321b等を介して旋回スクロール32の外側に流れ込む。旋回スクロール32の外側に流れ込んだ冷媒は、圧縮機構部30の圧縮室Vで圧縮される。圧縮室Vで圧縮された冷媒は、固定スクロール31の冷媒吐出口311aから吐出空間200Bに吐出された後、冷媒導出部25を介して、放熱器2の冷媒入口側に向けて導出される。
 以上説明したように、ハウジング20の内部には、冷媒吸入部24から導入された冷凍機油を含む冷媒が少なくとも磁石423とステータ41との間に形成される隙間を介して圧縮機構部30の冷媒吸入側に導かれるように冷媒流路が設定されている。
 ここで、電動機40では、ステータ41に給電されることからステータ41が高温になり易い。また、ロータ42に配設される磁石423は、その周囲の温度が変化すると磁気特性が変化してしまうことがある。
 このため、本実施形態の如く、圧縮機構部30に吸入される低温の冷媒がロータ42の磁石423とステータ41との隙間を介して流れる構造とすれば、ステータ41を熱的に保護しつつ、温度変化に伴う磁石423の磁気特性の変化を抑制することができる。
 (第3実施形態の変形例)
 上述の第3実施形態では、第2実施形態の電動圧縮機10を前提とする構成において、冷媒吸入部24をモータハウジング部21に設けた例について説明したが、これに限定されない。電動圧縮機10は、第1実施形態の電動圧縮機10を前提とする構成において、冷媒吸入部24をモータハウジング部21に設けられた構成になっていてもよい。これによっても、冷媒吸入部24から導入された冷媒が、モータハウジング部21とロータ42との隙間を介して流れることになるので、低温の冷媒によってロータ42の磁石423の冷却効果を得ることができる。
 (第4実施形態)
 次に、第4実施形態について、図12を参照して説明する。本実施形態では、ロータ42の形状が第1実施形態と相違している。本実施形態では、第1実施形態と異なる部分について説明し、同様の部分についての説明を省略することがある。
 第1実施形態で説明したように、主軸50に対して偏心軸部51が接続されていると、主軸50に対して偏心軸部51、第3軸受部63、旋回スクロール32の遠心力が作用する。主軸50に作用する遠心力は、偏心軸部51に設けたウェイトバランス52によってある程度は抑えることが可能であるが、充分な抑制効果が得られない場合、主軸50の軸心CLmの傾き等によって、ロータ42の振れ回りが生ずる。
 これに対して、図12に示すように、本実施形態のロータ42のロータ本体部421は、偏心軸部51によって生ずるロータ42の振れ回りを抑えるために一部の部位421aが他の部位421bと異なる重量となるように構成されている。
 具体的には、ロータ本体部421は、その周方向における一部の部位421aが他の部位421bに比べて径方向DRrの厚みが薄くなっている。すなわち、ロータ本体部421の一部の部位421aは、径方向DRrの厚みδ1が他の部位421bの厚みδ2に比べて小さくなっている。なお、ロータ42は、ロータ本体部421の内側に埋設された磁石423とステータ41とのクリアランスが周方向において一定に維持されている。
 その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態の電動圧縮機10は、偏心軸部51によって生ずるロータ42の振れ回りを抑えるために、ロータ42の一部の部位421aが他の部位421bと異なる重量となるように構成されている。
 これによると、ロータ42の重量調整によって偏心軸部51によって生ずるロータ42の振れ回りを抑制することができる。特に、本実施形態の電動圧縮機10の電動機40は、ロータ42がステータ41の外側に配置されるアウタロータモータを構成している。このため、ロータ42における重量の調整は僅かなものでよく、ロータ42の振れ回りを簡易な構造で抑制することができる。
 (第4実施形態の変形例)
 上述の第4実施形態では、ロータ本体部421の一部の部位421aが他の部位421bと異なる重量となるように、ロータ本体部421の一部の部位421aを他の部位421bに比べて薄くする例について説明したが、これに限定されない。ロータ42は、例えば、ロータ本体部421の一部の部位421aが他の部位421bと異なる重量となるように、ロータ本体部421の他の部位421bに対して錘が設けられた構造になっていてもよい。
 また、第4実施形態では、第1実施形態の電動圧縮機10を前提とする構成において、ロータ42の一部の部位421aが他の部位421bと異なる重量となるように構成される例について説明したが、これに限定されない。電動圧縮機10は、第2、第3実施形態の電動圧縮機10を前提とする構成において、ロータ42の一部の部位421aが他の部位421bと異なる重量となるように構成されていてもよい。
 (第5実施形態)
 次に、第5実施形態について、図13を参照して説明する。本実施形態では、各軸受部61~63の軸受構造が第2実施形態と相違している。本実施形態では、第2実施形態と異なる部分について説明し、同様の部分についての説明を省略することがある。
 図13に示すように、本実施形態の電動圧縮機10は、各軸受部61~63が転がり軸受構造ではなく、滑り軸受構造(すなわち、油軸受構造)で構成されている。具体的には、第1軸受部61および第2軸受部62は、筒状部232の内側に圧入等の手段によって固定されている。また、第3軸受部63は、旋回スクロール32のボス部321aの内側に圧入等の手段によって固定されている。
 その他の構成は、第2実施形態と同様である。本実施形態の電動圧縮機10は、各軸受部61~63が滑り軸受構造で構成されている。これによると、主軸50の周りにおいて各軸受部61~63が占有するスペースを小さくすることができる。このことは、電動圧縮機10の小型化を図る上で有効である。
 (第5実施形態の変形例)
 上述の第5実施形態では、第2実施形態の電動圧縮機10を前提とする構成において、各軸受部61~63が滑り軸受構造で構成される例について説明したが、これに限定されない。電動圧縮機10は、第2実施形態以外の電動圧縮機10を前提とする構成において、各軸受部61~63が滑り軸受構造で構成されていてもよい。
 (第6実施形態)
 次に、第6実施形態について、図14、図15を参照して説明する。本実施形態では、有底筒状のメインハウジング部26、メインハウジング部26の開口を閉塞する板状のサブハウジング部27、中間ハウジング部23によってハウジング20が構成されている点が第2実施形態と相違している。本実施形態では、第2実施形態と異なる部分について説明し、同様の部分についての説明を省略することがある。
 図14に示すように、本実施形態の電動圧縮機10は、ハウジング20のうちメインハウジング部26およびサブハウジング部27が気密に組み合わされることによって外殻が形成されている。メインハウジング部26およびサブハウジング部27は、図示しない締結ボルトによって締結されている。本実施形態では、メインハウジング部26およびサブハウジング部27がハウジング20の外殻を形成する外殻形成部を構成している。
 メインハウジング部26は、有底筒状に形成されており、底面を形成する底壁部261、および側面を形成する筒状の側壁部262を含んで構成されている。側壁部262の内側は、底壁部261側から開口側に向かって段階的に断面積が大きくなるように段部263が形成されている。この段部263は、側壁部262の全周にわたって形成されている。
 メインハウジング部26の側壁部262には、段部263よりも底壁部261側に位置する部位に冷媒吸入部24が設けられ、段部263よりも開口部側に位置する部位に冷媒導出部25が設けられている。底壁部261、側壁部262、および段部263は、一体の構造物として構成されている。
 サブハウジング部27は、メインハウジング部26の開口を気密に閉塞可能な大きさを有する板状の部材で構成されている。図示しないが、メインハウジング部26とサブハウジング部27との間には、ガスケットやOリング等からなるシール部材が配設されている。
 中間ハウジング部23は、第1実施形態と異なり、メインハウジング部26およびサブハウジング部27の内部に収容されている。そして、メインハウジング部26およびサブハウジング部27の内部は、中間ハウジング部23によって吸入空間200Aと吐出空間200Bとに分割されている。
 中間ハウジング部23は、第1実施形態で説明した筒状部232に加えて、メインハウジング部26に対して連結するためのフランジ部234、および圧縮機構部30の固定スクロール31を支持する支持部235を含んでいる。なお、筒状部232は、電動機40を支持する支持部としても機能する。
 フランジ部234は、メインハウジング部26の段部263の端面263aに対向するように、筒状部232から径方向DRrの外側に突き出ている。フランジ部234は、中間ハウジング部23において、メインハウジング部26およびサブハウジング部27の内部を吸入空間200Aと吐出空間200Bとに仕切る仕切部としても機能する。フランジ部234には、その外側部位に対して締結ボルト28が挿通される貫通穴234aが複数形成されている。また、フランジ部234には、旋回スクロール32に対向する端面234bに自転防止ピンPが嵌め込まれる溝234cが形成されている。
 支持部235は、内側において固定スクロール31を支持可能なように筒状に形成されており、軸方向DRaにおいてフランジ部234から圧縮機構部30側に突き出るように構成されている。固定スクロール31は、圧入等の手段によって支持部235の内側に固定される。
 このように構成される中間ハウジング部23は、緩衝部材29を介して外殻形成部を構成するメインハウジング部26に連結されている。具体的には、中間ハウジング部23は、フランジ部234とメインハウジング部26の段部263の端面263aとの間に緩衝部材29が介在された状態で、締結ボルト28によってメインハウジング部26に連結されている。本実施形態では、筒状部232を備える中間ハウジング部23が本開示の主軸収容部を構成している。
 ここで、緩衝部材29は、吸入空間200Aと吐出空間200Bとの連通を遮断し、且つ、圧縮機構部30および電動機40の振動を減衰させることが可能な弾性体291で構成されている。図15に示すように、弾性体291は、段部263の端面263aを覆うことが可能な大きさを有する円環状の形状を有している。弾性体291は、例えば、ガスバリア性および耐熱性に優れるゴム材料で構成されている。
 その他の構成は、第2実施形態と同様である。本実施形態の電動圧縮機10は、圧縮機構部30および電動機40が主軸収容部を構成する中間ハウジング部23に支持され、且つ、中間ハウジング部23が緩衝部材29を介してメインハウジング部26に連結される構造となっている。
 これによると、電動機40および圧縮機構部30で生じた振動がハウジング20における外殻形成部を構成するメインハウジング部26に伝わり難くなるので、電動圧縮機10の内部の振動によって生じ得る外部機器の疲労破壊や騒音等を抑制することができる。
 また、本実施形態の電動圧縮機10は、中間ハウジング部23自体をメインハウジング部26およびサブハウジング部27の内部において吸入空間200Aと吐出空間200Bとを仕切る仕切部として機能させることができる。これによると、メインハウジング部26およびサブハウジング部27の内部に対して専用の仕切部を設ける構成に比べて、電動圧縮機10における内部構成を簡素化することが可能となる。
 (第6実施形態の変形例)
 上述の第6実施形態では、第2実施形態の電動圧縮機10を前提とする構成において、ハウジング20を筒状部232、メインハウジング部26、サブハウジング部27で構成される例について説明したが、これに限定されない。電動圧縮機10は、第2実施形態以外の電動圧縮機10を前提とする構成において、ハウジング20が筒状部232、メインハウジング部26、サブハウジング部27で構成されていてもよい。
 (第7実施形態)
 次に、第7実施形態について、図16、図17を参照して説明する。本実施形態では、緩衝部材29が複数箇所に設定されている点が第6実施形態と相違している。本実施形態では、第2実施形態と異なる部分について説明し、同様の部分についての説明を省略することがある。
 図16に示すように、本実施形態の中間ハウジング部23の支持部235は、その先端側がサブハウジング部27に近接するように、軸方向DRaの長さが延長されている。本実施形態では、支持部235が、中間ハウジング部23において、メインハウジング部26およびサブハウジング部27の内部を吸入空間200Aと吐出空間200Bとに仕切る仕切部として機能する。
 このように構成される中間ハウジング部23は、緩衝部材29を介して外殻形成部を構成するメインハウジング部26に連結されている。具体的には、本実施形態の緩衝部材29は、フランジ部234とメインハウジング部26の段部263の端面263aとの間に配置される複数の振動吸収体292、および支持部235とサブハウジング部27との間に配置されるシール部材293で構成されている。
 振動吸収体292は、図17に示すように、フランジ部234に形成された各貫通穴234aそれぞれの周縁部を囲む円形状の部材(例えば、ゴム)で構成されている。本実施形態では、振動吸収体292が、圧縮機構部30および電動機40の振動を減衰させる機能を発揮する。
 図16に戻り、シール部材293は、支持部235の先端側とサブハウジング部27とを密着させるものであり、円環状に形成されている。シール部材293は、ガスバリア性を優れた部材(例えば、ゴム)で構成されている。本実施形態では、シール部材293が、吸入空間200Aと吐出空間200Bとの連通を遮断する機能を発揮する。
 その他の構成は、第6実施形態と同様である。本実施形態の電動圧縮機10は、緩衝部材29が、圧縮機構部30および電動機40の振動を減衰させる振動吸収体292と、吸入空間200Aと吐出空間200Bとの連通を遮断するシール部材293といった別体の部材で構成されている。このような緩衝部材29であっても、吸入空間200Aと吐出空間200Bとの連通を遮断しつつ、圧縮機構部30および電動機40の振動を減衰させることができる。このため、本実施形態の電動圧縮機10によれば、第6実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
 (他の実施形態)
 以上、本開示の代表的な実施形態について説明したが、本開示は、上述の実施形態に限定されることなく、例えば、以下のように種々変形可能である。
 上述の実施形態では、主軸50の電動機側端部501にロータ42が連結される例について説明したが、これに限定されない。電動圧縮機10は、例えば、ロータ42が主軸50の圧縮側端部502に対して連結される構成になっていてもよい。
 上述の実施形態では、本開示の電動圧縮機10を車両に搭載されたシート付近を空調する冷凍サイクル装置1に適用する例について説明したが、これに限定されない。すなわち、本開示の電動圧縮機10は、車両空調用の冷凍サイクル装置1に限らず、例えば、家屋などの室内空調用の冷凍サイクル装置や、機器温調用の冷凍サイクル装置に対しても広く適用可能である。
 上述の実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。
 上述の実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されない。
 上述の実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されない。
 (まとめ)
 上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、電動圧縮機は、ハウジングと、圧縮機構部と、電動機と、主軸と、第1軸受部と、第2軸受部と、を備える。圧縮機構部および電動機は、ハウジングの内部において軸方向に並んで配置されている。電動機は、ステータ、ステータの外側で回転するロータを含んで構成されている。ハウジングは、主軸が挿通される挿通穴が形成された主軸収容部を含んで構成されている。そして、主軸収容部は、挿通穴が軸方向に貫通する貫通穴で構成されるとともに、挿通穴の内側に第1軸受部および第2軸受部が設置され、主軸収容部の外側にステータが設置されている。
 第2の観点によれば、電動圧縮機の主軸は、軸方向において圧縮機構部よりも電動機に近い側の電動機側端部が挿通穴から外部に露出するように構成され、電動機側端部に対してロータを連結するための連結機構が設けられている。そして、ロータは、主軸収容部に対して第1軸受部、第2軸受部、およびステータが設置された状態で、連結機構を介して電動機側端部に連結されている。
 このように、各軸受部およびステータとの芯出し作業が実施された主軸に対して、回転体であるロータが連結される構成とすれば、ロータの回転中心線と主軸の軸心との芯出し作業が実施し易くなる。このため、各軸受部およびステータだけでなくロータの回転中心線と主軸の軸心との軸ズレを抑制することができる。
 第3の観点によれば、電動圧縮機のハウジングは、外殻を形成する外殻形成部を含んでいる。この外殻形成部の内部は、主軸収容部によって圧縮機構部に吸入される冷媒の吸入空間と圧縮機構部で圧縮された冷媒が吐出される吐出空間とに分割されている。圧縮機構部は、外殻形成部の内部において主軸収容部に設けられた支持部に支持されている。そして、主軸収容部は、吐出空間と吸入空間との連通を遮断し、且つ、圧縮機構部および電動機の振動を減衰させるための緩衝部材を介して外殻形成部に連結されている。
 本開示の電動圧縮機では、圧縮機構部および電動機が主軸収容部に支持され、且つ、主軸収容部が緩衝部材を介して外殻形成部に連結される構造となっている。これによると、圧縮機構部および電動機で生じた振動がハウジングにおける外殻形成部に伝わり難くなるので、電動圧縮機の内部の振動によって生じ得る外部機器の疲労破壊や騒音等を抑制することができる。
 また、主軸収容部自体を外殻形成部の内部において吸入空間と吐出空間とを仕切る仕切部として機能させることができる。これによると、外殻形成部の内部に対して専用の仕切部を設ける構成に比べて、電動圧縮機における内部構成を簡素化することが可能となる。
 第4の観点によれば、電動圧縮機の主軸には、軸方向における圧縮機構部に近い側の圧縮側端部に主軸の軸心に対して偏心して圧縮機構部に連結される偏心軸部が接続されている。そして、ロータは、偏心軸部によって生ずるロータの振れ回りを抑えるために一部の部位が他の部位と異なる重量となるように構成されている。
 これによると、ロータの重量調整によって偏心軸部によって生ずるロータの振れ回りを抑制することができる。特に、本開示の電動圧縮機の電動機は、ロータがステータの外側に配置されるアウタロータモータを構成している。このため、ロータにおける重量の調整は僅かなものでよく、ロータの振れ回りを簡易な構造で抑制することができる。
 第5の観点によれば、電動圧縮機の圧縮機構部は、固定歯部と旋回歯部とを噛み合わせた状態で旋回スクロールを固定スクロールに対して旋回させることで旋回スクロールの外側から吸い込んだ冷媒を圧縮するスクロール型圧縮機構部で構成されている。主軸には、軸方向における圧縮機構部に近い側の圧縮側端部に主軸の軸心に対して偏心した状態で圧縮機構部に連結される偏心軸部が接続されている。そして、旋回基板部には、旋回歯部が形成される面の背面に、偏心軸部を受け入れる受入部が形成されている。
 スクロール型圧縮機構部は、レシプロ型圧縮機構部の如く主軸の軸方向に可動する可動部材が必要ないので、圧縮機構部全体として軸方向の体格を小型化することができる。このため、圧縮機構部としてスクロール型圧縮機構部を採用すれば、電動圧縮機全体としての軸方向の体格を抑えることが可能となる。
 第6の観点によれば、電動圧縮機の旋回基板部には、旋回歯部が形成される面の背面に、受入部から外側に向かって延びる少なくとも1つの溝部が形成されている。そして、ハウジングには、冷媒吸入部から導入された冷凍機油を含む冷媒が挿通穴および溝部を介して旋回スクロールの外側に導かれるように冷媒流路が設定されている。
 このように、冷媒吸入部から導入された冷媒が挿通穴に流れる構造になっていれば、冷媒中に含まれる冷凍機油を挿通穴に設置される各軸受部に供給することができるので、各軸受部の耐久性を向上させることができる。
 加えて、旋回基板部の背面には、主軸の偏心軸部を受け入れる受入部から外側に向かって延びる溝部が形成されている。このため、当該溝部を介して挿通穴を流れる冷媒を旋回スクロールの外側に導くことが可能となる。すなわち、本開示の電動圧縮機によれば、各軸受部に対して冷凍機油を適切に供給しつつ、冷媒を圧縮機構部の冷媒吸入側(すなわち、旋回スクロールの外側)に流すことができる。
 第7の観点によれば、電動圧縮機のロータには、ステータに対向する部位に磁石が配設されている。そして、ハウジングには、冷媒吸入部から導入された冷凍機油を含む冷媒が少なくとも磁石とステータとの間に形成される隙間を介して圧縮機構部の冷媒吸入側に導かれるように冷媒流路が設定されている。
 電動機では、ステータに通電されることからステータが高温になり易い。また、ロータに配設される磁石は、その周囲の温度が変化すると磁気特性が変化してしまうことがある。このため、圧縮機構部で圧縮される前の低温の冷媒をロータの磁石とステータとの隙間を介して流れる構造とすれば、ステータを熱的に保護しつつ、温度変化に伴う磁石の磁気特性の変化を抑制することができる。

Claims (7)

  1.  冷媒を圧縮して吐出する電動圧縮機であって、
     ハウジング(20)と、
     前記ハウジングに収容される圧縮機構部(30)と、
     前記ハウジングに収容されて前記圧縮機構部を駆動する電動機(40)と、
     前記電動機の回転動力を前記圧縮機構部に伝達する主軸(50)と、
     前記主軸を回転自在に支持する第1軸受部(61)と、
     前記主軸の軸心に沿って延びる軸方向において前記第1軸受部よりも前記圧縮機構部に近い位置で前記主軸を回転自在に支持する第2軸受部(62)と、を備え、
     前記圧縮機構部および前記電動機は、前記ハウジングの内部において前記軸方向に並んで配置されており、
     前記電動機は、回転磁界を生成するステータ(41)、前記回転磁界によって前記ステータの外側で回転するロータ(42)を含んで構成されており、
     前記ハウジングは、前記主軸が挿通される挿通穴(232a)が形成された主軸収容部(23、232)を含んで構成されており、
     前記主軸収容部は、前記挿通穴が前記軸方向に貫通する貫通穴で構成されるとともに、前記挿通穴の内側に前記第1軸受部および前記第2軸受部が設置され、前記主軸収容部の外側に前記ステータが設置されている電動圧縮機。
  2.  前記主軸は、前記軸方向において前記圧縮機構部よりも前記電動機に近い側の電動機側端部(501)が前記挿通穴から外部に露出するように構成され、前記電動機側端部に対して前記ロータを連結するための連結機構(501a~501d)が設けられており、
     前記ロータは、前記主軸収容部に対して前記第1軸受部、前記第2軸受部、および前記ステータが設置された状態で、前記連結機構を介して前記電動機側端部に連結される請求項1に記載の電動圧縮機。
  3.  前記ハウジングは、外殻を形成する外殻形成部(26、27)を含み、
     前記外殻形成部の内部は、前記主軸収容部(23)によって前記圧縮機構部に吸入される冷媒の吸入空間(200A)と前記圧縮機構部で圧縮された冷媒が吐出される吐出空間(200B)とに分割されており、
     前記圧縮機構部は、前記外殻形成部の内部において前記主軸収容部に設けられた支持部(234)に支持されており、
     前記主軸収容部は、前記吐出空間と前記吸入空間との連通を遮断し、且つ、前記圧縮機構部および前記電動機の振動を減衰させるための緩衝部材(29)を介して前記外殻形成部に連結されている請求項1または2に記載の電動圧縮機。
  4.  前記主軸には、前記軸方向における前記圧縮機構部に近い側の圧縮側端部(502)に前記主軸の軸心に対して偏心して前記圧縮機構部に連結される偏心軸部(51)が接続されており、
     前記ロータは、前記偏心軸部によって生ずる前記ロータの振れ回りを抑えるために一部の部位(421a)が他の部位(421b)と異なる重量となるように構成されている請求項1ないし3のいずれか1つに記載の電動圧縮機。
  5.  前記圧縮機構部は、
     前記ハウジングに固定された固定基板部(311)および前記固定基板部から突き出る渦巻き状の固定歯部(312)を含む固定スクロール(31)と、
     前記固定基板部のうち前記固定歯部が形成される面に対向して配置される旋回基板部(321)および前記旋回基板部から前記固定基板部側に突き出る渦巻き状の旋回歯部(322)を含む旋回スクロール(32)と、を有し、
     前記固定歯部と前記旋回歯部とを噛み合わせた状態で前記旋回スクロールを前記固定スクロールに対して旋回させることで前記旋回スクロールの外側から吸い込んだ冷媒を圧縮するスクロール型圧縮機構部で構成されており、
     前記主軸には、前記軸方向における前記圧縮機構部に近い側の圧縮側端部(502)に前記主軸の軸心に対して偏心した状態で前記圧縮機構部に連結される偏心軸部(51)が接続されており、
     前記旋回基板部には、前記旋回歯部が形成される面の背面に、前記偏心軸部を受け入れる受入部(321a)が形成されている請求項1ないし3のいずれか1つに記載の電動圧縮機。
  6.  前記旋回基板部には、前記旋回歯部が形成される面の背面に、前記受入部から外側に向かって延びる少なくとも1つの溝部(321b)が形成されており、
     前記ハウジングには、冷媒吸入部(24)から導入された冷凍機油を含む冷媒が前記挿通穴および前記溝部を介して前記旋回スクロールの外側に導かれるように冷媒流路が設定されている請求項5に記載の電動圧縮機。
  7.  前記ロータには、前記ステータに対向する部位に磁石(423)が配設されており、
     前記ハウジングには、冷媒吸入部(24)から導入された冷凍機油を含む冷媒が少なくとも前記磁石と前記ステータとの間に形成される隙間を介して前記圧縮機構部の冷媒吸入側に導かれるように冷媒流路が設定されている請求項1ないし6のいずれか1つに記載の電動圧縮機。
PCT/JP2019/017774 2018-05-14 2019-04-25 電動圧縮機 WO2019220924A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-093092 2018-05-14
JP2018093092A JP2019199812A (ja) 2018-05-14 2018-05-14 電動圧縮機

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019220924A1 true WO2019220924A1 (ja) 2019-11-21

Family

ID=68539720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/017774 WO2019220924A1 (ja) 2018-05-14 2019-04-25 電動圧縮機

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2019199812A (ja)
WO (1) WO2019220924A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024085066A1 (ja) * 2022-10-21 2024-04-25 株式会社デンソー 電動圧縮機

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000009060A (ja) * 1998-06-29 2000-01-11 Tokico Ltd スクロール式流体機械
US20160025094A1 (en) * 2014-07-28 2016-01-28 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor motor with center stator

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000009060A (ja) * 1998-06-29 2000-01-11 Tokico Ltd スクロール式流体機械
US20160025094A1 (en) * 2014-07-28 2016-01-28 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor motor with center stator

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024085066A1 (ja) * 2022-10-21 2024-04-25 株式会社デンソー 電動圧縮機

Also Published As

Publication number Publication date
JP2019199812A (ja) 2019-11-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200300247A1 (en) Compact low noise rotary compressor
EP1188928B1 (en) Scroll compressors
WO2019220923A1 (ja) 冷凍サイクル装置
KR100536792B1 (ko) 전동 압축기
US11506201B2 (en) Scroll compressor having intermediate pressure chamber to supply fluid to compression chambers via two supply passages and two injection ports to limit reduction in compression efficiency
JP4644509B2 (ja) スクロール型流体機械
WO2019220924A1 (ja) 電動圧縮機
JP2005201114A (ja) 圧縮機
US20050135940A1 (en) Overheating protection apparatus of scroll compressor
JP2011196244A (ja) 圧縮機
WO2018216654A1 (ja) 密閉型冷媒圧縮機および冷凍装置
US20200191159A1 (en) Electric compressor
WO2015098097A1 (ja) シリンダ回転型圧縮機
US20090068047A1 (en) Closed Type Fluid Machine
JP6772934B2 (ja) 電動圧縮機
WO2024085064A1 (ja) 電動圧縮機
WO2018221282A1 (ja) 圧縮機
JP7206929B2 (ja) 電動圧縮機
JP4606272B2 (ja) 冷却システムの電動圧縮機
WO2024085066A1 (ja) 電動圧縮機
US20240133393A1 (en) Turbo-type fluid machine and refrigeration apparatus
WO2023188746A1 (ja) 両回転式スクロール型圧縮機
JP2023077785A (ja) 電動圧縮機及び製造方法
WO2017187816A1 (ja) シリンダ回転型圧縮機
WO2019244526A1 (ja) 圧縮機

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19804365

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19804365

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1