WO2021199750A1 - 遠心型圧縮機 - Google Patents

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WO2021199750A1
WO2021199750A1 PCT/JP2021/005843 JP2021005843W WO2021199750A1 WO 2021199750 A1 WO2021199750 A1 WO 2021199750A1 JP 2021005843 W JP2021005843 W JP 2021005843W WO 2021199750 A1 WO2021199750 A1 WO 2021199750A1
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rotor
axial direction
thrust
magnetic bearing
radial
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PCT/JP2021/005843
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English (en)
French (fr)
Inventor
空馬 岡田
秀規 藤原
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Publication date
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    • F16C2362/00Apparatus for lighting or heating
    • F16C2362/52Compressors of refrigerators, e.g. air-conditioners

Definitions

  • This disclosure relates to a centrifugal compressor.
  • the centrifugal compressor disclosed in Patent Document 1 includes a shaft, a rotor, a stator, an impeller, two radial magnetic bearings, and two thrust magnetic bearings.
  • the rotor is fixed to the shaft so that it is coaxial with the shaft.
  • the impeller is fixed to the front end of the shaft.
  • the two radial magnetic bearings are arranged so as to face each other with the rotor (motor) in between.
  • the two thrust magnetic bearings are said to be arranged, one in the axial direction between the impeller and the front radial magnetic bearing and the other behind the rear radial magnetic bearing in the axial direction.
  • the purpose of this disclosure is to enable the thrust load of the shaft to be canceled in a well-balanced manner.
  • the first aspect of the present disclosure is a casing (10), a motor stator (11), a shaft portion (15), a motor rotor (12), a compression portion (20), and a first thrust magnetic bearing (50). And a centrifugal compressor (100) including a second thrust magnetic bearing (60).
  • the casing (10) has a cylindrical shape and extends in the axial direction.
  • the motor stator (11) is fixed to the inside of the casing (10) in the radial direction.
  • the shaft portion (15) is arranged inside the motor stator (11) in the radial direction and extends in the axial direction.
  • the motor rotor (12) is fixed to the shaft portion (15) and faces the motor stator (11) at a radial interval.
  • the compression portion (20) is fixed to one end of the shaft portion (15) in the axial direction and has at least one impeller (21).
  • the first thrust magnetic bearing (50) is arranged between the motor rotor (12) and the impeller (21) in the axial direction.
  • the second thrust magnetic bearing (60) is arranged axially on the other side of the motor rotor (12) in the axial direction.
  • the magnetic attraction force of the second thrust magnetic bearing (60) toward the other side in the axial direction is larger than the magnetic attraction force of the first thrust magnetic bearing (50) toward the other side in the axial direction.
  • the first thrust magnetic bearing (50) includes a first rotor (51) and a first stator (52).
  • the first rotor (51) is coaxially fixed to the shaft portion (15).
  • the first stator (52) is fixed to the inside of the casing (10) in the radial direction, and is axially spaced from the first rotor (51) on one side in the axial direction of the first rotor (51).
  • the second thrust magnetic bearing (60) includes a second rotor (61) and a second stator (62).
  • the second rotor (61) is coaxially fixed to the shaft portion (15).
  • the second stator (62) is fixed to the inside of the casing (10) in the radial direction, and is axially spaced from the second rotor (61) on the other side in the axial direction from the second rotor (61). Located in. The outer diameter of the second rotor (61) is larger than the outer diameter of the first rotor (51).
  • the magnetic attraction force of the second thrust magnetic bearing (60) can be made larger than the magnetic attraction force of the first thrust magnetic bearing (50) with a simple configuration.
  • a third aspect of the present disclosure is that in the centrifugal compressor (100) of the second embodiment, the outer diameter of the first rotor (51) is smaller than the inner diameter of the motor stator (11).
  • a combination of the shaft portion (15), the first rotor (51), and the motor rotor (12) can be assembled as an assembly in the casing (10) from the other side in the axial direction. It becomes. As a result, the centrifugal compressor (100) can be assembled efficiently.
  • a fourth aspect of the present application is a centrifugal compressor (100) according to any one of the first to third aspects, wherein the compression unit (20) includes two or more impellers (21, 25). ..
  • the impellers (21, 25) are provided in multiple stages on one side of the shaft portion (15) in the axial direction, the space (impeller chamber) on one side in the axial direction from the bottom plate portion of the impeller (25) on the other side in the axial direction.
  • the differential pressure between the space on the other side in the axial direction and the space on the other side in the axial direction becomes more remarkable than the bottom plate portion of the impeller (25) on the other side in the axial direction.
  • the fourth aspect is adopted in such a case, the thrust load of the shaft portion (15) can be canceled in a well-balanced manner by the magnetic attraction force, which is particularly useful.
  • FIG. 1 is a vertical cross-sectional view showing a schematic configuration of the centrifugal compressor according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a vertical cross-sectional view showing a schematic configuration of the centrifugal compressor according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a vertical cross-sectional view showing a schematic configuration of the centrifugal compressor (100) according to the first embodiment.
  • the extending direction of the shaft portion (15) of the centrifugal compressor (100) is the axial direction
  • the direction perpendicular to the axial direction is the radial direction
  • the circumferential direction is along the circumference of the shaft portion (15). It may be referred to as a direction.
  • these directions do not limit the orientation when the centrifugal compressor (100) is assembled or used.
  • the centrifugal compressor (100) includes a casing (10), a motor stator (11), a shaft portion (15), a motor rotor (12), a compression portion (20), and a first radial magnetic bearing (30). , 2nd radial magnetic bearing (40), 1st thrust magnetic bearing (50), 2nd thrust magnetic bearing (60), control unit (70), power supply unit (80), touchdown bearing ( 90) and.
  • the casing (10) houses other members that make up the centrifugal compressor (100) inside.
  • the casing (10) has a body portion (10a), a wall portion (10b), and a closing portion (10c).
  • the body portion (10a) is a substantially cylindrical member extending in the axial direction. One side of the body (10a) in the axial direction is closed.
  • a wall portion (10b) extends inward in the radial direction from the inner peripheral surface of a portion of the body portion (10a) on one side in the axial direction.
  • an impeller chamber (29) for accommodating the impeller (21) described later.
  • the other side of the body (10a) in the axial direction is open.
  • the obstruction (10c) is disk-shaped.
  • the closed portion (10c) is superposed on the body portion (10a) from the other side in the axial direction. As a result, the other side of the body portion (10a) in the axial direction is closed.
  • the motor stator (11) has a cylindrical shape extending in the axial direction.
  • the motor stator (11) is fixed radially inside the body portion (10a) of the casing (10). Specifically, the outer peripheral surface of the motor stator (11) is fixed to the inner peripheral surface of the body portion (10a).
  • the shaft part (15) is a columnar shape extending in the axial direction.
  • the shaft portion (15) is arranged inside the motor stator (11) in the radial direction.
  • the shaft portion (15) is a so-called motor shaft.
  • the shaft portion (15) is arranged coaxially with the motor stator (11).
  • the motor rotor (12) has a cylindrical shape extending in the axial direction.
  • the motor rotor (12) is arranged on the radial inside of the motor stator (11) and on the radial outside of the shaft portion (15).
  • the motor rotor (12) is coaxially fixed to the shaft portion (15).
  • the outer peripheral surface of the motor rotor (12) faces the inner peripheral surface of the motor stator (11) with a gap in the radial direction.
  • the north and south poles of the magnet are arranged alternately in the circumferential direction.
  • a coil is provided on one or the other of the motor stator (11) and the motor rotor (12). The interaction between the magnetic flux and the current between the motor stator (11) and the motor rotor (12) causes the motor rotor (12) to rotate with respect to the motor stator (11).
  • the compression part (20) is fixed to the end on one side of the shaft part (15) in the axial direction.
  • the compression unit (20) of the present embodiment is one impeller (21).
  • the impeller (21) has a substantially conical outer shape and has a plurality of blades arranged in the circumferential direction.
  • the impeller (21) is housed in the impeller chamber (29) on one side of the wall (10b) in the axial direction.
  • a suction pipe (22) and a discharge pipe (23) are connected to the impeller chamber (29).
  • a compressed space (28) is formed on the outer periphery of the impeller chamber (29).
  • the suction pipe (22) is provided to guide the gas from the outside to the impeller chamber (29).
  • the discharge pipe (23) is provided to return the high-pressure gas compressed in the impeller chamber (29) to the outside.
  • the first radial magnetic bearing (30) rotatably supports the shaft portion (15) by electromagnetic force.
  • the first radial magnetic bearing (30) has a first radial rotor (31) and a first radial stator (32).
  • the first radial rotor (31) is located on one side in the axial direction of the motor rotor (12) and is located on the other side in the axial direction with respect to the compression portion.
  • the first radial rotor (31) is coaxially fixed to the shaft portion (15).
  • the first radial stator (32) is located on one side in the axial direction of the motor stator (11).
  • the first radial stator (32) is fixed to the inner peripheral surface of the body portion (10a).
  • the first radial rotor (31) faces the first radial stator (32) at intervals in the radial direction.
  • the second radial magnetic bearing (40) rotatably supports the shaft portion (15) by electromagnetic force.
  • the second radial magnetic bearing (40) has a second radial rotor (41) and a second radial stator (42).
  • the second radial rotor (41) is located on the other side in the axial direction of the motor rotor (12).
  • the second radial rotor (41) is coaxially fixed to the shaft portion (15).
  • the second radial stator (42) is located on the other side of the motor stator (11) in the axial direction.
  • the second radial stator (42) is fixed to the inner peripheral surface of the body portion (10a).
  • the second radial rotor (41) faces the second radial stator (42) at intervals in the radial direction.
  • the first thrust magnetic bearing (50) pulls the shaft portion (15) to one side in the axial direction by a magnetic attraction force.
  • the first thrust magnetic bearing (50) is arranged between the motor rotor (12) and the compression unit (20) in the axial direction. More specifically, the first thrust magnetic bearing (50) is located between the first radial rotor (31) and the impeller (21) in the axial direction.
  • the first thrust magnetic bearing (50) has a first thrust rotor (51) and a first thrust stator (52).
  • the first thrust rotor (51) is located on one side in the axial direction of the first radial rotor (31) of the first radial magnetic bearing (30).
  • the first thrust rotor (51) is coaxially fixed to the shaft portion (15).
  • the first thrust stator (52) is located on one side in the axial direction of the first radial stator (32) of the first radial magnetic bearing (30).
  • the first thrust stator (52) is fixed to the inner peripheral surface of the body portion (10a).
  • the first thrust rotor (51) faces the first thrust stator (52) at a distance in the axial direction.
  • a coil is provided on the first thrust stator (52). Further, the first thrust stator (52) has a magnetic pole surface substantially perpendicular to the axial direction.
  • the first thrust rotor (51) has a magnetic pole surface substantially perpendicular to the axial direction.
  • the magnetic pole surface of the first thrust stator (52) and the magnetic pole surface of the first thrust rotor (51) face each other in the axial direction.
  • a current flows through the coil of the first thrust stator (52)
  • an axial electromagnetic force is generated between the opposing magnetic pole surfaces.
  • the first thrust rotor (51) is pulled to one side in the axial direction with respect to the first thrust stator (52).
  • the second thrust magnetic bearing (60) pulls the shaft portion (15) to the other side in the axial direction by a magnetic attraction force.
  • the second thrust magnetic bearing (60) is located on the other side in the axial direction with respect to the motor rotor (12). More specifically, the second thrust magnetic bearing (60) is located on the other side in the axial direction with respect to the second radial rotor (41) of the second radial magnetic bearing (40).
  • the second thrust magnetic bearing (60) has a second thrust rotor (61) and a second thrust stator (62).
  • the second thrust rotor (61) is located on the other side in the axial direction of the second radial rotor (41) of the second radial magnetic bearing (40).
  • the second thrust rotor (61) is coaxially fixed to the shaft portion (15).
  • the second thrust stator (62) is located on the other side in the axial direction of the second radial stator (42) of the second radial magnetic bearing (40).
  • the second thrust stator (62) is fixed to the inner peripheral surface of the body portion (10a).
  • the second thrust rotor (61) faces the second thrust stator (62) at a distance in the axial direction.
  • a coil is provided on the second thrust stator (62). Further, the second thrust stator (62) has a magnetic pole surface substantially perpendicular to the axial direction.
  • the second thrust rotor (61) has a magnetic pole surface substantially perpendicular to the axial direction.
  • the magnetic pole surface of the second thrust stator (62) and the magnetic pole surface of the second thrust rotor (61) face each other in the axial direction.
  • a current flows through the coil of the second thrust stator (62)
  • an axial electromagnetic force is generated between the opposing magnetic pole surfaces.
  • the second thrust rotor (61) is pulled to the other side in the axial direction with respect to the second thrust stator (62).
  • the control unit (70) outputs a power command value (radial power command value) for controlling the power supplied to the first radial magnetic bearing (30) and the second radial magnetic bearing (40). Further, the control unit (70) outputs a power command value (thrust power command value) for controlling the power supplied to the first thrust magnetic bearing (50) and the second thrust magnetic bearing (60).
  • the control unit (70) is composed of a microcomputer and a program for operating the microcomputer.
  • the power supply unit (80) supplies power to the radial magnetic bearings (30, 40) and the thrust magnetic bearings (50, 60), respectively, based on the radial power command value and the thrust power command value from the control unit (70). ..
  • the power supply unit (80) is configured by a PWM (Pulse Width Modulation) amplifier.
  • the touch-down bearing (90) is the contact between the stator (32, 42) and the rotor (31, 41) in the radial magnetic bearing (30, 40), and the stator (52, 62) in the thrust magnetic bearing (50, 60). It is provided to prevent contact between the rotor (51, 61) and the rotor (51, 61).
  • one touchdown bearing (90) is provided on the wall portion (10b). Further, in the present embodiment, another touchdown bearing (90) is provided in the closed portion (10c).
  • the touchdown bearing (90) is composed of, for example, an angular contact ball bearing.
  • the magnetic attraction force of the second thrust magnetic bearing (60) toward the other side in the axial direction is larger than the magnetic attraction force of the first thrust magnetic bearing (50) toward the other side in the axial direction.
  • the outer diameter of the second thrust rotor (61) of the second thrust magnetic bearing (60) is larger than the outer diameter of the first thrust rotor (51) of the first thrust magnetic bearing (50).
  • the outer diameter of the second thrust rotor (61) of the second thrust magnetic bearing (60) is larger than the inner diameter of the motor stator (11).
  • the outer diameter of the first thrust rotor (51) of the first thrust magnetic bearing (50) is smaller than the inner diameter of the motor stator (11).
  • the outer diameter of the second thrust rotor (61) of the second thrust magnetic bearing (60) is larger than the outer diameter of the first thrust rotor (51) of the first thrust magnetic bearing (50). Therefore, the control unit ( It is easy to control by 70).
  • the impeller (21) rotates, a thrust load is generated on the shaft portion (15) toward one side in the axial direction.
  • the magnetic attraction force of the second thrust magnetic bearing (60) pulls the shaft portion (15) to the other side in the axial direction, and the magnetic attraction force of the first thrust magnetic bearing (50) is weaker than the above. The force pulls the shaft portion (15) to one side in the axial direction.
  • the thrust load of the shaft portion (15) can be canceled in a well-balanced manner by the magnetic attraction force.
  • any of the motor rotor (12), the radial rotor (31, 41) of the radial magnetic bearing (30, 40), and the first thrust rotor (51) of the first thrust magnetic bearing (50) has its outer diameter is smaller than the inner diameter of the motor stator (11). Therefore, the shaft portion (15), the first thrust rotor (51) of the first thrust magnetic bearing (50), the radial rotor (31, 41) of the radial magnetic bearing (30, 40), and the motor rotor (12) , Can be assembled as an assembly in the casing (10) from the other side in the axial direction. As a result, the centrifugal compressor (100) can be assembled efficiently.
  • the second thrust rotor (61) of the second thrust magnetic bearing (60) may be assembled in the casing (10) from the other side in the axial direction while being mounted on the shaft portion (15) together with the assembly. ..
  • the second thrust rotor (61) may be mounted on the shaft portion (15) from the other side in the axial direction.
  • FIG. 2 is a vertical cross-sectional view showing a schematic configuration of the centrifugal compressor (200) according to the second embodiment.
  • the centrifugal compressor (200) according to the second embodiment is different from the centrifugal compressor (100) according to the first embodiment in that the compression unit (20) is provided with two impellers (21, 25). ing.
  • members having the same shape and function as those shown in the first embodiment are designated by the same reference numerals as those in the first embodiment, and duplicate description will be omitted.
  • the compression unit (20) of the centrifugal compressor (200) includes a first impeller (21), a second impeller (25), a first impeller chamber (29), and a second impeller chamber. (27) and.
  • Each of the first impeller (21) and the second impeller (25) has a substantially conical outer shape and has a plurality of blades arranged in the circumferential direction.
  • the first impeller (21) is housed in the first impeller chamber (29) on one side in the axial direction from the second impeller chamber (27) described later.
  • a first suction pipe (22) and a first discharge pipe (230) are connected to the first impeller chamber (29).
  • a first compression space (28) is formed on the outer peripheral portion of the first impeller chamber (29).
  • the first suction pipe (22) is provided to guide the gas from the outside to the first impeller chamber (29).
  • the first discharge pipe (230) is provided to guide the high-pressure gas compressed in the first impeller chamber (29) to the second impeller chamber (27).
  • One end of the first discharge pipe (230) is connected to the first compression space (28).
  • the other end of the first discharge pipe (230) is connected to the axial center of the second impeller chamber (27).
  • the second impeller (25) is housed in the second impeller chamber (27) located between the wall portion (10b) and the first impeller chamber (29) in the axial direction.
  • a second discharge pipe (26) is connected to the second impeller chamber (27).
  • a second compressed space (280) is formed on the outer peripheral portion of the second impeller chamber (27).
  • One end of the second discharge pipe (26) is connected to the second compression space (280).
  • the gas compressed in the first impeller chamber (29) passes through the first discharge pipe (230) and is guided to the second impeller chamber (27).
  • the gas compressed in the second impeller chamber (27) is returned to the outside from the second compression space (280) through the second discharge pipe (26).
  • the outer diameter of the second thrust rotor (61) of the second thrust magnetic bearing (60) is the first thrust rotor of the first thrust magnetic bearing (50). It is larger than the outer diameter of (51). Therefore, the control unit ( It is easy to control by 70).
  • the magnetic attraction force of the second thrust magnetic bearing (60) becomes the shaft.
  • the portion (15) is pulled to the other side in the axial direction, and the magnetic attraction force of the first thrust magnetic bearing (50) is weaker than the above, and the shaft portion (15) is pulled to one side in the axial direction.
  • the thrust load of the shaft portion (15) can be canceled in a well-balanced manner by the magnetic attraction force.
  • the impellers (21, 25) are provided in multiple stages on one side of the shaft portion (15) in the axial direction as in the present embodiment, one side in the axial direction of the bottom plate portion of the impeller (25) on the other side in the axial direction is provided.
  • the differential pressure between the space (second impeller chamber (27)) and the space on the other side in the axial direction than the bottom plate portion of the impeller (25) on the other side in the axial direction becomes more remarkable.
  • the thrust load of the shaft portion (15) can be canceled in a well-balanced manner by the magnetic attraction force, which is particularly useful.
  • the magnetic attraction force of the second thrust magnetic bearing is increased by making the outer diameter of the second rotor of the second thrust magnetic bearing larger than the outer diameter of the first rotor of the first thrust magnetic bearing. It was larger than the magnetic attraction force of the first thrust magnetic bearing.
  • the magnetic attraction force of the second thrust magnetic bearing may be made larger than the magnetic attraction force of the first thrust magnetic bearing by adjusting the thrust power command value from the control unit. ..
  • a non-magnetic ring or the like arranged in the middle portion in the axial direction of the shaft portion may be included in the assembly.

Abstract

第1スラスト磁気軸受(50)は、軸方向においてモータロータ(12)とインペラ(21)との間に配置される。第2スラスト磁気軸受(60)は、軸方向においてモータロータ(12)よりも軸方向他方側に配置される。第2スラスト磁気軸受(60)の軸方向他方側への磁気吸引力は、第1スラスト磁気軸受(50)の軸方向一方側への磁気吸引力よりも大きい。

Description

遠心型圧縮機
 本開示は、遠心型圧縮機に関する。
 従来、軸方向において互いに間隔をあけて配置される複数のスラスト磁気軸受を備える遠心型圧縮機が知られている。この種の遠心型圧縮機は、例えば特許文献1に記載されている。特許文献1に開示される遠心型圧縮機は、シャフトと、ロータと、ステータと、インペラと、2つのラジアル磁気軸受と、2つのスラスト磁気軸受とを備える。ロータは、シャフトと同軸状となるようにシャフトに固定される。インペラは、シャフトの前端部に固定される。2つのラジアル磁気軸受は、ロータ(電動機)を挟んで互いに対向するように配置される。2つのスラスト磁気軸受は、一方が軸方向においてインペラと前側のラジアル磁気軸受との間に配置され、他方が軸方向において後側のラジアル磁気軸受の後側に配置される、としている。
特開2019-173823号公報(特に段落0027~0032)
 特許文献1に記載のような遠心型圧縮機において、一方のスラスト磁気軸受と、他方のスラスト磁気軸受として、単純に同等の構成のものを採用した場合、インペラの回転数の上昇により生じる軸部のスラスト荷重を、バランスよくキャンセルすることができない虞があった。
 本開示の目的は、軸部のスラスト荷重をバランスよくキャンセルできるようにすることである。
 本開示の第1の態様は、ケーシング(10)と、モータステータ(11)と、軸部(15)と、モータロータ(12)と、圧縮部(20)と、第1スラスト磁気軸受(50)と、第2スラスト磁気軸受(60)とを備える遠心型圧縮機(100)である。前記ケーシング(10)は、筒状であり、軸方向に延びる。前記モータステータ(11)は、前記ケーシング(10)の径方向内側に固定される。前記軸部(15)は、前記モータステータ(11)の径方向内側に配置され、軸方向に延びる。前記モータロータ(12)は、前記軸部(15)に固定され、前記モータステータ(11)と径方向に間隔をあけて対向する。前記圧縮部(20)は、前記軸部(15)の軸方向一方側の端部に固定されるとともに、少なくとも一つのインペラ(21)を有する。前記第1スラスト磁気軸受(50)は、軸方向において前記モータロータ(12)と前記インペラ(21)との間に配置される。前記第2スラスト磁気軸受(60)は、軸方向において前記モータロータ(12)よりも軸方向他方側に配置される。前記第2スラスト磁気軸受(60)の軸方向他方側への磁気吸引力は、前記第1スラスト磁気軸受(50)の軸方向一方側への磁気吸引力よりも大きい。
 一般的な遠心型圧縮機において、インペラの回転数が上がると、インペラの底板部よりも軸方向一方側(インペラ室)が低圧になって、インペラの底板部よりも軸方向他方側が高圧となる。そのため、軸部には、軸方向一方側に向かうスラスト荷重が生じる。第1の態様では、第2スラスト磁気軸受(60)の磁気吸引力が軸部(15)を軸方向他方側へ引っ張り、第1スラスト磁気軸受(50)の磁気吸引力が上記よりも弱い力で軸部(15)を軸方向一方側へ引っ張ることとなる。その結果、軸部(15)のスラスト荷重を磁気吸引力によりバランスよくキャンセルすることができる。
 本開示の第2の態様は、上記第1の態様の遠心型圧縮機(100)において、前記第1スラスト磁気軸受(50)は、第1ロータ(51)と、第1ステータ(52)とを備える。前記第1ロータ(51)は、前記軸部(15)に同軸状に固定される。前記第1ステータ(52)は、前記ケーシング(10)の径方向内側に固定され、前記第1ロータ(51)と軸方向に間隔をあけて前記第1ロータ(51)よりも軸方向一方側に位置する。前記第2スラスト磁気軸受(60)は、第2ロータ(61)と、第2ステータ(62)とを備える。前記第2ロータ(61)は、前記軸部(15)に同軸状に固定される。前記第2ステータ(62)は、前記ケーシング(10)の径方向内側に固定され、前記第2ロータ(61)と軸方向に間隔をあけて前記第2ロータ(61)よりも軸方向他方側に位置する。前記第2ロータ(61)の外径は、前記第1ロータ(51)の外径よりも大きい。
 第2の態様では、簡単な構成で、第2スラスト磁気軸受(60)の磁気吸引力を、第1スラスト磁気軸受(50)の磁気吸引力よりも大きくすることができる。
 本開示の第3の態様は、上記第2の形態の遠心型圧縮機(100)において、前記第1ロータ(51)の外径は、前記モータステータ(11)の内径よりも小さい。
 第3の態様では、軸部(15)と、第1ロータ(51)と、モータロータ(12)とを合わせたものを、アッセンブリーとして、軸方向他方側からケーシング(10)内に組み付けることが可能となる。その結果、遠心型圧縮機(100)の組付けを効率よく行える。
 本願の第4の態様は、上記第1~第3の態様のいずれか一つの遠心型圧縮機(100)において、前記圧縮部(20)は、前記インペラ(21, 25)を二つ以上備える。
 軸部(15)の軸方向一方側にインペラ(21, 25)が多段に設けられる場合、最も軸方向他方側のインペラ(25)の底板部よりも軸方向一方側の空間(インペラ室)と、最も軸方向他方側のインペラ(25)の底板部よりも軸方向他方側の空間と、の間の差圧がより顕著となる。斯かる場合に第4の態様を採用した場合、軸部(15)のスラスト荷重を磁気吸引力によりバランスよくキャンセルすることができ、特に有用である。
図1は、第1実施形態に係る遠心型圧縮機の概略構成を示す縦断面図である。 図2は、第2実施形態に係る遠心型圧縮機の概略構成を示す縦断面図である。
 ≪第1実施形態≫
 本開示の第1実施形態について説明する。
 以下では、本実施形態に係る遠心型圧縮機(100)について、図1を参照して説明する。図1は、第1実施形態に係る遠心型圧縮機(100)の概略構成を示す縦断面図である。なお、以下の説明においては、遠心型圧縮機(100)の軸部(15)の延びる方向を軸方向、軸方向に垂直な方向を径方向、軸部(15)の周囲に沿う方向を周方向、とそれぞれ称する場合がある。ただし、これらの方向の規定は、遠心型圧縮機(100)の組付け時や使用時の向き等を限定するものではない。
 遠心型圧縮機(100)は、ケーシング(10)と、モータステータ(11)と、軸部(15)と、モータロータ(12)と、圧縮部(20)と、第1ラジアル磁気軸受(30)と、第2ラジアル磁気軸受(40)と、第1スラスト磁気軸受(50)と、第2スラスト磁気軸受(60)と、制御部(70)と、電源部(80)と、タッチダウン軸受(90)と、を備える。
 ケーシング(10)は、遠心型圧縮機(100)を構成するその他の部材を内部に収容する。ケーシング(10)は、胴部(10a)と、壁部(10b)と、閉塞部(10c)とを有する。胴部(10a)は、軸方向に延びる概ね筒状の部材である。胴部(10a)の軸方向一方側は閉塞されている。胴部(10a)の軸方向一方側の部位の内周面からは、壁部(10b)が径方向内側に向かって延びている。これにより、胴部(10a)において、壁部(10b)よりも軸方向一方側は、後述するインペラ(21)を収容するインペラ室(29)をなしている。
 胴部(10a)の軸方向他方側は解放されている。閉塞部(10c)は、円板状である。閉塞部(10c)は、軸方向他方側から、胴部(10a)に重ね合わされる。これにより、胴部(10a)の軸方向他方側が閉塞されている。
 モータステータ(11)は、軸方向に延びる円筒状である。モータステータ(11)は、ケーシング(10)の胴部(10a)の径方向内側に固定される。具体的には、モータステータ(11)の外周面が、胴部(10a)の内周面に固定される。
 軸部(15)は、軸方向に延びる円柱状である。軸部(15)は、モータステータ(11)の径方向内側に配置される。軸部(15)は、いわゆるモータシャフトである。軸部(15)は、モータステータ(11)と同軸状に配置される。
 モータロータ(12)は、軸方向に延びる円筒状である。モータロータ(12)は、モータステータ(11)の径方向内側、かつ、軸部(15)の径方向外側に配置される。モータロータ(12)は、軸部(15)に同軸状に固定される。モータロータ(12)の外周面は、径方向に隙間をあけて、モータステータ(11)の内周面と対向する。
 モータステータ(11)およびモータロータ(12)のいずれか一方には、磁石のN極とS極とが周方向に交互に配列される。モータステータ(11)およびモータロータ(12)のいずか他方には、コイルが設けられる。モータステータ(11)とモータロータ(12)との間における、磁束と電流との相互作用によって、モータロータ(12)がモータステータ(11)に対して回転する。
 圧縮部(20)は、軸部(15)の軸方向一方側の端部に固定される。具体的には、本実施形態の圧縮部(20)は、一つのインペラ(21)である。インペラ(21)は、外形が略円錐形状であり、周方向に並ぶ複数の羽根を有する。インペラ(21)は、壁部(10b)よりも軸方向一方側のインペラ室(29)に収容される。インペラ室(29)には、吸入管(22)および吐出管(23)が接続される。インペラ室(29)の外周部には、圧縮空間(28)が形成されている。吸入管(22)は、気体を外部からインペラ室(29)に導くために設けられる。吐出管(23)は、インペラ室(29)内で圧縮された高圧の気体を外部へ戻すために設けられている。
 第1ラジアル磁気軸受(30)は、電磁力により軸部(15)を非接触に回転可能に支持する。第1ラジアル磁気軸受(30)は、第1ラジアルロータ(31)と、第1ラジアルステータ(32)とを有する。第1ラジアルロータ(31)は、モータロータ(12)の軸方向一方側であって、圧縮部よりも軸方向他方側に位置する。第1ラジアルロータ(31)は、軸部(15)に同軸状に固定される。第1ラジアルステータ(32)は、モータステータ(11)の軸方向一方側に位置する。第1ラジアルステータ(32)は、胴部(10a)の内周面に固定される。第1ラジアルロータ(31)は、径方向に間隔をあけて、第1ラジアルステータ(32)と対向する。
 第2ラジアル磁気軸受(40)は、電磁力により軸部(15)を非接触に回転可能に支持する。第2ラジアル磁気軸受(40)は、第2ラジアルロータ(41)と、第2ラジアルステータ(42)とを有する。第2ラジアルロータ(41)は、モータロータ(12)の軸方向他方側に位置する。第2ラジアルロータ(41)は、軸部(15)に同軸状に固定される。第2ラジアルステータ(42)は、モータステータ(11)の軸方向他方側に位置する。第2ラジアルステータ(42)は、胴部(10a)の内周面に固定される。第2ラジアルロータ(41)は、径方向に間隔をあけて、第2ラジアルステータ(42)と対向する。
 第1スラスト磁気軸受(50)は、磁気吸引力により軸部(15)を軸方向一方側へと引っ張る。第1スラスト磁気軸受(50)は、軸方向においてモータロータ(12)と圧縮部(20)との間に配置される。より具体的には、第1スラスト磁気軸受(50)は、軸方向において第1ラジアルロータ(31)とインペラ(21)との間に位置する。第1スラスト磁気軸受(50)は、第1スラストロータ(51)と、第1スラストステータ(52)とを有する。第1スラストロータ(51)は、第1ラジアル磁気軸受(30)の第1ラジアルロータ(31)の軸方向一方側に位置する。第1スラストロータ(51)は、軸部(15)に同軸状に固定される。第1スラストステータ(52)は、第1ラジアル磁気軸受(30)の第1ラジアルステータ(32)の軸方向一方側に位置する。第1スラストステータ(52)は、胴部(10a)の内周面に固定される。第1スラストロータ(51)は、軸方向に間隔をあけて、第1スラストステータ(52)と対向する。
 第1スラストステータ(52)には、コイルが設けられる。また、第1スラストステータ(52)は、軸方向に略垂直な磁極面を有する。第1スラストロータ(51)は、軸方向に略垂直な磁極面を有する。第1スラストステータ(52)の上記磁極面と、第1スラストロータ(51)の上記磁極面とは、軸方向に対向する。第1スラストステータ(52)の上記コイルに電流が流れると、上記対向する磁極面の間で軸方向の電磁力が生じる。これにより、第1スラストロータ(51)が第1スラストステータ(52)に対して軸方向一方側に引っ張られる。
 第2スラスト磁気軸受(60)は、磁気吸引力により軸部(15)を軸方向他方側へと引っ張る。第2スラスト磁気軸受(60)は、モータロータ(12)よりも軸方向他方側に位置する。より具体的には、第2スラスト磁気軸受(60)は、第2ラジアル磁気軸受(40)の第2ラジアルロータ(41)よりも軸方向他方側に位置する。第2スラスト磁気軸受(60)は、第2スラストロータ(61)と、第2スラストステータ(62)とを有する。第2スラストロータ(61)は、第2ラジアル磁気軸受(40)の第2ラジアルロータ(41)の軸方向他方側に位置する。第2スラストロータ(61)は、軸部(15)に同軸状に固定される。第2スラストステータ(62)は、第2ラジアル磁気軸受(40)の第2ラジアルステータ(42)の軸方向他方側に位置する。第2スラストステータ(62)は、胴部(10a)の内周面に固定される。第2スラストロータ(61)は、軸方向に間隔をあけて、第2スラストステータ(62)と対向する。
 第2スラストステータ(62)には、コイルが設けられる。また、第2スラストステータ(62)は、軸方向に略垂直な磁極面を有する。第2スラストロータ(61)は、軸方向に略垂直な磁極面を有する。第2スラストステータ(62)の上記磁極面と、第2スラストロータ(61)の上記磁極面とは、軸方向に対向する。第2スラストステータ(62)の上記コイルに電流が流れると、上記対向する磁極面の間で軸方向の電磁力が生じる。これにより、第2スラストロータ(61)が第2スラストステータ(62)に対して軸方向他方側に引っ張られる。
 制御部(70)は、第1ラジアル磁気軸受(30)および第2ラジアル磁気軸受(40)に供給する電力を制御するための電力指令値(ラジアル電力指令値)を出力する。また、制御部(70)は、第1スラスト磁気軸受(50)および第2スラスト磁気軸受(60)に供給する電力を制御するための電力指令値(スラスト電力指令値)を出力する。例えば、制御部(70)は、マイクロコンピュータと、マイクロコンピュータを動作させるプログラムとによって構成される。
 電源部(80)は、制御部(70)からのラジアル電力指令値およびスラスト電力指令値に基づいて、ラジアル磁気軸受(30, 40)およびスラスト磁気軸受(50, 60)に電力をそれぞれ供給する。例えば、電源部(80)は、PWM(Pulse Width Modulation)アンプによって構成される。
 タッチダウン軸受(90)は、ラジアル磁気軸受(30, 40)におけるステータ(32, 42)とロータ(31, 41)との接触、およびスラスト磁気軸受(50, 60)におけるステータ(52, 62)とロータ(51, 61)との接触を防止するために設けられる。本実施形態では、一つのタッチダウン軸受(90)が、壁部(10b)に設けられる。また、本実施形態では、別の一つのタッチダウン軸受(90)が、閉塞部(10c)に設けられる。ただし、タッチダウン軸受の数および配置はこれに限定されない。タッチダウン軸受(90)は、例えばアンギュラ玉軸受によって構成される。
 以上のような構成の遠心型圧縮機において、インペラの回転数が上がると、インペラの底板部よりも軸方向一方側(インペラ室)が低圧になって、インペラの底板部よりも軸方向他方側が高圧となる。そのため、軸部には、軸方向一方側に向かうスラスト荷重が生じる。ところが、第1のスラスト磁気軸受と、第2スラスト磁気軸受として、単純に同等の構成のものを採用した場合、スラスト荷重をバランスよくキャンセルすることができない虞があった。本実施形態の遠心型圧縮機(100)は、斯かる点を鑑みて、工夫をなしている。
 以下では、本実施形態の遠心型圧縮機(100)の詳細な構成について、図1を参照して説明する。
 本実施形態においては、第2スラスト磁気軸受(60)の軸方向他方側への磁気吸引力が、第1スラスト磁気軸受(50)の軸方向一方側への磁気吸引力よりも大きくなるように、構成されている。具体的には、第2スラスト磁気軸受(60)の第2スラストロータ(61)の外径は、第1スラスト磁気軸受(50)の第1スラストロータ(51)の外径よりも大きい。詳細には、本実施形態では、第2スラスト磁気軸受(60)の第2スラストロータ(61)の外径は、モータステータ(11)の内径よりも大きい。一方、第1スラスト磁気軸受(50)の第1スラストロータ(51)の外径は、モータステータ(11)の内径よりも小さい。
 上述のように、第2スラスト磁気軸受(60)の第2スラストロータ(61)の外径は、第1スラスト磁気軸受(50)の第1スラストロータ(51)の外径よりも大きい。そのため、第2スラスト磁気軸受(60)の軸方向他方側への磁気吸引力が、第1スラスト磁気軸受(50)の軸方向一方側への磁気吸引力よりも大きくなるように、制御部(70)により制御することが容易である。
 上述のように、インペラ(21)の回転に伴って、軸部(15)には、軸方向一方側に向かうスラスト荷重が生じる。本実施形態では、第2スラスト磁気軸受(60)の磁気吸引力が軸部(15)を軸方向他方側へ引っ張り、第1スラスト磁気軸受(50)の磁気吸引力が上記よりも弱い磁気吸引力で軸部(15)を軸方向一方側へ引っ張ることとなる。その結果、軸部(15)のスラスト荷重を磁気吸引力によりバランスよくキャンセルすることができる。
 さらに、本実施形態では、モータロータ(12)と、ラジアル磁気軸受(30, 40)のラジアルロータ(31, 41)と、第1スラスト磁気軸受(50)の第1スラストロータ(51)とはいずれも、その外径が、モータステータ(11)の内径よりも小さい。従って、軸部(15)と、第1スラスト磁気軸受(50)の第1スラストロータ(51)と、ラジアル磁気軸受(30, 40)のラジアルロータ(31, 41)と、モータロータ(12)と、を合わせたものを、アッセンブリーとして、軸方向他方側からケーシング(10)内に組み付けることが可能である。その結果、遠心型圧縮機(100)の組付けを効率よく行える。
 なお、第2スラスト磁気軸受(60)の第2スラストロータ(61)は、上記アッセンブリーと共に軸部(15)に装着した状態で、軸方向他方側からケーシング(10)内に組み付けることとしてもよい。あるいは、上記アッセンブリーを軸方向他方側からケーシング(10)内に組み付けた後に、軸方向他方側から軸部(15)に第2スラストロータ(61)を装着することとしてもよい。
 ≪第2実施形態≫
 以下では、本実施形態に係る遠心型圧縮機(200)について、図2を参照して説明する。図2は、第2実施形態に係る遠心型圧縮機(200)の概略構成を示す縦断面図である。
 第2実施形態に係る遠心型圧縮機(200)は、圧縮部(20)に二つのインペラ(21, 25)を備える点で、第1実施形態に係る遠心型圧縮機(100)とは異なっている。以下では、第1実施形態に示したのと同一の形状・機能の部材には、第1実施形態と同一の符号を付し、重複説明を省略する。
 第2実施形態に係る遠心型圧縮機(200)の圧縮部(20)は、第1インペラ(21)と、第2インペラ(25)と、第1インペラ室(29)と、第2インペラ室(27)とを有する。第1インペラ(21)および第2インペラ(25)はそれぞれ、外形が略円錐形状であり、周方向に並ぶ複数の羽根を有する。
 第1インペラ(21)は、後述の第2インペラ室(27)よりも軸方向一方側の第1インペラ室(29)に収容される。第1インペラ室(29)には、第1吸入管(22)および第1吐出管(230)が接続される。第1インペラ室(29)の外周部には第1圧縮空間(28)が形成されている。第1吸入管(22)は、気体を外部から第1インペラ室(29)に導くために設けられる。第1吐出管(230)は、第1インペラ室(29)内で圧縮された高圧の気体を第2インペラ室(27)に導くために設けられる。第1吐出管(230)の一端は、第1圧縮空間(28)に接続される。第1吐出管(230)の他端は、第2インペラ室(27)の軸心部に接続される。
 第2インペラ(25)は、軸方向において壁部(10b)と第1インペラ室(29)との間に位置する第2インペラ室(27)に収容される。第2インペラ室(27)には、第2吐出管(26)が接続される。第2インペラ室(27)の外周部には、第2圧縮空間(280)が形成されている。第2吐出管(26)の一端は、この第2圧縮空間(280)に接続されている。第1インペラ室(29)で圧縮された気体は、第1吐出管(230)を通過して、第2インペラ室(27)へと導かれる。第2インペラ室(27)で圧縮された気体は、第2圧縮空間(280)から第2吐出管(26)を通過して外部へと戻される。
 以上のような構成の遠心型圧縮機(100)においても、第2スラスト磁気軸受(60)の第2スラストロータ(61)の外径は、第1スラスト磁気軸受(50)の第1スラストロータ(51)の外径よりも大きい。そのため、第2スラスト磁気軸受(60)の軸方向他方側への磁気吸引力が、第1スラスト磁気軸受(50)の軸方向一方側への磁気吸引力よりも大きくなるように、制御部(70)により制御することが容易である。
 そのため、第1インペラ(21)および第2インペラ(25)の回転に伴って、軸部(15)に大きなスラスト荷重が生じた場合に、第2スラスト磁気軸受(60)の磁気吸引力が軸部(15)を軸方向他方側へ引っ張り、第1スラスト磁気軸受(50)の磁気吸引力が上記よりも弱い磁気吸引力で軸部(15)を軸方向一方側へ引っ張ることとなる。その結果、軸部(15)のスラスト荷重を磁気吸引力によりバランスよくキャンセルすることができる。
 本実施形態のように、軸部(15)の軸方向一方側にインペラ(21, 25)が多段に設けられる場合、最も軸方向他方側のインペラ(25)の底板部よりも軸方向一方側の空間(第2インペラ室(27))と、最も軸方向他方側のインペラ(25)の底板部よりも軸方向他方側の空間と、の差圧がより顕著となる。斯かる場合に本実施形態のような構成を採用した場合、軸部(15)のスラスト荷重を磁気吸引力によりバランスよくキャンセルすることができ、特に有用である。
 ≪変形例≫
 以上、本開示の例示的な実施形態について説明したが、本開示は上記の実施形態に限定されるものではない。
 上記の実施形態では、第2スラスト磁気軸受の第2ロータの外径を、第1スラスト磁気軸受の第1ロータの外径よりも大きくすることにより、第2スラスト磁気軸受の磁気吸引力を、第1スラスト磁気軸受の磁気吸引力よりも大きくしていた。しかしながら、上記に加えてまたは代えて、制御部からのスラスト電力指令値を調整することにより、第2スラスト磁気軸受の磁気吸引力を第1スラスト磁気軸受の磁気吸引力よりも大きくしてもよい。
 上記の実施形態では、軸部(15)と、第1スラスト磁気軸受(50)の第1ロータ(51)と、ラジアル磁気軸受(30, 40)のロータ(31, 41)と、モータロータ(12)と、を合わせたものを、アッセンブリーとして、軸方向他方側からケーシング(10)内に組み付けることが可能である、とした。しかしながら、上記に加えて、軸部の軸方向中途部に配置される非磁性リング等も、上記アッセンブリーに含まれることにしてもよい。
 また、各部の細部の構成やレイアウトは、本開示の各図に示されたものと異なっていてもよい。
 10   ケーシング
 11   モータステータ
 12   モータロータ
 15   軸部
 20   圧縮部
 21   インペラ(第1インペラ)
 25   第2インペラ
 27   第2インペラ室
 28   圧縮空間(第1圧縮空間)
 29   第1インペラ室(インペラ室)
 50   第1スラスト磁気軸受
 51   第1スラストロータ(第1ロータ)
 52   第1スラストステータ(第1ステータ)
 60   第2スラスト磁気軸受
 61   第2スラストロータ(第2ロータ)
 62   第2スラストステータ(第2ステータ)
 100  遠心型圧縮機(第1実施形態)
 200  遠心型圧縮機(第2実施形態)
 280  圧縮空間(第2圧縮空間)
 

Claims (4)

  1.  軸方向に延びる筒状のケーシング(10)と、
     前記ケーシング(10)の径方向内側に固定されるモータステータ(11)と、
     前記モータステータ(11)の径方向内側に配置され、軸方向に延びる軸部(15)と、
     前記軸部(15)に固定され、前記モータステータ(11)と径方向に間隔をあけて対向するモータロータ(12)と、
     前記軸部(15)の軸方向一方側の端部に固定されるとともに、少なくとも一つのインペラ(21)を有する圧縮部(20)と、
     軸方向において前記モータロータ(12)と前記インペラ(21)との間に配置される第1スラスト磁気軸受(50)と、
     軸方向において前記モータロータ(12)よりも軸方向他方側に配置される第2スラスト磁気軸受(60)と、
    を備え、
     前記第2スラスト磁気軸受(60)の軸方向他方側への磁気吸引力は、前記第1スラスト磁気軸受(50)の軸方向一方側への磁気吸引力よりも大きいことを特徴とする、遠心型圧縮機(100)。
  2.  請求項1に記載の遠心型圧縮機(100)であって、
     前記第1スラスト磁気軸受(50)は、
      前記軸部に同軸状に固定される第1ロータ(51)と、
      前記ケーシング(10)の径方向内側に固定され、前記第1ロータ(51)と軸方向に間隔をあけて前記第1ロータ(51)よりも軸方向一方側に位置する第1ステータ(52)と、
     を備え、
     前記第2スラスト磁気軸受(60)は、
      前記軸部(15)に同軸状に固定される第2ロータ(61)と、
      前記ケーシング(10)の径方向内側に固定され、前記第2ロータ(61)と軸方向に間隔をあけて前記第2ロータ(61)よりも軸方向他方側に位置する第2ステータ(62)と、
     を備え、
     前記第2ロータ(61)の外径は、前記第1ロータ(51)の外径よりも大きいことを特徴とする、遠心型圧縮機(100)。
  3.  請求項2に記載の遠心型圧縮機(100)であって、
     前記第1ロータ(51)の外径は、前記モータステータ(11)の内径よりも小さいことを特徴とする、遠心型圧縮機(100)。
  4.  請求項1から請求項3までのいずれか一項に記載の遠心型圧縮機(100)であって、
     前記圧縮部(20)は、前記インペラ(21, 25)を二つ以上備えることを特徴とする、遠心型圧縮機(100)。
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