JP5458965B2 - 可変容量型圧縮機における容量制御機構 - Google Patents
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Description
特許文献1に開示の容量制御機構は、吐出圧領域からクランク室(制御圧室)へ冷媒を供給する供給通路の通路断面積を変更するための第1制御弁と、制御圧室から吸入圧領域へ冷媒を排出するための排出通路の通路断面積を変更するための第2制御弁とを備えている。第1制御弁は、電磁力を変更して弁開度を変更可能な電磁式制御弁である。第1制御弁に対する通電を行わない状態では、第1制御弁における弁開度が最大となり、斜板の傾角が最小となる。この状態は、吐出容量が最小容量に固定された最小容量運転状態である。第1制御弁に対して通電が行われる状態では、第1制御弁における弁開度が最大よりも小さくなり、斜板の傾角が最小以上となる。この状態は、吐出容量が最小容量に固定されない中間容量運転状態である。
このような別体構成は、前記した一対の有効受圧面積との適切な比の設定を図りつつ第2制御弁の製造を容易にする。
好適な例では、前記第1弁部は、前記弁孔と前記排出室とを連通する第2切り欠き溝を備えている。
好適な例では、前記弁収容室は、前記第1弁部を収容する小径室と、前記第2弁部を収容する大径室とからなり、前記流通路は、前記第2弁部の外周面を1周する環状間隙である。
好適な例では、前記第1制御弁と前記制御圧室との間の前記供給通路には逆止弁が介在されている。
図1に示すように、シリンダブロック11の前端にはフロントハウジング12が連結されている。シリンダブロック11の後端にはリヤハウジング13がバルブプレート14、弁形成プレート15,16及びリテーナ形成プレート17を介して連結されている。シリンダブロック11、フロントハウジング12及びリヤハウジング13は、可変容量型圧縮機10の全体ハウジングを構成する。
吸入室131と吐出室132とは、外部冷媒回路28で接続されている。外部冷媒回路28上には、冷媒から熱を奪うための熱交換器29、膨張弁30、及び周囲の熱を冷媒に移すための熱交換器31が介在されている。膨張弁30は、熱交換器31の出口側のガス温度の変動に応じて冷媒流量を制御する温度式自動膨張弁である。吐出室132から外部冷媒回路28に至る途中には循環阻止手段32が設けられている。循環阻止手段32が開いているときには、吐出室132内の冷媒は、外部冷媒回路28へ流出して吸入室131へ還流する。
図3に示すように、第1制御弁33のソレノイド39を構成する固定鉄芯40は、コイル41への電流供給による励磁に基づいて可動鉄芯42を引き付ける。可動鉄芯42には弁体37が止着されており、ソレノイド39の電磁力は、付勢バネ43のバネ力に抗して、弁孔38を閉じる位置に向けて弁体37を付勢する。ソレノイド39は、制御コンピュータCの電流供給制御(本実施形態ではデューティ比制御)を受ける。
Pcv>(Pc−Ps)/α+Ps・・・(1)
圧力Pcvは、背圧室60内の圧力を表す。圧力Pcは、制御圧室121内の圧力を表し、Psは、吸入室131内の圧力を表す。
Pcv<(Pc−Ps)/α+Ps・・・(2)
空調装置作動スイッチ65がONであって第1制御弁33のソレノイド39に対する電流供給が零でなく、且つ最大でない状態(デューティ比が0より大きく、1より小さい)では、吐出室132内の冷媒が第2制御弁34の背圧室60へ送られる。従って、制御圧室121内の冷媒は、弁孔61、第2切り欠き溝564、排出室59及び通路62を経由して吸入室131へ流出し、吐出室132から背圧室60へ送られた冷媒は、逆止弁35を通過して制御圧室121へ流入する。この状態では、斜板22の傾角は、吸入圧がデューティ比に応じた設定圧力となるように、最小傾角以上となり、可変容量型圧縮機10は、斜板22の傾角が最小傾角より大きくなる中間容量運転を行なう。
(1)背圧室60と排出室59との間の絞り通路を第2弁部57の外周面と弁収容室53の内周面534との間に設けないため、第2弁部57の外周面と弁収容室53の内周面534との間のクリアランス(環状間隙58)を大きくすることができる。つまり、第2弁部57の外周面(大径周面571)と弁収容室53の大径室532の周面との間(環状間隙58)に異物が入り込んでも、第2制御弁34が異物によって動きを阻害されるおそれはない。そのため、起動時の制御圧室121内の液冷媒が吸入室131へ速やかに排出され、可変容量型圧縮機10に用いる第2制御弁34の応答性能が低下することはない。
(3)第2弁部57の径を第1弁部56の径よりも大きくすれば、第2弁部57の端面573の端面に設定する有効受圧面積S2を第1弁部56の端面(先端面)に設ける有効受圧面積S1以上にすることができる。第2弁部57の径を第1弁部56の径よりも大きくするという大小関係は、有効受圧面積S2と有効受圧面積S1との比S2/S1=αを1以上にするという適切な比の設定に有効である。
(7)第1弁部56に形成された第2切り欠き溝564は、第1弁部は、弁孔61と排出室59とを連通する絞り通路として簡便である。
○図5に示すように、第2弁部57の端面573に環状の突条576を設け、突条576に第1切り欠き溝577を設けてもよい。突条576及び第1切り欠き溝577は、突条541及び第1切り欠き溝542と同じ役割を果たす。
○弁収容室53をリヤハウジング13に設けてもよい。
○弁座形成リング54を弁収容室53の大径室532に圧入してもよい。
○第1制御弁33と第2制御弁34との間の通路52に逆止弁35の通路49を接続してもよい。この場合にも、第1の実施形態と同様の効果が得られる。
○第1の実施形態における逆止弁35を無くしてもよい。又、逆止弁35の代わりに絞りを設けても良い。この場合にも、第1の実施形態における(1)項と同様の効果が得られる。
(イ)前記排出室内の圧力に対する前記第2弁部の有効受圧面積S2は、前記弁孔内の圧力に対する前記第1弁部における有効受圧面積S1の1〜1.2倍である前記可変容量型圧縮機における容量制御機構。
Claims (6)
- 供給通路を介して吐出圧領域の冷媒が制御圧室に供給されると共に、排出通路を介して前記制御圧室の冷媒が吸入圧領域に排出されて前記制御圧室内の調圧が行われ、前記制御圧室内の調圧によって吐出容量が制御され、前記供給通路の通路断面積を調整する第1制御弁が設けられている可変容量型圧縮機における容量制御機構において、
前記排出通路の一部であって、前記制御圧室に開口すると共に弁収容室に接続する弁孔と、
前記弁孔の通路断面積を調整する第1弁部と、
前記排出通路の一部となる排出室と前記供給通路に連通する背圧室とに前記弁収容室内を区画し、且つ前記排出室と前記背圧室との間を連通する流通路を前記弁収容室の内周面との間に残す第2弁部と、
前記第2弁部の前記排出室側の端面に接離する弁座形成部とを有する第2制御弁を備え、
前記弁座形成部は、前記弁収容室を形成するケーシングとは別体であり、
前記第2制御弁の弁閉状態のときには、前記排出室と前記背圧室とを連通する絞り通路が前記第2弁部の前記端面と前記弁座形成部との間に残される可変容量型圧縮機における容量制御機構。 - 前記第1弁部と前記第2弁部とは、別体であって連結されている請求項1に記載の可変容量型圧縮機における容量制御機構。
- 前記絞り通路は、前記弁座形成部に形成された第1切り欠き溝である請求項1又は請求項2に記載の可変容量型圧縮機における容量制御機構。
- 前記第1弁部は、前記弁孔と前記排出室とを連通する第2切り欠き溝を備えている請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の可変容量型圧縮機における容量制御機構。
- 前記弁収容室は、前記第1弁部を収容する小径室と、前記第2弁部を収容する大径室とからなり、前記流通路は、前記第2弁部の外周面を1周する環状間隙である請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の可変容量型圧縮機における容量制御機構。
- 前記第1制御弁と前記制御圧室との間の前記供給通路には逆止弁が介在されている請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の可変容量型圧縮機における容量制御機構。
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