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WO2016189598A1 - スクロール圧縮機 - Google Patents

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WO2016189598A1
WO2016189598A1 PCT/JP2015/064803 JP2015064803W WO2016189598A1 WO 2016189598 A1 WO2016189598 A1 WO 2016189598A1 JP 2015064803 W JP2015064803 W JP 2015064803W WO 2016189598 A1 WO2016189598 A1 WO 2016189598A1
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WO
WIPO (PCT)
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scroll
pressure
chamber
space
compression
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2015/064803
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
令 三坂
茗ヶ原 将史
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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 Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP2017520076A priority Critical patent/JP6395929B2/ja
Priority to PCT/JP2015/064803 priority patent/WO2016189598A1/ja
Priority to CN201610258465.6A priority patent/CN106168212B/zh
Priority to CN201620350387.8U priority patent/CN205638916U/zh
Publication of WO2016189598A1 publication Critical patent/WO2016189598A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • 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
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    • F04C18/0207Rotary-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 both members having co-operating elements in spiral form
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    • F04C29/005Means for transmitting movement from the prime mover to driven parts of the pump, e.g. clutches, couplings, transmissions
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    • F04C29/02Lubrication; Lubricant separation
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    • F04C29/12Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet
    • F04C29/124Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps
    • F04C29/126Arrangements for admission or discharge of the working fluid, e.g. constructional features of the inlet or outlet with inlet and outlet valves specially adapted for rotary or oscillating piston pumps of the non-return type

Definitions

  • the present invention relates to a scroll compressor used for applications such as air conditioning and hot water supply.
  • a conventional general scroll compressor includes a compression mechanism section, an electric motor that drives the compression mechanism section, and a main shaft that transmits the rotational force of the electric motor to the compression mechanism section in an airtight container.
  • the compression mechanism portion includes a fixed scroll and a swing scroll having plate-like spiral teeth on the base plate portion, a fixed frame provided with a stationary base, and an Oldham mechanism that prevents the swing scroll from rotating.
  • the fixed scroll and the orbiting scroll are combined so as to mesh with each other's plate-like spiral teeth to form a plurality of compression chambers for compressing the refrigerant gas.
  • the oscillating scroll is held by a fixed scroll and a fixed frame fixed to the hermetic container, and the fixed frame supports the oscillating shaft portion of the main shaft via an oscillating bearing, and the oscillating scroll is rotated by the rotation of the main shaft. Oscillates.
  • an oil sump for storing refrigerating machine oil is the bottom of the sealed container
  • the oil sump is at a high pressure (discharge pressure).
  • a differential pressure oil supply system as an oil supply system for supplying high-pressure refrigerating machine oil to a compression mechanism section located in the upper part of the sealed container.
  • a space having a lower pressure than the discharge pressure (for example, the outer space of the orbiting scroll boss portion) is formed in the vicinity of the compression mechanism portion of the main shaft, and oil is supplied by a differential pressure with respect to a high-pressure oil sump.
  • the refrigerating machine oil in the oil sump rises due to the differential pressure mainly in the oil supply path formed penetrating in the axial direction of the main shaft, and the oscillating scroll boss part from the upper end opening of the oil supply path It flows out into the internal space (hereinafter referred to as the boss portion internal space) and then supplied to the swing scroll boss portion external space (hereinafter referred to as the boss portion external space).
  • a wiring mistake (a wiring mistake to the terminal of the unit (so-called reverse phase in which the order of the phases of the three-phase power supply is shifted)) may occur during installation of the unit (for example, an air conditioner).
  • the reverse phase prevention relay normally operates during driving and power is not supplied to the scroll compressor, but the reverse phase prevention relay is short-circuited or removed to forcibly start the scroll compressor.
  • the scroll compressor performs reverse rotation opposite to normal rotation, that is, reverse rotation operation.
  • the compression mechanism unit When the electric motor of the scroll compressor continuously performs reverse rotation operation, the compression mechanism unit operates as an expander that expands the refrigerant, not a compressor that compresses the refrigerant.
  • the compression mechanism section does not perform the compression operation, so that when the compression operation is performed, the high-pressure gas that should be discharged from the compression chamber into the sealed container is not discharged into the sealed container.
  • the pressure in the sealed container does not increase.
  • hub part exterior space and the inside of an airtight container does not generate
  • a scroll compressor adopting a differential pressure oil supply system, which is sucked from the refrigerant suction port between the refrigerant suction port communicating with the compression chamber of the fixed scroll and the suction pressure space communicating with the suction pipe in the sealed container.
  • a scroll compressor provided with a suction check valve mechanism that prevents a refrigerant from flowing back into the pressure space (see, for example, Patent Documents 1 and 2).
  • this type of scroll compressor when it becomes an expander during reverse rotation operation, the pressure is reduced from the innermost part (innermost chamber) of the compression chamber toward the outermost part (outermost chamber) in the compression mechanism section.
  • the refrigerant reaching the outermost chamber is closed by the suction check valve mechanism, so that the pressure in the outermost chamber rises, while the compression chamber just before the outermost chamber is compared with the innermost chamber. Pressure drops.
  • an intermediate pressure chamber (a chamber formed between the outermost (outermost chamber) of the compression chamber and the innermost chamber) in which the pressure is reduced as compared with the innermost chamber as described above. And a path for communicating with the external space of the boss part.
  • the boss portion outer space is made a low pressure space lower than the pressure inside the sealed container by guiding the pressure from the boss portion outer space to the intermediate pressure chamber through this path, and the low pressure space and the sealed container are This makes it possible to refuel.
  • a through hole is provided in the center of the base plate of the orbiting scroll.
  • the through hole allows refrigerant gas to flow from the inner space of the boss portion of the orbiting scroll to the innermost chamber of the compression chamber.
  • a compressor provided with a check valve mechanism that prevents a flow from the chamber to the internal space of the boss part (see, for example, Patent Document 3).
  • Patent Document 3 when the innermost chamber becomes negative pressure due to the reverse rotation operation of the electric motor, the refrigerant is supplied from the inner space of the boss portion to the innermost chamber via the check valve mechanism. Thus, the negative pressure in the innermost chamber is released, and abnormal wear and damage due to the swinging scroll being pressed against the fixed scroll are prevented.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 a pressure difference between the outer space of the boss part and the inside of the sealed container is made to communicate with the outer space of the boss part by communicating with the intermediate chamber whose pressure is lower than that of the innermost chamber.
  • the oil is supplied to the compression mechanism during reverse operation.
  • a discharge valve mechanism is provided at the discharge port formed in the center of the fixed scroll, and the sealed container is opened from the innermost chamber (compression chamber) through the discharge port. Since it is configured to allow the flow of the refrigerant gas only in one direction to the internal space, there are the following problems. That is, during the reverse rotation operation, the flow of the refrigerant from the sealed container to the innermost chamber is blocked by the discharge valve mechanism, and the refrigerant cannot flow into the innermost chamber from the discharge port. Therefore, the innermost chamber falls into a state close to a vacuum, and the fixed scroll and the orbiting scroll are operated in a pressure contact state, and abnormal wear or the like occurs in the plate-like spiral teeth, resulting in a problem of reducing reliability. .
  • Patent Document 3 when the technique of Patent Document 3 is applied to a scroll compressor that employs a differential pressure oil supply method as in Patent Document 1 and Patent Document 2, it flows out from the upper end opening of the oil supply path of the main shaft toward the internal space of the boss part.
  • the refrigerating machine oil directly flows into the innermost chamber together with the refrigerant without lubricating the rocking bearing provided in the internal space of the boss portion. For this reason, there is a problem that the oil cannot be supplied to the rocking bearing shaft provided in the internal space of the boss portion, and the rocking shaft portion of the main shaft is seized, resulting in a decrease in reliability.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and in a scroll compressor provided with a discharge valve mechanism, it is possible to avoid the vacuum state of the innermost chamber during the reverse rotation operation of the electric motor and to reverse the electric motor.
  • An object of the present invention is to provide a scroll compressor capable of supplying oil to a bearing during operation.
  • a scroll compressor according to the present invention is provided with a sealed container, a fixed scroll and a swing provided in the sealed container, in which plate-like spiral teeth provided on each base plate portion are combined with each other to form a plurality of compression chambers.
  • a compression mechanism portion having a moving scroll, an electric motor for driving the compression mechanism portion, and a boss portion provided on a surface opposite to the plate-like spiral teeth on the base plate portion of the swing scroll, can be freely rotated via a swing bearing.
  • the base plate portion of the orbiting scroll is provided with a path that connects the outer space of the boss portion and the innermost chamber, so that the pressure in the outer space of the boss portion is drawn into the innermost chamber during the reverse rotation operation of the motor.
  • the vacuum state of the innermost chamber can be avoided.
  • the pressure in the external space of the boss part is lowered by the flow of the refrigerant from the external space of the boss part to the innermost chamber, and the pressure in the external space of the boss part is made lower than the pressure in the sealed container, so that the differential pressure required for refueling Therefore, it is possible to obtain a highly reliable scroll compressor that can supply oil to each part of the compressor during the reverse rotation operation.
  • FIG. 1 It is a schematic sectional drawing which shows the structure of the scroll compressor which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a schematic sectional drawing of the compression mechanism part of FIG. 1, and its periphery. It is the schematic which showed the flow of the refrigerating machine oil at the time of differential pressure oil supply in the scroll compressor which concerns on Embodiment 1 of this invention, and the flow of the pressure of the boss
  • Graph A showing a change in pressure adjustment capability of the external space of the boss according to the diameter of the pressure path during the reverse rotation operation of the scroll compressor according to Embodiment 1 of the present invention, and during the forward rotation operation of the scroll compressor
  • FIG. 3 is a graph B showing a change in compressor efficiency according to the diameter of a pressure path. It is a schematic sectional drawing which shows the principal part of the scroll compressor which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing the structure of a scroll compressor according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the same reference numerals denote the same or equivalent parts, which are common throughout the entire specification.
  • the forms of the constituent elements appearing in the entire specification are merely examples and are not limited to these descriptions.
  • the level of temperature, pressure, etc. is not particularly determined in relation to absolute values, but is relatively determined in terms of the state, operation, etc. of the system, apparatus, etc.
  • the scroll compressor 100 has at least a compression mechanism unit 10 and an electric motor 20 in a sealed container 100a.
  • the compression mechanism unit 10 and the electric motor 20 are connected by a main shaft 6 that transmits the rotational force generated by the electric motor 20 to the compression mechanism unit 10.
  • the sealed container 100a is provided with a suction pipe 12 for sucking gas and a discharge pipe 13 for discharging compressed gas.
  • the lower part of the sealed container 100a is an oil reservoir for storing the refrigerating machine oil 5.
  • the refrigerating machine oil 5 accumulated in the oil sump is formed by penetrating in the axial direction of the main shaft 6 by a differential pressure described later. It is sucked up from the lower end opening of the path 6d, passes through the oil supply path 6d, and is supplied to the sliding parts of the rocking bearing 2e, the main bearing 3c, the auxiliary main bearing 3d, and the compression mechanism section 10.
  • the compression mechanism unit 10 includes a fixed scroll 1 and a swing scroll 2.
  • the fixed scroll 1 includes a base plate portion 1a and plate-like spiral teeth 1b that are spiral projections provided upright on one surface of the base plate portion 1a, and a bolt (not shown) is attached to the sealed container 100a. It is fixed by etc.
  • the orbiting scroll 2 includes a base plate portion 2a and plate-like spiral teeth 2b that are spiral projections provided upright on one surface of the base plate portion 2a. 6a is swingably supported.
  • the plate-like spiral teeth 1b of the fixed scroll 1 and the plate-like spiral teeth 2b of the swing scroll 2 are combined so as to mesh with each other, and are separated from each other by the combined plate-like spiral teeth 1b and plate-like spiral teeth 2b.
  • the plurality of spaces serve as a plurality of compression chambers 14 for compressing the refrigerant gas.
  • the plurality of compression chambers 14 are located on the outer periphery of the plurality of compression chambers 14 and communicate with the suction pipe 12 from the compression chamber suction space 14a to the outermost chamber 14b located on the outermost side among the plurality of compression chambers 14. And the pressure of the refrigerant gas is increased as the main shaft 6 moves to the center as the main shaft 6 rotates.
  • a discharge port 1d that discharges the compressed refrigerant to a high pressure is formed.
  • the discharge port 1d covers the discharge port 1d, and the refrigerant gas flows from the innermost chamber 14c located on the radially innermost side among the plurality of compression chambers 14 toward the inner space of the sealed container 100a through the discharge port 1d.
  • a discharge valve mechanism 9 that prevents the flow in the opposite direction is disposed.
  • the discharge valve mechanism 9 has a discharge valve 9a made of a leaf spring. When the refrigerant is compressed to a predetermined pressure in the compression chamber 14, the discharge valve 9a is pushed open against its elastic force and discharged from the discharge port. 1d is opened. Then, the compressed refrigerant is discharged from the opened discharge port 1 d to the sealed container internal space 100 b and discharged to the outside of the scroll compressor 100 through the discharge pipe 13. Therefore, the sealed container internal space 100b is a high-pressure space.
  • a hollow cylindrical boss 2d is formed at the center of the surface (the lower surface in FIG. 1) opposite to the surface on which the plate-like spiral teeth 2b are formed in the base plate 2a of the orbiting scroll 2.
  • a rocking bearing 2e is disposed on the inner surface of the boss 2d.
  • a thrust surface 2f that is slidable against the thrust bearing 3a of the movable frame 3 is formed on the outer peripheral portion of the surface (the lower surface in FIG. 1) on the same side as the boss portion 2d in the base plate portion 2a. .
  • an Oldham mechanism 8 is arranged between the fixed scroll 1 and the swing scroll 2 to prevent the swing scroll 2 from rotating and to regulate the posture.
  • two pairs of Oldham guide grooves 1c are formed in a substantially straight line on the outer peripheral portion of one surface (the lower surface in FIG. 1) of the base plate portion 1a of the fixed scroll 1.
  • a pair of two fixed-side keys 8 a of the Oldham mechanism 8 is engaged with the Oldham guide groove 1 c so as to be slidable in the circumferential direction of the main shaft 6.
  • a pair of Oldham guide grooves 2c having a phase difference of about 90 degrees with the Oldham guide groove 1c of the fixed scroll 1 are formed on the outer peripheral portion of the base plate portion 2a of the orbiting scroll 2 in a substantially straight line. ing.
  • a pair of swing-side keys 8b of the Oldham mechanism 8 is engaged with the Oldham guide groove 2c so as to be slidable in the circumferential direction of the main shaft 6.
  • a surface 3b on which the Oldham mechanism annular portion 8c reciprocates is formed outside the thrust bearing 3a of the movable frame 3.
  • the fixed-side key 8a and the swing-side key 8b of the Oldham mechanism 8 are engaged with the Oldham guide groove 1c of the fixed scroll 1 and the Oldham guide groove 2c of the swing scroll 2 so as to be reciprocally slidable.
  • the rotation of the dynamic scroll 2 is prevented.
  • the electric motor 20 includes an electric motor stator 21 formed in a ring shape, and an electric motor rotor 22 supported so as to be able to rotate inside the electric motor stator 21.
  • the electric motor rotor 22 is shrink-fitted between a later-described auxiliary shaft portion 6c of the main shaft 6 and the main shaft portion 6b.
  • the fixed frame 4 and the subframe 7 are fixed to the sealed container 100a so as to face each other with the electric motor 20 interposed therebetween.
  • a movable frame 3 is disposed inside the fixed frame 4, and a main bearing 3 c and an auxiliary main bearing 3 d are disposed in the center of the movable frame 3 and the subframe 7.
  • the main shaft 6 is rotatably supported by a main bearing 3c, an auxiliary main bearing 3d, and a sub bearing 7a provided at the center of the movable frame 3 and the sub frame 7.
  • the main shaft 6 is composed of a swinging shaft portion 6 a above the main shaft 6, a main shaft portion 6 b, and a sub shaft portion 6 c below the main shaft 6.
  • the oscillating scroll 2 is fitted to the oscillating shaft portion 6a via the oscillating bearing 2e, and the oscillating scroll 2 is oscillated by the rotation of the main shaft 6.
  • the main shaft portion 6 b is fitted to the main bearing 3 c and slides with the main bearing 3 c through an oil film formed by the refrigerator oil 5.
  • the fixed frame 4 has a shape in which a plurality of cylindrical portions having different diameters are connected in the axial direction, and is configured such that the diameter becomes smaller toward the electric motor 20 side (lower side in FIG. 1).
  • the upper fitting cylindrical portion 4 a on the fixed scroll 4 side (the upper side in FIG. 1) is engaged with the upper fitting cylindrical portion 3 e of the movable frame 3.
  • the lower fitting cylindrical portion 4 b of the fixed frame 4 on the electric motor 20 side (lower side in FIG. 1) is engaged with the lower fitting cylindrical portion 3 f of the movable frame 3.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the compression mechanism portion of FIG. 1 and its surroundings.
  • the compressor suction space 12a has a gas atmosphere (suction pressure).
  • a space surrounded by the base plate portion 2a and the movable frame 3 of the orbiting scroll 2 and on the inner peripheral side of the thrust bearing 3a is a low pressure space 2g for realizing differential pressure oil supply. It has become. Since the boss portion 2d of the orbiting scroll 2 is located in the low pressure space 2g and the low pressure space 2g is located outside the boss portion 2d, the low pressure space 2g is hereinafter referred to as a boss portion external space 2g.
  • the movable frame 3 is formed with a communication passage 3h penetrating in the axial direction.
  • the upper end of the communication passage 3 h communicates with the extraction hole 2 j of the base plate portion 2 a of the orbiting scroll 2, and the lower end communicates with the space between the movable frame 3 and the fixed frame 4.
  • the movable frame 3 is lifted by the intermediate pressure in the compression chamber 14 acting as the back pressure of the movable frame 3 through the extraction hole 2j and the communication passage 3h, and the swinging scroll 2 is pressed against the fixed scroll 1. I do.
  • the movable frame 3 is provided with a movable frame check valve mechanism 3g that allows a one-way flow from the boss portion outer space 2g to the compressor suction space 12a.
  • the base plate portion 2a of the orbiting scroll 2 is provided with a pressure path 2h, which is a characteristic portion of the present invention, that communicates the innermost chamber 14c and the boss portion outer space 2g.
  • a pressure path 2h is provided to prevent a pressure drop in the compression chamber 14 when the compression chamber 14 is in a vacuum state during the reverse rotation operation of the scroll compressor 100. Is. Note that the processing hole in the pressure path 2h is closed by the plug 2i.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the flow of refrigeration oil during differential pressure oil supply in the scroll compressor according to Embodiment 1 of the present invention, and the flow of pressure in the external space of the boss portion during differential pressure oil supply.
  • the white arrow 11 a indicates the flow of the refrigerating machine oil 5 to each part of the compressor.
  • the flow of the refrigerating machine oil 5 is the same regardless of whether the scroll compressor 100 is operated forward or reverse.
  • the dotted line arrows indicate the refrigerant flow during the forward rotation operation
  • the solid line arrows indicate the refrigerant flow during the reverse rotation operation.
  • the outermost chamber 14b decreases in volume while moving from the outer peripheral portion toward the center in accordance with the swing motion of the swing scroll 2. For this reason, the refrigerant gas taken into the outermost chamber 14 b is compressed as the volume of the compression chamber 14 decreases.
  • the compressed refrigerant gas is discharged from the discharge port 1d provided in the fixed scroll 1 into the sealed container 100a through the discharge valve mechanism 9. Then, the refrigerant gas discharged into the sealed container 100a is discharged from the discharge pipe 13 to the refrigerant circuit outside the sealed container 100a.
  • the external space 2g of the boss part is affected by the discharge pressure in the sealed container 100a, and the refrigerant flow (from the external space 2g of the boss part 2g to the compressor suction space 12a by the movable frame check valve mechanism 3g ( The dotted arrows in FIG. 3 are allowed.
  • the boss portion outer space 2g is controlled to an intermediate pressure between the suction pressure and the discharge pressure.
  • the refrigerating machine oil 5 stored in the lower portion of the sealed container 100a which is a high-pressure space, is supplied with a differential pressure (the high pressure in the sealed container 100a and the intermediate pressure of the boss portion outer space 2g). Ascend 6d.
  • a plurality of oil supply passages are formed in the main shaft 6 so as to communicate with the oil supply passage 6d in the radial direction, and the refrigerating machine oil 5 rising up the oil supply passage 6d is supplied to each of the oil supply passages (not shown).
  • the oil is supplied to each of the auxiliary bearing 7a, the main bearing 3c and the auxiliary main bearing 3d.
  • the refrigerating machine oil 5 flowing out from the upper end opening of the oil supply path 6d is supplied to the rocking bearing 2e and then flows to the boss portion external space 2g.
  • the pressure in the outermost chamber 14b and the compression chamber suction space 14a is higher than the pressure in the outermost chamber 14b and the compression chamber suction space 14a during the forward rotation operation. Further, since the refrigerant gas in the innermost chamber 14c does not become the discharge pressure during the reverse rotation operation, the refrigerant gas is not discharged into the sealed container 100a through the discharge port 1d. Therefore, the pressure in the sealed container 100a does not increase.
  • the pressure of the boss part external space 2g affected by the pressure in the sealed container 100a is lower than the pressure of the outermost chamber 14b and the compression chamber suction space 14a, and the reverse of the movable frame provided in the movable frame 3
  • the stop valve mechanism 3g does not operate. That is, there is no refrigerant flow from the boss portion external space 2g to the compression chamber suction space 14a.
  • the innermost chamber 14c does not become high pressure as during normal rotation operation, so the discharge valve mechanism 9 remains closed. Therefore, during the reverse rotation operation of the electric motor 20, the innermost chamber 14c and the boss portion outer space 2g communicating with the innermost chamber 14c are closed spaces. Then, as described above, the refrigerant in the innermost chamber 14c is carried in a direction opposite to that during the forward rotation operation, so that the innermost chamber 14c is in a vacuum state or a vacuum state.
  • the refrigerant gas and / or the refrigeration oil 5 in the outer space 2g of the boss part, or both, as indicated by solid arrows in FIG. It flows into the innermost chamber 14c from the boss portion outer space 2g through the pressure path 2h. Thereby, the pressure drop of the innermost chamber 14c can be prevented and a vacuum state can be avoided.
  • the pressure in the boss portion outer space 2g is lower than the pressure in the sealed container 100a. For this reason, the same differential pressure refueling as that during the forward rotation operation of the compressor is executed.
  • the pressure path 2h is desirably 2 mm or less and more than 0 mm.
  • FIG. 4 is a graph A showing a change in pressure adjustment capability of the external space of the boss portion according to the diameter of the pressure path during the reverse rotation operation of the scroll compressor according to the first embodiment of the present invention. It is the figure which showed the graph B which shows the change of the compressor efficiency according to the diameter of the pressure path
  • the horizontal axis represents the pressure path diameter ⁇ [mm]
  • the right vertical axis represents the pressure adjustment capability [%] during the reverse rotation operation
  • the left vertical axis represents the compressor efficiency [%].
  • the compressor efficiency during the forward rotation operation of the scroll compressor 100 decreases as the diameter of the pressure path 2h increases.
  • the pressure adjustment capability of the boss portion external space 2g during the reverse rotation operation of the scroll compressor 100 increases as the diameter of the pressure path 2h increases.
  • pressure adjustment capacity 100% a state in which a necessary amount of refrigerant can be supplied to the innermost chamber 14c in order to prevent the inside of the compression chamber 14 from being evacuated even during reverse rotation operation.
  • the compressor adjustment capacity is 90% or more, the refrigerant can be supplied to the innermost chamber 14c even in the case of reverse operation, and the compressor can be stopped without damaging the scroll compressor 100 by the vacuum operation. Sufficient time can be secured.
  • the reduction of the compressor efficiency is less than 1%, it is at a level where there is no problem in actual operation.
  • the pressure path 2h is desirably ⁇ 2 mm or less.
  • the boss portion outer space 2g and the innermost chamber 14c are configured to communicate with each other through the pressure path 2h, so that oil is supplied to each portion of the compressor even during reverse rotation operation. Abnormal wear of the shaft and the bearing can be prevented. Moreover, the highly reliable scroll compressor 100 which can avoid the vacuum state of the compression chamber 14 and can prevent abnormal wear of the spiral teeth of the fixed scroll 1 and the swing scroll 2 can be obtained.
  • Embodiment 2 FIG. In the second embodiment, the flow of the refrigerant from the innermost chamber 14c to the boss portion outer space 2g is blocked in the pressure path 2h in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing the main part of the scroll compressor according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the scroll compressor 100 according to the second embodiment further includes a pressure path check valve mechanism 2k in the pressure path 2h in addition to the scroll compressor 100 according to the first embodiment.
  • the pressure path check valve mechanism 2k allows the refrigerant gas to flow from the boss portion outer space 2g toward the innermost chamber 14c, and prevents the refrigerant gas from flowing in the opposite direction.
  • positioning the pressure path check valve mechanism 2k is obstruct
  • the scroll compressor 100 according to the second embodiment configured as described above has the same effect as that of the first embodiment, and further includes the pressure path check valve mechanism 2k in the pressure path 2h.
  • the effect is obtained. That is, it is possible to prevent the refrigerant gas from leaking from the innermost chamber 14c to the boss portion external space 2g during the forward rotation operation, and it is possible to prevent a decrease in compressor efficiency.
  • the pressure path check valve mechanism 2k when the pressure path check valve mechanism 2k is installed in a location close to the innermost chamber 14c in the pressure path 2h, it is possible to reduce the dead volume of the compression chamber 14 and further prevent a decrease in compressor efficiency. it can. Therefore, it is desirable that the pressure path check valve mechanism 2k be installed at a location as close to the innermost chamber 14c as structurally and material strength allows.
  • the scroll compressor 100 of the second embodiment has a reliability equivalent to that of the scroll compressor 100 shown in the first embodiment, and a more efficient compressor can be obtained.

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Abstract

密閉容器(100a)と、密閉容器(100a)内に設けられ、それぞれの台板部(1a、2a)上に設けられた板状渦巻歯(1b、2b)が互いに組み合わされて複数の圧縮室(14)を形成する固定スクロール(1)及び揺動スクロール(2)を有する圧縮機構部(10)と、揺動スクロール(2)の台板部(2a)において板状渦巻歯(2b)の反対側の面に設けられたボス部(2d)と、固定スクロール(1)の吐出口(1d)を覆い、圧縮室(14)から吐出口(1d)を介して密閉容器(100a)の内部空間に向かう冷媒ガスの流れを許容し、その逆方向の流れを阻止する吐出弁機構(9)とを備え、揺動スクロール(2)の台板部(2a)は、複数の圧縮室(14)のうち半径方向最内側に位置する最内室(14c)と揺動スクロール(2)のボス部(2d)の外部空間(2g)とを連通する圧力経路(2h)を有する。

Description

スクロール圧縮機
 本発明は、空調用及び給湯用等の用途に使われるスクロール圧縮機に関するものである。
 従来の一般的なスクロール圧縮機は、密閉容器内に圧縮機構部と、圧縮機構部を駆動する電動機と、電動機の回転力を圧縮機構部に伝達する主軸とを備えている。圧縮機構部は、台板部上に板状渦巻歯を有する固定スクロール及び揺動スクロールと、静止台座を設けた固定フレームと、揺動スクロールの自転を防止するオルダム機構とを備えている。そして、固定スクロール及び揺動スクロールが、お互いの板状渦巻歯を噛み合うように組み合わされ、冷媒ガスを圧縮する複数の圧縮室を形成している。揺動スクロールは、密閉容器に固定された固定スクロール及び固定フレームで保持されており、固定フレームは主軸の揺動軸部を揺動軸受を介して支持しており、主軸の回転により揺動スクロールが揺動運動するようになっている。
 この種のスクロール圧縮機において、密閉容器内部が高圧(吐出圧)で、圧縮機構部が電動機の上部に配置される縦型のスクロール圧縮機では、冷凍機油が貯留される油溜めが密閉容器底部に設けられており、この油溜めは高圧(吐出圧)になっている。密閉容器内の上部に位置する圧縮機構部に高圧の冷凍機油を供給する給油方式として、差圧給油方式がある。この方式は、吐出圧に比べて圧力の低い空間(例えば、揺動スクロールボス部外部空間)を主軸の圧縮機構部近傍に形成し、高圧の油溜めとの差圧により給油する方式である。この差圧給油方式によれば、油溜め内の冷凍機油は、主に主軸の軸方向に貫通して形成された給油経路を差圧により上昇し、給油経路の上端開口から揺動スクロールボス部内部空間(以下、ボス部内部空間と称す。)に流出し、その後、揺動スクロールボス部外部空間(以下、ボス部外部空間と称す。)へ供給されることになる。
 ところで、例えば、ユニット(例えば、空気調和機)据付工事時に配線ミス(ユニットの端子への配線ミス(三相電源の相の順序がずれてしまう所謂逆相))が生じることがある。このような配線ミスが生じても、通常は駆動時に逆相防止リレーが作動してスクロール圧縮機には電力が供給されないが、逆相防止リレーを短絡もしくは外して強引にスクロール圧縮機を始動させることがある。この場合、スクロール圧縮機としては正回転の反対の逆回転、つまり、逆転運転を行うことになる。
 スクロール圧縮機の電動機が連続して逆転運転を行うと、圧縮機構部は冷媒を圧縮する圧縮機ではなく、冷媒を膨張させる膨張機として動作する。このような逆転運転に陥ると、圧縮機構部では圧縮動作が行われないため、圧縮動作が行われた場合に圧縮室から密閉容器内へ吐出されるはずの高圧ガスが密閉容器に吐出されず、密閉容器内の圧力が上昇しない。このため、ボス部外部空間と密閉容器内との差圧が発生しない。したがって、差圧給油方式のスクロール圧縮機では、圧縮機構部における摺動部分に給油が行われず、圧縮機構部の各軸受の潤滑不良により主軸や揺動軸が焼付く等の課題があった。
 ところで、差圧給油方式を採用したスクロール圧縮機であって、固定スクロールの圧縮室に連通する冷媒吸入口と密閉容器内において吸入管に連通する吸入圧力空間との間に、冷媒吸入口から吸入圧力空間への冷媒の逆流を防ぐ吸入逆止弁機構を設けているスクロール圧縮機がある(例えば、特許文献1、2参照)。この種のスクロール圧縮機において、逆転運転時に膨張機となった場合、圧縮機構部において圧縮室の最内部(最内室)から最外部(最外室)に向かって圧力が低下する。そして、最外室に到達した冷媒は吸入逆止弁機構によって逃げ道が閉ざされていることから、最外室の圧力が上昇する一方、最外室直前までの圧縮室は最内室と比較して圧力が低下する。
 特許文献1及び特許文献2では、このように最内室と比較して圧力が低下した中間圧室(圧縮室の最外部(最外室)と前記最内室の間に形成される室)とボス部外部空間とを連通させる経路を設けている。そして、この経路を介して、ボス部外部空間から中間圧室に圧力を導くことによりボス部外部空間を密閉容器内部の圧力よりも低い低圧空間とし、逆転運転時にも低圧空間と密閉容器内との差圧を発生させて給油を可能としている。
 また、揺動スクロールの台板部の中心部に貫通穴を設け、この貫通穴に、揺動スクロールのボス部内部空間から圧縮室の最内室へ向かう冷媒ガスの流れを許容し、最内室からボス部内部空間への流れを阻止する逆止弁機構を設けた圧縮機が提案されている(例えば、特許文献3参照)。特許文献3では、電動機が逆転運転することによって最内室内が負圧になった場合に、ボス部内部空間から逆止弁機構を経由して最内室に冷媒を供給するようにしている。これにより、最内室の負圧を解除し、揺動スクロールが固定スクロールに押し付けられることによる異常摩耗及び損傷を防止するようにしている。
特開2011-106322号公報 特開2011-111969号公報 実開平4-91291号公報
 特許文献1及び特許文献2によれば、最内室と比較して圧力が低下した中間室とボス部外部空間とを連通させることにより、ボス部外部空間と密閉容器内との間に差圧を発生させ、逆転運転時において圧縮機構部への給油を可能としている。
 しかしながら、特許文献1及び特許文献2の圧縮機の場合、固定スクロールの中央部に形成された吐出口に吐出弁機構が設けられ、最内室(圧縮室)から吐出口を介して密閉容器の内部空間への一方向のみの冷媒ガスの流れを許容する構成となっているため、以下の問題がある。すなわち、逆転運転時には密閉容器内から最内室への冷媒の流れが吐出弁機構によって阻止され、吐出口から最内室に冷媒が流入することができない。よって、最内室は真空に近い状態に陥り、固定スクロールと揺動スクロールとが圧接状態で運転することとなり、板状渦巻歯に異常摩耗等が発生し、信頼性を低下させる問題があった。
 また、特許文献3に記載の圧縮機の場合、逆転運転時等、何らかの原因により最内室の圧力が低下した場合にも、ボス部内部空間から、揺動スクロールの台板部の中心部に設けた貫通穴を介して冷媒ガス及び冷凍機油が最内室へ流入することで、最内室の真空状態の回避を可能としている。
 しかしながら、特許文献3の技術を、特許文献1及び特許文献2のように差圧給油方式を採用したスクロール圧縮機に適用した場合、主軸の給油経路の上端開口からボス部内部空間に向けて流出した冷凍機油が、ボス部内部空間内に設けられた揺動軸受を潤滑せずに直接、冷媒と共に最内室へと流入することになる。このため、ボス部内部空間に設けられた揺動軸受軸に給油できず、主軸の揺動軸部が焼付く等、信頼性を低下させる問題があった。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、吐出弁機構を備えたスクロール圧縮機において、電動機の逆転運転時における最内室の真空状態を回避できると共に、電動機の逆転運転時における軸受への給油が可能なスクロール圧縮機を提供することを目的とする。
 本発明に係るスクロール圧縮機は、密閉容器と、密閉容器内に設けられ、それぞれの台板部上に設けられた板状渦巻歯が互いに組み合わされて複数の圧縮室を形成する固定スクロール及び揺動スクロールを有する圧縮機構部と、圧縮機構部を駆動する電動機と、揺動スクロールの台板部において板状渦巻歯の反対側の面に設けられたボス部に揺動軸受を介して回転自在に挿入され、電動機により回転されて揺動スクロールを揺動運動させる主軸と、固定スクロールに設けられた吐出口を覆い、圧縮室から吐出口を介して密閉容器の内部空間に向かう冷媒ガスの流れを許容し、その逆方向の流れを阻止する吐出弁機構とを備え、揺動スクロールの台板部は、複数の圧縮室のうち半径方向最内側に位置する最内室と揺動スクロールのボス部の外部空間とを連通する圧力経路を有するものである。
 本発明によれば、揺動スクロールの台板部にボス部外部空間と最内室とを連通する経路を設けたので、電動機の逆転運転時に、ボス部外部空間の圧力を最内室に引き込むことで、最内室の真空状態を回避することができる。また、ボス部外部空間から最内室への冷媒の流れによりボス部外部空間の圧力を低下させ、ボス部外部空間の圧力を密閉容器内の圧力よりも下げることで給油に必要な差圧を確保できるため、逆転運転時の圧縮機各部への給油を可能とした信頼性の高いスクロール圧縮機を得ることができる。
本発明の実施の形態1に係るスクロール圧縮機の構造を示す概略断面図である。 図1の圧縮機構部及びその周辺の概略断面図である。 本発明の実施の形態1に係るスクロール圧縮機における差圧給油時の冷凍機油の流れと、差圧給油時のボス部外部空間の圧力の流れを示した概略図である。 本発明の実施の形態1に係るスクロール圧縮機の逆転運転時における、圧力経路の径に応じたボス部外部空間の圧力調整能力の変化を示すグラフAと、スクロール圧縮機の正転運転時における、圧力経路の径に応じた圧縮機効率の変化を示すグラフBとを示した図である。 本発明の実施の形態2に係るスクロール圧縮機の要部を示す概略断面図である。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係るスクロール圧縮機の構造を示す概略断面図である。図1及び後述の各図において、同一の符号を付したものは、同一の又はこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。更に、明細書全文に表れている構成要素の形態は、あくまで例示であってこれらの記載に限定されるものではない。また、温度、圧力等の高低については、特に絶対的な値との関係で高低等が定まっているものではなく、システム、装置等における状態、動作等において相対的に定まるものとする。
 スクロール圧縮機100は、密閉容器100a内に、少なくとも圧縮機構部10と、電動機20とを有している。この圧縮機構部10と電動機20とは、電動機20の発生する回転力を圧縮機構部10に伝達する主軸6によって連結されている。
 また、密閉容器100aには、ガスを吸入するための吸入管12と、圧縮したガスを吐出するための吐出管13とが設けられている。また、密閉容器100aの下部は冷凍機油5を貯留する油溜めとなっており、油溜めに溜まった冷凍機油5は、後述の差圧により、主軸6の軸方向に貫通して形成された給油経路6dの下端開口から吸い上げられ、給油経路6dを通過し、揺動軸受2e、主軸受3c、補助主軸受3d及び圧縮機構部10の各摺動部に供給される。
 圧縮機構部10は、固定スクロール1と揺動スクロール2とを備えている。固定スクロール1は、台板部1aと、台板部1aの一方の面に立設された渦巻状突起である板状渦巻歯1bとを備えており、密閉容器100aにボルト(図示せず)等により固定されている。揺動スクロール2は、台板部2aと、台板部2aの一方の面に立設された渦巻状突起である板状渦巻歯2bとを備えており、主軸6の後述の揺動軸部6aに揺動自在に支持されている。そして、固定スクロール1の板状渦巻歯1bと揺動スクロール2の板状渦巻歯2bとが互いに噛み合うように組み合わされ、組み合わされた板状渦巻歯1bと板状渦巻歯2bとによって互いに隔てられた複数の空間が、冷媒ガスを圧縮する複数の圧縮室14となっている。
 複数の圧縮室14は、複数の圧縮室14の外周に位置すると共に吸入管12に連通する圧縮室吸入空間14aから、複数の圧縮室14のうち最も外側に位置する最外室14bへ冷媒ガスを吸入し、主軸6の回転に伴って中心部へ移行するにしたがって冷媒ガスの圧力を高める。
 固定スクロール1の中央部には、圧縮されて高圧となった冷媒を吐出する吐出口1dが形成されている。吐出口1dには、この吐出口1dを覆い、複数の圧縮室14のうち半径方向最内側に位置する最内室14cから吐出口1dを介して密閉容器100aの内部空間に向かう冷媒ガスの流れを許容し、その逆方向の流れを阻止する吐出弁機構9が配置されている。吐出弁機構9は、板バネ製の吐出弁9aを有しており、圧縮室14内で冷媒が所定圧力まで圧縮されると、吐出弁9aがその弾性力に逆らって押し開けられて吐出口1dが開放される。そして、圧縮された冷媒が、開放された吐出口1dから密閉容器内部空間100bへ吐出され、吐出管13を通ってスクロール圧縮機100の外部に吐出される。よって、密閉容器内部空間100bは高圧空間となっている。
 また、揺動スクロール2の台板部2aにおいて、板状渦巻歯2bが形成された面とは反対側の面(図1において下面)の中心部には中空円筒状のボス部2dが形成されており、そのボス部2dの内側面には揺動軸受2eが配置されている。また、台板部2aにおいてボス部2dと同じ側の面(図1において下面)の外周部には、可動フレーム3のスラスト軸受3aに対して圧接摺動可能なスラスト面2fが形成されている。
 また、固定スクロール1と揺動スクロール2との間にはオルダム機構8が配置され、揺動スクロール2の自転を防止し、姿勢を規正している。具体的には、固定スクロール1の台板部1aの一方の面(図1において下面)の外周部には、2個1対のオルダム案内溝1cがほぼ一直線上に形成されている。このオルダム案内溝1cにはオルダム機構8の2個1対の固定側キー8aが主軸6の周方向に往復摺動自在に係合されている。
 また、揺動スクロール2の台板部2aの外周部には、固定スクロール1のオルダム案内溝1cとほぼ90度の位相差を持つ2個1対のオルダム案内溝2cがほぼ一直線上に形成されている。このオルダム案内溝2cにはオルダム機構8の2個1対の揺動側キー8bが主軸6の周方向に往復摺動自在に係合されている。そして、可動フレーム3のスラスト軸受3aの外側には、オルダム機構環状部8cが往復摺動運動する面3bが形成されている。このように、オルダム機構8の固定側キー8a及び揺動側キー8bが固定スクロール1のオルダム案内溝1c及び揺動スクロール2のオルダム案内溝2cに往復摺動自在に係合することで、揺動スクロール2の自転が阻止されるようになっている。
 電動機20は、リング状に形成された電動機固定子21と、この電動機固定子21の内部で回転し得るように支持された電動機回転子22とを備えている。電動機回転子22は、主軸6の後述の副軸部6cと主軸部6bとの間に焼嵌られている。
 密閉容器100a内には、電動機20を挟んで対向するように固定フレーム4及びサブフレーム7が密閉容器100aに固定して設けられている。また、固定フレーム4の内側には可動フレーム3が配置されており、可動フレーム3及びサブフレーム7の中央には主軸受3c及び補助主軸受3dが配置されている。そして、可動フレーム3及びサブフレーム7の中央に設けた主軸受3c、補助主軸受3d及び副軸受7aに主軸6が回転自在に支持されている。
 主軸6は、主軸6の上部の揺動軸部6aと、主軸部6bと、主軸6の下部の副軸部6cとで構成されている。揺動軸部6aに揺動軸受2eを介して揺動スクロール2が嵌合され、主軸6の回転により揺動スクロール2が揺動運動するようになっている。主軸部6bは主軸受3cに嵌合され、冷凍機油5による油膜を介して主軸受3cと摺動する。
 固定フレーム4は、径の異なる複数の円筒状部が軸方向に連なった形状を有し、電動機20側(図1において下側)に向かって順に径が小さくなるように構成されている。そして、固定フレーム4において固定スクロール1側(図1において上側)の上嵌合円筒部4aは、可動フレーム3の上嵌合円筒部3eと係合されている。一方、固定フレーム4の電動機20側(図1において下側)の下嵌合円筒部4bは、可動フレーム3の下嵌合円筒部3fと係合されている。
 図2は、図1の圧縮機構部及びその周辺の概略断面図である。
 揺動スクロール2の台板部2aと可動フレーム3とで上下が囲われた空間であって、スラスト軸受3aよりも外周側の空間である揺動スクロール2の台板部外周部空間は、吸入ガス雰囲気(吸入圧)の圧縮機吸入空間12aとなっている。また、揺動スクロール2の台板部2aと可動フレーム3とで上下が囲われた空間であって、スラスト軸受3aよりも内周側の空間は、差圧給油を実現するための低圧空間2gになっている。低圧空間2gには揺動スクロール2のボス部2dが位置しており、低圧空間2gはボス部2dの外側に位置することから、以降、低圧空間2gをボス部外部空間2gと称する。
 また、可動フレーム3には、軸方向に貫通する連絡通路3hが形成されている。連絡通路3hは上端が揺動スクロール2の台板部2aの抽出孔2jに連通し、下端が可動フレーム3と固定フレーム4との間の空間に連通している。そして、可動フレーム3は、圧縮室14内の中間圧が抽出孔2j及び連絡通路3hを介して可動フレーム3の背圧として作用することで浮上し、揺動スクロール2を固定スクロール1へ押し付ける動作を行う。また、可動フレーム3には、ボス部外部空間2gから圧縮機吸入空間12aへの一方向の流れを許容する可動フレーム逆止弁機構3gが設けられている。
 そして、揺動スクロール2の台板部2aには最内室14cとボス部外部空間2gとを連通する、本発明の特徴部分である圧力経路2hが設けられている。圧力経路2hの役割についての詳細は後述するが、圧力経路2hは、スクロール圧縮機100の逆転運転時に圧縮室14が真空状態となる際の圧縮室14の圧力低下を防止するために設けられたものである。なお、圧力経路2hの加工穴は栓2iによって閉塞されている。
 次に、スクロール圧縮機100の動作について、正転運転時、逆転運転時のそれぞれについて説明する。
 図3は、本発明の実施の形態1に係るスクロール圧縮機における差圧給油時の冷凍機油の流れと、差圧給油時のボス部外部空間の圧力の流れを示した概略図である。図3において白抜き矢印11aは圧縮機各部への冷凍機油5の流れを示している。なお、冷凍機油5の流れはスクロール圧縮機100の正転運転、逆転運転にかかわらず同じである。また、図3において点線矢印は正転運転時の冷媒の流れを示し、実線矢印は逆転運転時の冷媒の流れを示している。
(正転運転時)
 電動機固定子21に電力が供給されると、電動機回転子22がトルクを発生し主軸6が回転する。主軸6の回転により、揺動スクロール2がオルダム機構8により自転を規制されて揺動運動する。ここでは正転運転であるため、吸入管12から密閉容器100a内にガス冷媒が吸入される。そして、密閉容器100a内に吸入されたガス冷媒は、固定スクロール1の冷媒吸入口を介して固定スクロール1の板状渦巻歯1bと揺動スクロール2の板状渦巻歯2bとの間に形成された複数の圧縮室14のうちの最外室14bに取り込まれる。そして、最外室14bは、揺動スクロール2の揺動運動に伴い、外周部から中心方向に移動しながら容積を減じる。このため、最外室14b内に取り込まれた冷媒ガスは、圧縮室14の容積の減少に伴い、圧縮される。圧縮された冷媒ガスは、固定スクロール1に設けた吐出口1dから吐出弁機構9を経て密閉容器100a内に吐出される。そして、密閉容器100a内に吐出された冷媒ガスは、吐出管13から密閉容器100a外の冷媒回路へ排出される。
 ここで、ボス部外部空間2gは、密閉容器100a内の吐出圧力の影響を受けると共に、また、可動フレーム逆止弁機構3gによりボス部外部空間2gから圧縮機吸入空間12aへの冷媒の流れ(図3の点線矢印)が許容されている。このため、電動機20の正転運転時には、ボス部外部空間2gは吸入圧と吐出圧の間の中間圧に制御されている。これにより、正転運転時には、高圧空間である密閉容器100a内の下部に貯留されている冷凍機油5が差圧(密閉容器100a内の高圧と、ボス部外部空間2gの中間圧)により給油経路6dを上昇する。主軸6には、給油経路6dに連通して径方向に複数の給油経路(図示せず)が貫通形成されており、給油経路6dを上昇する冷凍機油5は、これらの各給油経路(図示せず)を通過して副軸受7a、主軸受3c及び補助主軸受3dのそれぞれに給油される。そして、給油経路6dの上端開口から流出した冷凍機油5は、揺動軸受2eに給油された後、ボス部外部空間2gへと流れる。
(逆転運転時)
 スクロール圧縮機100の逆転運転時には、主軸6が正転運転時とは逆方向に回転するため、揺動スクロール2の揺動運動に伴い、最内室14cが中心側から外周側に移動しながら次第に容積が増大し、最内室14cの冷媒ガスを膨張する。このように、逆転運転時には、圧縮機構部10内の冷媒は正転運転時とは逆向きに運ばれて最外室14b及び圧縮室吸入空間14a、更にはスクロール圧縮機100に接続されているユニット低圧空間に対し、一方的に集められる。このため、最外室14b及び圧縮室吸入空間14aの圧力は正転運転時の最外室14b及び圧縮室吸入空間14aの圧力よりも高くなる。また、逆転運転時は最内室14cの冷媒ガスは吐出圧とならないため、吐出口1dを介して冷媒ガスが密閉容器100a内に吐出されることはない。よって、密閉容器100a内の圧力は上昇しない。
 このため、密閉容器100a内の圧力の影響を受けるボス部外部空間2gの圧力は、最外室14b及び圧縮室吸入空間14aの圧力よりも低くなり、可動フレーム3に設けられている可動フレーム逆止弁機構3gは作動しない。つまり、ボス部外部空間2gから圧縮室吸入空間14aへの冷媒の流れはない。
 また、逆転運転時は、正転運転時のように最内室14cが高圧とならないため、吐出弁機構9は閉塞したままとなる。よって、電動機20の逆転運転時、最内室14cと最内室14cに連通するボス部外部空間2gとは閉空間となる。そして、上述したように最内室14c内の冷媒が正転運転時とは逆向きに運ばれることで、最内室14cは真空に近い状態、又は真空状態となる。
 このように、最内室14cが真空に近い状態、又は真空状態となることで、ボス部外部空間2g内の冷媒ガス又は冷凍機油5、或いはその両方が、図3の実線矢印に示すように圧力経路2hを通ってボス部外部空間2gから最内室14cへ流れ込む。これにより、最内室14cの圧力低下を防止して真空状態を回避することができる。また同時に、ボス部外部空間2gから、最内室14cへの上記の流れが生じた結果、ボス部外部空間2gの圧力が、密閉容器100a内の圧力よりも低下する。このため、圧縮機正転運転時と同じ差圧給油が実行されることとなる。
 ここで、特許文献3のように、ボス部“内部”空間と最内室とを連通した構成とした場合、上述したように給油経路の上端開口から流出した油が、そのまま直接、最内室に給油される。この場合、主軸と揺動軸受との潤滑が行われないため、主軸と揺動軸受とが焼け付く等の不具合が発生する可能性がある。これに対し、本実施の形態1では、ボス部“外部”空間と最内室14cとを連通する構成としたため、給油経路6dの上端開口から流出した油は、正転運転時と同様に主軸6と揺動軸受2eとの間に供給されて、この摺動部分を潤滑した後、ボス部外部空間2gに流入する流れとなる。このため、主軸6と揺動軸受2eとが焼け付く等の不具合を抑制できる。
 ところで、圧力経路2hは最内室14cに常に連通しているため、圧力経路2hが所謂デッドボリュームとなり、圧縮機構部10で実施した圧縮仕事の一部がボス部外部空間2gへ漏れ出てしまう。このことは、圧縮機効率悪化の要因となり得る。この対策として、圧力経路2hはφ2mm以下、0mm超が望ましい。
 図4は、本発明の実施の形態1に係るスクロール圧縮機の逆転運転時における、圧力経路の径に応じたボス部外部空間の圧力調整能力の変化を示すグラフAと、スクロール圧縮機の正転運転時における、圧力経路の径に応じた圧縮機効率の変化を示すグラフBとを示した図である。図4において横軸は圧力経路の径φ[mm]、右縦軸は逆転運転時の圧力調整能力[%]、左縦軸は圧縮機効率[%]を示している。
 図4のグラフBに示すように、スクロール圧縮機100の正転運転時における圧縮機効率は圧力経路2hの径が大きくなるに連れて低下する。一方、スクロール圧縮機100の逆転運転時におけるボス部外部空間2gの圧力調整能力は、圧力経路2hの径が大きくなるに連れて上昇する。なお、逆転運転時においても圧縮室14内が真空とならないために必要な量の冷媒を最内室14cに対し、供給可能である状態を「圧力調整能力100%」としている。この圧縮機調整能力が90%以上であれば、逆転運転時に陥った場合においても最内室14cへ冷媒を供給可能であり、真空運転によってスクロール圧縮機100が損傷を受ける事なく、圧縮機停止までの十分な時間を確保することができる。ここで、圧縮機効率の低下が1%未満であれば、実運転上において問題無いレベルである。これらを考慮した結果、圧力経路2hはφ2mm以下とすることが望ましい。
 以上より、本実施の形態1によれば、ボス部外部空間2gと最内室14cとを圧力経路2hで連通する構成としたので、逆転運転時においても、圧縮機各部への給油が実行され、軸、及び軸受けの異常摩耗を防止することができる。また、圧縮室14の真空状態を回避し、固定スクロール1、及び揺動スクロール2の渦巻歯異常摩耗を防止することができる信頼性の高いスクロール圧縮機100を得ることができる。
実施の形態2.
 本実施の形態2は、実施の形態1における圧力経路2hにおいて、最内室14cからボス部外部空間2gへの冷媒の流れを阻止する構成としたものである。
 図5は、本発明の実施の形態2に係るスクロール圧縮機の要部を示す概略断面図である。以下、本実施の形態2が実施の形態1の構成と異なる構成を中心に説明する。
 本実施の形態2のスクロール圧縮機100は、実施の形態1のスクロール圧縮機100に加えて更に、圧力経路2hに圧力経路逆止弁機構2kを備えている。圧力経路逆止弁機構2kは、ボス部外部空間2gから最内室14cに向かう冷媒ガスの流れを許容し、その逆向きの冷媒ガスの流れを阻止するものである。そして、圧力経路逆止弁機構2kを配置するための加工穴は栓2lによって閉塞されている。
 このように構成された本実施の形態2のスクロール圧縮機100は、実施の形態1と同様の効果が得られると共に、圧力経路2hに圧力経路逆止弁機構2kを設けたことで、更に以下の効果が得られる。すなわち、正転運転時に最内室14cからボス部外部空間2gに冷媒ガスが漏れることを防止することができ、圧縮機効率の低下を防ぐことができる。
 また、圧力経路逆止弁機構2kを圧力経路2hにおいて最内室14cに近い場所へ設置した場合には、圧縮室14のデッドボリュームの低減を実現し、圧縮機効率の低下を更に防ぐことができる。よって、圧力経路逆止弁機構2kは構造的、及び材料強度が許す限り最内室14cに近い場所へ設置することが望ましい。
 以上より、本実施の形態2のスクロール圧縮機100は、実施の形態1に示されるスクロール圧縮機100と同等の信頼性を持ち、更に効率の良い圧縮機を得ることができる。
 1 固定スクロール、1a 台板部、1b 板状渦巻歯、1c オルダム案内溝、1d 吐出口、2 揺動スクロール、2a 台板部、2b 板状渦巻歯、2c オルダム案内溝、2d ボス部、2e 揺動軸受、2f スラスト面、2g ボス部外部空間(低圧空間)、2h 圧力経路、2i 栓、2j 抽出孔、2k 圧力経路逆止弁機構、2l 栓、3 可動フレーム、3a スラスト軸受、3b 面、3c 主軸受、3d 補助主軸受、3e 上嵌合円筒部、3f 下嵌合円筒部、3g 可動フレーム逆止弁機構、3h 連絡通路、4 固定フレーム、4a 上嵌合円筒部、4b 下嵌合円筒部、5 冷凍機油、6 主軸、6a 揺動軸部、6b 主軸部、6c 副軸部、6d 給油経路、7 サブフレーム、7a 副軸受、8 オルダム機構、8a 固定側キー、8b 揺動側キー、8c オルダム機構環状部、9 吐出弁機構、9a 吐出弁、10 圧縮機構部、11a 白抜き矢印、12 吸入管、12a 圧縮機吸入空間、13 吐出管、14 圧縮室、14a 圧縮室吸入空間、14b 最外室、14c 最内室、20 電動機、21 電動機固定子、22 電動機回転子、100 スクロール圧縮機、100a 密閉容器、100b 密閉容器内部空間。

Claims (2)

  1.  密閉容器と、
     前記密閉容器内に設けられ、それぞれの台板部上に設けられた板状渦巻歯が互いに組み合わされて複数の圧縮室を形成する固定スクロール及び揺動スクロールを有する圧縮機構部と、
     前記圧縮機構部を駆動する電動機と、
     前記揺動スクロールの前記台板部において前記板状渦巻歯の反対側の面に設けられたボス部に揺動軸受を介して回転自在に挿入され、前記電動機により回転されて前記揺動スクロールを揺動運動させる主軸と、
     前記固定スクロールに設けられた吐出口を覆い、前記圧縮室から前記吐出口を介して前記密閉容器の内部空間に向かう冷媒ガスの流れを許容し、その逆方向の流れを阻止する吐出弁機構とを備え、
     前記揺動スクロールの前記台板部は、前記複数の圧縮室のうち半径方向最内側に位置する最内室と前記揺動スクロールの前記ボス部の外部空間とを連通する圧力経路を有するスクロール圧縮機。
  2.  前記圧力経路に設けられ、前記最内室から前記ボス部外部空間に向かう冷媒ガスの流れを許容し、その逆方向の流れを阻止する圧力経路逆止弁機構を更に備えた請求項1記載のスクロール圧縮機。
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