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KR101094599B1 - Rotary Compressor - Google Patents

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KR101094599B1
KR101094599B1 KR1020060117325A KR20060117325A KR101094599B1 KR 101094599 B1 KR101094599 B1 KR 101094599B1 KR 1020060117325 A KR1020060117325 A KR 1020060117325A KR 20060117325 A KR20060117325 A KR 20060117325A KR 101094599 B1 KR101094599 B1 KR 101094599B1
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South Korea
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rotor
compressor
rotary
rotational
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KR1020060117325A
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Korean (ko)
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Inventor
가즈야 사또오
마사아끼 다께자와
Original Assignee
산요덴키가부시키가이샤
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Publication date
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Abstract

종래의 압축기는, 압축기의 회전수가 낮아질수록 회전 진동의 증가나 전동기의 효율 저하에 의한 압축기의 효율 저하의 문제가 있었다. Conventional compressors have a problem of lowering the efficiency of the compressor due to an increase in the rotational vibration and a decrease in the efficiency of the electric motor as the rotation speed of the compressor decreases.

본 발명은, 밀폐 용기 내에 구동 요소와 상기 구동 요소에 의해 구동되는 회전 압축 요소를 구비하여 이루어지는 로터리 압축기에 있어서, 상기 구동 요소를 구성하는 회전자의 단부면의 상부(반압축 기구측), 또는 하부(압축 기구측) 중 어느 한쪽에 회전 관성 모멘트가 얻어지는 회전 관성체를 설치하는 것에 의해, 압축기의 회전수가 낮은 운전의 경우에 있어서도 압축기의 회전 진동의 증가를 억제하고, 효율이 높은 압축기를 얻을 수 있다. The present invention is a rotary compressor comprising a drive element and a rotational compression element driven by the drive element in an airtight container, the upper part of the end face of the rotor constituting the drive element (semi-compression mechanism side), or By providing a rotating inertia body in which the rotational inertia moment is obtained on either of the lower parts (the compression mechanism side), the compressor can suppress an increase in the rotational vibration even in a case where the rotational speed of the compressor is low, thereby obtaining a highly efficient compressor. Can be.

로터리 압축기, 밀폐 용기, 전동 요소, 고정자, 회전자 Rotary compressor, hermetic container, electric element, stator, rotor

Description

로터리 압축기 {Rotary Compressor}Rotary Compressor {Rotary Compressor}

도1은 본 발명의 제1 실시예의 로터리 압축기 종단 측면도(회전 관성체를 압축 기구측에 부착한 예),1 is an end side view of a rotary compressor of a first embodiment of the present invention (an example in which a rotating inertia body is attached to the compression mechanism side);

도2는 본 발명의 제1 실시예의 로터리 압축기 종단 측면도(회전 관성체를 반압축 기구측에 부착한 예).Fig. 2 is a longitudinal side view of the rotary compressor of the first embodiment of the present invention (an example in which the rotating inertia body is attached to the half compression mechanism side).

도3은 본 발명의 제2 실시예의 로터리 압축기 종단 측면도. Figure 3 is a longitudinal side view of the rotary compressor of the second embodiment of the present invention.

도4는 본 발명의 제2 실시예의 회전 관성체와 토출구의 위치를 도시하는 확대도. Fig. 4 is an enlarged view showing the positions of the rotary inertia body and the discharge port in the second embodiment of the present invention.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

10 : 로터리 압축기10: rotary compressor

12 : 밀폐 용기12: sealed container

12A : 용기 본체12A: Container Body

14 : 전동 요소14: electric element

16 : 회전축16: axis of rotation

18 : 회전 압축 기구18: rotary compression mechanism

20 : 터미널20: terminal

22 : 고정자22: stator

24 : 회전자24: rotor

26, 30 : 적층체26, 30: laminated body

28 : 고정자 코일28: stator coil

32 : 제1 회전 압축 요소32: first rotational compression element

34 : 제2 회전 압축 요소34: second rotational compression element

38 : 상부 실린더38: upper cylinder

40 : 하부 실린더40: lower cylinder

42 : 제2 편심부42: second eccentric part

44 : 제1 편심부44: first eccentric part

46 : 제2 롤러46: second roller

48 : 제1 롤러48: first roller

54 : 상부 지지 부재54: upper support member

56 : 하부 지지 부재56: lower support member

54A : 상부 지지 부재 베어링54A: Upper Support Member Bearing

56A : 하부 지지 부재 베어링56A: Lower support member bearing

62 : 토출 소음실62: discharge noise chamber

64 : 중간압 토출 소음64: medium pressure discharge noise

63 : 커버63: cover

65 : 토출구65 outlet

68 : 폐색 플레이트68: occlusion plate

70 : 하부 지지 부재 토출 포트70: lower support member discharge port

73 : 리벳73: rivet

78 : 상부 볼트78: upper bolt

80 : 하부 볼트80: lower bolt

82 : 회전 관성체82: rotational inertia

[문헌 1] 일본 특허 공개 2004-19599호 공보[Document 1] Japanese Unexamined Patent Publication No. 2004-19599

본 발명은 밀폐 용기 내에 구동 요소와, 이 구동 요소의 회전축으로 구동되는 회전 압축 요소와 이 회전 요소의 회전축을 회전 가능하게 외팔보 지지하는 베어링을 구비한 로터리 압축기에 관한 것이다. The present invention relates to a rotary compressor having a drive element in a sealed container, a rotational compression element driven by a rotational axis of the drive element, and a bearing rotatably supporting the rotational axis of the rotational element.

종래, 이러한 종류의 로터리 압축기, 예를 들어 제1 및 제2 회전 압축 요소를 구비한 다단 압축식 로터리 압축기는, 밀폐 용기 내에 구동 요소와 이 구동 요소의 회전축에 의해 구동되는 제1 및 제2 회전 압축 요소에 의해 구성되어 있다. BACKGROUND OF THE INVENTION Conventional rotary compressors of this kind, for example multistage compression rotary compressors with first and second rotary compression elements, have first and second rotations driven by a drive element and a rotational axis of the drive element in a hermetically sealed container. It is constituted by a compression element.

전동 요소는, 밀폐 용기의 상부 공간의 내주면을 따라 환형으로 용접 고정된 고정자와, 이 고정자의 내측에 약간의 간격을 마련하여 삽입 설치된 회전자로 구성되어 있고, 이 회전자는 중심을 통과하여 연직 방향으로 연장되는 회전축에 고정된다. The transmission element is composed of a stator that is annularly welded and fixed along the inner circumferential surface of the upper space of the sealed container, and a rotor that is inserted with a slight distance inside the stator and is inserted into the rotor. It is fixed to the rotating shaft extending to.

또한, 제1 및 제2 회전 압축 요소는, 중간 구획판과, 이 중간 구획판의 상하에 배치된 상하부 실린더와, 이들 실린더 내를 180도의 위상차를 갖고 회전축에 설치한 편심부에 끼워 맞추어 편심 회전하는 롤러와, 각 롤러에 접촉하여 실린더 내를 각각 저압실측과 고압실측으로 구획하는 베인과, 상부 실린더의 상측의 개구면 및 하부 실린더의 하측의 개구면을 각각 폐색하는 동시에, 회전축의 베어링을 갖는 상부 지지 부재 및 하부 지지 부재와, 상하에 각각 형성된 토출 소음실로 구성되어 있다. 또한, 각 토출 소음실과 각 실린더 내의 고압실측은 토출 포트에 의해 연통되어 있고, 토출 소음실 내에는 상기 토출 포트를 개폐 가능하게 폐색하는 토출 밸브가 설치되어 있다(예를 들어 특허 문헌 1 참조). Further, the first and second rotational compression elements are eccentrically rotated by fitting the intermediate partition plate, the upper and lower cylinders disposed above and below the intermediate partition plate, and the eccentric portions provided on the rotating shafts with a phase difference of 180 degrees. And a vane for contacting the rollers, the vanes for dividing the cylinder into the low pressure chamber side and the high pressure chamber side, respectively, and closing the opening surface of the upper side of the upper cylinder and the opening side of the lower side of the lower cylinder. It consists of an upper support member, a lower support member, and the discharge noise chamber each formed above and below. Moreover, each discharge noise chamber and the high pressure chamber side in each cylinder are connected by the discharge port, and the discharge valve | bulb is provided in the discharge silencer with the discharge valve which closes the said discharge port so that opening and closing is possible (for example, refer patent document 1).

[특허 문헌 1] 일본 특허 공개 2004-19599호 공보[Patent Document 1] Japanese Unexamined Patent Publication No. 2004-19599

종래의 로터리 압축기의 회전자에는, 압축 토크와 전동기의 토크의 차에 비례하여 회전 관성 모멘트에 반비례하는 회전 각속도가 생기고, 이 회전 관성 모멘트에 반비례하는 회전 각속도의 변동(회전 각속도의 반작용)이 로터리 압축기의 회전 진동의 원인으로 된다. 또한 회전자의 회전 각속도는, 회전 관성 모멘트에 반비례하는 회전 각속도의 시간에 대한 적분이고, 1회전으로 본래의 회전 각속도로 복귀하기 때문에, 압축기의 회전수가 낮아질수록 1회전에 필요로 하는 시간이 길어져 1회전 사이의 회전 각속도의 변동 폭이 커지고, 이에 의해 압축기의 진동이 증가한다는 문제가 있었다. In the rotor of a conventional rotary compressor, a rotational angular velocity inversely proportional to the rotational moment of inertia occurs in proportion to the difference between the compression torque and the torque of the electric motor, and a variation (reaction of rotational angular velocity) of the rotational angular velocity inversely proportional to the rotational moment of inertia This may cause rotational vibration of the compressor. In addition, the rotational angular velocity of the rotor is an integral of the rotational angular velocity in inverse proportion to the rotational moment of inertia, and since the return to the original rotational angular velocity in one rotation, the time required for one rotation becomes longer as the rotational speed of the compressor decreases. There was a problem that the fluctuation range of the rotational angular velocity between one revolution increased, thereby increasing the vibration of the compressor.

또한, 1회전 사이의 회전 각속도의 변동 폭이 큰 경우, 효율이 낮은 회전 각 속도 영역에서 운전되는 비율이 높아져 전동기의 효율이 저하하기 때문에, 전동기의 회전수가 낮을수록 압축기의 효율이 저하한다. 또한, 압축기나 전동기를 소형으로 할수록 회전 관성 모멘트가 작아지고, 상기의 압축기 진동 증대와 효율 저하가 나타나기 쉬워진다. In addition, when the fluctuation range of the rotational angular velocity between one rotation is large, the ratio of the operation in the rotational angular velocity region with low efficiency is increased and the efficiency of the motor is lowered. Therefore, the lower the rotational speed of the motor, the lower the efficiency of the compressor. In addition, the smaller the compressor and the electric motor, the smaller the rotational moment of inertia, and the higher the vibration of the compressor and the lower the efficiency.

본 발명의 로터리 압축기는, 밀폐형 용기 내에 구동 요소와, 이 구동 요소에 의해 구동되는 압축 기구와, 회전 요소의 회전축을 회전 가능하게 외팔보 지지하는 베어링을 갖고, 회전자의 하면(압축 기구측)에 고정자의 하방까지 연장하고, 회전 관성 모멘트가 얻어지는 질량체를 갖는 것을 특징으로 한다. The rotary compressor of the present invention has a drive element, a compression mechanism driven by the drive element, and a bearing for rotatably cantilevering the rotating shaft of the rotating element in a hermetic container, on the lower surface of the rotor (the compression mechanism side). It extends to the lower side of a stator, and has a mass body from which a rotational moment of inertia is obtained.

또한, 청구항 2의 로터리 압축기는, 밀폐형 용기 내에 구동 요소와, 이 구동 요소에 의해 구동되는 압축 기구와, 회전 요소의 회전축을 회전 가능하게 외팔보 지지하는 베어링을 갖고, 회전자의 상면(반압축 기구측)에 고정자의 하방까지 연장하고, 회전 관성 모멘트가 얻어지는 질량체를 갖는 것을 특징으로 한다. In addition, the rotary compressor of claim 2 has a drive element, a compression mechanism driven by the drive element, and a bearing for rotatably cantilevering the rotation axis of the rotation element in a hermetic container, and the upper surface of the rotor (semi-compression mechanism). And a mass body extending to the lower side of the stator to obtain a rotational moment of inertia.

또한, 청구항 3의 로터리 압축기는, 상기에 부가하여, 회전자에 설치되는 질량체의 형상을 고정자 코일로부터 필요한 절연 거리에 도달하기까지는, 회전자와 동일한 외경 혹은 회전자 외경보다 가늘게 형성하고, 상기 절연 거리 이후에서는, 밀폐 용기의 내벽측으로 고정자 코일을 덮는 크기까지 외경이 확대되는 형상으로 하는 것에 의해, 필요한 회전 관성 모멘트가 얻어지는 것 특징으로 한다. In addition to the above, the rotary compressor of claim 3 is formed to be thinner than the same outer diameter of the rotor or the outer diameter of the rotor until the shape of the mass installed in the rotor reaches the required insulation distance from the stator coil. After a distance, it is characterized by obtaining a required rotational inertia moment by making the outer diameter expand to the magnitude | size which covers a stator coil to the inner wall side of a sealed container.

또한, 청구항 4의 로터리 압축기는, 청구항 1 내지 청구항 3에 부가하여, 회전 요소로부터 밀폐 용기 내에 압축 가스를 토출하는 토출구를, 회전자에 설치하는 질량체의 최대 외경의 1/2 이내에 위치시킨 것에 의해, 압축기 밖으로의 오일 토출량이 저감되는 것을 특징으로 한다. In addition, in the rotary compressor of claim 4, in addition to claims 1 to 3, the discharge port for discharging the compressed gas from the rotating element into the sealed container is located within 1/2 of the maximum outer diameter of the mass body provided in the rotor. The amount of oil discharged out of the compressor is reduced.

본 발명은, 로터리 압축기를 저회전 영역에서도 압축기의 진동 증가를 억제하는 동시에 효율이 높은 압축기를, 회전자에 회전 관성체를 설치하는 것에 의해 가능하게 한 것을 특징으로 한다. 또한, 압축기의 소형화에 의한 진동 증가, 효율 저하에도 대응 가능하게 했다. 또한, 회전자에 설치되는 질량체의 형상을 고정자 코일로부터 필요한 절연 거리에 도달하기까지는, 회전자와 동일한 외경 혹은 회전자 외경보다 가늘게 형성하고, 상기 절연 거리 이후에서는, 밀폐 용기의 내벽측으로 고정자 코일을 덮는 크기까지 외경이 확대되는 형상으로 하는 것에 의해, 필요한 회전 관성 모멘트가 얻어짐과 동시에, 회전 요소로부터 밀폐 용기 내에 압축 가스를 토출하는 토출구를, 회전자에 설치하는 질량체의 최대 외경의 1/2 이내에 위치시키는 것에 의해, 질량체에 의해 토출 가스 내의 오일이 분리되고, 압축기 외부로의 오일 토출량이 저감되는 것을 특징으로 한다. The present invention is characterized by enabling the rotary compressor to provide a highly efficient compressor by providing a rotating inertia to the rotor while suppressing an increase in the vibration of the compressor even in a low rotation region. In addition, it is possible to cope with an increase in vibration and a decrease in efficiency due to the compactness of the compressor. Further, until the shape of the mass body provided in the rotor reaches the required insulation distance from the stator coil, it is formed to be thinner than the same outer diameter or the outer diameter of the rotor, and after the insulation distance, the stator coil is placed toward the inner wall of the sealed container. The outer diameter is expanded to the covering size, so that the required rotational inertia moment is obtained, and the discharge port for discharging the compressed gas from the rotating element into the sealed container is 1/2 of the maximum outer diameter of the mass body provided in the rotor. By positioning within, the oil in the discharge gas is separated by the mass, and the amount of oil discharged to the outside of the compressor is reduced.

(제1 실시예) (First embodiment)

다음에, 도면을 기초로 하여 본 발명의 실시 형태를 상세하게 서술한다. 도1은 본 발명의 로터리 압축기의 실시예로서, 제1 및 제2 회전 요소(32, 34)를 구비하고, 회전자(24)의 압축 기구측에 리벳(73)으로 설치된 질량체, 즉 회전 관성체(82)를 설치한 내부 고압형의 로터리 압축기(10)의 종단 측면도를 도시한다. 또한, 도2는 청구항 2의 종단 측면도를 나타내고 있다. EMBODIMENT OF THE INVENTION Next, embodiment of this invention is described in detail based on drawing. Fig. 1 shows an embodiment of the rotary compressor of the present invention, in which a mass body, i.e., a rotating tube, having first and second rotating elements 32 and 34 and installed by rivets 73 on the compression mechanism side of the rotor 24 is shown. The longitudinal side view of the internal high pressure rotary compressor 10 which installed the adult body 82 is shown. 2 shows a longitudinal side view of claim 2.

도1에 있어서, 실시예의 로터리 압축기(10)는 내부 고압형의 로터리 압축 기(10)이고, 강판으로 이루어지는 종형 원통형의 밀폐 용기(12) 내에, 이 밀폐 용기(12)의 내부 공간의 상측에 배치된 구동 요소로서의 전동 요소(14)와, 이 전동 요소(14)의 하측에 배치되고 전동 요소(14)의 회전축(16)에 의해 구동되는 제1 및 제2 회전 압축 요소(32, 34)로 이루어지는 회전 압축 기구부(18)를 수납하고 있다. 또한, 실시예의 로터리 압축기(10)에는, 냉매로서 이산화탄소가 사용된다. In Fig. 1, the rotary compressor 10 of the embodiment is an internal high pressure rotary compressor 10, and is located above the inner space of the sealed container 12 in a vertical cylindrical sealed container 12 made of steel. Transmission element 14 as a drive element arranged, and first and second rotational compression elements 32, 34 disposed below the transmission element 14 and driven by the rotational axis 16 of the transmission element 14. The rotary compression mechanism part 18 which consists of this is accommodated. In the rotary compressor 10 of the embodiment, carbon dioxide is used as the refrigerant.

밀폐 용기(12)는 바닥부를 오일 저장부로 하고, 전동 요소(14)와 회전 압축 기구부를 수납하는 용기 본체(12A)와, 이 용기 본체(12A)의 상부 개구를 폐색하는 대략 주발형의 엔드 캡(덮개체)(12B)으로 구성되어 있고, 또한 이 엔드 캡(12B)의 상면에는 원형의 설치 구멍(12D)이 형성되고, 이 설치 구멍(12D)에는 전동 요소(14)에 전력을 공급하기 위한 터미널(배선을 생략)(20)이 설치되어 있다. The sealed container 12 has a bottom portion as an oil storage portion, a container main body 12A for accommodating the transmission element 14 and the rotary compression mechanism part, and an approximately main-end end cap for closing the upper opening of the container main body 12A. (Cover body) 12B, and a circular mounting hole 12D is formed in an upper surface of the end cap 12B, and the mounting hole 12D is configured to supply electric power to the electric element 14. The terminal 20 (without wiring) is provided.

전동 요소(14)는 밀폐 용기(12)의 상부 공간의 내주면을 따라 환형으로 용접 고정된 고정자(22)와, 이 고정자(22)의 내측에 약간의 간격을 마련하여 삽입 설치된 회전자(24)와, 그 회전자(24)에 리벳(73)에 의해 설치된 회전 관성체(82)로 구성되어 있고, 이 회전자(24) 및 회전 관성체(82)는 중심을 통과하여 연직 방향으로 연장되는 회전축(16)에 고정된다. The transmission element 14 includes a stator 22 that is annularly welded and fixed along the inner circumferential surface of the upper space of the sealed container 12, and a rotor 24 inserted into the stator 22 with a slight distance therebetween. And a rotating inertia 82 provided on the rotor 24 by rivets 73, and the rotor 24 and the rotating inertia 82 extend in the vertical direction through the center. It is fixed to the rotating shaft (16).

여기서, 상기 회전 관성체(82)는, 고정자 코일(28)로부터 최저한 필요한 절연 거리(인가되는 전압에 의해 변화함)에 도달하기까지는, 회전자(24)와 동일한 외경, 혹은 회전자(24) 외경보다 가늘게 형성되고, 상기 절연 거리 이후에서는, 밀폐 용기(12)의 내벽측으로 고정자 코일(28)을 덮는 방향으로 외경이 확대되는 형상으로 되어 있다. 이 외경이 확대되는 형상으로 하는 것에 의해, 적은 재료로 큰 회 전 관성 모멘트를 얻는 것이 가능해진다. Here, the rotational inertial body 82 has the same outer diameter as the rotor 24 or the rotor 24 until it reaches the minimum required insulation distance (varied by the applied voltage) from the stator coil 28. The outer diameter is formed to be thinner than the outer diameter, and after the insulation distance, the outer diameter is expanded in the direction of covering the stator coils 28 to the inner wall side of the sealed container 12. By making this outer diameter expand, it becomes possible to obtain a large rotational inertia moment with little material.

또한, 이 경우에 회전 관성체(82)의 재질로서는 구리 및 구리 합금을 사용하고, 주형 성형품, 단조 성형품 또는, 구리 및 구리 합금의 판을 적층한 적층체로 형성되어 있다. In this case, copper and a copper alloy are used as a material of the rotary inertia 82, and it is formed by the laminated body which laminated | stacked the casting molded article, the forged molded article, or the board of copper and copper alloy.

상기 고정자(22)는, 도넛형의 전자기 강판을 적층한 적층체(26)와, 이 적층체(26)의 이부에 직렬 권취(집중 권취) 방식에 의해 권취 장착된 고정자 코일(28)을 갖고 있다. 또한, 회전자(24)도 고정자(22)와 마찬가지로 전자기 강판의 적층체(30)로 형성되어 있다. The stator 22 has a laminate 26 in which a donut-shaped electromagnetic steel sheet is laminated, and a stator coil 28 wound on a back portion of the laminate 26 by a series winding (intensive winding) method. have. In addition, the rotor 24 is also formed of the laminated body 30 of electromagnetic steel sheets similarly to the stator 22.

상기 제1 회전 압축 요소(32)와 제2 회전 압축 요소(34)는 중간 구획 부재로서 중간 구획판(36)을 끼우고, 2단째로 되는 제2 회전 압축 요소(34)를 밀폐 용기(12) 내의 전동 요소(14)측, 1단째로 되는 제1 회전 압축 요소(32)를 전동 요소(14)와는 반대측에 배치하고 있다. 즉, 제1 회전 압축 요소(32)와 제2 회전 압축 요소(34)는, 제1 및 제2 회전 압축 요소(32, 34)를 구성하는 제1 실린더로서의 하부 실린더(40) 및 제2 실린더로서의 상부 실린더(38)와, 각 실린더(38, 40) 사이의 개설되어 하부 실린더(40)의 전동 요소(14)측(상측)의 개구부 및 상부 실린더(38)의 전동 요소(14)와는 반대측(하측)의 개구부를 폐색하는 상기 중간 구획판(36)과, 상하부 실린더(38, 40) 내를 180도의 위상차를 갖고 회전축(16)에 설치한 제1 및 제2 편심부(42, 44)에 끼워 맞추어 각 실린더(38, 40) 내에서 각각 편심 회전하는 제1 롤러(48) 및 제2 롤러(46)와, 각 롤러(46, 48)에 접촉하여 각 실린더(38, 40) 내를 저압실측과 고압실측으로 각각 구획하는 도시하지 않은 베인과, 하부 실린더(40)의 전동 요소(14)측과는 반대측(하측)의 개구부를 폐색하여 회전축(16)의 베어링(56A)을 갖는 제1 지지 부재로서의 하부 지지 부재(56)와, 상부 실린더(38)의 전동 요소(14)측(상측)의 개구부를 폐색하는 동시에, 회전축(16)의 베어링(54A)을 갖는 제2 지지 부재로서의 상부 지지 부재(54)와, 상하 지지 부재(54, 56)의 베어링(54A, 56A) 외측에 설치되고, 상부 지지 부재(54)에는 토출 소음실(62)을 구성하기 위한 커버(63)를 설치하고, 하부 지지 부재(56)에는 중간압 토출 소음실(64)을 구성하기 위한 폐색 플레이트(68)로 구성되어 있다. The first rotary compression element 32 and the second rotary compression element 34 fit the intermediate partition plate 36 as an intermediate partition member, and the second rotary compression element 34 in the second stage is sealed container 12. The 1st rotational compression element 32 which becomes the 1st step | paragraph in the transmission element 14 side in () is arrange | positioned on the opposite side to the transmission element 14. As shown in FIG. That is, the first rotary compression element 32 and the second rotary compression element 34 are the lower cylinder 40 and the second cylinder as the first cylinder constituting the first and second rotary compression elements 32, 34. The upper cylinder 38 and the openings of each of the cylinders 38 and 40, and the opening of the transmission element 14 side (upper side) of the lower cylinder 40 and the opposite side of the transmission element 14 of the upper cylinder 38. First and second eccentric portions 42 and 44 provided with the intermediate partition plate 36 for blocking the opening of the lower side and the rotary shaft 16 having a phase difference of 180 degrees in the upper and lower cylinders 38 and 40. The first roller 48 and the second roller 46, which are eccentrically rotated in the respective cylinders 38 and 40, and the rollers 46 and 48 are in contact with each other. A vane (not shown) which is divided into a low pressure chamber side and a high pressure chamber side, and an opening on the opposite side (lower side) of the lower cylinder 40 from the transmission element 14 side are closed to close the bearing 56A of the rotary shaft 16. The second support having the lower support member 56 as the first support member and the opening of the transmission element 14 side (upper side) of the upper cylinder 38 and the bearing 54A of the rotary shaft 16 are closed. The upper support member 54 as a member and the bearings 54A and 56A of the upper and lower support members 54 and 56 are provided outside, and the upper support member 54 has a cover 63 for constituting the discharge silencer 62. ), And the lower support member 56 is composed of a closing plate 68 for constituting the medium pressure discharge silencer 64.

상기 상부 지지 부재(54) 및 하부 지지 부재(56)에는, 흡입 포트(160, 161)에서 상하부 실린더(38, 40)의 내부와 각각 연통하는 흡입 통로(58, 60)와 토출 소음실(62) 및 중간압 토출 소음실(64)이 설치되어 있다. 토출 소음실(62)은, 상술한 바와 같이 상부 지지 부재(54)의 상부 실린더(38)와는 반대인 면을 함몰시키고, 이 오목부를 커버(63)로 폐색하는 것에 의해 형성된다. 또한, 중간압 토출 소음실(64)은, 하부 지지 부재(56)의 하부 실린더(40)와는 반대측의 면을 함몰시키고, 이 오목부를 폐색 플레이트(68)로 폐색하는 동시에, 폐색 플레이트(68)에 의해 형성된다. 즉, 토출 소음실(62)은 커버(63)로 폐색되고, 중간압 토출 소음실(64)은 폐색 플레이트(68)로 폐색된다. In the upper support member 54 and the lower support member 56, suction passages 58 and 60 and discharge silencer 62 communicating with the insides of the upper and lower cylinders 38 and 40 at the suction ports 160 and 161, respectively. ) And a medium pressure discharge silencer 64 are provided. The discharge silencer 62 is formed by recessing the surface opposite to the upper cylinder 38 of the upper support member 54 and closing the recessed portion with the cover 63 as described above. In addition, the intermediate pressure discharge silencer 64 recesses the surface on the opposite side to the lower cylinder 40 of the lower support member 56, closes the recessed portion with the blocking plate 68, and simultaneously closes the blocking plate 68. Is formed by. That is, the discharge silencer 62 is closed by the cover 63, and the medium pressure discharge silencer 64 is blocked by the blocking plate 68. As shown in FIG.

이 경우, 상부 지지 부재(54)의 중앙에는 베어링(54A)이 기립 형성되어 있다. 또한 베어링(54A)의 외주에는, 커버(63)에 의해 형성되는 토출 소음실(62)이 설치되고, 도시되지 않은 토출 포트로부터 토출된 가스는 토출 소음실(62)을 통과하고, 상부 베어링(54A) 상부와 커버(63)와의 도넛형의 간극인 연통 통로(65)로부 터 밀폐 용기 내(12)에 토출된다. In this case, a bearing 54A is standing up in the center of the upper support member 54. Moreover, the discharge silencer 62 formed by the cover 63 is provided in the outer periphery of the bearing 54A, and the gas discharged | emitted from the discharge port not shown passes through the discharge silencer 62, and the upper bearing ( 54A) It is discharged into the sealed container 12 from the communication passage 65 which is a donut-shaped gap between the upper part and the cover 63.

또한, 하부 지지 부재(56)의 중앙에는 베어링(56A)이 관통 형성된다. 상기 베어링(56A)은 회전축(16)을 중심으로 하는 동시에, 상기 중심부에는 회전축(16)이 관통하는 구멍을 가진 대략 도넛 형상을 이루고 있다. 또한, 베어링(56A)의 외주에는 중간압 토출 소음실(64)이 설치되어 있다. 한편, 폐색 플레이트(68)는 도넛형의 원형 강판으로 형성되어 있고, 주변부의 4군데가 볼트(80)에 의해 아래로부터 하부 지지 부재(56)에 고정되고, 도시하지 않은 토출 포트에서 제1 회전 압축 요소(32)의 하부 실린더(40) 내부와 연통하는 중간압 토출 소음실(64)의 하면 개구부를 폐색한다. 이 볼트(80)는 제1 및 제2 회전 압축 요소(32, 34)를 조립하기 위한 볼트이고, 선단부는 상부 실린더(38)에 나사 결합한다. 즉, 상부 실린더에는 볼트(80)의 선단부에 형성된 나사산과 서로 나사 결합하는 나사홈이 형성되어 있다. In addition, a bearing 56A is formed through the center of the lower support member 56. The bearing 56A has a substantially donut shape with a hole through which the rotating shaft 16 passes through the center of the rotating shaft 16. In addition, an intermediate pressure discharge silencer 64 is provided on the outer circumference of the bearing 56A. On the other hand, the obstruction plate 68 is formed of a donut-shaped circular steel plate, and the four parts of the periphery are fixed to the lower support member 56 from below by bolts 80, and the first rotation is performed at the discharge port (not shown). The lower opening of the intermediate pressure discharge silencer 64 in communication with the interior of the lower cylinder 40 of the compression element 32 is closed. This bolt 80 is a bolt for assembling the first and second rotary compression elements 32, 34, the leading end of which screws into the upper cylinder 38. That is, the upper cylinder is formed with a screw thread formed in the distal end portion of the bolt 80 and a screw groove for screwing each other.

여기서, 제1 및 제2 회전 요소(32, 34)로 구성되는 회전 압축 기구부(18)를 조립하는 순서를 설명한다. 우선, 커버(63)와 상부 지지 부재(54)와 상부 실린더(38)를 위치 결정하고, 상부 실린더(38)에 나사 결합하는 2개의 상부 볼트(78, 78)를 커버(63)측(상측)으로부터 축심 방향(하방)으로 삽입 관통하고, 이들을 일체화한다. 이에 의해 제2 회전 압축 요소(34)가 조립된다. Here, the procedure of assembling the rotation compression mechanism part 18 which consists of the 1st and 2nd rotating elements 32 and 34 is demonstrated. First, the cover 63, the upper support member 54, and the upper cylinder 38 are positioned, and two upper bolts 78 and 78 screwed to the upper cylinder 38 are disposed on the cover 63 side (upper side). ) And penetrate in the axial direction (downward) to integrate them. Thereby the second rotary compression element 34 is assembled.

다음에, 상술한 상부 볼트(78)로 일체화된 제2 회전 압축 요소(34)를 상단부측으로부터 회전축(16)에 삽입 관통한다. 다음에, 중간 구획판(36)을 하부 실린더(40)와 조립 부착하고, 이것을 하단부측으로부터 회전축(16)에 삽입 관통하고, 이미 설치된 상부 실린더(38)와 위치 결정하여, 하부 실린더(40)에 나사 결합하는 2개의 도시하지 않은 상부 볼트를 커버(63)측(상측)으로부터 축심 방향(하방)으로 삽입 관통하고, 이들을 고정한다. Next, the second rotary compression element 34 integrated with the upper bolt 78 described above is inserted into the rotary shaft 16 from the upper end side. Next, the intermediate partition plate 36 is assembled with the lower cylinder 40, inserted into the rotating shaft 16 from the lower end side, and positioned with the upper cylinder 38 already installed, thereby lower cylinder 40 The two upper bolts (not shown) which are screwed together are inserted in the axial center direction (downward) from the cover 63 side (upper side), and they are fixed.

그리고, 하부 지지 부재(56)를 하측으로부터 회전축(16)에 삽입 관통한 후, 폐색 플레이트(68)를 동일하게 하단부로부터 회전축(16)에 삽입 관통하여 하부 지지 부재(56)의 오목부를 폐색하고, 4개의 하부 볼트(80)를 폐색 플레이트(68)측(하측)으로부터 축심 방향(상방)으로 삽입 관통하고, 선단부를 상기 상부 실린더(38)에 형성된 나사홈에서 각각 나사 결합시킴으로써 제1 및 제2 회전축 요소(32, 34)가 조립 부착된다. 또한, 회전축(16)에는 제1 및 제2 편심부(42, 44)가 형성되어 있는 관계상, 상술하는 순서 이외의 방법으로 회전축(16)에 설치할 수는 없다. 그로 인해, 폐색 플레이트(68)가 가장 마지막으로 회전축(16)에 설치되게 된다. Then, after the lower support member 56 is inserted into the rotation shaft 16 from the lower side, the blocking plate 68 is inserted through the rotation shaft 16 from the lower end in the same manner to close the recessed portion of the lower support member 56. And inserting the four lower bolts 80 in the axial direction (upward) from the closing plate 68 side (lower side), and screwing the front end portions in the screw grooves formed in the upper cylinder 38, respectively. Two rotary shaft elements 32 and 34 are assembled. In addition, since the 1st and 2nd eccentric parts 42 and 44 are formed in the rotating shaft 16, it cannot be provided in the rotating shaft 16 by methods other than the above-mentioned procedure. Therefore, the closing plate 68 is finally installed on the rotation shaft 16.

이와 같이, 회전축(16)에 제2 회전 압축 요소(34), 중간 구획판(36) 및 하부 실린더(40), 하부 지지 부재(56), 폐색 플레이트(68)를 차례로 설치하고, 가장 마지막으로 설치한 폐색 플레이트(68)의 하측으로부터 4개의 볼트(80)를 삽입 관통하고, 상부 실린더(38)에 나사 결합시킴으로써 제1 및 제2 회전 압축 요소(32, 34)를 회전축(16)에 고정할 수 있다. In this way, the second rotational compression element 34, the intermediate partition plate 36 and the lower cylinder 40, the lower support member 56, and the closure plate 68 are sequentially installed on the rotation shaft 16, and finally, The first and second rotary compression elements 32 and 34 are fixed to the rotary shaft 16 by inserting four bolts 80 through the lower side of the installed blocking plate 68 and screwing them to the upper cylinder 38. can do.

그리고, 이 경우 냉매로서는 지구 환경에 용이하고, 가연성 및 독성 등을 고려하여 자연 냉매인 전술한 이산화탄소(CO2)를 사용하고, 윤활유로서의 오일은, 예를 들어 광물유(미네랄 오일), 알킬벤젠유, 에테르유, 에스테르유, PAG(폴리알킬 글리콜) 등 기존의 오일이 사용된다. In this case, as the refrigerant, the above-mentioned carbon dioxide (CO2), which is easy to the global environment, and is a natural refrigerant in consideration of flammability and toxicity, is used. The oil as lubricating oil is, for example, mineral oil (mineral oil), alkylbenzene oil, Conventional oils such as ether oil, ester oil, PAG (polyalkyl glycol) are used.

그리고, 밀폐 용기(12)의 용기 본체(12A)의 측면에는, 상기 지지 부재(54)와 하부 지지 부재(56)의 흡입 통로(58, 60), 토출 소음실(64) 및 전동 요소(14)의 상측에 대응하는 위치에 슬리브(140, 141, 142) 및 냉매 토출관(96), 서비스관(97)이 각각 용접 고정되어 있다. 슬리브(140, 141)는 상하로 인접하는 동시에, 슬리브(142)는 슬리브(141)의 대략 대각선 상에 있다. Then, on the side surface of the container body 12A of the sealed container 12, the suction passages 58 and 60 of the support member 54 and the lower support member 56, the discharge silencer 64, and the transmission element 14 The sleeves 140, 141, 142, the refrigerant discharge tube 96, and the service tube 97 are welded and fixed at positions corresponding to the upper side of the &quot; Sleeves 140 and 141 are adjacent up and down, while sleeve 142 is on approximately diagonal of sleeve 141.

슬리브(140) 내에는, 상부 실린더(38)에 냉매 가스를 도입하기 위한 냉매 도입관(92)의 일단부가 삽입 접속되고, 이 냉매 도입관(92)의 일단부는 상부 실린더(38)의 흡입 통로(58)에 연통된다. 이 냉매 도입관(92)은 밀폐 용기(12)의 상부를 통과하여 슬리브(142)에 도달하고, 타단부는 슬리브(142) 내에 삽입 접속되어 중간압 토출 소음실(64)에 연통한다. In the sleeve 140, one end of the refrigerant introduction pipe 92 for introducing refrigerant gas into the upper cylinder 38 is inserted and connected, and one end of the refrigerant introduction pipe 92 is a suction passage of the upper cylinder 38. (58). The refrigerant introduction pipe 92 passes through the upper portion of the sealed container 12 to reach the sleeve 142, and the other end is inserted into the sleeve 142 to communicate with the medium pressure discharge silencer 64.

또한, 슬리브(141) 내에는 하부 실린더(40)에 냉매 가스를 도입하기 위한 냉매 도입관(94)의 일단부가 삽입 접속되고, 이 냉매 도입관의 일단부는 하부 실린더(40)의 흡입 통로(60)에 연통된다. 또한, 냉매 토출관(96)은 용기 본체(12A)에 용접 고정되고, 이 냉매 토출관(96)의 일단부는 밀폐 용기(12) 내에 연통된다. In addition, one end of the refrigerant introduction pipe 94 for introducing refrigerant gas into the sleeve 141 is inserted and connected in the sleeve 141, and one end of the refrigerant introduction pipe 60 is connected to the suction passage 60 of the lower cylinder 40. ). The coolant discharge tube 96 is welded and fixed to the container body 12A, and one end of the coolant discharge tube 96 communicates with the sealed container 12.

이상의 구성에서, 다음에 로터리 압축기(10)의 동작을 설명한다. 터미널(20) 및 도시되지 않은 배선을 통해 전동 요소(14)의 고정자 코일(28)에 통전되면, 전동 요소(14)가 기동하여 회전자(24)가 회전한다. 이 회전에 의해, 회전축(16)과 일체로 설치한 제1 및 제2 편심부(42, 44)에 끼워 맞추어진 제1 및 제2 롤러(46, 48)가 상하부 실린더(38, 40) 내를 편심 회전한다. In the above configuration, the operation of the rotary compressor 10 will be described next. When the stator coil 28 of the transmission element 14 is energized through the terminal 20 and wiring not shown, the transmission element 14 is started to rotate the rotor 24. By this rotation, the 1st and 2nd rollers 46 and 48 fitted to the 1st and 2nd eccentric parts 42 and 44 provided integrally with the rotating shaft 16 are in the upper and lower cylinders 38 and 40. FIG. Rotate eccentrically.

이에 의해, 냉매 도입관(94) 및 하부 지지 부재(56)에 형성된 흡입 통로(60)를 경유하여 흡입 포트(161)로부터 하부 실린더(40)의 저압실측에 흡입된 저압(1단 째 흡입 압력은 4 MPaG 정도)의 냉매 가스는, 제1 롤러(48)와 도시하지 않은 베인의 동작에 의해 압축되어 중간압으로 된다. 중간압으로 된 냉매 가스는, 하부 실린더(40)의 고압실측으로부터 도시하지 않은 토출 포트를 통해 하부 지지 부재(56)에 형성된 중간압 토출 소음실(64) 내에 토출된다. As a result, the low pressure (first stage suction pressure sucked into the low pressure chamber side of the lower cylinder 40 from the suction port 161 via the suction passage 60 formed in the refrigerant introduction pipe 94 and the lower support member 56). The refrigerant gas of about 4 MPaG) is compressed by the copper of the vane which is not shown in the 1st roller 48, and becomes intermediate pressure. The refrigerant gas of the intermediate pressure is discharged from the high pressure chamber side of the lower cylinder 40 into the intermediate pressure discharge silencer 64 formed in the lower support member 56 through a discharge port (not shown).

그리고, 중간압 토출 소음실(64)에 토출된 중간압의 냉매 가스는, 상기 중간압 토출 소음실(64) 내에 연통된 냉매 도입관(92)을 통과하고, 상부 지지 부재(54)에 형성된 흡입 통로(58)를 경유하여 흡입 포트(160)로부터 상부 실린더(38)의 저압실측에 흡입된다. The medium pressure refrigerant gas discharged into the medium pressure discharge silencer 64 passes through the refrigerant introduction pipe 92 communicated with the medium pressure discharge silencer 64, and is formed on the upper support member 54. It is sucked from the suction port 160 to the low pressure chamber side of the upper cylinder 38 via the suction passage 58.

흡입된 중간압의 냉매 가스는, 롤러(46)와 도시하지 않은 베인의 동작에 의해 2단째의 압축이 행해져 고온 고압의 냉매 가스로 된다(12 MPaG 정도). 그리고, 상부 실린더(38)의 고압실측으로부터, 도시하지 않은 토출 포트를 통해 상부 지지 부재(54)에 형성된 토출 소음실(62)에 고온 고압의 냉매 가스가 토출된다. The suctioned medium pressure refrigerant gas is compressed in the second stage by the operation of the roller 46 and the vanes (not shown) to form a high temperature and high pressure refrigerant gas (about 12 MPaG). And the high temperature and high pressure refrigerant gas is discharged from the high pressure chamber side of the upper cylinder 38 to the discharge noise chamber 62 formed in the upper support member 54 through the discharge port which is not shown in figure.

그리고, 토출 소음실(62)에 토출된 냉매는, 커버(63)에 설치된 연통 통로(65)로부터 밀폐 용기(12) 내에 토출된 후, 전동 요소(14)의 간극을 통과하여 밀폐 용기(12) 내 상부로 이동하고, 상기 밀폐 용기(12) 상측에 접속된 냉매 토출 배관(96)으로부터 로터리 압축기(10)의 외부에 토출된다. The refrigerant discharged into the discharge silencer 62 is discharged into the airtight container 12 from the communication passage 65 provided in the cover 63, and then passes through the gap of the transmission element 14 to close the airtight container 12. ), And is discharged to the outside of the rotary compressor 10 from the refrigerant discharge pipe 96 connected above the sealed container 12.

이와 같이, 회전자(24)에 회전 관성체(82)를 설치하는 것에 의해, 필요한 회전 관성 모멘트를 얻을 수 있기 때문에, 압축기의 저회전수 영역에 있어서도 회전 진동을 억제하는 것이 가능해지는 동시에 효율이 높은 압축기가 얻어진다. 또한, 상기 회전 관성체(82)를 구리 및 구리 합금 등에 의해 작성하는 것에 의해, 고가의 재료를 사용하는 회전자(24)의 형상을 크게 하지 않고, 저렴한 재료로 진동 저감에 필요한 회전 관성 모멘트가 얻어진다. Thus, by providing the rotational inertia 82 on the rotor 24, the required rotational inertia moment can be obtained, so that the rotational vibration can be suppressed even in the low-speed region of the compressor, and the efficiency is A high compressor is obtained. In addition, by forming the rotary inertia 82 with copper, a copper alloy, or the like, the rotational inertia moment required for vibration reduction with a low cost material is not increased without increasing the shape of the rotor 24 using expensive materials. Obtained.

(제2 실시예) (2nd Example)

다음에, 도3, 도4는 본 발명의 다른 실시 형태를 나타내고, 도3은 본 발명의 로터리 압축기의 종단 측면도를 나타내고 있다. 도4는 본 발명의 회전 관성체와, 토출 가스를 토출하는 토출구(65)의 위치 관계를 나타내는 부분의 확대도이다. 또한, 전술한 실시 형태와 동일한 부분에는 이것과 동일한 부호를 붙이고, 설명을 생략한다. 전술한 실시예에서 설명한 바와 같은 로터리 압축기(10)에 있어서, 회전 관성체(84)는 고정자 코일(28) 전체를 덮는 크기까지 확대되어 형성하고 있다. 3 and 4 show another embodiment of the present invention, and FIG. 3 shows a longitudinal side view of the rotary compressor of the present invention. 4 is an enlarged view of a portion showing the positional relationship between the rotary inertia body of the present invention and the discharge port 65 for discharging the discharge gas. In addition, the same code | symbol as this is attached | subjected to the part same as embodiment mentioned above, and description is abbreviate | omitted. In the rotary compressor 10 as described in the above-described embodiment, the rotary inertia 84 is formed to extend to a size covering the entire stator coil 28.

또한, 압축 요소(18)로부터 밀폐 용기(12) 내로 토출 가스를 토출하는 토출구(65)는, 도4에 도시하는 바와 같이 상기 회전 관성체(84)의 최대 외경 1/2 이내의 위치에 설치된다. Moreover, the discharge port 65 which discharges discharge gas from the compression element 18 into the airtight container 12 is installed in the position within the maximum outer diameter 1/2 of the said rotary inertia 84, as shown in FIG. do.

그리고, 토출구(65)로부터 토출된 오일을 포함하는 냉매 가스는, 회전 관성체(84)에 있어서, 회전 관성체의 회전력에 의해 오일과 냉매로 분리되고, 분리된 오일은 압축기의 오일 저장소로 복귀하고, 분리된 가스는 전동 요소(14)의 간극을 통과하여 밀폐 용기(12) 내 상부로 이동하고, 상기 밀폐 용기(12) 상측에 접속된 냉매 토출 배관(96)으로부터 로터리 압축기(10)의 외부에 토출된다. Then, the refrigerant gas containing the oil discharged from the discharge port 65, in the rotary inertia 84, is separated into oil and refrigerant by the rotational force of the rotary inertia, the separated oil is returned to the oil reservoir of the compressor The separated gas passes through the gap of the transmission element 14 and moves upward in the hermetic container 12, and from the refrigerant discharge pipe 96 connected to the upper side of the hermetic container 12, It is discharged to the outside.

이와 같이, 회전 관성체(84)의 1/2 이내의 내측에 토출구(65)를 마련하는 것에 의해, 회전 관성체의 회전에 의한 오일 분리 능력을 유효하게 활용하고, 오일 토출량의 저감을 도모하는 동시에 안정된 오일 공급이 가능해진다. Thus, by providing the discharge port 65 within the half of the rotational inertia 84, the oil separation ability by the rotation of the rotational inertia is effectively utilized to reduce the amount of oil discharged At the same time, a stable oil supply is possible.

또한, 본 실시예에서는 로터리 압축기로서 제1 및 제2 회전 압축 요소(32, 34)를 구비한 내부 고압형 로터리 압축기(10)를 이용하여 설명했지만, 본 발명은 이것으로 한정되지 않고 단일 실린더의 로터리 압축기 및 3단 이상의 회전 요소를 구비한 로터리 압축기에 적용해도 지장 없다. 또한, 내부 고압형의 로터리 압축기(10)로 한정되지 않고, 제1 회전 압축 요소에서 압축된 냉매를 밀폐 용기 내에 토출하고, 그 후, 제2 회전 압축 요소에서 압축하는 내부 중간압형에 본 발명을 적용해도 상관없다. In addition, although this embodiment demonstrated using the internal high pressure type rotary compressor 10 provided with the 1st and 2nd rotational compression elements 32 and 34 as a rotary compressor, this invention is not limited to this and it is not limited to this. The present invention can be applied to rotary compressors and rotary compressors having three or more rotary elements. In addition, the present invention is not limited to the internal high-pressure type rotary compressor 10, and the present invention is applied to an internal intermediate pressure type in which a refrigerant compressed by the first rotary compression element is discharged into a sealed container, and then compressed by the second rotary compression element. You may apply.

또한, 실시예에서는 전동 요소(14)측에 설치된 제2 회전 압축 요소(34)를 2단째, 전동 요소(14)와는 반대측의 제1 회전 압축 요소(32)를 1단째로서, 제1 회전 압축 요소(32)에서 압축된 냉매를 제2 회전 압축 요소(34)에서 압축하는 것으로 했지만, 이것으로 한정되지 않고, 제2 회전 압축 요소에서 압축된 냉매를 제1 회전 압축 요소에서 압축하는 것으로 해도 상관없다. In the embodiment, the second rotary compression element 34 provided on the transmission element 14 side is the second stage, and the first rotary compression element 32 on the side opposite to the transmission element 14 is the first stage. Although the refrigerant compressed by the element 32 is compressed by the second rotary compression element 34, the present invention is not limited thereto, and the refrigerant compressed by the second rotary compression element may be compressed by the first rotary compression element. none.

또한, 다단 압축기에서 제1 압축 기구와 제2 압축 기구에서 배제 용적이 다른 경우에는, 상기 회전 관성체(84)의 중량 균형을 각 압축 기구의 배제 용적에 맞추어 변경하고, 전체의 균형을 잡는 물품이라도 좋다. In addition, when the exclusion volume is different in the first compression mechanism and the second compression mechanism in the multistage compressor, the weight balance of the rotary inertia 84 is changed to match the exclusion volume of each compression mechanism, and the article to balance the whole. It may be.

또한 본 실시예에서는, 회전축을 세로 배치형으로 하여 설명했지만, 회전축을 가로 배치형으로 한 로터리 압축기에도 적용되는 것은 물론이다. 또한, 로터리 압축기의 냉매로서 이산화탄소를 이용하는 것으로 했지만, 다른 냉매를 사용해도 좋은 것으로 한다. In addition, in this embodiment, although the rotating shaft was demonstrated as the vertical arrangement, it is a matter of course that it is applied also to the rotary compressor which made the rotating shaft the horizontal arrangement. In addition, although carbon dioxide is used as a refrigerant | coolant of a rotary compressor, you may use another refrigerant | coolant.

이상 상세하게 서술하는 바와 같이 본 발명에 따르면, 밀폐형 용기 내에 구동 요소와, 이 구동 요소에 의해 구동되는 회전 압축 요소와, 그 회전 요소의 회전축을 회전 가능하게 외팔보 지지하는 베어링을 구비하여 이루어지는 것이며, 회전자에 회전 관성 모멘트가 얻어지는 질량체를 회전자의 상부(반압축 기구측), 또는 하부(압축 기구측)의 단부면 중 어느 한쪽에 설치하는 것에 의해, 압축기의 회전수가 낮은 운전의 경우에 있어서도, 압축기의 진동 증가를 억제하는 동시에 효율이 높은 압축기를 제공할 수 있게 된 것이다. 또한, 설치되는 질량체는 고정자측까지 연장하고 있기 때문에, 질량체의 폭방향의 치수를 확대하는 것에 의해 두께 방향의 치수의 삭감이 가능해지고, 압축기 전체의 높이 방향의 치수를 소형화할 수 있다. As described in detail above, according to the present invention, a sealed element includes a drive element, a rotational compression element driven by the drive element, and a bearing for rotatably supporting the rotation axis of the rotation element, By installing a mass body from which the rotational moment of inertia is obtained on the rotor on either the upper end of the rotor (semi-compression mechanism side) or on the lower end of the rotor (compression mechanism side), even in the case of operation in which the rotation speed of the compressor is low. Therefore, it is possible to provide a compressor with high efficiency while suppressing an increase in the vibration of the compressor. Moreover, since the mass body provided extends to the stator side, the dimension of the thickness direction can be reduced by enlarging the dimension of the width direction of a mass body, and the dimension of the height direction of the whole compressor can be miniaturized.

또한, 청구항 3의 발명에 따르면, 상기에 부가하여, 회전자에 설치되는 질량체의 형상을 고정자 코일로부터 필요한 절연 거리에 도달하기까지는, 회전자와 동일한 외경 혹은 회전자 외경보다 가늘게 형성하고, 상기 절연 거리 이후에서는, 밀폐 용기의 내벽측으로 고정자 코일을 덮는 크기까지 외경이 확대되는 형상으로 하는 것에 의해, 필요한 회전 관성 모멘트가 얻어질 수 있게 되는 것이다. In addition, according to the invention of claim 3, in addition to the above, until the shape of the mass installed in the rotor reaches the required insulation distance from the stator coil, it is formed thinner than the same outer diameter or outer diameter of the rotor, and the insulation After the distance, the required rotational moment of inertia can be obtained by making the outer diameter expand to the size of covering the stator coils on the inner wall side of the sealed container.

또한, 청구항 4의 발명에 따르면, 청구항 1 내지 청구항 3에 부가하여, 회전 요소로부터 밀폐 용기 내에 압축 가스를 토출하는 토출구를, 회전자에 설치하는 질량체의 최대 외경의 1/2 이내에 위치시킨 것에 의해, 질량체에 의해 토출 가스 내의 오일이 분리되고, 압축기 외부로의 오일 토출량을 저감할 수 있게 된 것이다. According to the invention of claim 4, in addition to claims 1 to 3, the discharge port for discharging the compressed gas from the rotating element into the sealed container is located within 1/2 of the maximum outer diameter of the mass body provided in the rotor. The oil in the discharge gas is separated by the mass, and the amount of oil discharged to the outside of the compressor can be reduced.

Claims (4)

밀폐 용기 내에 설치되고 고정자와 회전자로 이루어지는 전동 요소와, 상기 전동 요소에 의해 구동되고 냉매를 압축하여 토출하는 회전 압축 요소와, 상기 회전 압축 요소와 상기 전동 요소의 회전자를 접속하고, 베어링에서 회전 가능하게 축 지지되는 회전축을 구비하여 이루어지는 로터리 압축기이며,A bearing installed in a sealed container and connected to a rolling element comprising a stator and a rotor, a rotating compression element driven by the rolling element and compressing and discharging refrigerant, and a rotating compression element and a rotor of the rolling element, Is a rotary compressor having a rotational ¶ supported rotatably, 상기 전동 요소의 회전자 하면에, 상기 고정자의 하방까지 연장하고, 회전 관성 모멘트가 얻어지는 질량체를 설치하고,On the lower surface of the rotor of the transmission element, a mass body extending below the stator to obtain a rotation moment of inertia is provided. 상기 회전 압축 요소로부터 밀폐 용기 내에 압축 가스를 토출하는 토출구를, 회전자에 설치하는 질량체의 최대 외경의 1/2 이내에 위치시킨 것을 특징으로 하는 로터리 압축기.And a discharge port for discharging the compressed gas from the rotary compression element into the sealed container within half of the maximum outer diameter of the mass body provided in the rotor. 밀폐 용기 내에 설치되고 고정자와 회전자로 이루어지는 전동 요소와, 상기 전동 요소에 의해 구동되고 냉매를 압축하여 토출하는 회전 압축 요소와, 상기 회전 압축 요소와 상기 전동 요소의 회전자를 접속하고, 베어링에서 회전 가능하게 축 지지되는 회전축을 구비하여 이루어지는 로터리 압축기이며,A bearing installed in a sealed container and connected to a rolling element comprising a stator and a rotor, a rotating compression element driven by the rolling element and compressing and discharging refrigerant, and a rotating compression element and a rotor of the rolling element, A rotary compressor comprising a rotating shaft rotatably supported by a shaft, 상기 전동 요소의 회전자 상면에, 상기 고정자의 하방까지 연장하고, 회전 관성 모멘트가 얻어지는 질량체를 설치하고,On the rotor upper surface of the said transmission element, the mass body which extends below the said stator and the rotational moment of inertia is obtained is provided, 상기 회전 압축 요소로부터 밀폐 용기 내에 압축 가스를 토출하는 토출구를, 회전자에 설치하는 질량체의 최대 외경의 1/2 이내에 위치시킨 것을 특징으로 하는 로터리 압축기.And a discharge port for discharging the compressed gas from the rotary compression element into the sealed container within half of the maximum outer diameter of the mass body provided in the rotor. 제1항 또는 제2항에 있어서, 구동 요소를 형성하는 모터가 직렬 권취 방식이고, 회전자에 설치되는 질량체의 형상을, 고정자 코일로부터 필요한 절연 거리에 도달하기까지는, 회전자와 동일한 외경 혹은 회전자 외경보다 가늘게 형성하고, 상기 절연 거리 이후에서는, 밀폐 용기의 내벽측으로 고정자 코일을 덮는 크기까지 외경이 확대되는 형상으로 하는 것을 특징으로 하는 로터리 압축기. The outer motor or the same outer diameter as described in Claim 1 or 2 until the motor which forms a drive element is a series winding system, and the shape of the mass body provided in a rotor reaches the required insulation distance from a stator coil. It is formed thinner than the electron outer diameter, and after the insulation distance, the rotary compressor characterized in that the outer diameter is expanded to a size that covers the stator coils to the inner wall side of the sealed container. 삭제delete
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