JP5556499B2 - 二段昇圧式冷凍サイクル - Google Patents
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Description
低段側圧縮機構(110)の吸入側に接続される吸入側冷媒通路と高段側圧縮機構(120)の吸入側に接続される中間圧冷媒通路(14)との間を接続する低圧冷媒通路(22)と、中間圧冷媒通路(14)を開くとともに低圧冷媒通路(22)を閉じる第1冷媒回路、および、中間圧冷媒通路(14)を閉じるとともに低圧冷媒通路(22)を開く第2冷媒回路を切り替える冷媒回路切替手段(14a、22a)と、高段側圧縮機構(120)および低段側圧縮機構(110)の双方を回転駆動する1つの電動モータ(130)とを備え、
さらに、高段側圧縮機構(120)の吐出容量(V2)は、低段側圧縮機構(110)の吐出容量(V1)よりも小さく設定されており、冷媒回路切替手段は、中間圧冷媒通路(14)を開閉する中間圧側開閉弁(14a)および低圧冷媒通路(22)を開閉する低圧側開閉弁(22a)によって構成されていることを特徴とする。
冷媒回路切替手段(14a、22a)が、第1冷媒回路に切り替えた際には、前述のエコノマイザ式冷凍サイクルを構成することができる。
また、第2冷媒回路に切り替えた際には、低段側圧縮機構(110)に冷媒吐出能力を発揮させることなく、高段側圧縮機構(120)にて冷媒を昇圧する冷凍サイクルを構成できるので、両圧縮機構(110、120)を1つの電動モータ(130)で回転駆動する小型簡潔な圧縮機構成を採用できる。
図1〜11により、本発明の第1実施形態について説明する。本実施形態では、本発明の二段昇圧式冷凍サイクル10を走行用電動モータから車両走行用の駆動力を得る電気自動車の車両用空調装置1に適用している。この二段昇圧式冷凍サイクル10は、車両用空調装置1において、空調対象空間である車室内へ送風される室内送風空気を冷却あるいは加熱する機能を果たす。
第1冷媒回路は、暖房運転モード時に二段昇圧式冷凍サイクル10に要求される加熱能力が、予め想定された通常の能力となる通常運転時、あるいは、通常運転時よりも高くなる高負荷運転時に切り替えられるサイクルである。さらに、第1冷媒回路は、暖房運転モードでの運転が開始された際の初期状態のサイクル構成でもある。なお、本実施形態の二段昇圧式冷凍サイクル10の通常運転時の出力は2.0〜2.5kW程度である。
ここで、二段昇圧式冷凍サイクル10に要求される室内送風空気の加熱能力は、室内凝縮器12入口側冷媒のエンタルピと出口側冷媒のエンタルピとのエンタルピ差に、室内凝縮器12を流通する冷媒流量を積算した値で表される。
第2冷媒回路は、暖房運転モード時に第3冷媒回路となっている状態で、さらに、要求される室内送風空気の加熱能力が低下して極低負荷運転時となり、圧縮機構の回転数をさらに低下させる必要が生じた際に、双方の圧縮機構110、120の圧縮効率が低下して二段昇圧式冷凍サイクル10のCOPを向上させることができなくなってしまうことを抑制するために切り替えられる冷媒回路である。
本実施形態では、第1実施形態に対して冷媒回路切替手段の構成を変更した例を説明する。具体的には、本実施形態では、図12の全体構成図に示すように、冷媒回路切替手段として、中間圧冷媒通路14と低圧冷媒通路22との接続部に配置された電気式の三方弁22bを採用している。
本実施形態では、第1実施形態に対して圧縮機100の構成を変更している。具体的には、本実施形態では、図13の模式的な構成図に示すように、圧縮機100の低段側圧縮機構110と電動モータ130との間に動力断続手段としての電磁クラッチ130aを設けている。なお、図13は、図示の明確化のため、図1〜4、12における圧縮機100のみを拡大して示している。
本実施形態では、第1〜第3実施形態に対して、図14の全体構成図に示すように、二段昇圧式冷凍サイクル10の構成を変更している。なお、図14では、暖房運転モード時に第1冷媒回路へ切り替えた際の冷媒の流れを実線矢印で示している。
本発明は上述の実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で、以下のように種々変形可能である。
Tr=(L×60)/(2π×Nc)…(F1)
なお、Lは高段側圧縮機構120の必要駆動動力(本実施形態では、電動モータ130に供給される必要電力)である。
L=f(Pd、Ps、Nc)…(F2)
なお、この式F2で表される関係は、予め空調制御装置に記憶されている。
14 中間圧冷媒通路
14a 中間圧側開閉弁
15a 中間圧膨張弁
15b 低圧膨張弁
18 蒸発器
22 低圧冷媒通路
22a 低圧側開閉弁
110 低段側圧縮機構
120 高段側圧縮機構
130 電動モータ
Claims (4)
- 低圧冷媒を中間圧冷媒となるまで圧縮して吐出する低段側圧縮機構(110)と、
前記低段側圧縮機構(110)から吐出された中間圧冷媒を高圧冷媒となるまで圧縮して吐出する高段側圧縮機構(120)と、
前記高段側圧縮機構(120)から吐出された高圧冷媒を放熱させる放熱器(12)と、
前記放熱器(12)から流出した冷媒を中間圧冷媒となるまで減圧させる中間圧膨張弁(15a)と、
前記放熱器(12)から流出した冷媒を低圧冷媒となるまで減圧させる低圧膨張弁(15b)と、
前記低圧膨張弁(15b)にて減圧された低圧冷媒を蒸発させて前記低段側圧縮機構(110)の吸入側へ流出する蒸発器(18)と、
前記中間圧膨張弁(15a)にて減圧された中間圧冷媒を前記高段側圧縮機構(120)の吸入側へ導く中間圧冷媒通路(14)とを備える二段昇圧式冷凍サイクルであって、
前記低段側圧縮機構(110)の吸入側に接続される吸入側冷媒通路と前記高段側圧縮機構(120)の吸入側に接続される前記中間圧冷媒通路(14)との間を接続する低圧冷媒通路(22)と、
前記中間圧冷媒通路(14)を開くとともに前記低圧冷媒通路(22)を閉じる第1冷媒回路、および、前記中間圧冷媒通路(14)を閉じるとともに前記低圧冷媒通路(22)を開く第2冷媒回路を切り替える冷媒回路切替手段(14a、22a)と、
前記高段側圧縮機構(120)および前記低段側圧縮機構(110)の双方を回転駆動する1つの電動モータ(130)とを備え、
さらに、前記高段側圧縮機構(120)の吐出容量(V2)は、前記低段側圧縮機構(110)の吐出容量(V1)よりも小さく設定されており、
前記冷媒回路切替手段は、前記中間圧冷媒通路(14)を開閉する中間圧側開閉弁(14a)および前記低圧冷媒通路(22)を開閉する低圧側開閉弁(22a)によって構成されていることを特徴とする二段昇圧式冷凍サイクル。 - 前記冷媒回路切替手段(14a、22a)の作動を制御する冷媒回路制御手段を備え、
前記冷媒回路制御手段は、サイクルに要求される冷却能力あるいは加熱能力が予め定めた第1基準能力以上となった際に前記第1冷媒回路へ切り替えるように前記冷媒回路切替手段(14a、22a)の作動を制御し、さらに、サイクルに要求される冷却能力あるいは加熱能力が予め定めた第2基準能力以下になった際に前記第2冷媒回路へ切り替えるように前記冷媒回路切替手段(14a、22a)の作動を制御することを特徴とする請求項1に記載の二段昇圧式冷凍サイクル。 - 前記電動モータ(130)の作動を制御する回転駆動制御手段を備え、
前記回転駆動制御手段は、サイクルに要求される冷却能力あるいは加熱能力の増加に伴って、前記電動モータ(130)の回転数を増加させるように制御し、
前記冷媒回路制御手段は、前記電動モータ(130)の回転数が予め定めた第1基準回転数以上となった際に前記第1冷媒回路へ切り替えるように前記冷媒回路切替手段(14a、22a)の作動を制御し、さらに、前記電動モータ(130)の回転数が予め定めた第2基準回転数以下となった際に前記第2冷媒回路へ切り替えるように前記冷媒回路切替手段(14a、22a)の作動を制御することを特徴とする請求項2に記載の二段昇圧式冷凍サイクル。 - さらに、前記冷媒回路切替手段(14a、22a)は、前記中間圧冷媒通路(14)を閉じるとともに前記低圧冷媒通路(22)を閉じる第3冷媒回路に切替可能に構成されていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1つに記載の二段昇圧式冷凍サイクル。
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