JP2001339918A - Overload-protection unit and closed electric compressor having the same - Google Patents

Overload-protection unit and closed electric compressor having the same

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JP2001339918A
JP2001339918A JP2000157947A JP2000157947A JP2001339918A JP 2001339918 A JP2001339918 A JP 2001339918A JP 2000157947 A JP2000157947 A JP 2000157947A JP 2000157947 A JP2000157947 A JP 2000157947A JP 2001339918 A JP2001339918 A JP 2001339918A
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JP
Japan
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protection device
starting
overload protection
temperature switch
heater
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Application number
JP2000157947A
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Japanese (ja)
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Wataru Sugawara
渉 菅原
Toshio Shimada
俊雄 島田
Masahiko Shinno
正彦 新野
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Hitachi Ltd
Yamada Electric Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
Yamada Electric Manufacturing Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an overload-protection unit having high reliability capable of cutting down power consumption, reducing the size and cost and controlling temperature rise, and also to provide a closed electric compressor having the overload-protection unit. SOLUTION: In the closed electric compressor having the overload-protection unit at the side of a power source, which comprises a bimetal 7 and a heater 8 for protecting a single-phase induction motor 1, which consists of a main winding 2 and a start winding 3, protected from thermal damage caused by an overcurrent, the overload-protection unit and a temperature switch 6 are housed in the same box and the temperature switch 6 is connected in series to a starter coil circuit.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は冷蔵庫、ルームエア
コン等に用いられる過負荷保護装置および過負荷保護装
置を備えた密閉型電動圧縮機に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an overload protection device used for a refrigerator, a room air conditioner and the like, and a hermetic electric compressor provided with the overload protection device.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、冷蔵庫、ルームエアコン等に用い
られている過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機に
ついて、図を参照して説明する。
2. Description of the Related Art A hermetic electric compressor provided with an overload protection device conventionally used in refrigerators, room air conditioners and the like will be described with reference to the drawings.

【0003】図17は従来例(第1の従来例)を示すも
ので、主巻線2と主巻線2に対して位相差を生じせしめ
る位置に配置された起動巻線3とからなる単相誘導電動
機1に、起動装置としての正特性サーミスタ(以下、起
動用PTCと称する。)4が起動巻線3と直列に接続さ
れ、過負荷保護装置5を介して電源に接続されている。
起動の際に電源電圧が単相誘導電動機1に印加される
と、起動時には起動用PTC4が常温であるため低抵抗
であり、大きな電流が起動巻線3に流れ、図示しない回
転子を回転させる。そして、単相誘導電動機1が起動を
開始すると、起動用PTC4を通る電流で自己発熱して
高抵抗となり、起動巻線3を流れる電流が微少な値にな
って定常運転となる。
FIG. 17 shows a conventional example (first conventional example) in which a single winding comprising a main winding 2 and a starting winding 3 arranged at a position where a phase difference is generated with respect to the main winding 2. A positive temperature coefficient thermistor (hereinafter referred to as a starting PTC) 4 as a starting device is connected to the phase induction motor 1 in series with the starting winding 3, and is connected to a power supply via an overload protection device 5.
When the power supply voltage is applied to the single-phase induction motor 1 at the time of start-up, the start-up PTC 4 is at room temperature and has a low resistance since the start-up PTC 4 is at room temperature. . Then, when the single-phase induction motor 1 starts to start, self-heat is generated by the current passing through the starting PTC 4 and the resistance becomes high, and the current flowing through the starting winding 3 becomes a small value, and the steady operation is performed.

【0004】また、特開平6−339291号公報また
は特開平6−311769号公報に記載される起動装置
(第2の従来例)も提案されている。
[0004] An activation device (second conventional example) described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-339291 or Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-311769 has also been proposed.

【0005】これを、図18を参照して説明する。起動
巻線3に直列に接続される起動用PTC4と、起動巻線
3及び起動用PTC4と直列に接続される双方向性制御
整流素子(以下、トライアックと称する。)14と、起
動用PTC4に並列に接続されると共に、その一方の端
子がトライアック14のゲートに接続され、起動用PT
C4よりも小さな熱容量を有する補助の正特性サーミス
タ(以下、補助PTCと称する。)15とからなるもの
である。
[0005] This will be described with reference to FIG. The starting PTC 4 connected in series to the starting winding 3, the bidirectional control rectifier (hereinafter referred to as a triac) 14 connected in series to the starting winding 3 and the starting PTC 4, and the starting PTC 4. One of the terminals is connected to the gate of the triac 14 and the PT
An auxiliary positive temperature coefficient thermistor (hereinafter referred to as auxiliary PTC) 15 having a heat capacity smaller than C4.

【0006】この起動装置によれば、起動時において、
単相誘導電動機1に電源電圧が印加されると、起動巻線
3に直列に接続されたトライアック14のゲートに、補
助PTC15を通じてトリガ信号が印加されてトライア
ック14が通電され、起動巻線3に単相誘導電動機1の
起動用の電流が流れる。単相誘導電動機1が起動する
と、補助PTC15が高温となってトライアック14の
ゲート側に加わる電流が小さくなり、トライアック14
がオフする。以後、単相誘導電動機1の定常状態におい
て、補助PTC15は起動用PTC4よりも熱容量が小
さいため、補助PTC15を高温、高抵抗に保つための
電力消費は非常に小さくて済む。また、単相誘導電動機
1が一旦停止した直後に再起動がかけられる場合にも、
補助PTC15の熱容量は小さいためすぐに冷却され、
トライアック14がオンすることにより再起動が可能と
なる。
According to this activation device, at the time of activation,
When a power supply voltage is applied to the single-phase induction motor 1, a trigger signal is applied to the gate of the triac 14 connected in series with the starting winding 3 through the auxiliary PTC 15, and the triac 14 is energized. A current for starting the single-phase induction motor 1 flows. When the single-phase induction motor 1 starts, the temperature of the auxiliary PTC 15 becomes high, and the current applied to the gate side of the triac 14 becomes small.
Turns off. Thereafter, in the steady state of the single-phase induction motor 1, the auxiliary PTC 15 has a smaller heat capacity than the starting PTC 4, so that the power consumption for maintaining the auxiliary PTC 15 at a high temperature and a high resistance is very small. Also, when the single-phase induction motor 1 is restarted immediately after being stopped,
Since the heat capacity of the auxiliary PTC 15 is small, it is cooled immediately,
When the triac 14 is turned on, a restart becomes possible.

【0007】さらに、図19に示す起動装置(第3の従
来例)は、熱容量が小さくて冷却時間の短い補助PTC
15のもたらす優れた再起動特性も、周囲温度が高いた
めに効果が損なわれる場合もあり、これを解決するため
になされたもので、消費電力が小さく、短時間で再起動
できるようにして例えば電気冷蔵庫に使用された場合の
密閉型電動圧縮機の信頼性を高めている。
Further, an activation device (third conventional example) shown in FIG. 19 has an auxiliary PTC having a small heat capacity and a short cooling time.
The excellent restart characteristics provided by 15 may also be impaired due to the high ambient temperature, and have been made in order to solve this problem. This increases the reliability of hermetic electric compressors when used in electric refrigerators.

【0008】この密閉型電動圧縮機の起動装置は、起動
用PTC4部分と、トライアック14、補助PTC15
及び抵抗17からなる消費電力低減、再起動特性改善の
ための時限回路16とを分離し、前者の起動用PTC4
部分を密閉型電動圧縮機19の金属製密閉容器に取付ら
れた気密ターミナルに差し込み、後者の時限回路部分1
6を金属製密閉容器から隔離した周囲温度の低い別の箇
所、例えば、冷蔵庫の制御部品収納部等に設置するよう
にしたものである。
The starting device of the hermetic electric compressor comprises a starting PTC 4 part, a triac 14, an auxiliary PTC 15
And a time limiting circuit 16 for reducing power consumption and improving restart characteristics comprising a resistor 17 and a restarting PTC 4.
Part is inserted into an airtight terminal attached to a metal hermetic container of the hermetic electric compressor 19, and the latter timed circuit part 1
6 is installed in another place having a low ambient temperature separated from the metal hermetic container, for example, a control component storage section of a refrigerator.

【0009】この起動装置によれば、トライアック14
や補助PTC15の周囲温度の最高値は40から50℃
を考慮すればよいため、トライアック14の接合部の許
容温度125℃との差が75から85Kもあり、余裕が
ある。一方、従来の周囲温度80から90℃のものと許
容温度125℃との差は35から45Kしかなく、これ
に比べ、この改善された起動装置では約2倍の許容値と
なる。
According to this starting device, the triac 14
And the maximum ambient temperature of the auxiliary PTC 15 is 40 to 50 ° C
Therefore, the difference between the allowable temperature of the junction of the triac 14 and the allowable temperature of 125 ° C. is as large as 75 to 85K, and there is a margin. On the other hand, the difference between the conventional ambient temperature of 80 to 90 ° C. and the allowable temperature of 125 ° C. is only 35 to 45 K, in comparison with which the improved starting device has an allowable value of about twice.

【0010】したがって、トライアック14に電流容量
の小さい安価なものを使用しても、起動巻線電流による
トライアック14の接合部の温度を125℃以下にする
ことができる。また、密閉型電動圧縮機が拘束状態とな
り高温となっても、その熱でトライアック14が破壊さ
れることもない。さらに補助PTC15の冷却も速く良
好な再起動特性を確保できる。
Therefore, even if an inexpensive triac having a small current capacity is used, the temperature of the junction of the triac due to the starting winding current can be kept at 125 ° C. or less. Further, even if the hermetic electric compressor is in a restrained state and becomes high temperature, the heat does not damage the triac 14. Further, the cooling of the auxiliary PTC 15 is fast, and good restart characteristics can be secured.

【0011】また、時限回路部分を印刷配線板に取り付
けることにより、小型のケースに収納する必要がなくな
り、トライアック14の周囲の空気の対流もよくなるの
で、トライアック用放熱板も小型にすることができる。
また、最近の冷蔵庫は電子回路によって制御するものが
多くなり、その場合は前記時限回路部分を制御用電子基
板に一体として組み込むことにより、専用の基板が不要
となる。さらにマイコンやICを使用している場合に
は、それらの機能の一部を使用して時限回路部分を簡単
な構成にすることができ、起動装置の電力消費を低減す
るために費用を最小限にとどめることができる。また、
起動用PTC4部分は冷蔵庫用密閉型電動圧縮機19の
起動用として広く普及しているPTC起動リレーをその
まま使用することができる。
Further, by attaching the timed circuit portion to the printed wiring board, it is not necessary to store the timed circuit portion in a small case, and the convection of the air around the triac 14 is improved, so that the heat radiating plate for the triac can be reduced in size. .
In recent years, many refrigerators are controlled by an electronic circuit. In such a case, the dedicated circuit board is not required by integrating the timed circuit portion into the control electronic board. Furthermore, when using a microcomputer or IC, a part of those functions can be used to simplify the configuration of the timed circuit, and the cost is minimized to reduce the power consumption of the starter. Can be stopped. Also,
A PTC start relay widely used for starting the hermetic electric compressor 19 for a refrigerator can be used as it is for the start PTC 4 portion.

【0012】さらに、図20に示す従来例(第4の従来
例)のように、起動巻線3に外部抵抗を接続する替わり
に起動巻線3の巻き方向を途中で逆転させてインダクタ
ンス分を打ち消し、導体抵抗分のみ増加させていたバッ
クラッシュ方式により形成された単相誘導電動機1の起
動装置、図21に示すような電流リレーを用いた起動装
置がある。
Further, as in the conventional example (fourth conventional example) shown in FIG. 20, instead of connecting an external resistor to the starting winding 3, the winding direction of the starting winding 3 is reversed halfway to reduce the inductance. There is a starting device for the single-phase induction motor 1 formed by the backlash method in which only the conductor resistance is canceled out, and a starting device using a current relay as shown in FIG.

【0013】[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかし上記第1の従来
例では、起動用PTC4に起動の際に数アンペアの大き
な電流を0.5秒から数秒間通電させる必要から、相当
の熱容量を必要とする。このため、定常運転に移行した
以後も起動巻線3の電流を抑えるには、起動用PTC4
を高温、高抵抗状態に保つ必要があり、2Wから4Wの
電力を消費し続け、省電力化の妨げとなっていた。
However, in the first conventional example, a large current of several amps must be supplied to the starting PTC 4 for 0.5 seconds to several seconds at the time of starting, so that a considerable heat capacity is required. I do. For this reason, in order to suppress the current of the starting winding 3 even after shifting to the steady operation, the starting PTC 4
Must be kept in a high-temperature, high-resistance state, and power of 2 W to 4 W is continuously consumed, which hinders power saving.

【0014】さらに、上記起動用PTC4を用いるもの
では、単相誘導電動機1の停止直後に再起動しようとし
ても起動が困難であった。すなわち、起動用PTC4は
熱容量が大きいため、運転時に高温、高抵抗となると、
単相誘導電動機1の停止後、常温近くまで温度が下が
り、再起動可能な状態になるまで数10秒から数分を必
要とし、それ以前に再起動させようとしても、起動用P
TC4が高抵抗なために起動巻線3には微少電流しか流
れず、単相誘導電動機1の回転子が拘束状態となり、主
巻線2に大きな電流が流れて過負荷保護装置5が作動
し、このため再起動はできなかった。この過負荷保護装
置5の復帰時間は、当初は起動用PTC4が再起動可能
となるまでの冷却時間より短いため、過負荷保護装置5
が作動、復帰を数回繰り返し、順次高温となってその復
帰時間が長くなる。そして、過負荷保護装置5の復帰時
間が起動用PTC4の冷却時間よりも長くなることによ
り、単相誘導電動機1が起動可能となる。このような事
態は、冷蔵庫用の密閉型電動圧縮機においては、冷蔵庫
の庫内温度が下がりサーモスタットがオフして密閉型電
動圧縮機が停止した直後に、ドアが開けられ庫内温度が
上昇してサーモスタットがオンになった場合等に生じて
いた。このような時には、再起動に長い時間を要するだ
けでなく、上述した作動、復帰の繰り返しによって過負
荷保護装置5の寿命を縮める原因となっていた。
Further, in the case of using the starting PTC 4, it is difficult to start even if the single-phase induction motor 1 is restarted immediately after stopping. That is, since the starting PTC 4 has a large heat capacity, if the temperature becomes high and the resistance becomes high during operation,
After the single-phase induction motor 1 is stopped, it takes several tens of seconds to several minutes before the temperature drops to near normal temperature and becomes a restartable state.
Since the TC 4 has a high resistance, only a small current flows through the starting winding 3, the rotor of the single-phase induction motor 1 is locked, a large current flows through the main winding 2, and the overload protection device 5 operates. Because of this, it could not be restarted. Since the return time of the overload protection device 5 is initially shorter than the cooling time until the start-up PTC 4 can be restarted, the overload protection device 5
The operation and return are repeated several times, and the temperature gradually rises, and the return time becomes longer. Then, since the return time of the overload protection device 5 is longer than the cooling time of the starting PTC 4, the single-phase induction motor 1 can be started. Such a situation occurs in the closed-type electric compressor for refrigerators, in which the door is opened and the internal temperature rises immediately after the temperature in the refrigerator decreases, the thermostat is turned off and the closed-type electric compressor stops. This occurs when the thermostat is turned on. In such a case, not only a long time is required for the restart, but also the life of the overload protection device 5 is shortened by the repetition of the above-described operation and return.

【0015】また上記第2の従来例では、熱に弱い半導
体であるトライアック14や補助PTC15からなる時
限回路が、起動時に起動巻線電流による自己発熱によっ
て高温となる起動用PTC4と同一の筐体内に収納さ
れ、さらに、冷蔵庫の冷却運転中に比較的高温となる密
閉型電動圧縮機が収納される金属製密閉容器の気密ター
ミナルに差し込まれて使用されるため、トライアック1
4の周囲温度が80から90℃まで上昇する場合があっ
た。トライアック14の内部の半導体接合部の最大許容
温度は一般に125℃となっており、起動時の起動巻線
3に流れる電流によるトライアック14のオン損失によ
る接合部の温度上昇を、許容値の125℃と周囲温度の
差以内にしなければならず、このため、周囲温度が高い
とその差が小となり、同じ電流を流しても接合部の温度
上昇の少ない、すなわち電流容量の大きいトライアック
14を選定する必要があった。その場合でも、密閉型電
動圧縮機の拘束運転等の異常時には、接合部の温度が1
25℃を超え、信頼性に関し十分に配慮されているとは
必ずしもいえなかった。
In the second conventional example, a time-limit circuit comprising a triac 14 and an auxiliary PTC 15 which are heat-sensitive semiconductors is provided in the same housing as the start-up PTC 4 which becomes high in temperature by self-heating due to start-up winding current at the time of start-up. In addition, the triac 1 is used by being inserted into an airtight terminal of a metal hermetic container in which a hermetic electric compressor, which becomes relatively high in temperature during the cooling operation of the refrigerator, is housed.
There was a case where the ambient temperature of No. 4 increased from 80 to 90 ° C. The maximum allowable temperature of the semiconductor junction inside the triac 14 is generally 125 ° C., and the temperature rise of the junction due to the on-loss of the triac 14 due to the current flowing through the start winding 3 at the time of startup is reduced to an allowable value of 125 ° C. Therefore, if the ambient temperature is high, the difference becomes small, and even if the same current flows, the temperature rise of the junction is small, that is, the triac 14 having a large current capacity is selected. Needed. Even in such a case, in the event of an abnormality such as the restricted operation of the hermetic electric compressor, the temperature of the joint is 1
The temperature exceeded 25 ° C., and the reliability was not always considered sufficiently.

【0016】さらに上記第3の従来例では、トライアッ
ク14と共に補助PTC15を用いることから消費電力
を低減するためのコストに関し配慮されていなかった。
Further, in the third conventional example, since the auxiliary PTC 15 is used together with the triac 14, no consideration has been given to the cost for reducing the power consumption.

【0017】また、トライアック14のオフ時の電圧上
昇dV/diを抑制し、トライアック14の保護を行う
ためのCRアブソーバ18が必要であった。このため、
コンデンサ起動インダクションラン形単相誘導電動機
(以下、CSIR起動方式と称す。)及びコンデンサ起
動コンデンサラン形単相誘導電動機(以下、CSRと称
す。)の起動コンデンサを有する回路に用いると、起動
時に起動用コンデンサ12に充電される電流及び起動用
コンデンサ12が回路から切り離され、次に回路に接続
されるときに起動用コンデンサ12の遮断時の充電電圧
が電源の位相差によっては、電源電圧より高くなり、起
動用コンデンサ12からトライアック14及び起動巻線
3、主巻線2あるいはトライアック14、運転用コンデ
ンサ13を介して放電回路が形成される。このとき流れ
る過大な電流からトライアック14の破壊を防止するた
め、トライアック14と直列にリアクタを付加する必要
があるが、このリアクタを付加することはコストアップ
につながり、また取り付けるためのスペースを確保する
必要があった。さらに上記第4の従来例では、高価で大
形の電圧リレーもしくは電流リレーが必要なものでっ
た。
Further, a CR absorber 18 for suppressing the voltage rise dV / di when the triac 14 is turned off and protecting the triac 14 is required. For this reason,
When used in a circuit having a starting capacitor of a capacitor-starting induction run type single-phase induction motor (hereinafter, referred to as a CSIR starting method) and a capacitor-starting capacitor run type single-phase induction motor (hereinafter, referred to as a CSR), it is started at startup. The current charged in the starting capacitor 12 and the starting capacitor 12 are disconnected from the circuit, and the next time the starting capacitor 12 is connected to the circuit, the charging voltage when the starting capacitor 12 is cut off is higher than the power supply voltage depending on the phase difference of the power supply. Thus, a discharge circuit is formed from the starting capacitor 12 via the triac 14, the starting winding 3, the main winding 2 or the triac 14, and the operating capacitor 13. In order to prevent the destruction of the triac 14 from excessive current flowing at this time, it is necessary to add a reactor in series with the triac 14, but adding this reactor leads to an increase in cost and secures a space for mounting. Needed. Further, in the fourth conventional example, an expensive and large-sized voltage relay or current relay is required.

【0018】本発明の第1の目的は、起動装置の電力消
費を低減して消費電力を小さくする過負荷保護装置およ
び過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機を提供する
ことにある。本発明の第2の目的は、原価低減、小形軽
量化が可能な過負荷保護装置および過負荷保護装置を備
えた密閉型電動圧縮機を提供することにある。本発明の
第3の目的は、温度上昇を抑制して信頼性の高い過負荷
保護装置および過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮
機を提供することにある。
A first object of the present invention is to provide an overload protection device for reducing power consumption of a starting device to reduce power consumption and a hermetic electric compressor provided with the overload protection device. A second object of the present invention is to provide an overload protection device capable of reducing costs and reducing the size and weight, and a hermetic electric compressor provided with the overload protection device. A third object of the present invention is to provide an overload protection device which suppresses a rise in temperature and has high reliability, and a hermetic electric compressor provided with the overload protection device.

【0019】[0019]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明に係る過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧
縮機の発明の構成は、主巻線と起動巻線とからなる単相
誘導電動機を過電流による過熱焼損から保護するための
バイメタル及びヒータを有する過負荷保護装置を電源側
に備えた密閉型電動圧縮機において、前記過負荷保護装
置と温度スイッチとを同一の筐体内に収納すると共に、
前記温度スイッチを起動巻線回路に直列に接続するもの
である。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to achieve the above object, a closed electric compressor having an overload protection device according to the present invention comprises a single winding comprising a main winding and a starting winding. In a hermetic electric compressor provided with an overload protection device having a bimetal and a heater for protecting a phase induction motor from overheating due to overcurrent on a power supply side, the overload protection device and a temperature switch are housed in the same housing. And stored in
The temperature switch is connected in series to a start winding circuit.

【0020】また上記目的を達成するために、本発明に
係る過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機の他の発
明の構成は、主巻線と起動巻線とからなる単相誘導電動
機を過電流による過熱焼損から保護するためのバイメタ
ル及びヒータを有する過負荷保護装置を電源側に備えた
密閉型電動圧縮機において、前記過負荷保護装置とヒー
タを付帯した温度スイッチとを同一の筐体内に収納する
と共に、前記温度スイッチとヒータとの直列回路を起動
巻線回路に直列に接続するものである。
Another object of the present invention is to provide a hermetic electric compressor having an overload protection device according to the present invention, which is a single-phase induction motor having a main winding and a starting winding. In a hermetic electric compressor provided with an overload protection device having a bimetal and a heater on the power supply side for protecting the device from overheating and burning due to overcurrent, the overload protection device and a temperature switch provided with a heater are in the same case. While being housed in the body, a series circuit of the temperature switch and the heater is connected in series to a starting winding circuit.

【0021】さらに上記目的を達成するために、本発明
に係る過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機のさら
に他の発明の構成は、主巻線と起動巻線とからなる単相
誘導電動機を起動するための起動用正特性サーミスタ
と、単相誘導電動機を過電流による過熱焼損から保護す
るためのバイメタル及びヒータを有する過負荷保護装置
を電源側に備えた密閉型電動圧縮機において、前記過負
荷保護装置と温度スイッチとを同一の筐体内に収納する
と共に、前記温度スイッチを起動巻線と起動用正特性サ
ーミスタとの直列回路に直列に接続するものである。
Still another object of the present invention is to provide a hermetic electric compressor having an overload protection device according to the present invention, which further comprises a single-phase induction compressor comprising a main winding and a starting winding. In a hermetic electric compressor equipped with a starting positive temperature coefficient thermistor for starting the motor and an overload protection device having a bimetal and a heater for protecting the single-phase induction motor from overheating and burning due to overcurrent on the power supply side, The overload protection device and the temperature switch are housed in the same housing, and the temperature switch is connected in series to a series circuit of a starting winding and a positive temperature coefficient thermistor for starting.

【0022】さらに上記目的を達成するために、本発明
に係る過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機のさら
に他の発明の構成は、主巻線と起動巻線とからなる単相
誘導電動機を起動する起動用正特性サーミスタと、単相
誘導電動機を過電流による過熱焼損から保護するための
バイメタル及びヒータを有する過負荷保護装置を電源側
に備えた密閉型電動圧縮機において、前記過負荷保護装
置とヒータを付帯した温度スイッチとを同一の筐体内に
収納すると共に、前記温度スイッチとヒータとの直列回
路を起動巻線と起動用正特性サーミスタとの直列回路に
直列に接続するものである。
Still another object of the present invention is to provide a hermetic electric compressor provided with an overload protection device according to the present invention, which further comprises a single-phase induction compressor comprising a main winding and a starting winding. In a hermetic electric compressor having a power source side, a positive temperature coefficient thermistor for starting a motor and an overload protection device having a bimetal and a heater for protecting a single-phase induction motor from overheating and burning due to overcurrent, A device in which a load protection device and a temperature switch provided with a heater are housed in the same housing, and a series circuit of the temperature switch and the heater is connected in series to a series circuit of a starting winding and a positive temperature coefficient thermistor for starting. It is.

【0023】上記目的を達成するために、本発明に係る
過負荷保護装置の発明の構成は、主巻線と起動巻線とか
らなる単相誘導電動機を過電流による過熱焼損から保護
するためのバイメタル及びヒータを有する過負荷保護装
置において、前記過負荷保護装置と温度スイッチとを同
一の筐体内に収納すると共に、前記温度スイッチを起動
巻線回路に直列に接続するものである。
In order to achieve the above object, an overload protection device according to the present invention has a configuration for protecting a single-phase induction motor including a main winding and a starting winding from overheating and burning due to overcurrent. In an overload protection device having a bimetal and a heater, the overload protection device and a temperature switch are housed in the same housing, and the temperature switch is connected in series to a starting winding circuit.

【0024】また上記目的を達成するために、本発明に
係る過負荷保護装置の他の発明の構成は、主巻線と起動
巻線とからなる単相誘導電動機を過電流による過熱焼損
から保護するためのバイメタル及びヒータを有する過負
荷保護装置において、前記過負荷保護装置とヒータを付
帯した温度スイッチとを同一の筐体内に収納すると共
に、前記温度スイッチとヒータとの直列回路を起動巻線
回路に直列に接続するものである。
According to another aspect of the present invention, there is provided an overload protection device for protecting a single-phase induction motor comprising a main winding and a starting winding from overheating and burning due to overcurrent. An overload protection device having a bimetal and a heater for storing the overload protection device and a temperature switch attached to a heater in the same housing, and activating a series circuit of the temperature switch and the heater. It is connected in series to the circuit.

【0025】さらに上記目的を達成するために、本発明
に係る過負荷保護装置のさらに他の発明の構成は、主巻
線と起動巻線とからなる単相誘導電動機を起動するため
の起動用正特性サーミスタと、単相誘導電動機を過電流
による過熱焼損から保護するためのバイメタル及びヒー
タを有する過負荷保護装置において、前記過負荷保護装
置と温度スイッチとを同一の筐体内に収納すると共に、
前記温度スイッチを起動巻線と起動用正特性サーミスタ
との直列回路に直列に接続するものである。
Still another object of the present invention is to provide an overload protection device according to the present invention, which comprises a starting motor for starting a single-phase induction motor having a main winding and a starting winding. In a positive characteristic thermistor, an overload protection device having a bimetal and a heater for protecting a single-phase induction motor from overheating and burning due to overcurrent, while storing the overload protection device and the temperature switch in the same housing,
The temperature switch is connected in series to a series circuit of a starting winding and a positive temperature coefficient thermistor for starting.

【0026】さらに上記目的を達成するために、本発明
に係る過負荷保護装置のさらに他の発明の構成は、主巻
線と起動巻線とからなる単相誘導電動機を起動する起動
用正特性サーミスタと、単相誘導電動機を過電流による
過熱焼損から保護するためのバイメタル及びヒータを有
する過負荷保護装置において、前記過負荷保護装置とヒ
ータを付帯した温度スイッチとを同一の筐体内に収納す
ると共に、前記温度スイッチとヒータとの直列回路を起
動巻線と起動用正特性サーミスタとの直列回路に直列に
接続するものである。
Still another object of the present invention is to provide an overload protection device according to the present invention, wherein a starting positive characteristic for starting a single-phase induction motor including a main winding and a starting winding is provided. In an overload protection device having a thermistor and a bimetal and a heater for protecting a single-phase induction motor from overheating due to overcurrent, the overload protection device and a temperature switch provided with a heater are housed in the same housing. In addition, a series circuit of the temperature switch and the heater is connected in series to a series circuit of a starting winding and a positive temperature coefficient thermistor for starting.

【0027】[0027]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
を参照して説明する。図1ないし図5は過負荷保護装置
を備えた密閉型電動圧縮機の第1の実施例に係る回路
図、図6は図1の実施例の動作説明図、図7ないし図1
1は過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機の第2の
実施例に係る回路図、図12は図7ないし図11の実施
例の動作説明図である。図13は過負荷保護装置の実装
例の縦断面図、図14は図13の実装例の回路図であ
る。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. 1 to 5 are circuit diagrams according to a first embodiment of a hermetic electric compressor having an overload protection device, FIG. 6 is an operation explanatory diagram of the embodiment of FIG. 1, and FIGS.
1 is a circuit diagram of a hermetic electric compressor having an overload protection device according to a second embodiment, and FIG. 12 is an operation explanatory diagram of the embodiment of FIGS. 7 to 11. FIG. 13 is a longitudinal sectional view of an example of mounting the overload protection device, and FIG. 14 is a circuit diagram of the example of mounting of FIG.

【0028】図15は過負荷保護装置を取り付けたロー
タリ方式の密閉型電動圧縮機の断面図、図16は過負荷
保護装置を取り付けたレシプロ方式の密閉型電動圧縮機
の外観図である。
FIG. 15 is a sectional view of a rotary hermetic electric compressor equipped with an overload protection device, and FIG. 16 is an external view of a reciprocating hermetic electric compressor equipped with an overload protection device.

【0029】第1の実施例を図1ないし図5及び図6の
動作説明図により説明する。図1は分相起動インダクシ
ョンラン形に用いた回路図、図2は分相起動コンデンサ
ラン形に用いた回路図、図3はコンデンサ起動インダク
ションラン形に用いた回路図、図4はコンデンサ起動コ
ンデンサラン形に用いた回路図、図5は本実施例の過負
荷保護装置の応用例であり、コンデンサ起動コンデンサ
ラン形に用いた回路図を示す。
The first embodiment will be described with reference to the operation explanatory diagrams of FIGS. 1 to 5 and FIG. FIG. 1 is a circuit diagram used for a phase-separated starting induction run type, FIG. 2 is a circuit diagram used for a phase-separated starting capacitor run type, FIG. 3 is a circuit diagram used for a capacitor started induction run type, and FIG. FIG. 5 shows a circuit diagram used for the overload protection device of the present embodiment, and FIG. 5 shows a circuit diagram used for the capacitor run capacitor run type.

【0030】なお、図において従来例と同等部分には同
一符合を付して示す。第1の実施例の特徴は、主巻線2
に起動巻線3からなる単相誘導電動機1にバイメタル7
及びヒータ8を有する過負荷保護装置5を、温度スイッ
チ6と同一の筐体内に一体に収納し複合化した過負荷保
護装置9とすると共に、前記バイメタル7及びヒータ8
からなる過負荷保護装置5を単相誘導電動機1の電源側
に直列に接続し、かつ、前記温度スイッチ6を起動巻線
3に直列に接続したことである。
In the drawings, the same parts as those of the conventional example are denoted by the same reference numerals. The feature of the first embodiment is that the main winding 2
Single-phase induction motor 1 consisting of starting winding 3 and bimetal 7
And an overload protection device 9 having a heater 8 and an overload protection device 9 integrated and housed in the same housing as the temperature switch 6, and the bimetal 7 and the heater 8.
Is connected in series to the power supply side of the single-phase induction motor 1, and the temperature switch 6 is connected in series to the starting winding 3.

【0031】この回路で単相誘導電動機1に通電する
と、過負荷保護装置5には起動電流が流れ、また同時に
起動巻線3には温度スイッチ6を介して起動電流が流れ
て単相誘導電動機1に回転磁界が発生し起動する。
When the single-phase induction motor 1 is energized in this circuit, a start-up current flows through the overload protection device 5, and at the same time, a start-up current flows through the start winding 3 via the temperature switch 6, and the single-phase induction motor 1 generates a rotating magnetic field and starts.

【0032】この後、全速回転に至ると夫々の過負荷保
護装置5及び温度スイッチ6には運転電流が流れる。通
常この段階で起動巻線3がなくても主巻線2のみで回転
を継続する。この時、過負荷保護装置5のバイメタル7
及びヒータ8は流れる起動電流及び運転電流に比例して
自己発熱し、複合化した過負荷保護装置9の筺体内温度
(図13参照、符合9aで示す部分:以下、筐体と称す
る場合も同様である)を上昇させる。
Thereafter, when the motor reaches the full-speed rotation, an operating current flows through the overload protection device 5 and the temperature switch 6, respectively. Normally, at this stage, the rotation is continued only by the main winding 2 without the starting winding 3. At this time, the bimetal 7 of the overload protection device 5
In addition, the heater 8 self-heats in proportion to the flowing starting current and operating current, and the temperature inside the housing of the combined overload protection device 9 (see FIG. 13, a portion indicated by reference numeral 9a: the same applies to the case where the housing is hereinafter referred to) Is raised).

【0033】この時、上昇する任意の温度Pで開路動作
するように温度スイッチ6を設定しておけば、所定時間
経過後起動巻線3を電源から切り離すことができる。こ
の状態から単相誘導電動機1の通電を断つと、複合化し
た過負荷保護装置9全体が冷却を開始し、温度スイッチ
6が所定の決められた閉路動作温度Qに至ると、可動接
点(図示せず)が元の位置に復帰して再起動可能体制を
形成する。
At this time, if the temperature switch 6 is set so as to perform an open circuit operation at an arbitrary rising temperature P, the starting winding 3 can be disconnected from the power supply after a predetermined time has elapsed. When the single-phase induction motor 1 is turned off in this state, the combined overload protection device 9 starts cooling, and when the temperature switch 6 reaches a predetermined closed-circuit operating temperature Q, the movable contact (see FIG. (Not shown) returns to the original position to form a restartable system.

【0034】なお、周囲温度が低く過負荷保護装置5の
バイメタル7及びヒータ8の発熱量だけでは温度スイッ
チ6の動作時間が長くなり、不都合を来す場合には、図
5に示すように温度スイッチ6と直列にヒータ11を接
続し、バイメタル7及びヒータ8の発熱量を加えること
で温度スイッチ6の開路動作を早めることができる。
When the ambient temperature is low and the amount of heat generated by the bimetal 7 and the heater 8 of the overload protection device 5 alone increases the operation time of the temperature switch 6, and if there is an inconvenience, as shown in FIG. By connecting the heater 11 in series with the switch 6 and adding the heat generated by the bimetal 7 and the heater 8, the opening operation of the temperature switch 6 can be hastened.

【0035】本実施例では、温度スイッチ6の開路動作
後ヒータ11の発熱量分が不足して筺体内の温度が低下
するが、温度スイッチ6の閉路動作温度が開路動作温度
より十分に低いため、開路動作継続には支障を来すこと
はない。
In this embodiment, after the opening operation of the temperature switch 6, the amount of heat generated by the heater 11 becomes insufficient and the temperature inside the housing decreases, but the closing operation temperature of the temperature switch 6 is sufficiently lower than the opening operation temperature. There is no hindrance to the continuation of the opening operation.

【0036】ここで例えば、単相誘導電動機1を運転中
電源を遮断し、直ちに電源を投入した場合について考え
てみると、複合化した過負荷保護装置9全体が冷却せず
温度スイッチ6は開路動作状態のまま継続している。
Consider, for example, the case where the power supply is cut off during operation of the single-phase induction motor 1 and the power supply is immediately turned on. The combined overload protection device 9 does not cool down and the temperature switch 6 is opened. Continued operating.

【0037】この状態では、単相誘導電動機1の主巻線
2には通電されるが、起動巻線3には通電されないた
め、単相誘導電動機1が起動できずローター(図示せ
ず)は拘束状態のままとなり、主巻線2に拘束電流が流
れる。
In this state, the main winding 2 of the single-phase induction motor 1 is energized, but the starting winding 3 is not energized, so that the single-phase induction motor 1 cannot be started and the rotor (not shown) is The constrained state remains, and a constrained current flows through the main winding 2.

【0038】同時に、過負荷保護装置5のバイメタル7
とヒータ8には大きな拘束電流が連続的に流れる。この
大きな電流によってバイメタル7が瞬時に反転開路動作
して回路を遮断して主巻線2を過電流による過熱焼損か
ら保護する。この時、バイメタル7が復帰動作する前、
すなわち、閉路動作する前に温度スイッチ6の復帰動
作、すなわち、閉路動作を先にするように設定しておけ
ば、バイメタル7が復帰動作した時には主巻線2と起動
巻線3とが同時に通電されて再起動ができるようにな
る。
At the same time, the bimetal 7 of the overload protection device 5
Then, a large restraining current continuously flows through the heater 8. This large current instantaneously causes the bimetal 7 to perform the reverse opening operation to cut off the circuit and protect the main winding 2 from overheating and burning due to overcurrent. At this time, before the bimetal 7 returns,
That is, if the return operation of the temperature switch 6 is set before the closing operation, that is, if the closing operation is set first, the main winding 2 and the starting winding 3 are simultaneously energized when the bimetal 7 returns. Will be able to restart.

【0039】このように本実施例では、異常起動時であ
っても過負荷保護装置5を1回だけ動作させて再起動を
助けることができるものである。
As described above, in this embodiment, even during abnormal startup, the overload protection device 5 can be operated only once to assist the restart.

【0040】したがって、本実施例によれば、高価で大
形の電圧リレーを用いた従来の図20に示す起動装置、
図21に示す電流リレーを用いた起動回路とすることな
く、複合化した過負荷保護装置9を起動装置として用い
ることができる。
Therefore, according to this embodiment, the conventional starting device shown in FIG. 20 using an expensive and large voltage relay,
The combined overload protection device 9 can be used as a starting device without using a starting circuit using a current relay shown in FIG.

【0041】その結果、連続通電されていた電圧リレー
や電流リレーで消費される電力の2〜3Wの消費電力低
減に結び付く、また、イニシャルコスト低減及び省スペ
ースにも寄与するものである。
As a result, the power consumption of the voltage relay or the current relay, which has been continuously energized, is reduced by 2 to 3 W, and the initial cost and space can be reduced.

【0042】また、過負荷保護装置5の寿命を大幅に短
縮することなくあらゆるケースで再起動が可能になるも
のである。例えばこれを冷蔵庫の起動装置として用いる
と、約0.5kWh/月〜0.75kWh/月の節電効
果が得られる。
In addition, restarting can be performed in any case without greatly shortening the life of the overload protection device 5. For example, when this is used as a starting device of a refrigerator, a power saving effect of about 0.5 kWh / month to 0.75 kWh / month can be obtained.

【0043】次に第2の実施例を図7ないし図11及び
図12により説明する。
Next, a second embodiment will be described with reference to FIGS. 7 to 11 and 12. FIG.

【0044】図7は分相起動インダクションラン形に用
いた回路図、図8は分相起動コンデンサラン形に用いた
回路図、図9はコンデンサ起動インダクションラン形に
用いた回路図、図10はコンデンサ起動コンデンサラン
形に用いた回路図、図11は本実施例の過負荷保護装置
の応用例であり、コンデンサ起動コンデンサラン形に用
いた回路図を示す。
FIG. 7 is a circuit diagram used for a phase-separated starting induction run type, FIG. 8 is a circuit diagram used for a phase-separated starting capacitor run type, FIG. 9 is a circuit diagram used for a capacitor started induction run type, and FIG. FIG. 11 is a circuit diagram used for the capacitor-starting capacitor run type, and FIG. 11 is an application example of the overload protection device of this embodiment, and shows a circuit diagram used for the capacitor-starting capacitor run type.

【0045】第2の実施例の特徴は、主巻線2と起動巻
線3からなる単相誘導電動機1を起動する起動用PTC
4と単相誘導電動機1を過電流による過熱焼損から保護
するバイメタル7及びヒータ8を有する過負荷保護装置
5を、温度スイッチ6と同一の筐体内に一体に収納し複
合化した過負荷保護装置9とすると共に、前記バイメタ
ル7及びヒータ8からなる過負荷保護装置5を単相誘導
電動機1の電源側に直列に接続し、かつ、前記温度スイ
ッチ6を起動巻線3と起動用PTC4の直列回路に直列
に接続したことである。
A feature of the second embodiment is that a starting PTC for starting a single-phase induction motor 1 comprising a main winding 2 and a starting winding 3 is provided.
4 and an overload protection device 5 having a bimetal 7 and a heater 8 for protecting the single-phase induction motor 1 from overheating due to overcurrent are housed integrally in the same housing as the temperature switch 6 to form a combined overload protection device. 9, an overload protection device 5 composed of the bimetal 7 and the heater 8 is connected in series to the power supply side of the single-phase induction motor 1, and the temperature switch 6 is connected in series with the starting winding 3 and the starting PTC 4. It is connected in series to the circuit.

【0046】この回路で単相誘導電動機1に通電する
と、過負荷保護装置5には起動電流が流れ、また同時に
起動巻線3と起動用PTC4には温度スイッチ6を介し
て起動電流が流れて単相誘導電動機1に回転磁界が発生
し起動する。
When the single-phase induction motor 1 is energized in this circuit, a start-up current flows through the overload protection device 5, and at the same time, a start-up current flows through the start-up winding 3 and the start-up PTC 4 via the temperature switch 6. A rotating magnetic field is generated in the single-phase induction motor 1 to start.

【0047】その後、全速回転に至ると夫々の過負荷保
護装置5及び温度スイッチ6には運転電流が流れる。通
常この段階では起動巻線3がなくても主巻線2のみで回
転を継続するのは第1の実施例と同様である。この時、
過負荷保護装置5のバイメタル7及びヒータ8は流れる
起動電流及び運転電流に比例して自己発熱し、複合化し
た過負荷保護装置9の筺体内温度を上昇させる。
Thereafter, when the motor reaches full-speed rotation, an operating current flows through the respective overload protection devices 5 and temperature switches 6. Normally, at this stage, the rotation is continued only by the main winding 2 without the starting winding 3 as in the first embodiment. At this time,
The bimetal 7 and the heater 8 of the overload protection device 5 self-heat in proportion to the flowing starting current and operating current, and increase the internal temperature of the combined overload protection device 9.

【0048】この時、上昇する任意の温度Pで開路動作
するように温度スイッチ6を設定しておけば、所定時間
経過後起動巻線3及び起動用PTC4を電源から切り離
すことができる。
At this time, if the temperature switch 6 is set so as to perform an open circuit operation at an arbitrary rising temperature P, the start winding 3 and the start PTC 4 can be disconnected from the power supply after a predetermined time has elapsed.

【0049】この状態から単相誘導電動機1の通電を断
つと、複合化した過負荷保護装置9全体が冷却を開始
し、温度スイッチ6が所定の決められた閉路動作温度Q
に至ると、可動接点(図示せず)が元の位置に復帰して
再起動体制を形成する。
When the energization of the single-phase induction motor 1 is stopped in this state, the combined overload protection device 9 starts cooling, and the temperature switch 6 switches the predetermined closed-circuit operating temperature Q to a predetermined value.
, The movable contact (not shown) returns to the original position to form a restart system.

【0050】なお、周囲温度が低く過負荷保護装置5の
バイメタル7及びヒータ8の発熱量だけでは温度スイッ
チ6の動作時間が長くなり、不都合を来す場合には図1
1に示すように、温度スイッチ6と直列にヒータ11を
接続し、バイメタル7及びヒータ8の発熱量を加えるこ
とで、温度スイッチ6の開路動作を早めることができ
る。
When the ambient temperature is low and the amount of heat generated by the bimetal 7 and the heater 8 of the overload protection device 5 alone increases the operation time of the temperature switch 6, and when there is an inconvenience, FIG.
As shown in FIG. 1, by connecting the heater 11 in series with the temperature switch 6 and adding the heat generated by the bimetal 7 and the heater 8, the opening operation of the temperature switch 6 can be hastened.

【0051】本実施例では、温度スイッチ6の開路動作
後ヒータ11の発熱量分が不足して筺体内の温度が低下
するが、温度スイッチ6の閉路動作温度が開路動作温度
より十分に低いため、開路動作継続には支障を来すこと
はない。
In this embodiment, after the opening operation of the temperature switch 6, the amount of heat generated by the heater 11 is insufficient and the temperature inside the housing decreases, but the closing operation temperature of the temperature switch 6 is sufficiently lower than the opening operation temperature. There is no hindrance to the continuation of the opening operation.

【0052】ここで例えば、単相誘導電動機1を運転中
電源を遮断し、直ちに電源を投入した場合についてみる
と、複合化した過負荷保護装置9全体が冷却せず温度ス
イッチ6は開路状態のまま継続する。
Here, for example, when the power supply is cut off during operation of the single-phase induction motor 1 and the power supply is immediately turned on, the combined overload protection device 9 does not cool down and the temperature switch 6 is in the open state. To continue.

【0053】この状態では単相誘導電動機1の主巻線2
には通電されるが、起動巻線3と起動用PTC4とには
通電されないため、単相誘導電動機1が起動できず回転
子(図示せず)は拘束状態のままとなり、主巻線2には
拘束電流が流れる。
In this state, the main winding 2 of the single-phase induction motor 1
However, since the starting winding 3 and the starting PTC 4 are not energized, the single-phase induction motor 1 cannot be started and the rotor (not shown) remains in a constrained state. , A binding current flows.

【0054】同時に、過負荷保護装置5のバイメタル7
とヒータ8とには大きな拘束電流が連続的に流れる。こ
の大きな電流によってバイメタル7が瞬時に反転開路動
作して回路を遮断し主巻線2を過電流による過熱焼損か
ら保護する。この時バイメタル7が復帰動作する前、す
なわち、閉路動作する前に温度スイッチ6の復帰動作、
すなわち、閉路動作を先にするように設定しておけば、
バイメタル7が復帰動作した時には主巻線2と起動巻線
3及び起動用PTC4とが同時に通電されて再起動がで
きるようになる。
At the same time, the bimetal 7 of the overload protection device 5
And the heater 8 continuously flows a large restraining current. The large current instantaneously causes the bimetal 7 to perform the reverse opening operation to cut off the circuit and protect the main winding 2 from overheating and burning due to overcurrent. At this time, before the bimetal 7 returns, that is, before the closing operation, the return operation of the temperature switch 6
In other words, if you set the closing motion first,
When the bimetal 7 performs a return operation, the main winding 2, the starting winding 3, and the starting PTC 4 are simultaneously energized, so that the restart can be performed.

【0055】このように本実施例では、第1の実施例と
同様に、異常起動時であっても過負荷保護装置5を1回
だけ動作させて再起動を助けることができる。
As described above, in the present embodiment, as in the first embodiment, the restart can be assisted by operating the overload protection device 5 only once even during abnormal startup.

【0056】したがって、本実施例によれば、従来連続
通電されていた起動用PTC4を起動時に適格に作動さ
せ、かつ、その後の起動用PTC4を回路から切り離す
ことによって省電力が図れるものである。
Therefore, according to the present embodiment, it is possible to save the power by activating the start-up PTC 4 which has conventionally been continuously energized appropriately at the start-up, and disconnecting the start-up PTC 4 from the circuit thereafter.

【0057】しかも、第1及び第2の実施例は共に、過
負荷保護装置5のバイメタル7及びヒータ8自身はその
保護特性上の必要性から連続通電中であってもわずかな
電力を消費し続けているが、通常、この消費電力は熱と
して放出され、何等利用されることなく無効電力となっ
ていたが、これら実施例ではこの利用されることなく放
出されていた熱、すなわち無効電力分を利用し第1の実
施例では起動装置として、また第2の実施例では起動用
PTC4の省電力化を図っている。
Furthermore, in both the first and second embodiments, the bimetal 7 and the heater 8 of the overload protection device 5 consume a small amount of power even during continuous energization due to the necessity of their protection characteristics. Although the power consumption is normally released as heat and becomes reactive power without being used at all, in these embodiments, the heat released without being used, that is, the reactive power component is used. In the first embodiment, the starting device is used, and in the second embodiment, the power saving of the starting PTC 4 is achieved.

【0058】また、図9について説明すると、主巻線2
と起動巻線3とからなる単相誘導電動機1を起動する起
動用PTC4と単相誘導電動機1を過電流による過熱焼
損から保護するバイメタル7及びヒータ8を有する過負
荷保護装置5を、温度スイッチ6と同一の筐体内に収納
し複合化した過負荷保護装置9とすると共に、前記バイ
メタル7及びヒータ8からなる過負荷保護装置5を単相
誘導電動機1の電源側に直列に接続し、かつ、前記温度
スイッチ6を起動巻線3と起動用PTC4及び起動用コ
ンデンサ9とを直列に接続してなるコンデンサ起動イン
ダクションラン形の起動回路に用いて起動コンデンサの
切り離しと共に起動用PTC4の消費電力を低減したも
のである。
Referring to FIG. 9, the main winding 2
A PTC 4 for starting the single-phase induction motor 1 composed of a motor and a starting winding 3, and an overload protection device 5 having a bimetal 7 and a heater 8 for protecting the single-phase induction motor 1 from overheating and burning due to overcurrent are connected to a temperature switch. 6, the overload protection device 9 composed of the bimetal 7 and the heater 8 is connected in series to the power supply side of the single-phase induction motor 1, In addition, the temperature switch 6 is used in a starting circuit of a capacitor starting induction run type in which the starting winding 3, the starting PTC 4 and the starting capacitor 9 are connected in series, and the starting capacitor is disconnected and the power consumption of the starting PTC 4 is reduced. It has been reduced.

【0059】また、図8は分相起動コンデンサラン形に
用いたものを示し、図10はコンデンサ起動コンデンサ
ラン形に用いたものである。いずれの場合も前述の分相
起動インダクションラン形同様起動用PTC4の消費電
力を低減することができる。
FIG. 8 shows one used for the phase-separated starting capacitor run type, and FIG. 10 shows one used for the capacitor-starting capacitor run type. In any case, the power consumption of the starting PTC 4 can be reduced as in the above-described phase-separated starting induction run type.

【0060】以上の図7ないし図11に示す第2の実施
例の動作を、図12の動作説明図にまとめて説明する。
The operation of the second embodiment shown in FIGS. 7 to 11 will be described together with the operation explanatory diagram of FIG.

【0061】電源がオンになると、主巻線2と起動巻線
3とからなる単相誘導電動機1を起動する起動用PTC
4及び単相誘導電動機1を過電流による過熱焼損から保
護する過負荷保護装置5に通電され、密閉型電動圧縮機
19が起動される。
When the power is turned on, a starting PTC for starting the single-phase induction motor 1 comprising the main winding 2 and the starting winding 3
4 and the single-phase induction motor 1 are energized to the overload protection device 5 for protecting the single-phase induction motor 1 from overheating and burning, and the hermetic electric compressor 19 is started.

【0062】すなわち、起動の際に電源電圧が単相誘導
電動機1に印加されると、起動時には起動用PTC4が
常温であるため低抵抗であり、大きな電流が起動巻線3
に流れ、回転子(図示せず)を回転させる。そして、単
相誘導電動機1が起動を開始すると、起動用PTC4を
通る電流で自己発熱して高抵抗となり、起動巻線3を流
れる電流が微少な値になり定常運転となる。
That is, when the power supply voltage is applied to the single-phase induction motor 1 at the time of start-up, the start-up PTC 4 has a low resistance since the start-up PTC 4 is at room temperature, and a large current flows.
To rotate a rotor (not shown). Then, when the single-phase induction motor 1 starts to start, self-heat is generated by the current passing through the starting PTC 4 to become high resistance, the current flowing through the starting winding 3 becomes a small value, and the operation becomes a steady operation.

【0063】この時、バイメタル7及びヒータ8を有す
る過負荷保護装置5のバイメタル7とヒータ8とが自己
発熱し、過負荷保護装置9内の温度は図のように上昇す
る。
At this time, the bimetal 7 and the heater 8 of the overload protection device 5 having the bimetal 7 and the heater 8 generate heat by themselves, and the temperature in the overload protection device 9 rises as shown in the figure.

【0064】例えば、P点で温度スイッチ6を開路動作
するように設定しておけば、起動巻線3と起動用PTC
4とからなる起動回路がこの点で回路から切り離され
る。その後、起動用PTC4が冷却され高抵抗から低抵
抗に変化する。
For example, if the temperature switch 6 is set to open at the point P, the starting winding 3 and the starting PTC
4 is disconnected from the circuit at this point. Thereafter, the starting PTC 4 is cooled and changes from high resistance to low resistance.

【0065】次に電源がオフされ、複合化した過負荷保
護装置9が冷却を開始し、温度スイッチ6の開路動作温
度すなわちQ点に至ると、温度スイッチ6が閉路して元
の状態に戻る。その結果、従来例のように起動用PTC
4を高温、高抵抗の状態に保ち、起動巻線3を見掛け上
回路から切り離すようなことをしなくとも温度スイッチ
6がその作用を代わりにするので、その分だけ消費電力
を低減することができる。この消費電力低減は従来の起
動用PTC4のみの装置に比較し70〜90%の消費電
力低減が可能である。
Next, the power is turned off, the combined overload protection device 9 starts cooling, and when the open circuit operating temperature of the temperature switch 6 is reached, that is, the point Q, the temperature switch 6 is closed and returns to the original state. . As a result, as in the conventional example, the starting PTC
4 is kept in a high-temperature, high-resistance state, and the temperature switch 6 substitutes its operation without apparently disconnecting the starting winding 3 from the circuit, so that the power consumption can be reduced accordingly. it can. This power consumption can be reduced by 70 to 90% as compared with the conventional apparatus using only the PTC 4 for startup.

【0066】また、ここに用いるバイメタル7及びヒー
タ8を有する過負荷保護装置5に温度スイッチ6を筺体
内に収納し、前述の複合化した過負荷保護装置9は、例
えば特開平9−120376号公報で公知の図13に示
す構成の過負荷保護装置及び図14に示す回路を結線替
えすると共に、特性を変更することで転用し得るため、
大形化することもない。また、そのためのコストアップ
することもない。かりに温度スイッチ6を有しない従来
の過負荷保護装置と比較してもわずかなコストアップで
大きな利益が得られ、その実用的効果に大きなものがあ
る。
Further, the temperature switch 6 is housed in the housing in the overload protection device 5 having the bimetal 7 and the heater 8 used here, and the combined overload protection device 9 described above is disclosed in, for example, JP-A-9-120376. Since the overload protection device having the configuration shown in FIG. 13 and the circuit shown in FIG. 14 which are publicly known in the gazette can be used by changing the connection and changing the characteristics,
There is no enlargement. Also, there is no increase in cost for that purpose. Compared with a conventional overload protection device having no temperature switch 6, a great advantage can be obtained with a slight increase in cost, and the practical effect is large.

【0067】なお、図13に示す装置は、バイメタル7
はヒータ8と接する接点(図示せず)を有し、ヒータ8
は温度スイッチ6と電気的に接続(図示せず)されてい
る。
The apparatus shown in FIG.
Has a contact (not shown) in contact with the heater 8,
Is electrically connected to the temperature switch 6 (not shown).

【0068】さらに、前述の複合化した過負荷保護装置
9に用いられる温度スイッチ6は同一の筐体9a内に収
納され、また、ここに組込まれる熱応動部分10が非通
電タイプであるため、繰り返し動作に対し長寿命になる
ことは周知の通りである。また、起動用PTC4を付帯
する起動回路に用いた場合、その遮断電流がきわめて小
さいので接点寿命イコール機械的寿命に等しく、これを
用いた機器自身の信頼性を低下させることがないことは
いうまでもない。
Further, the temperature switch 6 used in the combined overload protection device 9 is housed in the same housing 9a, and the thermally responsive portion 10 incorporated therein is of a non-conductive type. It is well known that the life is prolonged by repeated operations. Further, when the starting PTC 4 is used in an accompanying starting circuit, its breaking current is extremely small, so that the contact life is equal to the mechanical life, and the reliability of the device using the same is not reduced. Nor.

【0069】また、ここに用いる起動用PTC4は、冷
蔵庫用密閉型電動圧縮機19の起動用として広く普及し
ているPTC起動リレーをそのまま使用することができ
る。
As the starting PTC 4 used here, a PTC starting relay widely used for starting the hermetic electric compressor 19 for a refrigerator can be used as it is.

【0070】さらに、複合化した過負荷保護装置9は、
空調機器用密閉型電動圧縮機19の冷媒漏れ保護用とし
て広く普及している構造のまま本発明に転用できる。
Further, the combined overload protection device 9
The structure widely used for protecting the refrigerant leakage of the hermetic electric compressor 19 for an air conditioner can be diverted to the present invention.

【0071】その結果、従来の過負荷保護装置5と取り
付け上の共用化が図れるため、適用が容易である等の効
果ある。
As a result, the mounting can be shared with the conventional overload protection device 5, so that the application is easy.

【0072】図15に示すロータリ方式の密閉型電動圧
縮機の実施例(内部構造の図示省略)、図16に示すレ
シプロ方式の密閉型電動圧縮機の実施例は、いずれも、
上記複合化した過負荷保護装置9を取り付けたものであ
り、これにより、消費電力が小さく、また原価低減、小
形軽量化が図れ、さらに温度上昇が抑制されて信頼性が
向上する。
The embodiment of the rotary hermetic electric compressor shown in FIG. 15 (the internal structure is not shown) and the embodiment of the reciprocating hermetic electric compressor shown in FIG.
The above-mentioned combined overload protection device 9 is attached, whereby the power consumption is small, the cost is reduced, the size and weight are reduced, and the temperature rise is suppressed and the reliability is improved.

【0073】さらに、ロータリ方式もしくはレシプロ方
式の密閉型電動圧縮機を冷蔵庫、ルームエアコン等に装
着することにより、同様の効果が奏される。
Further, the same effect can be obtained by installing a rotary type or reciprocating type closed electric compressor in a refrigerator, a room air conditioner, or the like.

【0074】[0074]

【発明の効果】本発明によれば、過負荷保護装置および
過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機において、過
負荷保護装置と温度スイッチとを同一筐体内に収納する
ことにより、単相誘導電動機の起動及び運転電流が過負
荷保護装置のバイメタル及びヒータに流れる際に、バイ
メタル及びヒータが発熱して筐体内の温度を上昇させ、
また、温度スイッチのヒータに起動電流が流れる際に、
ヒータが発熱して筐体内の温度をさらに上昇させ、上昇
する任意の温度で温度スイッチが開路動作して起動巻線
が切り離されるので、起動巻線に高価な外部抵抗を使用
せずに起動が可能となり、消費電力の低減が図れる。ま
た、起動巻線に外部抵抗を必要とする起動用PTCを用
いる単相誘導電動機においても、起動巻線と起動用PT
Cとの直列回路に温度スイッチを直列に接続することに
より、消費電力の低減が図れる。
According to the present invention, in an overload protection device and a hermetic electric compressor equipped with an overload protection device, a single-phase When the starting and operating current of the induction motor flows through the bimetal and the heater of the overload protection device, the bimetal and the heater generate heat and raise the temperature inside the housing,
Also, when the starting current flows through the heater of the temperature switch,
The heater generates heat and further raises the temperature inside the housing, and the temperature switch opens at any temperature that rises to disconnect the startup winding, so startup can be performed without using an expensive external resistor for the startup winding. Power consumption can be reduced. Also, in a single-phase induction motor using a starting PTC that requires an external resistor for the starting winding, the starting winding and the starting PT
By connecting the temperature switch in series with the series circuit with C, power consumption can be reduced.

【0075】さらに、高価な外部抵抗を使用しないので
原価低減が図れ、小形軽量化が可能となる。さらにま
た、起動用PTCの長寿命化により、過負荷保護装置お
よび過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機の信頼性
が向上する。
Further, since an expensive external resistor is not used, the cost can be reduced, and the size and weight can be reduced. Furthermore, the reliability of the overload protection device and the hermetic electric compressor including the overload protection device is improved by extending the life of the starting PTC.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係る過負荷保護装置を備えた密閉型電
動圧縮機の第1の実施例に係る回路図で、分相起動イン
ダクションラン形の回路に用いた例である。
FIG. 1 is a circuit diagram according to a first embodiment of a hermetic electric compressor provided with an overload protection device according to the present invention, which is an example used in a phase-starting induction run type circuit.

【図2】第1の実施例に係る回路図で、分相起動コンデ
ンサラン形の回路に用いた例である。
FIG. 2 is a circuit diagram according to the first embodiment, which is an example used in a phase-separated starting capacitor run type circuit.

【図3】第1の実施例に係る回路図で、コンデンサ起動
インダクションラン形の回路に用いた例である。
FIG. 3 is a circuit diagram according to the first embodiment, which is an example used for a capacitor-started induction run type circuit.

【図4】第1の実施例に係る回路図で、コンデンサ起動
コンデンサラン形の回路に用いた例である。
FIG. 4 is a circuit diagram according to the first embodiment, which is an example used for a capacitor-starting capacitor run type circuit.

【図5】第1の実施例に係る回路図で、応用例をコンデ
ンサ起動コンデンサラン形回路に用いた例である。
FIG. 5 is a circuit diagram according to the first embodiment, in which an application example is used in a capacitor-starting capacitor run type circuit.

【図6】図1の実施例の動作説明図である。FIG. 6 is an operation explanatory diagram of the embodiment of FIG. 1;

【図7】本発明に係る過負荷保護装置を備えた密閉型電
動圧縮機の第2の実施例に係る回路図で、分相起動イン
ダクションラン形の回路に用いた例である。
FIG. 7 is a circuit diagram according to a second embodiment of the hermetic electric compressor provided with the overload protection device according to the present invention, which is an example used for a phase-separated starting induction run type circuit.

【図8】第2の実施例に係る回路図で、分相起動コンデ
ンサラン形の回路に用いた例である。
FIG. 8 is a circuit diagram according to a second embodiment, which is an example used in a phase-separated starting capacitor run type circuit.

【図9】第2の実施例に係る回路図で、コンデンサ起動
インダクションラン形の回路に用いた例である。
FIG. 9 is a circuit diagram according to a second embodiment, which is an example used for a capacitor-start-up induction run type circuit.

【図10】第2の実施例に係る回路図で、コンデンサ起
動コンデンサラン形の回路に用いた例である。
FIG. 10 is a circuit diagram according to a second embodiment, which is an example used in a capacitor-starting capacitor run type circuit.

【図11】第2の実施例に係る回路図で、応用例をコン
デンサ起動コンデンサラン形回路に用いた例である。
FIG. 11 is a circuit diagram according to a second embodiment, in which an application example is used in a capacitor-starting capacitor run type circuit.

【図12】図2の実施例の動作説明図である。FIG. 12 is an operation explanatory diagram of the embodiment in FIG. 2;

【図13】複合化した過負荷保護装置と温度スイッチと
を同一の筐体に収納した実装例の縦断面図である。
FIG. 13 is a longitudinal sectional view of a mounting example in which the combined overload protection device and temperature switch are housed in the same housing.

【図14】図13の実装例の回路図である。FIG. 14 is a circuit diagram of the implementation example of FIG. 13;

【図15】過負荷保護装置を取り付けた、ロータリ方式
の密閉型電動圧縮機の縦断面図である。
FIG. 15 is a longitudinal sectional view of a rotary hermetic electric compressor to which an overload protection device is attached.

【図16】過負荷保護装置を取り付けた、レシプロ方式
の密閉型電動圧縮機の外観図である。
FIG. 16 is an external view of a reciprocating hermetic electric compressor equipped with an overload protection device.

【図17】第1の従来例を示す回路図である。FIG. 17 is a circuit diagram showing a first conventional example.

【図18】第2の従来例を示す回路図である。FIG. 18 is a circuit diagram showing a second conventional example.

【図19】第3の従来例を示す回路図である。FIG. 19 is a circuit diagram showing a third conventional example.

【図20】第4の従来例で、電圧リレーを分相起動コン
デンサラン形の回路に用いた例である。
FIG. 20 is a fourth conventional example in which a voltage relay is used for a phase-separated starting capacitor run type circuit.

【図21】第4の従来例で、電流リレーを分相起動コン
デンサラン形の回路に用いた例である。
FIG. 21 is a fourth conventional example in which a current relay is used in a phase-separated starting capacitor run type circuit.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 単相誘導電動機 2 主巻線 3 起動巻線 4 起動用PTC 5 過負荷保護装置 6 温度スイッチ 7 バイメタル 8 ヒータ 9 複合化した過負荷保護装置 9a 筐体9a 10 熱応動部分 11 ヒータ 12 起動用コンデンサ 13 運転用コンデンサ 14 トライアック 15 補助PTC 16 起動用PTCへの通電を遮断する時限回路 17 抵抗 18 CRアブソーバ 19 密閉型電動圧縮機 SW スイッチ E 電源 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Single-phase induction motor 2 Main winding 3 Starting winding 4 PTC for starting 5 Overload protection device 6 Temperature switch 7 Bimetal 8 Heater 9 Composite overload protection device 9a Housing 9a 10 Thermal response part 11 Heater 12 For starting Capacitor 13 Operating capacitor 14 Triac 15 Auxiliary PTC 16 Time limit circuit for interrupting power to PTC for starting 17 Resistance 18 CR absorber 19 Hermetic electric compressor SW switch E Power supply

フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H02K 5/22 H02K 5/22 5H605 11/00 H02P 1/44 5H611 H02P 1/44 H02K 11/00 E (72)発明者 島田 俊雄 栃木県下都賀郡大平町大字富田800番地 株式会社日立製作所冷熱事業部内 (72)発明者 新野 正彦 愛知県名古屋市北区上飯田南町5丁目45番 地 山田電機製造株式会社内 Fターム(参考) 3H003 AA02 AA05 AB02 AC03 CF02 3H045 AA03 AA05 AA09 AA27 BA32 BA42 BA43 CA24 EA16 EA34 5G044 AA04 AB01 AC04 AC08 CA01 CA11 CD01 CD02 CE05 5H001 AA03 AC01 AC02 AC06 AC07 AD01 5H013 CC00 JJ03 JJ05 5H605 AA07 BB05 BB10 BB17 CC01 CC06 CC08 DD09 EA02 EC20 5H611 AA03 BB01 BB05 PP02 QQ04 RR00 SS01 TT01 TT04 UA01 UA04 Continuation of the front page (51) Int.Cl. 7 Identification code FI Theme coat II (reference) H02K 5/22 H02K 5/22 5H605 11/00 H02P 1/44 5H611 H02P 1/44 H02K 11/00 E (72) Invention Person Toshio Shimada 800, Tomita, Ohira-cho, Shimotsuga-gun, Tochigi Prefecture Inside the Cooling and Refrigerating Business Dept., Hitachi, Ltd. 3H003 AA02 AA05 AB02 AC03 CF02 3H045 AA03 AA05 AA09 AA27 BA32 BA42 BA43 CA24 EA16 EA34 5G044 AA04 AB01 AC04 AC08 CA01 CA11 CD01 CD02 CE05 5H001 AA03 AC01 AC02 AC06 AC07 AD01 5H013 CC00 JJ03 CC05 JJ03 CC05 JJ03 CC05 JJ03 CC00 JJ03 CC05 JJ03 5H611 AA03 BB01 BB05 PP02 QQ04 RR00 SS01 TT01 TT04 UA01 UA04

Claims (15)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 主巻線と起動巻線とからなる単相誘導電
動機を過電流による過熱焼損から保護するためのバイメ
タル及びヒータを有する過負荷保護装置を電源側に備え
た密閉型電動圧縮機において、 前記過負荷保護装置と温度スイッチとを同一の筐体内に
収納すると共に、前記温度スイッチを起動巻線回路に直
列に接続することを特徴とする過負荷保護装置を備えた
密閉型電動圧縮機。
1. A hermetic electric compressor provided with an overload protection device having a bimetal and a heater on a power supply side for protecting a single-phase induction motor having a main winding and a starting winding from overheating and burning due to overcurrent. In the hermetic electric compression provided with the overload protection device, the overload protection device and the temperature switch are housed in the same housing, and the temperature switch is connected in series to a starting winding circuit. Machine.
【請求項2】 主巻線と起動巻線とからなる単相誘導電
動機を過電流による過熱焼損から保護するためのバイメ
タル及びヒータを有する過負荷保護装置を電源側に備え
た密閉型電動圧縮機において、 前記過負荷保護装置とヒータを付帯した温度スイッチと
を同一の筐体内に収納すると共に、前記温度スイッチと
ヒータとの直列回路を起動巻線回路に直列に接続するこ
とを特徴とする過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮
機。
2. A hermetic electric compressor having an overload protection device having a bimetal and a heater on a power supply side for protecting a single-phase induction motor comprising a main winding and a starting winding from overheating and burning due to overcurrent. Wherein the overload protection device and the temperature switch with a heater are housed in the same housing, and a series circuit of the temperature switch and the heater is connected in series to a starting winding circuit. Hermetic electric compressor with load protection device.
【請求項3】 主巻線と起動巻線とからなる単相誘導電
動機を起動するための起動用正特性サーミスタと、単相
誘導電動機を過電流による過熱焼損から保護するための
バイメタル及びヒータを有する過負荷保護装置を電源側
に備えた密閉型電動圧縮機において、 前記過負荷保護装置と温度スイッチとを同一の筐体内に
収納すると共に、前記温度スイッチを起動巻線と起動用
正特性サーミスタとの直列回路に直列に接続することを
特徴とする過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機。
3. A positive temperature coefficient thermistor for starting a single-phase induction motor comprising a main winding and a starting winding, a bimetal and a heater for protecting the single-phase induction motor from overheating and burning due to overcurrent. A sealed electric compressor having an overload protection device provided on a power supply side, wherein the overload protection device and a temperature switch are housed in the same housing, and the temperature switch is provided with a starting winding and a positive temperature coefficient thermistor for starting. A hermetic electric compressor equipped with an overload protection device, which is connected in series to a series circuit of
【請求項4】 主巻線と起動巻線とからなる単相誘導電
動機を起動する起動用正特性サーミスタと、単相誘導電
動機を過電流による過熱焼損から保護するためのバイメ
タル及びヒータを有する過負荷保護装置を電源側に備え
た密閉型電動圧縮機において、 前記過負荷保護装置とヒータを付帯した温度スイッチと
を同一の筐体内に収納すると共に、前記温度スイッチと
ヒータとの直列回路を起動巻線と起動用正特性サーミス
タとの直列回路に直列に接続することを特徴とする過負
荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機。
4. A positive temperature coefficient thermistor for starting a single-phase induction motor comprising a main winding and a starting winding, and a bimetal and a heater for protecting the single-phase induction motor from overheating and burning due to overcurrent. In a hermetic electric compressor provided with a load protection device on a power supply side, the overload protection device and a temperature switch with a heater are housed in the same housing, and a series circuit of the temperature switch and the heater is started. A hermetic electric compressor provided with an overload protection device, which is connected in series to a series circuit of a winding and a positive temperature coefficient thermistor for starting.
【請求項5】 温度スイッチもしくは温度スイッチとヒ
ータとの直列回路に運転用コンデンサを並列に接続する
ことを特徴とする請求項1もしくは2記載のいずれかの
過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機。
5. A hermetically sealed electric motor equipped with an overload protection device according to claim 1, wherein an operating capacitor is connected in parallel to the temperature switch or a series circuit of the temperature switch and the heater. Compressor.
【請求項6】 温度スイッチもしくは温度スイッチとヒ
ータとの直列回路に起動用コンデンサを直列に接続する
ことを特徴とする請求項1もしくは2記載のいずれかの
過負荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機。
6. A sealed type electric motor equipped with an overload protection device according to claim 1, wherein a starting capacitor is connected in series to the temperature switch or a series circuit of the temperature switch and the heater. Compressor.
【請求項7】 温度スイッチもしくは温度スイッチとヒ
ータ及び起動用コンデンサとの直列回路に運転用コンデ
ンサを並列に接続することを特徴とする請求項1、2も
しくは6記載のいずれかの過負荷保護装置を備えた密閉
型電動圧縮機。
7. The overload protection device according to claim 1, wherein an operation capacitor is connected in parallel to a temperature switch or a series circuit of a temperature switch, a heater, and a startup capacitor. Hermetic electric compressor equipped with
【請求項8】 起動用正特性サーミスタと温度スイッチ
もしくは温度スイッチとヒータとの直列回路に運転用コ
ンデンサを並列に接続することを特徴とする請求項3も
しくは4記載のいずれかの過負荷保護装置を備えた密閉
型電動圧縮機。
8. The overload protection device according to claim 3, wherein an operating capacitor is connected in parallel to a series circuit of a positive temperature coefficient thermistor for starting and a temperature switch or a temperature switch and a heater. Hermetic electric compressor equipped with
【請求項9】 起動用正特性サーミスタと温度スイッチ
もしくは温度スイッチとヒータとの直列回路に起動用コ
ンデンサを直列に接続することを特徴とする請求項3も
しくは4記載のいずれかの過負荷保護装置を備えた密閉
型電動圧縮機。
9. The overload protection device according to claim 3, wherein a startup capacitor is connected in series to a series circuit of a startup positive temperature coefficient thermistor and a temperature switch or a temperature switch and a heater. Hermetic electric compressor equipped with
【請求項10】 起動用正特性サーミスタと温度スイッ
チもしくは温度スイッチとヒータ及び起動用コンデンサ
との直列回路に運転用コンデンサを並列に接続すること
を特徴とする請求項2もしくは4記載のいずれかの過負
荷保護装置を備えた密閉型電動圧縮機。
10. An operating capacitor is connected in parallel to a series circuit of a positive temperature coefficient thermistor for starting and a temperature switch or a temperature switch, a heater and a starting capacitor. Hermetic electric compressor with overload protection device.
【請求項11】 過負荷保護装置に流れる電流による発
熱エネルギーで温度スイッチを動作せしめることを特徴
とする請求項1ないし10記載のいずれかの過負荷保護
装置を備えた密閉型電動圧縮機。
11. A hermetic electric compressor equipped with an overload protection device according to any one of claims 1 to 10, wherein the temperature switch is operated by heat generated by current flowing through the overload protection device.
【請求項12】 主巻線と起動巻線とからなる単相誘導
電動機を過電流による過熱焼損から保護するためのバイ
メタル及びヒータを有する過負荷保護装置において、 前記過負荷保護装置と温度スイッチとを同一の筐体内に
収納すると共に、前記温度スイッチを起動巻線回路に直
列に接続することを特徴とする過負荷保護装置。
12. An overload protection device having a bimetal and a heater for protecting a single-phase induction motor including a main winding and a starting winding from overheating and burning due to overcurrent, wherein the overload protection device, a temperature switch, , And the temperature switch is connected in series to a starting winding circuit.
【請求項13】 主巻線と起動巻線とからなる単相誘導
電動機を過電流による過熱焼損から保護するためのバイ
メタル及びヒータを有する過負荷保護装置において、 前記過負荷保護装置とヒータを付帯した温度スイッチと
を同一の筐体内に収納すると共に、前記温度スイッチと
ヒータとの直列回路を起動巻線回路に直列に接続するこ
とを特徴とする過負荷保護装置。
13. An overload protection device having a bimetal and a heater for protecting a single-phase induction motor comprising a main winding and a starting winding from overheating and burning due to overcurrent, wherein the overload protection device and the heater are attached. An overload protection device, wherein the temperature switch is housed in the same housing, and a series circuit of the temperature switch and the heater is connected in series to a starting winding circuit.
【請求項14】 主巻線と起動巻線とからなる単相誘導
電動機を起動するための起動用正特性サーミスタと、単
相誘導電動機を過電流による過熱焼損から保護するため
のバイメタル及びヒータを有する過負荷保護装置におい
て、 前記過負荷保護装置と温度スイッチとを同一の筐体内に
収納すると共に、前記温度スイッチを起動巻線と起動用
正特性サーミスタとの直列回路に直列に接続することを
特徴とする過負荷保護装置。
14. A positive temperature coefficient thermistor for starting a single-phase induction motor comprising a main winding and a starting winding, a bimetal and a heater for protecting the single-phase induction motor from overheating and burning due to overcurrent. An overload protection device having the overload protection device and the temperature switch housed in the same housing, and connecting the temperature switch in series with a series circuit of a starting winding and a positive temperature coefficient thermistor for starting. Overload protection device characterized.
【請求項15】 主巻線と起動巻線とからなる単相誘導
電動機を起動する起動用正特性サーミスタと、単相誘導
電動機を過電流による過熱焼損から保護するためのバイ
メタル及びヒータを有する過負荷保護装置において、 前記過負荷保護装置とヒータを付帯した温度スイッチと
を同一の筐体内に収納すると共に、前記温度スイッチと
ヒータとの直列回路を起動巻線と起動用正特性サーミス
タとの直列回路に直列に接続することを特徴とする過負
荷保護装置。
15. A positive temperature coefficient thermistor for starting a single-phase induction motor including a main winding and a starting winding, and a bimetal and a heater for protecting the single-phase induction motor from overheating and burning due to overcurrent. In the load protection device, the overload protection device and a temperature switch with a heater are housed in the same housing, and a series circuit of the temperature switch and the heater is connected in series with a starting winding and a positive temperature coefficient thermistor for starting. An overload protection device, which is connected in series to a circuit.
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