KR20160010985A - Linear compressor and linear motor - Google Patents

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KR20160010985A
KR20160010985A KR1020140091832A KR20140091832A KR20160010985A KR 20160010985 A KR20160010985 A KR 20160010985A KR 1020140091832 A KR1020140091832 A KR 1020140091832A KR 20140091832 A KR20140091832 A KR 20140091832A KR 20160010985 A KR20160010985 A KR 20160010985A
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변정욱
홍언표
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엘지전자 주식회사
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Abstract

The present invention relates to a linear motor. According to an aspect, the linear motor comprises: a first stator; a second stator arranged to be spaced from the first stator; and a permanent magnet disposed between the first stator and the second stator. The first stator comprises: a bobbin around which a coil is wound; an insulating sheet surrounding the coil and the bobbin together; and a stator core surrounding an external side of the bobbin and the insulating sheet.

Description

리니어 압축기 및 리니어 모터{Linear compressor and linear motor} [0001] Linear compressors and linear motors [0002]

본 명세서는 리니어 압축기 및 리니어 모터에 관한 것이다. The present specification relates to a linear compressor and a linear motor.

일반적으로 압축기(Compressor)는 전기모터나 터빈 등의 동력발생장치로부터 동력을 전달받아 공기나 냉매 또는 그 밖의 다양한 작동가스를 압축하여 압력을 높여주는 기계장치로서, 냉장고와 에어컨 등과 같은 가전기기 또는 산업전반에 걸쳐 널리 사용되고 있다. Generally, a compressor is a mechanical device that receives power from an electric motor such as an electric motor or a turbine and compresses air, refrigerant or various other operating gases to increase the pressure. The compressor is used for a household appliance such as a refrigerator and an air conditioner, It is widely used throughout.

이러한 압축기를 크게 분류하면, 피스톤(Piston)과 실린더(Cylinder) 사이에 작동가스가 흡, 토출되는 압축공간이 형성되도록 하여 피스톤이 실린더 내부에서 직선 왕복 운동하면서 냉매를 압축시키는 왕복동식 압축기(Reciprocating compressor)와, 편심 회전되는 롤러(Roller)와 실린더 사이에 작동가스가 흡, 토출되는 압축공간이 형성되고 롤러가 실린더 내벽을 따라 편심 회전되면서 냉매를 압축시키는 회전식 압축기(Rotary compressor) 및 선회 스크롤(Orbiting scroll)과 고정 스크롤(Fixed scroll) 사이에 작동가스가 흡, 토출되는 압축공간이 형성되고 상기 선회 스크롤이 고정 스크롤을 따라 회전하면서 냉매를 압축시키는 스크롤식 압축기(Scroll compressor)로 구분될 수 있다.Such a compressor is broadly classified into a reciprocating compressor that compresses the refrigerant while linearly reciprocating the piston inside the cylinder so as to form a compression space in which a working gas is sucked and discharged between the piston and the cylinder. A rotary compressor for compressing the refrigerant while the roller is eccentrically rotated along the inner wall of the cylinder and a compression space for sucking and discharging the working gas between the roller and the cylinder, a scroll compressor in which a compression space in which an operating gas is sucked and discharged is formed between a fixed scroll and a fixed scroll and the orbiting scroll rotates along the fixed scroll to compress the refrigerant.

최근에는 상기 왕복동식 압축기 중에서 특히 피스톤이 왕복 직선 운동하도록 하여 운동전환에 의한 기계적인 손실이 없이 압축효율을 향상시킬 수 있고 간단한 구조로 구성되는 리니어 압축기가 많이 개발되고 있다.In recent years, among the reciprocating compressors, particularly, there has been developed a linear compressor which is capable of improving the compression efficiency without mechanical loss due to motion switching by causing the reciprocating linear motion of the piston.

보통, 리니어 압축기는 밀폐된 쉘 내부에서 피스톤이 리니어 모터에 의해 실린더 내부에서 왕복 직선 운동하도록 움직이면서 냉매를 흡입하여 압축시킨 다음 토출시키도록 구성된다. Normally, the linear compressor is configured to suck and compress the refrigerant while discharging the refrigerant while moving the piston in the sealed shell by reciprocating linear motion within the cylinder by the linear motor.

선행문헌인 한국공개특허공보 제2003-0066146호(공개일 2003.08.09.)에는 리니어 모터의 스테이터가 개시된다. Korean Patent Laid-Open Publication No. 2003-0066146 (published on Aug. 2003) discloses a stator for a linear motor.

상기 리니어 모터는, 이너 스테이터와, 아우터 스테이터와, 코일이 감기는 보빈을 포함한다. 그리고, 상기 보빈은 상기 아우터 스테이터와 결합된다. The linear motor includes an inner stator, an outer stator, and a bobbin around which the coil is wound. The bobbin is coupled to the outer stator.

그리고, 상기 보빈이 상기 아우터 스테이터에 결합된 상태에서 상기 코일의 최 외곽층과 상기 아우터 스테이터 사이는 이격된다. 상기 코일의 최외곽층과 상기 아우터 스테이터 사이의 거리는 절연거리이다. Further, in a state where the bobbin is coupled to the outer stator, the outermost layer of the coil and the outer stator are separated from each other. The distance between the outermost layer of the coil and the outer stator is an insulation distance.

그런데, 종래의 리니어 모터와 같이 코일이 최외곽층과 상기 아우터 사이에 절연거리가 존재하는 경우 상기 보빈에 감기는 코일의 감김 횟수가 적어지게 되어 모터 출력이 낮은 문제가 있다. However, when there is an insulation distance between the outermost layer and the outer coil as in the conventional linear motor, the number of turns of the coil wound on the bobbin is reduced, and the motor output is low.

본 발명의 목적은, 코일의 감김 횟수가 증가될 수 있는 리니어 모터 및 리니어 압축기를 제공하는 것에 있다. It is an object of the present invention to provide a linear motor and a linear compressor in which the number of times of winding of a coil can be increased.

일 측면에 따른 리니어 모터는, 제1스테이터; 상기 제1스테이터와 이격되어 배치되는 제2스테이터; 및 상기 제1스테이터와 상기 제2스테이터 사이에 배치되는 영구자석을 포함하고, 상기 제1스테이터는, 다수의 절연층으로 절연되되, 상기 다수의 절연층 중 하나 이상의 층은 폴리아미드-이미드, 폴리 이미드, 폴리 에틸렌 나프탈레이트, 폴리에스테르 이미드, 폴라미드 및 폴리페닐렌 술파이드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 코일; 상기 코일이 복수 층으로 감기며, 절연재질로서 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리페닐렌 술파이드, 폴리에테르 에테르케톤, 폴리에틸렌 나프탈레이트, 폴리아미드-이미드 및 폴리이미드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 보빈; 상기 코일 및 상기 보빈을 함께 감싸는 절연시트; 및 상기 보빈 및 상기 절연시트의 외측을 감싸는 스테이터 코어를 포함한다. A linear motor according to one aspect includes: a first stator; A second stator disposed apart from the first stator; And a permanent magnet disposed between the first stator and the second stator, wherein the first stator is insulated with a plurality of insulative layers, wherein at least one of the plurality of insulative layers comprises polyamide-imide, A coil comprising at least one member selected from the group consisting of polyimide, polyethylenenaphthalate, polyester imide, polamide and polyphenylene sulfide; The coil is wound into a plurality of layers and the insulating material is selected from the group consisting of polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, polyether ether ketone, polyethylene naphthalate, polyamide-imide and polyimide A bobbin including at least one kind; An insulating sheet wrapping the coil and the bobbin together; And a stator core surrounding an outer side of the bobbin and the insulating sheet.

또한, 상기 보빈은, 상기 영구 자석의 이동 방향과 나란한 방향으로 배치되는 제1부분과, 상기 제1부분의 양단에서 절곡되어 연장되는 제2부분 및 제3부분을 포함하고, 상기 절연시트가 상기 제2부분 또는 제3부분을 감싼 상태에서 상기 절연시트의 단부와 상기 제1부분의 거리는 상기 코일의 최외곽층과 상기 제1부분의 거리보다 작을 수 있다. The bobbin may include a first portion disposed in a direction parallel to a moving direction of the permanent magnet and a second portion and a third portion bent and extended at both ends of the first portion, The distance between the end portion of the insulating sheet and the first portion may be smaller than the distance between the outermost layer of the coil and the first portion while the second portion or the third portion is wrapped.

또한, 상기 제2부분은, 상기 코일이 접촉하는 제1면과, 상기 제1면의 반대면인 제2면과, 상기 제1면과 제2면을 연결하는 제1연결면을 포함하고, 상기 절연시트는 상기 제2면에 접촉할 수 있다. The second portion may include a first surface that is in contact with the coil, a second surface that is an opposite surface of the first surface, and a first connecting surface that connects the first surface and the second surface, The insulating sheet may contact the second surface.

또한, 상기 제3부분은, 상기 코일이 접촉하는 제3면과, 상기 제3면의 반대면인 제4면과, 상기 제3면과 제4면을 연결하는 제2연결면을 포함하고, 상기 절연시트는 상기 제4면에 접촉할 수 있다. The third portion may include a third surface that is in contact with the coil, a fourth surface that is an opposite surface of the third surface, and a second connecting surface that connects the third surface and the fourth surface, The insulating sheet may contact the fourth surface.

또한, 상기 절연시트와 상기 제2면 또는 상기 제4면의 접촉 면적은, 상기 절연시트와 상기 제1연결면 또는 제2연결면의 접촉 면적 보다 클 수 있다. The contact area between the insulating sheet and the second surface or the fourth surface may be greater than the contact area between the insulating sheet and the first connecting surface or the second connecting surface.

또한, 상기 스테이터 코어는 상기 절연시트를 상기 보빈에 고정시키기 위하여 상기 절연시트를 상기 보빈 측으로 가압하는 돌출부를 포함할 수 있다. In addition, the stator core may include a protrusion for pressing the insulating sheet toward the bobbin to fix the insulating sheet to the bobbin.

또한, 상기 돌출부는 상기 절연시트를 상기 제2면 또는 상기 제4면 측으로 가압할 수 있다. Further, the projecting portion can press the insulating sheet toward the second surface or the fourth surface side.

또한, 상기 스테이터 코어는, 상기 영구 자석의 이동 방향과 나란한 방향으로 연장되는 제1코어부와, 상기 영구 자석의 이동 방향과 교차되는 방향으로 연장되는 제2코어부를 포함하고, 상기 제2코어부는 상기 보빈과 결합되기 위한 결합부를 포함할 수 있다. The stator core includes a first core portion extending in a direction parallel to a moving direction of the permanent magnet and a second core portion extending in a direction intersecting the moving direction of the permanent magnet, And a coupling portion for coupling with the bobbin.

또한, 상기 결합부는 상기 제2코어부에서 상기 보빈을 향하여 연장될 수 있다. The coupling portion may extend from the second core portion toward the bobbin.

또한, 상기 절연시트는, 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리페닐렌 술파이드, 폴리에테르 에테르케톤, 폴리에틸렌 나프탈레이트, 폴리아미드-이미드 및 폴리이미드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함할 수 있다. The insulating sheet may contain at least one selected from the group consisting of polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, polyether ether ketone, polyethylene naphthalate, polyamide-imide and polyimide can do.

다른 측면에 따른 리니어 압축기는 실린더; 상기 실린더 내부에서 축 방향으로 왕복 운동 가능한 피스톤; 및 상기 피스톤에 동력을 제공하는 리니어 모터를 포함하고, 상기 리니어 모터는, 제1스테이터; 상기 제1스테이터와 이격되어 배치되는 제2스테이터; 및 상기 제1스테이터와 상기 제2스테이터 사이에 배치되는 영구 자석를 포함하고, 상기 제1스테이터는, 다수의 절연층으로 절연되되, 상기 다수의 절연층 중 하나 이상의 층은 폴리아미드-이미드, 폴리 이미드, 폴리 에틸렌 나프탈레이트, 폴리에스테르 이미드, 폴라미드 및 폴리페닐렌 술파이드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 코일; 상기 코일이 감기며, 절연재질로서 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리페닐렌 술파이드, 폴리에테르 에테르케톤, 폴리에틸렌 나프탈레이트, 폴리아미드-이미드 및 폴리이미드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 보빈; 상기 보빈의 외측을 감싸는 스테이터 코어; 및 상기 보빈과 상기 스테이터 코어 사이에 배치되며, 상기 보빈과 상기 코일을 감싸는 절연시트를 포함한다. According to another aspect, a linear compressor comprises a cylinder; A piston reciprocable in the axial direction within the cylinder; And a linear motor for providing power to the piston, wherein the linear motor includes: a first stator; A second stator disposed apart from the first stator; And a permanent magnet disposed between the first stator and the second stator, wherein the first stator is insulated with a plurality of insulating layers, wherein at least one of the plurality of insulating layers comprises a polyamide-imide, poly A coil comprising at least one member selected from the group consisting of imide, polyethylene naphthalate, polyester imide, polamide and polyphenylene sulfide; Wherein the coil is wound and at least one kind selected from the group consisting of polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, polyether ether ketone, polyethylene naphthalate, polyamide-imide and polyimide A bobbin; A stator core surrounding the outside of the bobbin; And an insulating sheet disposed between the bobbin and the stator core and surrounding the bobbin and the coil.

또한, 상기 절연시트는, 상기 코일에 접촉하는 제1시트부와, 상기 제1시트부의 양측에서 상기 영구자석의 이동 방향과 교차되는 방향으로 연장되는 제2시트부 및 제3시트부를 포함하고, 상기 제2시트부 및 상기 제3시트부는 상기 보빈을 감쌀 수 있다. The insulating sheet may include a first sheet portion contacting the coil and a second sheet portion and a third sheet portion extending from both sides of the first sheet portion in a direction intersecting the moving direction of the permanent magnet, The second seat portion and the third seat portion may wrap the bobbin.

또한, 상기 스테이터 코어는 상기 절연시트의 제2시트부 및 상기 제3시트부 중 하나 이상을 상기 보빈 측으로 가압하는 돌출부를 포함할 수 있다. Further, the stator core may include a protrusion for pressing at least one of the second sheet portion and the third sheet portion of the insulating sheet toward the bobbin.

또한, 상기 스테이터 코어는 상기 보빈과 결합되기 위한 하나 이상의 결합부를 포함할 수 있다. Further, the stator core may include at least one engaging portion for engaging with the bobbin.

다른 측면에 따른 리니어 모터는, 다수의 절연층으로 절연되되, 상기 다수의 절연층 중 하나 이상의 층은 폴리아미드-이미드, 폴리 이미드, 폴리 에틸렌 나프탈레이트, 폴리에스테르 이미드, 폴라미드 및 폴리페닐렌 술파이드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 코일; 상기 코일이 복수 층으로 감기며, 절연재질로서 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리페닐렌 술파이드, 폴리에테르 에테르케톤, 폴리에틸렌 나프탈레이트, 폴리아미드-이미드 및 폴리이미드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 보빈; 상기 코일 및 상기 보빈을 함께 감싸는 절연시트; 및 상기 보빈 및 상기 절연시트의 외측을 감싸는 스테이터 코어를 포함하고, 상기 보빈은, 상기 영구 자석의 이동 방향과 나란한 방향으로 배치되는 제1부분과, 상기 제1부분에서 절곡되어 연장되는 제2부분을 포함하고, 상기 제2부분은, 상기 코일이 접촉하는 제1면과, 상기 제1면의 반대면인 제2면과, 상기 제1면과 제2면을 연결하는 연결면을 포함하고, 상기 절연시트와 상기 제2면의 접촉 면적은 상기 절연시트와 상기 연결면의 접촉 면적 보다 크다.
According to another aspect, a linear motor is insulated with a plurality of insulating layers, wherein at least one of the plurality of insulating layers comprises at least one of polyamide-imide, polyimide, polyethylene naphthalate, polyester imide, A coil comprising at least one kind selected from the group consisting of phenylene sulfide; The coil is wound into a plurality of layers and the insulating material is selected from the group consisting of polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, polyether ether ketone, polyethylene naphthalate, polyamide-imide and polyimide A bobbin including at least one kind; An insulating sheet wrapping the coil and the bobbin together; And a stator core surrounding an outer side of the bobbin and the insulating sheet, wherein the bobbin includes: a first portion disposed in a direction parallel to a moving direction of the permanent magnet; and a second portion extending from the first portion, Wherein the second portion includes a first surface that is in contact with the coil, a second surface that is an opposite surface of the first surface, and a connecting surface that connects the first surface and the second surface, The contact area between the insulating sheet and the second surface is larger than the contact area between the insulating sheet and the connecting surface.

제안되는 발명에 의하면, 두께가 얇은 절연시트가 상기 코일이 권선된 보빈을 감싸므로, 상기 코일과 상기 스테이터 코어 사이의 절연거리가 줄어들 수 있고 이에 따라 상기 보빈에 권선되는 코일의 권선 횟수를 증가시킬 수 있다. 따라서, 모터의 작동 시 과부에 의한 온도 상승이 방지되고, 모터 효율이 향상될 수 있는 장점이 있다. According to the proposed invention, a thin insulation sheet surrounds the bobbin on which the coil is wound, so that the insulation distance between the coil and the stator core can be reduced, thereby increasing the number of windings of the coil wound on the bobbin . Therefore, there is an advantage that the temperature rise due to the overload during operation of the motor is prevented, and the motor efficiency can be improved.

또한, 상기 보빈에 절연시트를 감싼 상태에서 상기 절연시트에 열을 가하는 것에 의해서 상기 절연시트가 상기 보빈에 결합되므로, 상기 절연시트를 결합시키기 위한 공정이 간단해지는 장점이 있다.
Further, since the insulating sheet is coupled to the bobbin by applying heat to the insulating sheet in a state that the insulating sheet is wrapped around the bobbin, the process of joining the insulating sheet is simplified.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 리니어 압축기의 구성을 보여주는 단면도
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 리니어 모터를 개략적으로 보여주는 단면도.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 보빈의 사시도.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 보빈을 절연시트가 감싼 상태를 보여주는 도면
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 절연시트가 보빈에 결합된 상태를 보여주는 도면.
1 is a sectional view showing a configuration of a linear compressor according to an embodiment of the present invention;
2 is a cross-sectional view schematically showing a linear motor according to an embodiment of the present invention;
3 is a perspective view of a bobbin according to one embodiment of the present invention.
4 is a view showing a state in which an insulating sheet is wrapped around a bobbin according to an embodiment of the present invention.
5 is a view showing a state where an insulating sheet according to an embodiment of the present invention is coupled to a bobbin.

이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다. Hereinafter, some embodiments of the present invention will be described in detail with reference to exemplary drawings. It should be noted that, in adding reference numerals to the constituent elements of the drawings, the same constituent elements are denoted by the same reference numerals whenever possible, even if they are shown in different drawings. In the following description of the embodiments of the present invention, a detailed description of known functions and configurations incorporated herein will be omitted when it may make the difference that the embodiments of the present invention are not conclusive.

또한, 본 발명의 실시예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. In describing the components of the embodiment of the present invention, terms such as first, second, A, B, (a), and (b) may be used. These terms are intended to distinguish the constituent elements from other constituent elements, and the terms do not limit the nature, order or order of the constituent elements. When a component is described as being "connected", "coupled", or "connected" to another component, the component may be directly connected or connected to the other component, Quot; may be "connected," "coupled," or "connected. &Quot;

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 리니어 압축기의 구성을 보여주는 단면도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 리니어 모터를 개략적으로 보여주는 단면도이며, 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 보빈의 사시도이다. FIG. 1 is a cross-sectional view showing a configuration of a linear compressor according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a linear motor according to an embodiment of the present invention, Fig.

도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 리니어 압축기(100)는, 대략 원통 형상의 쉘(101)과, 상기 쉘(101)의 일측에 결합되는 제 1 커버(102) 및 타측에 결합되는 제 2 커버(103)를 포함할 수 있다. 1 to 3, a linear compressor 100 according to an embodiment of the present invention includes a substantially cylindrical shell 101, a first cover 102 coupled to one side of the shell 101, And a second cover 103 coupled to the other side.

일 예로, 상기 리니어 압축기(100)는 가로 방향으로 누워진 상태에서 제품에 설치될 수 있으며, 상기 제 1 커버(102)는 상기 쉘(101)의 우측에, 상기 제 2 커버(103)는 상기 쉘(101)의 좌측에 위치될 수 있다. The first cover 102 is disposed on the right side of the shell 101 and the second cover 103 is disposed on the right side of the shell 101. [ And may be located on the left side of the shell 101.

넓은 의미에서, 상기 제 1 커버(102)와 제 2 커버(103)는 상기 쉘(101)의 일 구성으로서 이해될 수 있다. In a broad sense, the first cover 102 and the second cover 103 can be understood as a constitution of the shell 101. [

상기 리니어 압축기(100)는, 상기 쉘(101)의 내부에 제공되는 실린더(120)와, 상기 실린더(120)의 내부에서 왕복 직선운동하는 피스톤(130) 및 상기 피스톤(130)에 구동력을 부여하는 리니어 모터(200)를 더 포함할 수 있다. The linear compressor 100 includes a cylinder 120 provided in the shell 101, a piston 130 linearly reciprocating in the cylinder 120, and a driving force The linear motor 200 may further include a linear motor.

상기 리니어 모터(200)가 구동하면, 상기 피스톤(130)은 고속으로 왕복 운동할 수 있다. 본 실시예에 따른 리니어 압축기(100)의 운전 주파수는 대략 100Hz를 형성한다. When the linear motor 200 is driven, the piston 130 can reciprocate at a high speed. The operating frequency of the linear compressor 100 according to the present embodiment is approximately 100 Hz.

상세히, 상기 리니어 압축기(100)는, 냉매가 유입되는 흡입부(104) 및 상기 실린더(120)의 내부에서 압축된 냉매가 배출되는 토출부(105)를 더 포함할 수 있다. In more detail, the linear compressor 100 may further include a suction unit 104 through which the refrigerant flows and a discharge unit 105 through which the refrigerant compressed in the cylinder 120 is discharged.

상기 흡입부(104)는 상기 제 1 커버(102)에 결합되고, 상기 토출부(105)는 상기 제 2 커버(103)에 결합될 수 있다.The suction unit 104 may be coupled to the first cover 102 and the discharge unit 105 may be coupled to the second cover 103.

상기 흡입부(104)를 통하여 흡입된 냉매는 흡입 머플러(150)를 거쳐 상기 피스톤(130)의 내부로 유동한다. 냉매가 상기 흡입 머플러(150)를 통과하는 과정에서, 소음이 저감될 수 있다. 상기 흡입 머플러(150)는, 제 1 머플러(151)와, 상기 제 1 머플러(151)와 결합되는 제 2 머플러(153)를 포함할 수 있다. 상기 흡입 머플러(150)의 적어도 일부분은 상기 피스톤(130)의 내부에 위치될 수 있다. The refrigerant sucked through the suction portion 104 flows into the piston 130 through the suction muffler 150. In the course of the refrigerant passing through the suction muffler 150, the noise can be reduced. The suction muffler 150 may include a first muffler 151 and a second muffler 153 coupled to the first muffler 151. At least a portion of the suction muffler 150 may be located within the piston 130.

상기 피스톤(130)은, 대략 원통 형상의 피스톤 본체(131) 및 상기 피스톤 본체(131)로부터 반경 방향으로 연장되는 피스톤 플랜지부(132)를 포함할 수 있다. The piston 130 may include a substantially cylindrical piston body 131 and a piston flange portion 132 extending radially from the piston body 131.

상기 피스톤 본체(131)는 상기 실린더(120)의 내부에서 왕복 운동하며, 상기 피스톤 플랜지부(132)는 상기 실린더(120)의 외측에서 왕복 운동할 수 있다.The piston body 131 reciprocates within the cylinder 120 and the piston flange 132 can reciprocate outside the cylinder 120.

상기 피스톤(130)은 비자성체인 알루미늄 소재(알루미늄 또는 알루미늄 합금)로 구성될 수 있다. 상기 피스톤(130)이 알루미늄 소재로 구성됨으로써, 상기 리니어 모터(200)에서 발생된 자속이 상기 피스톤(130)에 전달되어 상기 피스톤(130)의 외부로 누설되는 현상을 방지할 수 있다. 그리고, 상기 피스톤(130)은, 제한적이지는 않으나, 단조 방법에 의하여 형성될 수 있다.The piston 130 may be made of an aluminum material (aluminum or aluminum alloy) which is a non-magnetic material. Since the piston 130 is made of an aluminum material, the magnetic flux generated in the linear motor 200 can be prevented from being transmitted to the piston 130 and leaking to the outside of the piston 130. The piston 130 may be formed by a forging method, although not limited thereto.

한편, 상기 실린더(120)는 비자성체인 알루미늄 소재(알루미늄 또는 알루미늄 합금)로 구성될 수 있다. 그리고, 상기 실린더(120)와 피스톤(130)의 소재 구성비, 즉 종류 및 성분비는 동일할 수 있다.Meanwhile, the cylinder 120 may be made of an aluminum material (aluminum or aluminum alloy) which is a nonmagnetic material. The material composition ratio of the cylinder 120 and the piston 130, that is, kind and composition ratio, may be the same.

상기 실린더(120)가 알루미늄 소재로 구성됨으로써, 상기 리니어 모터(200)에서 발생된 자속이 상기 실린더(120)에 전달되어 상기 실린더(120)의 외부로 누설되는 현상을 방지할 수 있다. 그리고, 상기 실린더(120)는, 제한적이지는 않으나, 압출봉 가공방법에 의하여 형성될 수 있다.Since the cylinder 120 is made of an aluminum material, it is possible to prevent a magnetic flux generated in the linear motor 200 from being transmitted to the cylinder 120 and leaking to the outside of the cylinder 120. The cylinder 120 may be formed by an extrusion rod processing method, although not limited thereto.

그리고, 상기 피스톤(130)과 실린더(120)가 동일한 소재(알루미늄)로 구성됨으로써 열팽창 계수가 서로 같게 된다. 리니어 압축기(100)의 운전 동안, 상기 쉘(100) 내부는 고온(약 100℃)의 환경이 조성되는데, 상기 피스톤(130)과 실린더(120)의 열팽창 계수가 동일하므로, 상기 피스톤(130)과 실린더(120)는 동일한 양만큼 열변형 될 수 있다.The piston 130 and the cylinder 120 are made of the same material (aluminum), so that the coefficients of thermal expansion are equal to each other. During the operation of the linear compressor 100, a high temperature (about 100 ° C) environment is created inside the shell 100. Since the thermal expansion coefficient of the piston 130 is the same as that of the cylinder 120, And the cylinder 120 can be thermally deformed by the same amount.

결국, 피스톤(130)과 실린더(120)가 서로 다른 크기 또는 방향으로 열변형 됨으로써, 피스톤과(130)의 운동간에 상기 실린더(120)와 간섭이 발생되는 것을 방지할 수 있다.As a result, since the piston 130 and the cylinder 120 are thermally deformed in different sizes or directions, interference between the piston 130 and the cylinder 120 can be prevented.

상기 실린더(120)는, 상기 흡입 머플러(150)의 적어도 일부분과, 상기 피스톤(130)의 적어도 일부분을 수용할 수 있다. The cylinder 120 may receive at least a portion of the suction muffler 150 and at least a portion of the piston 130.

상기 실린더(120)의 내부에는, 상기 피스톤(130)에 의하여 냉매가 압축되는 압축 공간(P)이 형성될 수 있다. 그리고, 상기 피스톤(130)의 전방부에는, 상기 압축 공간(P)으로 냉매를 유입시키는 흡입공(133)이 형성되며, 상기 흡입공(133)의 전방에는 상기 흡입공(133)을 선택적으로 개방하는 흡입 밸브(135)가 제공된다. 상기 흡입 밸브(135)의 대략 중심부에는, 소정의 체결부재가 결합되는 체결공이 형성될 수 있다. In the cylinder 120, a compression space P in which the refrigerant is compressed by the piston 130 may be formed. A suction hole 133 for introducing a refrigerant into the compression space P is formed in a front portion of the piston 130. The suction hole 133 is selectively provided in front of the suction hole 133, A suction valve 135 is provided. A coupling hole to which a predetermined coupling member is coupled may be formed in a substantially central portion of the suction valve 135.

상기 압축 공간(P)의 전방에는, 상기 압축 공간(P)에서 배출된 냉매의 토출공간 또는 토출 유로를 형성하는 토출 커버(160) 및 상기 토출 커버(160)에 결합되며 상기 압축 공간(P)에서 압축된 냉매를 선택적으로 배출시키기 위한 토출밸브 어셈블리(161,162,163)가 제공될 수 있다. A discharge cover 160 for forming a discharge space or a discharge path for the refrigerant discharged from the compression space P and a discharge cover 160 coupled to the discharge cover 160 and disposed in front of the compression space P, A discharge valve assembly 161, 162, and 163 for selectively discharging compressed refrigerant may be provided.

상기 토출밸브 어셈블리(161, 162, 163)는, 상기 압축 공간(P)의 압력이 토출압력 이상이 되면 개방되어 냉매를 상기 토출 커버(160)의 토출 공간으로 유입시키는 토출 밸브(161)와, 상기 토출 밸브(161)와 토출 커버(160)의 사이에 제공되어 축 방향으로 탄성력을 부여하는 밸브 스프링(162) 및 상기 밸브 스프링(162)의 변형량을 제한하는 스토퍼(163)를 포함할 수 있다. The discharge valve assemblies 161, 162, and 163 are opened when the pressure in the compression space P is equal to or higher than the discharge pressure, and the refrigerant is discharged to the discharge space of the discharge cover 160, A valve spring 162 provided between the discharge valve 161 and the discharge cover 160 for applying an elastic force in the axial direction and a stopper 163 for limiting the amount of deformation of the valve spring 162 .

여기서, 상기 압축 공간(P)은 상기 흡입 밸브(135)와 상기 토출 밸브(161)의 사이에 형성되는 공간이다. 그리고, 상기 흡입 밸브(135)는 상기 압축 공간(P)의 일측에 배치되고, 상기 토출 밸브(161)는 상기 압축 공간(P)의 타측, 즉 상기 흡입 밸브(135)의 반대측에 배치될 수 있다. 그리고, 상기 토출 밸브(161)는 상기 실린더(120)의 전단부에 움직임 가능하게 배치될 수 있다.Here, the compression space P is a space formed between the suction valve 135 and the discharge valve 161. The suction valve 135 is disposed on one side of the compression space P and the discharge valve 161 can be disposed on the other side of the compression space P, have. The discharge valve 161 may be movably disposed at a front end of the cylinder 120.

그리고, 상기 "축 방향"이라 함은, 상기 피스톤(130)이 왕복운동 하는 방향 또는 "영구자석"이 왕복 운동하는 방향으로 이해될 수 있다. The "axial direction" may be understood as a direction in which the piston 130 reciprocates or a direction in which the "permanent magnet" reciprocates.

그리고, 상기 "축 방향" 중에서, 상기 흡입부(104)로부터 상기 토출부(105)를 향하는 방향, 즉 냉매가 유동하는 방향을 "전방"이라 하고, 그 반대방향을 "후방"이라 정의한다.In the "axial direction", the direction from the suction portion 104 toward the discharge portion 105, that is, the direction in which the refrigerant flows is referred to as "forward" and the opposite direction is defined as "rearward".

반면에, "반경 방향"이라 함은 상기 피스톤(130)이 왕복운동 하는 방향에 수직한 방향으로 이해될 수 있다.On the other hand, "radial direction" can be understood as a direction perpendicular to the direction in which the piston 130 reciprocates.

상기 스토퍼(163)는 상기 토출 커버(160)에 안착되고, 상기 밸브 스프링(162)은 상기 스토퍼(163)의 후방에 안착될 수 있다. 그리고, 상기 토출 밸브(161)는 상기 밸브 스프링(162)에 결합되며, 상기 토출 밸브(161)의 후방부 또는 후면은 상기 실린더(120)의 전면에 지지되도록 위치된다.The stopper 163 may be seated in the discharge cover 160 and the valve spring 162 may be seated in the rear of the stopper 163. The discharge valve 161 is coupled to the valve spring 162 and the rear or rear surface of the discharge valve 161 is positioned to be supported on the front surface of the cylinder 120.

상기 밸브 스프링(162)는, 일 예로 판 스프링(plate spring)을 포함될 수 있다. The valve spring 162 may include a plate spring, for example.

상기 피스톤(130)이 상기 실린더(120)의 내부에서 왕복 직선운동 하는 과정에서, 상기 압축공간(P)의 압력이 상기 토출압력보다 낮고 흡입압력 이하가 되면 상기 흡입 밸브(135)가 개방되어 냉매는 상기 압축 공간(P)으로 흡입된다. 반면에, 상기 압축공간(P)의 압력이 상기 흡입압력 이상이 되면 상기 흡입 밸브(135)가 닫힌 상태에서 상기 압축공간(P)의 냉매가 압축된다.When the pressure in the compression space P is lower than the discharge pressure and the suction pressure is lower than the suction pressure in the reciprocating linear motion of the piston 130 in the cylinder 120, the suction valve 135 is opened, Is sucked into the compression space (P). On the other hand, when the pressure in the compression space P becomes equal to or higher than the suction pressure, the refrigerant in the compression space P is compressed while the suction valve 135 is closed.

한편, 상기 압축공간(P)의 압력이 상기 토출압력 이상이 되면, 상기 밸브 스프링(162)이 변형하여 상기 토출 밸브(161)를 개방시키고, 냉매는 상기 압축공간(P)으로부터 토출되어, 토출 커버(160)의 토출공간으로 배출된다.On the other hand, when the pressure in the compression space P becomes equal to or higher than the discharge pressure, the valve spring 162 is deformed to open the discharge valve 161. The refrigerant is discharged from the compression space P, And is discharged into the discharge space of the cover 160.

그리고, 상기 토출 커버(160)의 토출 공간을 유동하는 냉매는 루프 파이프(165)로 유입된다. 상기 루프 파이프(165)는 상기 토출 커버(160)에 결합되어 상기 토출부(105)로 연장되며, 상기 토출 공간의 압축 냉매를 상기 토출부(105)로 가이드 한다. 일 예로, 상기 루프 파이프(178)는 소정 방향으로 감겨진 형상을 가지고 라운드지게 연장되며, 상기 토출부(105)에 결합된다.The refrigerant flowing in the discharge space of the discharge cover 160 flows into the loop pipe 165. The loop pipe 165 is coupled to the discharge cover 160 and extends to the discharge part 105 to guide the compressed refrigerant in the discharge space to the discharge part 105. For example, the loop pipe 178 may have a round shape extending in a predetermined direction and may be coupled to the discharge unit 105.

상기 리니어 압축기(100)는, 상기 실린더(120)의 외측에 결합되는 프레임(110)을 더 포함할 수 있다. 상기 프레임(110)은 상기 실린더(120)를 고정시키는 구성으로서, 별도의 체결부재에 의하여 상기 실린더(120)에 체결될 수 있다. 상기 프레임(110)은 상기 실린더(120)를 둘러싸도록 배치된다. 즉, 상기 실린더(120)는 상기 프레임(110)의 내측에 수용될 수 있다. 그리고, 상기 토출 커버(160)는 상기 프레임(110)의 전면에 결합될 수 있다. The linear compressor 100 may further include a frame 110 coupled to the outside of the cylinder 120. The frame 110 is configured to fix the cylinder 120 and can be fastened to the cylinder 120 by a separate fastening member. The frame 110 is disposed to surround the cylinder 120. That is, the cylinder 120 can be received inside the frame 110. The discharge cover 160 may be coupled to the front surface of the frame 110.

한편, 개방된 토출 밸브(161)를 통하여 배출된 고압의 가스 냉매 중 적어도 일부의 가스 냉매는 상기 실린더(120)와 프레임(110)이 결합된 부분의 공간을 통하여 상기 실린더(120)의 외주면 측으로 유동될 수 있다.On the other hand, at least a portion of the gaseous refrigerant in the high-pressure gas refrigerant discharged through the opened discharge valve 161 flows through the space of the portion where the cylinder 120 and the frame 110 are coupled to the outer peripheral surface side of the cylinder 120 Can flow.

그리고, 냉매는 상기 실린더(120)에 형성된 노즐부(123)를 통하여 상기 실린더(120)의 내부로 유입된다. 유입된 냉매는 상기 피스톤(130)과 실린더(120) 사이의 공간으로 유동되어 상기 피스톤(130)의 외주면이 상기 실린더(120)의 내주면으로부터 이격되도록 할 수 있다. 따라서, 상기 유입된 냉매는 상기 피스톤(130)의 왕복 운동간 실린더(120)와의 마찰을 감소시키는 "가스 베어링"으로서 기능할 수 있다. The refrigerant flows into the cylinder 120 through the nozzle unit 123 formed in the cylinder 120. The introduced refrigerant may flow into the space between the piston 130 and the cylinder 120 so that the outer circumferential surface of the piston 130 is spaced from the inner circumferential surface of the cylinder 120. Accordingly, the introduced refrigerant can function as a "gas bearing " which reduces friction with the cylinder 120 during reciprocation of the piston 130. [

상기 리니어 모터(200)는, 상기 실린더(120)를 둘러싸도록 배치되는 제1스테이터(stator: 210)와, 상기 제1스테이터(210)와 이격되어 배치되는 제2스테이터(250)와, 상기 제1스테이터(210)와 상기 제2스테이터(250)의 사이 공간에 위치하는 영구자석(260)을 포함할 수 있다. The linear motor 200 includes a first stator 210 disposed to surround the cylinder 120, a second stator 250 disposed apart from the first stator 210, And a permanent magnet 260 positioned in a space between the first stator 210 and the second stator 250.

본 명세서에서 상기 제1스테이터(210)와 상기 제2스테이터(250) 중 어느 하나는 아우터 스테이터(outer stator)고, 다른 하나는 인너 스테이터(inner stator)일 수 있다. In this specification, either one of the first stator 210 and the second stator 250 may be an outer stator and the other may be an inner stator.

도 1에는 일 예로 제1스테이터(210)가 아우터 스테이터이고, 제2스테이터(250)가 인너 스테이터인 것이 도시된다. In FIG. 1, for example, the first stator 210 is an outer stator and the second stator 250 is an inner stator.

상기 영구자석(260)은, 상기 제1스테이터(210) 및 제2스테이터(250)와의 상호 전자기력에 의하여 직선 왕복 운동할 수 있다. 그리고, 상기 영구자석(260)은 1개의 극을 가지는 단일 자석으로 구성되거나, 3개의 극을 가지는 자석으로 구성될 수 있다. 그리고, 상기 영구자석(260)은 상기 제2스테이터(250)의 외측에 다수 개가 제공될 수 있다. The permanent magnets 260 can reciprocate linearly by mutual electromagnetic forces between the first stator 210 and the second stator 250. The permanent magnet 260 may be composed of a single magnet having one pole or a magnet having three poles. A plurality of permanent magnets 260 may be provided on the outer side of the second stator 250.

상기 영구자석(260)은 연결부재(138)에 의하여 상기 피스톤(130)에 결합될 수 있다. 상세히, 상기 연결부재(138)는 상기 피스톤 플랜지부(132)에 결합되어 상기 영구자석(260)을 향하여 절곡하여 연장될 수 있다. 상기 영구자석(260)이 왕복 운동함에 따라, 상기 피스톤(130)은 상기 연결부재(138)에 의하여, 상기 영구자석(260)과 함께 축 방향으로 왕복 운동할 수 있다.The permanent magnet (260) may be coupled to the piston (130) by a connecting member (138). In detail, the connecting member 138 may be coupled to the piston flange portion 132 and may be bent and extended toward the permanent magnet 260. As the permanent magnet 260 reciprocates, the piston 130 can reciprocate axially together with the permanent magnet 260 by the connecting member 138.

그리고, 상기 리니어 모터(200)는, 상기 영구자석(260)을 상기 연결부재(138)에 고정하기 위한 고정부재(262)를 더 포함할 수 있다. 상기 고정부재(262)는, 유리 섬유 또는 탄소 섬유와 수지(resin)가 혼합되어 구성될 수 있다. 상기 고정부재(262)는 상기 영구자석(260)의 내측 및 외측을 감싸도록 제공되어, 상기 영구자석(260)과 상기 연결부재(138)의 결합 상태를 견고하게 유지시킬 수 있다.The linear motor 200 may further include a fixing member 262 for fixing the permanent magnet 260 to the connecting member 138. The fixing member 262 may be composed of a glass fiber or a mixture of carbon fiber and resin. The fixing member 262 is provided so as to surround the inside and the outside of the permanent magnet 260 so that the permanent magnet 260 and the connecting member 138 can be firmly engaged with each other.

상기 제1스테이터(210)는, 코일 권선체(240, 249)와, 상기 코일 권선체(240, 249)의 원주 방향으로 일정 간격으로 설치되는 다수의 스테이터 코어(211, 212)와, 상기 코일 권선체(240, 249)와 상기 다수의 스테이터 코어(211, 212) 사이에 배치되는 절연시트(248)를 포함할 수 있다. The first stator 210 includes a coil winding body 240 and a plurality of stator cores 211 and 212 provided at regular intervals in the circumferential direction of the coil winding bodies 240 and 249, And an insulating sheet 248 disposed between the winding bodies 240 and 249 and the plurality of stator cores 211 and 212.

상기 코일 권선체(240, 249)는, 보빈(240) 및 상기 보빈(240)의 원주 방향으로 권선된 코일(249)을 포함할 수 있다. 상기 코일(249)의 단면은 다각형 형상을 가질 수 있으며, 일 예로 육각형의 형상을 가질 수 있다. The coil windings 240 and 249 may include a bobbin 240 and a coil 249 wound around the bobbin 240 in the circumferential direction. The cross section of the coil 249 may have a polygonal shape, for example, a hexagonal shape.

상기 코일(249)은 하나 또는 복수의 절연층으로 피복될 수 있다. The coil 249 may be covered with one or more insulating layers.

상기 하나의 층 또는 복수의 절연층 중 하나 이상의 절연층은, 폴리아미드-이미드, 폴리 이미드, 폴리 에틸렌 나프탈레이트, 폴리에스테르 이미드, 폴라미드 및 폴리페닐렌 술파이드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함할 수 있다. Wherein at least one insulating layer of the one layer or the plurality of insulating layers is at least one selected from the group consisting of a polyamide-imide, a polyimide, a polyethylenenaphthalate, a polyester imide, a polamide and a polyphenylene sulfide And one type.

상기 절연시트(248)는 일 예로 필름과 같은 형태를 가질 수 있다. The insulating sheet 248 may have the same shape as a film, for example.

상기 절연시트(248)는, 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리페닐렌 술파이드, 폴리에테르 에테르케톤, 폴리에틸렌 나프탈레이트, 폴리아미드-이미드 및 폴리이미드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함할 수 있다. The insulating sheet 248 may be formed of at least one selected from the group consisting of polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, polyether ether ketone, polyethylene naphthalate, polyamide-imide and polyimide .

상기 절연시트(248)는 열의 공급에 의해서 수축될 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 절연시트(248)의 두께는 0.3mm 이하일 수 있다. The insulating sheet 248 may be contracted by the supply of heat. Though not limited, the thickness of the insulating sheet 248 may be 0.3 mm or less.

상기 보빈(240)은 절연재질로 형성될 수 있다. 상기 보빈(240)은, 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리페닐렌 술파이드, 폴리에테르 에테르케톤, 폴리에틸렌 나프탈레이트, 폴리아미드-이미드 및 폴리이미드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함할 수 있다. The bobbin 240 may be formed of an insulating material. The bobbin 240 includes at least one selected from the group consisting of polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, polyether ether ketone, polyethylene naphthalate, polyamide-imide and polyimide can do.

상기 보빈(240)은, 상기 제1부분(241)과, 상기 제1부분(241)의 일측에서 절곡되는 제2부분(242) 및 상기 제1부분(242)의 타측에서 절곡되는 제3부분(243)을 포함할 수 있다. The bobbin 240 includes the first portion 241, a second portion 242 bent at one side of the first portion 241, and a third portion 242 bent at the other side of the first portion 242. [ (243).

상기 제1부분(241)의 일부 또는 전부는 상기 영구자석(260)의 이동 방향과 나란한 방향으로 배치될 수 있다. 즉, 상기 제1부분(241)의 일부 또는 전부는 상기 축 방향과 나란한 방향으로 연장될 수 있다. Part or all of the first portion 241 may be disposed in a direction parallel to the moving direction of the permanent magnet 260. That is, part or all of the first portion 241 may extend in a direction parallel to the axial direction.

그리고, 상기 제2부분(242) 및 상기 제3부분(243)은 상기 영구자석(260)의 이동 방향과 수직한 방향으로 배치될 수 있다. 즉, 상기 제2부분(242) 및 상기 제3부분(243)은 상기 축 방향과 수직한 방향으로 연장될 수 있다. The second portion 242 and the third portion 243 may be disposed in a direction perpendicular to the moving direction of the permanent magnet 260. That is, the second portion 242 and the third portion 243 may extend in a direction perpendicular to the axial direction.

상기 코일(249)은 상기 제1부분 내지 제3부분(241, 242, 243)이 형성하는 영역에 다수 회 권선될 수 있다. The coil 249 may be wound a plurality of times in a region formed by the first to third portions 241, 242, and 243.

상기 절연시트(248)는 상기 코일(249) 및 상기 보빈(240)을 함께 감쌀 수 있다. 상기 절연시트(248)는 상기 코일(249) 및 상기 보빈(240)와 접촉할 수 있다. The insulating sheet 248 may wrap the coil 249 and the bobbin 240 together. The insulating sheet 248 may contact the coil 249 and the bobbin 240.

상기 절연시트(248)는 상기 보빈(240)의 제2부분(242)의 복수의 면에 접촉할 수 있다. 또한, 상기 절연시트(248)는 상기 보빈(240)의 제3부분(243)의 복수의 면에 접촉할 수 있다. The insulating sheet 248 may contact a plurality of surfaces of the second portion 242 of the bobbin 240. In addition, the insulating sheet 248 may contact a plurality of surfaces of the third portion 243 of the bobbin 240.

상기 제2부분(242)은 상기 코일(249)이 접촉하는 제1면(242a)과, 상기 제1면(242a)과 마주보는 제2면(242b)과, 상기 제1면(242a)과 상기 제2면(242b)을 연결하는 제1연결면(242c)을 포함할 수 있다. The second portion 242 includes a first surface 242a on which the coil 249 contacts, a second surface 242b facing the first surface 242a, a second surface 242b facing the first surface 242a, And a first connecting surface 242c connecting the second surface 242b.

상기 제1면(242a) 및 제2면(242b)은 일 예로 상기 영구자석(260)의 이동 방향과 교차되는 방향으로 연장될 수 있다. The first surface 242a and the second surface 242b may extend in a direction intersecting the moving direction of the permanent magnet 260, for example.

또한, 상기 제3부분(243)은 상기 코일(249)이 접촉하는 제3면(243a)과, 상기 제3면(243a)과 마주보는 제4면(243b)과, 상기 제3면(243a)과 상기 제4면(243b)을 연결하는 제2연결면(243c)을 포함할 수 있다. The third portion 243 includes a third surface 243a on which the coil 249 contacts, a fourth surface 243b facing the third surface 243a, and a third surface 243a facing the third surface 243a. And a second connecting surface 243c connecting the fourth surface 243b.

상기 제3면(243a) 및 제4면(243b)은 일 예로 상기 영구자석(260)의 이동 방향과 교차되는 방향으로 연장될 수 있다. The third surface 243a and the fourth surface 243b may extend in a direction intersecting the moving direction of the permanent magnet 260, for example.

여기서, 상기 제2면(242b), 제4면(243b) 및 제1 및 제2 연결면(242c, 243c)은 상기 보빈(240)의 외면이다. Here, the second surface 242b, the fourth surface 243b, and the first and second connection surfaces 242c and 243c are the outer surfaces of the bobbin 240.

상기 절연시트(248)는 상기 제2면(242b), 제4면(243b) 및 제1 및 제2 연결면(242c, 243c)에 접촉할 수 있다. The insulating sheet 248 may contact the second surface 242b, the fourth surface 243b, and the first and second connecting surfaces 242c and 243c.

상기 절연시트(248)는, 상기 코일(249)과 접촉하는 제1시트부(248a)와, 상기 제1시트부(248a)의 양측에서 상기 영구 자석(260)의 이동 방향과 교차되는 방향으로 연장되는 제2시트부(248b) 및 제3시트부(248c)를 포함할 수 있다. The insulating sheet 248 includes a first sheet portion 248a that contacts the coil 249 and a second sheet portion 248b that extends in a direction intersecting the moving direction of the permanent magnet 260 on both sides of the first sheet portion 248a A second sheet portion 248b and a third sheet portion 248c that extend.

상기 제2시트부(248a) 및 상기 제3시트부(248c)는 상기 보빈(240)을 감싼다. The second seat portion 248a and the third seat portion 248c wrap the bobbin 240. [

일 예로, 상기 제2시트부(248b)는 상기 제2부분(242)의 제2면(242b)과 접촉할 수 있고, 상기 제3시트부(248c)는 상기 제3부분(243)의 제4면(243b)과 접촉할 수 있다. For example, the second seat portion 248b may contact the second surface 242b of the second portion 242, and the third seat portion 248c may contact the second surface 242b of the third portion 243 And can contact the fourth surface 243b.

이 때, 상기 절연시트(248)와 상기 제2부분(242)의 제2면(242b) 또는 제3부분(243)의 제4면(243b)의 접촉면적은 상기 절연시트(248)와 상기 연결면(242c, 243c)의 접촉 면적보다 크다. At this time, the contact area between the insulating sheet 248 and the second surface 242b of the second portion 242 or the fourth surface 243b of the third portion 243, Is larger than the contact area of the connecting surfaces 242c and 243c.

그리고, 상기 절연시트(248)가 상기 보빈(240)의 제2부분(242) 또는 제3부분(243)을 감싼 상태에서 상기 절연시트(248)의 단부(즉, 제2시트부(248b) 또는 제3시트부(248c)의 단부)와 상기 보빈(240)의 제1부분(241)의 거리는 상기 코일(249)의 최외곽층과 상기 제1부분(241)의 거리 보다 작다. The insulating sheet 248 covers the end portion of the insulating sheet 248 (i.e., the second sheet portion 248b) while the second portion 242 or the third portion 243 of the bobbin 240 is wrapped. Or the end of the third seat portion 248c and the first portion 241 of the bobbin 240 is smaller than the distance between the outermost layer of the coil 249 and the first portion 241. [

본 실시 예에 의하면, 두께가 얇은 절연시트(248)가 상기 코일 권선체(240, 249)를 감싸므로, 상기 코일(249)과 상기 스테이터 코어(211, 212) 사이의 절연거리가 줄어들 수 있고 이에 따라 상기 보빈에 권선되는 코일(249)의 권선 횟수를 증가시킬 수 있다. The insulation distance between the coil 249 and the stator cores 211 and 212 can be reduced because the thin insulating sheet 248 covers the coil windings 240 and 249 The number of windings of the coil 249 wound on the bobbin can be increased.

따라서, 모터의 작동 시 과부에 의한 온도 상승이 방지되고, 모터 효율이 향상될 수 있는 장점이 있다. Therefore, there is an advantage that the temperature rise due to the overload during operation of the motor is prevented, and the motor efficiency can be improved.

또한, 상기 절연시트(248)가 상기 보빈(240)의 제2면(242b), 제4면(243b) 및 연결면(242c, 243c)에 접촉하므로, 절연 성능이 충분히 확보될 수 있다. Since the insulating sheet 248 contacts the second surface 242b, the fourth surface 243b, and the connecting surfaces 242c and 243c of the bobbin 240, the insulating performance can be sufficiently secured.

상기 다수의 스테이터 코어(211, 212) 각각은 제1코어 블록(211)과, 상기 제1코어 블록(211)과 결합되는 제2코어 블록(212)를 포함할 수 있다. 상기 제1코어 블록(211) 및 제2코어 블록(212) 각각은 다수의 개의 라미네이션(lamination)이 원주 방향으로 적층되어 구성될 수 있다. Each of the plurality of stator cores 211 and 212 may include a first core block 211 and a second core block 212 coupled to the first core block 211. Each of the first core block 211 and the second core block 212 may have a plurality of laminations laminated in a circumferential direction.

상기 다수의 스테이터 코어(211, 212) 중 하나 이상은 상기 절연시트(248)를 상기 보빈(240)에 고정하기 위하여 상기 절연시트(248)를 상기 보빈 측으로 가압하는 돌출부(213)를 포함할 수 있다. 일 예로 상기 제1코어 블록(211) 및 제2코어 블록(212) 각각이 상기 돌출부(213)를 포함할 수 있다. At least one of the plurality of stator cores 211 and 212 may include a protrusion 213 for urging the insulating sheet 248 toward the bobbin 240 to fix the insulating sheet 248 to the bobbin 240 have. For example, each of the first core block 211 and the second core block 212 may include the protrusion 213.

상기 돌출부(213)는 상기 절연시트(248)를 상기 보빈(240)의 제2부분(242)의 제2면(242b) 또는 상기 보빈(240)의 제3부분(243)의 제4면(243b) 측으로 가압할 수 있다. The protrusions 213 are formed on the second surface 242b of the bobbin 240 or on the fourth surface 243 of the third portion 243 of the bobbin 240 243b.

상기 제1코어 블록(211) 및 제2코어 블록(212) 각각은 상기 영구자석(260)의 이동 방향과 나란한 방향으로 연장되는 제1코어부(211a, 212a)와, 상기 제1코어부(211a, 212a)에서 절곡되며, 상기 영구자석(260)이 이동 방향과 교차되는 방향으로 연장되는 제2코어부(211b, 212b)를 포함할 수 있다. Each of the first core block 211 and the second core block 212 includes first core portions 211a and 212a extending in a direction parallel to the moving direction of the permanent magnet 260, And second core portions 211b and 212b which are bent at the first and second permanent magnets 211a and 212a and extend in a direction crossing the moving direction of the permanent magnet 260. [

그리고, 상기 돌출부(213)는 상기 제2코어부(211b, 212b)에 구비될 수 있다. 상기 돌출부(213)는 상기 제2코어부(211b, 212b)에서 상기 보빈(240) 측으로 갈수록 단면적이 줄어들 수 있다. The protrusions 213 may be provided in the second core units 211b and 212b. The projecting portion 213 may be reduced in cross sectional area from the second core portions 211b and 212b to the bobbin 240 side.

이 때, 다수의 돌출부(213)가 상기 제2코어부(211b, 212b)에 원주 방향으로 이격되어 배치되거나, 상기 하나의 돌출부(213)가 상기 제2코어부(211b, 212b)의 원주 방향으로 일정 길이 만큼 형성될 수 있다. At this time, a plurality of protrusions 213 may be spaced apart from the second core portions 211b and 212b in the circumferential direction, or the one protrusion 213 may be disposed in the circumferential direction of the second core portions 211b and 212b As shown in FIG.

상기 다수의 스테이터 코어(211, 212) 중 하나 이상은 상기 보빈(240)과 결합되기 위한 결합부(214)를 포함할 수 있다. At least one of the plurality of stator cores 211 and 212 may include a coupling portion 214 for coupling with the bobbin 240.

상기 결합부(214)는 일 예로 상기 제2코어부(211b, 212b)에서 상기 보빈(240)을 향하여 연장될 수 있다. 그리고, 상기 결합부(214)는 일 예로 상기 제2코어부(211b, 212b)에서 상기 보빈(240) 측으로 갈수록 단면적이 줄어들 수 있다. The coupling portion 214 may extend from the second core portions 211b and 212b toward the bobbin 240, for example. The coupling portion 214 may have a smaller cross-sectional area from the second core portions 211b and 212b to the bobbin 240 side.

이 때, 다수의 결합부(214)가 상기 제2코어부(211a, 212a)에 원주 방향으로 이격되어 배치되거나, 상기 하나의 결합부(214)가 상기 제2코어부(211a, 212a)의 원주 방향으로 일정 길이 만큼 형성될 수 있다. At this time, a plurality of coupling portions 214 are disposed in the circumferentially spaced apart relation to the second core portions 211a and 212a, or the one coupling portion 214 is disposed on the second core portions 211a and 212a And may be formed by a predetermined length in the circumferential direction.

상기 보빈(240)은 상기 다수의 스테이터 코어(211, 212)가 구획되도록 하기 위한 구획부(247)를 더 포함할 수 있다. The bobbin 240 may further include a partition 247 for partitioning the plurality of stator cores 211 and 212.

또한, 상기 보빈(240)은, 상기 코일(249)의 단자부(미도시)가 결합되기 위한 결합기구(244)를 포함할 수 있다. The bobbin 240 may include a coupling mechanism 244 for coupling a terminal of the coil 249 (not shown).

상기 결합기구(244)는 상기 제2부분(242) 또는 제3부분(243)에 형성될 수 있다. 도 3에는 일 예로 상기 보빈(240)의 제2부분(242)에 상기 결합기구(244)가 형성되는 것이 도시된다. The coupling mechanism 244 may be formed in the second portion 242 or the third portion 243. FIG. 3 illustrates that the coupling mechanism 244 is formed on the second portion 242 of the bobbin 240 as an example.

상기 결합기구(244)는 상기 보빈(240)에서 상기 축 방향으로 연장되는 연장부(245)와, 상기 연장부(245)에서 상기 보빈(240)의 반경 방향으로 연장되며, 상기 단자부가 결합되는 결합부(246)를 포함할 수 있다. The coupling mechanism 244 includes an extension portion 245 extending in the axial direction in the bobbin 240 and a coupling portion 244 extending in the radial direction of the bobbin 240 at the extension portion 245, And may include a coupling portion 246.

본 실시 예에서 상기 코일(249)의 단자부가 상기 결합부(246)에 결합되는 구조는 공지의 기술에 의해서 구현될 수 있으므로 자세한 설명은 생략하기로 한다. The structure in which the terminal portion of the coil 249 is coupled to the coupling portion 246 in the present embodiment can be implemented by a known technique, and thus a detailed description thereof will be omitted.

이하에서는 상기 제1스테이터의 조립과정에 대해서 설명하기로 한다. Hereinafter, the assembling process of the first stator will be described.

도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 보빈을 절연시트가 감싼 상태를 보여주는 도면이고, 도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 절연시트가 보빈에 결합된 상태를 보여주는 도면이다. FIG. 4 is a view showing a state where an insulation sheet is wrapped around a bobbin according to an embodiment of the present invention, and FIG. 5 is a view illustrating a state where an insulation sheet according to an embodiment of the present invention is coupled to a bobbin.

도 2 내지 도 5를 참조하면, 상기 제1스테이터(210)의 조립을 위하여, 보빈(240)과, 절연시트(248) 및 다수의 스테이터 코어 각각을 마련한다. 2 to 5, a bobbin 240, an insulating sheet 248, and a plurality of stator cores are provided for assembling the first stator 210.

그 다음, 상기 보빈(240)에 코일(249)을 권선한다. 그리고, 상기 절연시트(248)를 상기 코일(249)이 권선된 보빈(240)의 둘레에 감싼다. Then, the coil 249 is wound on the bobbin 240. The insulating sheet 248 is wrapped around the bobbin 240 on which the coil 249 is wound.

상기 절연시트(248)는 일 예로 원통 형상으로 제조될 수 있다. 이 경우 상기 절연시트(248) 내에 상기 보빈(240)의 일부를 수용할 수 있다. The insulating sheet 248 may be formed in a cylindrical shape, for example. In this case, a portion of the bobbin 240 may be received in the insulating sheet 248.

상기 절연시트(248)의 축 방향으로의 길이는 상기 보빈(240)에서 제2부분(242)과 제3부분(243) 사이의 거리 보다 크다. The length of the insulating sheet 248 in the axial direction is larger than the distance between the second portion 242 and the third portion 243 in the bobbin 240.

그리고, 상기 절연시트(248)의 일단은 상기 보빈(240)을 감싼 상태에서 상기 결합부(246)에 접촉한다. 따라서, 상기 결합부(246)는 상기 절연시트(248)가 상기 보빈(240)을 감싼 상태에서 상기 절연시트(248)의 위치를 결정하는 역할을 한다. One end of the insulating sheet 248 contacts the coupling portion 246 while the bobbin 240 is being wrapped. Therefore, the coupling portion 246 functions to determine the position of the insulating sheet 248 in a state where the insulating sheet 248 surrounds the bobbin 240.

또는, 상기 절연시트(248)는 얇은 판 형태로 제조되어 상기 보빈(240)을 원주 방향으로 감쌀 수 있다. 물론 이 경우에도 상기 절연시트(248)의 축 방향으로의 길이는 상기 보빈(240)에서 제2부분(242)과 제3부분(243) 사이의 거리 보다 클 수 있다. Alternatively, the insulating sheet 248 may be manufactured in the form of a thin plate to wrap the bobbin 240 in the circumferential direction. The length of the insulating sheet 248 in the axial direction may be greater than the distance between the second portion 242 and the third portion 243 in the bobbin 240. In this case,

상기 절연시트(248)가 상기 보빈(240)을 감싼 상태에서 상기 절연시트(248)로 열 또는 열풍을 제공하면, 상기 절연시트(248)는 열수축되어 상기 보빈(240)을 감싸고, 상기 코일(249)과 접촉될 수 있다. When the insulating sheet 248 provides heat or hot air to the insulating sheet 248 while the bobbin 240 is wrapped around the bobbin 240, the insulating sheet 248 is thermally shrunk to wrap the bobbin 240, 249 < / RTI >

일 예로 상기 절연시트(248)는 상기 보빈(240)의 제2부분(242) 및 제3부분(243)을 동시에 감쌀 수 있다. For example, the insulating sheet 248 may cover the second portion 242 and the third portion 243 of the bobbin 240 at the same time.

그 다음, 상기 보빈(240)에 상기 다수의 스테이터 코어(211, 212)를 결합시키면 상기 제1스테이터(210)의 조립은 완료된다. 이 때, 상기 스테이터 코어(211, 212)에 구비된 돌출부(213)에 의해서 상기 절연시트(248)가 상기 보빈(240)에 결합된 상태가 안정적으로 유지될 수 있다. Then, when the plurality of stator cores 211 and 212 are coupled to the bobbin 240, assembly of the first stator 210 is completed. At this time, the state in which the insulating sheet 248 is coupled to the bobbin 240 can be stably maintained by the protruding portions 213 provided in the stator cores 211 and 212.

본 발명에 의하면, 상기 보빈(240)에 절연시트(248)를 감싼 상태에서 상기 절연시트(248)에 열을 가하는 것에 의해서 상기 절연시트(248)가 상기 보빈(240)에 결합되므로, 상기 절연시트(248)를 결합시키기 위한 공정이 간단해지는 장점이 있다. According to the present invention, since the insulating sheet 248 is coupled to the bobbin 240 by applying heat to the insulating sheet 248 while the insulating sheet 248 is wrapped around the bobbin 240, There is an advantage that the process for joining the sheet 248 is simplified.

한편, 상기 리니어 압축기(100)는, 상기 피스톤(130)을 지지하는 서포터(137) 및 상기 서포터(137)의 일측에 이격되어 배치되며 상기 서포터(137)에 스프링 결합되는 백 커버(170)를 더 포함할 수 있다. The linear compressor 100 includes a supporter 137 for supporting the piston 130 and a back cover 170 spaced from one side of the supporter 137 and spring-coupled to the supporter 137 .

상기 서포터(137)는 소정의 체결부재에 의하여, 상기 피스톤 플랜지부(132) 및 상기 연결부재(138)에 결합될 수 있다. The supporter 137 may be coupled to the piston flange 132 and the connecting member 138 by a predetermined fastening member.

상기 백 커버(170)의 전방에는, 흡입 가이드부(155)가 결합된다. 상기 흡입 가이드부(155)는 상기 흡입부(104)를 통하여 흡입된 냉매가 상기 흡입 머플러(150)에 유입되도록 안내한다. A suction guide portion 155 is coupled to the front of the back cover 170. The suction guide part 155 guides the refrigerant sucked through the suction part 104 into the suction muffler 150.

상기 리니어 압축기(100)는, 상기 피스톤(130)이 공진 운동할 수 있도록 각 고유 진동수가 조절된 다수의 스프링(176)을 더 포함할 수 있다. The linear compressor 100 may further include a plurality of springs 176 whose natural frequencies are adjusted so that the piston 130 can resonate.

상기 다수의 스프링(176)은, 상기 서포터(137)와 스테이터 커버(270)의 사이에 지지되는 제 1 스프링 및 상기 서포터(137)와 백 커버(170)의 사이에 지지되는 제 2 스프링을 포함할 수 있다. The plurality of springs 176 include a first spring supported between the supporter 137 and the stator cover 270 and a second spring supported between the supporter 137 and the back cover 170 can do.

상기 리니어 압축기(100)는, 상기 쉘(101)의 양측에 제공되어 상기 압축기(100)의 내부 부품이 상기 쉘(101)에 지지되도록 하는 판 스프링(172, 174)을 더 포함할 수 있다. The linear compressor 100 may further include leaf springs 172 and 174 provided on both sides of the shell 101 to allow the internal parts of the compressor 100 to be supported by the shell 101.

상기 판 스프링(172, 174)은, 상기 제 1 커버(102)에 결합되는 제 1 판 스프링(172) 및 상기 제 2 커버(103)에 결합되는 제 2 판 스프링(174)을 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 제 1 판 스프링(172)은 상기 쉘(101)과 제 1 커버(102)가 결합되는 부분에 끼워질 수 있으며, 상기 제 2 판 스프링(174)은 상기 쉘(101)과 제 2 커버(103)가 결합되는 부분에 끼워지도록 배치될 수 있다. The leaf springs 172 and 174 may include a first leaf spring 172 coupled to the first cover 102 and a second leaf spring 174 coupled to the second cover 103 . The first leaf spring 172 can be fitted to a portion where the shell 101 and the first cover 102 are coupled and the second leaf spring 174 can be engaged with the shell 101, 2 cover 103 is engaged.

위에서는 아우터 스테이터인 제1스테이터의 구조에 대해서 설명하였으나, 이와 달리 인너 스테이터가 위에서 설명한 제1스테이터와 동일한 구조로 형성되는 것도 가능함을 밝혀둔다.
Although the structure of the first stator which is the outer stator has been described above, it is also possible to form the inner stator with the same structure as that of the first stator described above.

도 6은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 리니어 압축기를 개략적으로 보여주는 도면이다. 6 is a schematic view of a linear compressor according to another embodiment of the present invention.

본 실시 예는 리니어 모터의 구조에 대해서는 이전 실시 예와 동일하고 다만, 피스톤과 실린더 사이의 윤활 방식에 있어서 차이가 있다. 따라서, 이하에서는 본 실시 예의 특징적인 부분에 대해서만 설명하기로 한다. In this embodiment, the structure of the linear motor is the same as that of the previous embodiment, but there is a difference in the lubrication method between the piston and the cylinder. Therefore, only the characteristic parts of the present embodiment will be described below.

도 6을 참조하면, 본 실시 예에 따른 리니어 압축기(300)는, 실린더(320)와, 피스톤(330)과, 리니어 모터(400)와, 오일 공급장치(360)를 포함할 수 있다. Referring to FIG. 6, the linear compressor 300 according to the present embodiment may include a cylinder 320, a piston 330, a linear motor 400, and an oil supply device 360.

상기 리니어 압축기(300)의 외형을 형성하는 쉘에는 소정의 오일이 저장될 수 있다. 그리고, 상기 쉘의 하부에는 오일을 펌핑하는 상기 오일 공급장치(360)가 제공될 수 있다. 상기 오일 공급장치(360)는 상기 피스톤(330)이 왕복 직선운동 함에 따라 발생되는 진동에 의하여 작동되어 오일을 상방으로 펌핑할 수 있다.A predetermined oil may be stored in the shell forming the outline of the linear compressor 300. The oil supply device 360 for pumping oil may be provided in the lower portion of the shell. The oil supply device 360 is operated by the vibration generated as the piston 330 linearly reciprocates to pump the oil upward.

상기 리니어 압축기(300)는, 상기 오일 공급장치(360)로부터 오일의 유동을 가이드 하는 오일 공급관(365)을 더 포함할 수 있다. 상기 오일 공급관(365)은 상기 오일 공급장치(360)로부터 상기 실린더(320)와 피스톤(330)의 사이 공간까지 연장될 수 있다. The linear compressor 300 may further include an oil supply pipe 365 for guiding the flow of oil from the oil supply device 360. The oil supply pipe 365 may extend from the oil supply device 360 to a space between the cylinder 320 and the piston 330.

상기 오일 공급장치(360)로부터 펌핑된 오일은 상기 오일 공급관(365)을 거쳐 상기 실린더(320)와 피스톤(330)의 사이 공간으로 공급되어, 냉각 및 윤활 작용을 수행한다.
The oil pumped from the oil supply device 360 is supplied to the space between the cylinder 320 and the piston 330 via the oil supply pipe 365 to perform the cooling and lubricating action.

이상에서, 본 발명의 실시예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합하거나 결합하여 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 발명이 반드시 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 목적 범위 안에서라면, 그 모든 구성 요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다. 또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재할 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미가 있다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. While the present invention has been described in connection with what is presently considered to be the most practical and preferred embodiment, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments. That is, within the scope of the present invention, all of the components may be selectively coupled to one or more of them. Furthermore, the terms "comprises", "comprising", or "having" described above mean that a component can be implanted unless otherwise specifically stated, But should be construed as including other elements. All terms, including technical and scientific terms, have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skill in the art to which this invention belongs, unless otherwise defined. Commonly used terms, such as predefined terms, should be interpreted to be consistent with the contextual meanings of the related art, and are not to be construed as ideal or overly formal, unless expressly defined to the contrary.

이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다. The foregoing description is merely illustrative of the technical idea of the present invention, and various changes and modifications may be made by those skilled in the art without departing from the essential characteristics of the present invention. Therefore, the embodiments disclosed in the present invention are intended to illustrate rather than limit the scope of the present invention, and the scope of the technical idea of the present invention is not limited by these embodiments. The scope of protection of the present invention should be construed according to the following claims, and all technical ideas within the scope of equivalents should be construed as falling within the scope of the present invention.

100: 리니어 압축기 110: 프레임
120: 실린더 130: 피스톤
200: 리니어 모터 210: 제1스테이터
240: 보빈 248: 절연시트
249: 코일 250: 제2스테이터
260: 영구자석
100: Linear compressor 110: Frame
120: cylinder 130: piston
200: Linear motor 210: First stator
240: Bobbin 248: Insulation sheet
249: Coil 250: Second stator
260: permanent magnet

Claims (15)

제1스테이터;
상기 제1스테이터와 이격되어 배치되는 제2스테이터; 및
상기 제1스테이터와 상기 제2스테이터 사이에 배치되는 영구자석을 포함하고,
상기 제1스테이터는,
다수의 절연층으로 절연되되, 상기 다수의 절연층 중 하나 이상의 층은 폴리아미드-이미드, 폴리 이미드, 폴리 에틸렌 나프탈레이트, 폴리에스테르 이미드, 폴라미드 및 폴리페닐렌 술파이드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 코일;
상기 코일이 복수 층으로 감기며, 절연재질로서 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리페닐렌 술파이드, 폴리에테르 에테르케톤, 폴리에틸렌 나프탈레이트, 폴리아미드-이미드 및 폴리이미드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 보빈;
상기 코일 및 상기 보빈을 함께 감싸는 절연시트; 및
상기 보빈 및 상기 절연시트의 외측을 감싸는 스테이터 코어를 포함하는 리니어 모터.
A first stator;
A second stator disposed apart from the first stator; And
And a permanent magnet disposed between the first stator and the second stator,
The first stator includes:
Wherein at least one of the plurality of insulating layers is formed of a material selected from the group consisting of polyamide-imide, polyimide, polyethylene naphthalate, polyester imide, polamide and polyphenylene sulfide A coil including at least one selected;
The coil is wound into a plurality of layers and the insulating material is selected from the group consisting of polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, polyether ether ketone, polyethylene naphthalate, polyamide-imide and polyimide A bobbin including at least one kind;
An insulating sheet wrapping the coil and the bobbin together; And
And a stator core surrounding an outer side of the bobbin and the insulating sheet.
제 1 항에 있어서,
상기 보빈은, 상기 영구 자석의 이동 방향과 나란한 방향으로 배치되는 제1부분과, 상기 제1부분의 양단에서 절곡되어 연장되는 제2부분 및 제3부분을 포함하고,
상기 절연시트가 상기 제2부분 또는 제3부분을 감싼 상태에서 상기 절연시트의 단부와 상기 제1부분의 거리는 상기 코일의 최외곽층과 상기 제1부분의 거리보다 작은 리니어 모터.
The method according to claim 1,
Wherein the bobbin includes a first portion disposed in a direction parallel to a moving direction of the permanent magnet and a second portion and a third portion bent and extended at both ends of the first portion,
Wherein the distance between the end portion of the insulating sheet and the first portion is smaller than the distance between the outermost layer of the coil and the first portion while the insulating sheet surrounds the second portion or the third portion.
제 2 항에 있어서,
상기 제2부분은, 상기 코일이 접촉하는 제1면과,
상기 제1면의 반대면인 제2면과,
상기 제1면과 제2면을 연결하는 제1연결면을 포함하고,
상기 절연시트는 상기 제2면에 접촉하는 리니어 모터.
3. The method of claim 2,
Wherein the second portion includes a first surface on which the coil contacts,
A second surface opposite to the first surface,
And a first connection surface connecting the first surface and the second surface,
And the insulating sheet contacts the second surface.
제 3 항에 있어서,
상기 제3부분은, 상기 코일이 접촉하는 제3면과,
상기 제3면의 반대면인 제4면과,
상기 제3면과 제4면을 연결하는 제2연결면을 포함하고,
상기 절연시트는 상기 제4면에 접촉하는 리니어 모터.
The method of claim 3,
The third portion includes a third surface on which the coil contacts,
A fourth surface opposite to the third surface,
And a second connection surface connecting the third surface and the fourth surface,
And the insulating sheet contacts the fourth surface.
제 4 항에 있어서,
상기 절연시트와 상기 제2면 또는 상기 제4면의 접촉 면적은, 상기 절연시트와 상기 제1연결면 또는 제2연결면의 접촉 면적 보다 큰 리니어 모터.
5. The method of claim 4,
Wherein the contact area between the insulating sheet and the second surface or the fourth surface is larger than the contact area between the insulating sheet and the first connecting surface or the second connecting surface.
제 4 항에 있어서,
상기 스테이터 코어는 상기 절연시트를 상기 보빈에 고정시키기 위하여 상기 절연시트를 상기 보빈 측으로 가압하는 돌출부를 포함하는 리니어 모터.
5. The method of claim 4,
And the stator core includes a protrusion for pressing the insulating sheet toward the bobbin to fix the insulating sheet to the bobbin.
제 6 항에 있어서,
상기 돌출부는 상기 절연시트를 상기 제2면 또는 상기 제4면 측으로 가압하는 리니어 모터.
The method according to claim 6,
And the projecting portion presses the insulating sheet toward the second surface or the fourth surface side.
제 1 항에 있어서,
상기 스테이터 코어는, 상기 영구 자석의 이동 방향과 나란한 방향으로 연장되는 제1코어부와, 상기 영구 자석의 이동 방향과 교차되는 방향으로 연장되는 제2코어부를 포함하고,
상기 제2코어부는 상기 보빈과 결합되기 위한 결합부를 포함하는 리니어 모터.
The method according to claim 1,
Wherein the stator core includes a first core portion extending in a direction parallel to the moving direction of the permanent magnet and a second core portion extending in a direction intersecting the moving direction of the permanent magnet,
And the second core portion includes a coupling portion for coupling with the bobbin.
제 8 항에 있어서,
상기 결합부는 상기 제2코어부에서 상기 보빈을 향하여 연장되는 리니어 모터.
9. The method of claim 8,
And the engaging portion extends from the second core portion toward the bobbin.
제 1 항에 있어서,
상기 절연시트는, 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리페닐렌 술파이드, 폴리에테르 에테르케톤, 폴리에틸렌 나프탈레이트, 폴리아미드-이미드 및 폴리이미드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 리니어 모터.
The method according to claim 1,
Wherein the insulating sheet is made of at least one material selected from the group consisting of linear tin oxide, motor.
실린더;
상기 실린더 내부에서 축 방향으로 왕복 운동 가능한 피스톤; 및
상기 피스톤에 동력을 제공하는 리니어 모터를 포함하고,
상기 리니어 모터는,
제1스테이터;
상기 제1스테이터와 이격되어 배치되는 제2스테이터; 및
상기 제1스테이터와 상기 제2스테이터 사이에 배치되는 영구 자석를 포함하고,
상기 제1스테이터는,
다수의 절연층으로 절연되되, 상기 다수의 절연층 중 하나 이상의 층은 폴리아미드-이미드, 폴리 이미드, 폴리 에틸렌 나프탈레이트, 폴리에스테르 이미드, 폴라미드 및 폴리페닐렌 술파이드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 코일;
상기 코일이 감기며, 절연재질로서 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리페닐렌 술파이드, 폴리에테르 에테르케톤, 폴리에틸렌 나프탈레이트, 폴리아미드-이미드 및 폴리이미드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 보빈;
상기 보빈의 외측을 감싸는 스테이터 코어; 및
상기 보빈과 상기 스테이터 코어 사이에 배치되며, 상기 보빈과 상기 코일을 감싸는 절연시트를 포함하는 리니어 압축기.
cylinder;
A piston reciprocable in the axial direction within the cylinder; And
And a linear motor for providing power to the piston,
In the linear motor,
A first stator;
A second stator disposed apart from the first stator; And
And a permanent magnet disposed between the first stator and the second stator,
The first stator includes:
Wherein at least one of the plurality of insulating layers is formed of a material selected from the group consisting of polyamide-imide, polyimide, polyethylene naphthalate, polyester imide, polamide and polyphenylene sulfide A coil including at least one selected;
Wherein the coil is wound and at least one kind selected from the group consisting of polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, polyether ether ketone, polyethylene naphthalate, polyamide-imide and polyimide A bobbin;
A stator core surrounding the outside of the bobbin; And
And an insulating sheet disposed between the bobbin and the stator core, the insulating sheet surrounding the bobbin and the coil.
제 11 항에 있어서,
상기 절연시트는, 상기 코일에 접촉하는 제1시트부와,
상기 제1시트부의 양측에서 상기 영구자석의 이동 방향과 교차되는 방향으로 연장되는 제2시트부 및 제3시트부를 포함하고,
상기 제2시트부 및 상기 제3시트부는 상기 보빈을 감싸는 리니어 압축기.
12. The method of claim 11,
Wherein the insulating sheet includes a first sheet portion contacting the coil,
And a second sheet portion and a third sheet portion extending from both sides of the first sheet portion in a direction intersecting the moving direction of the permanent magnet,
And the second seat portion and the third seat portion surround the bobbin.
제 12 항에 있어서,
상기 스테이터 코어는 상기 절연시트의 제2시트부 및 상기 제3시트부 중 하나 이상을 상기 보빈 측으로 가압하는 돌출부를 포함하는 리니어 압축기.
13. The method of claim 12,
And the stator core includes a protrusion for pressing at least one of the second sheet portion and the third sheet portion of the insulating sheet toward the bobbin.
제 11 항에 있어서,
상기 스테이터 코어는 상기 보빈과 결합되기 위한 하나 이상의 결합부를 포함하는 리니어 압축기.
12. The method of claim 11,
And the stator core includes at least one engaging portion for engaging with the bobbin.
다수의 절연층으로 절연되되, 상기 다수의 절연층 중 하나 이상의 층은 폴리아미드-이미드, 폴리 이미드, 폴리 에틸렌 나프탈레이트, 폴리에스테르 이미드, 폴라미드 및 폴리페닐렌 술파이드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 코일;
상기 코일이 복수 층으로 감기며, 절연재질로서 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리페닐렌 술파이드, 폴리에테르 에테르케톤, 폴리에틸렌 나프탈레이트, 폴리아미드-이미드 및 폴리이미드로 이루어지는 군에서 선택된 적어도 1종류를 포함하는 보빈;
상기 코일 및 상기 보빈을 함께 감싸는 절연시트; 및
상기 보빈 및 상기 절연시트의 외측을 감싸는 스테이터 코어를 포함하고,
상기 보빈은, 상기 영구 자석의 이동 방향과 나란한 방향으로 배치되는 제1부분과, 상기 제1부분에서 절곡되어 연장되는 제2부분을 포함하고,
상기 제2부분은, 상기 코일이 접촉하는 제1면과,
상기 제1면의 반대면인 제2면과,
상기 제1면과 제2면을 연결하는 연결면을 포함하고,
상기 절연시트와 상기 제2면의 접촉 면적은 상기 절연시트와 상기 연결면의 접촉 면적 보다 큰 리니어 모터.
Wherein at least one of the plurality of insulating layers is formed of a material selected from the group consisting of polyamide-imide, polyimide, polyethylene naphthalate, polyester imide, polamide and polyphenylene sulfide A coil including at least one selected;
The coil is wound into a plurality of layers and the insulating material is selected from the group consisting of polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyphenylene sulfide, polyether ether ketone, polyethylene naphthalate, polyamide-imide and polyimide A bobbin including at least one kind;
An insulating sheet wrapping the coil and the bobbin together; And
And a stator core surrounding an outer side of the bobbin and the insulating sheet,
Wherein the bobbin includes a first portion disposed in a direction parallel to a moving direction of the permanent magnet and a second portion bent and extended in the first portion,
Wherein the second portion includes a first surface on which the coil contacts,
A second surface opposite to the first surface,
And a connecting surface connecting the first surface and the second surface,
Wherein the contact area between the insulating sheet and the second surface is larger than the contact area between the insulating sheet and the connecting surface.
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